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油气田开发地质学大作业

油气田开发地质学大作业
油气田开发地质学大作业

油气田开发地质学

结课大作业

学院:地球科学与工程学院

专业:地质工程

姓名:王新

学号:122080552

教师:王建民教授

日期:2013年6月30日

1.非常规天然气的定义

非常规气藏是一个术语,通常用来指主要生产干气的低渗透性储层。非常规资源,定义为那些具有低渗透性和需要先进的钻井或增产技术来产生商业流量的气藏。非常规气藏可深可浅,高压或低压,高温或低温,席状或透镜状,均匀或天然裂缝,含有单一层或多层,没有一个典型的非常规气藏。

2.非常规天然气资源的发展前景

许多估算非常规气藏体积的人都同意一点:它是一个巨大的资源。用美国作一个类比,有充分的理由期待,在未来的几十年里,由于以下原因,世界上非常规天然气产量将显着增加:

(1)世界上大量的地质盆地都含有非常规气藏;(2)勒格纳估计,世界上大约有9000万亿立方英尺的煤层气,16000万亿立方英尺的页岩气,和7400万亿立方英尺的致密砂岩气。(3)任何合理的采收率,都会使人们得出一个结论:在未来有充分的机会来发展非常规天然气。(4)在美国,致密砂岩气的发展,已成为未来的美国天然气供应的关键,由于持续不断的技术开发的支持,产量已超过4万亿立方英尺/年。

(5)过去三,四十年美国的技术发展将会应用到世界各

地(6)通过专业服务公司的努力,新技术正在迅速成为一个世界性的商品。(7)全球能源的需求,特别是天然气,将持续刺激全球非常规天然气资源的发展。(8)致密砂岩气,页岩气,煤层气现在在北美已经是至关重要,在二十一世纪,将成为全球重要的能源。

3.非常规天然气的研究现状

在世界上大多数国家,天然气行业的重点是从常规的储层产气,尚未将其注意力转向非常规气藏。非常规天然气资源在很大程度上被忽视,并没有得到充分研究。在美国,非常规天然气主要包括致密砂岩气,煤层气,页岩气。在过去的几十年,研究和开发关于评估所需的地质控制和生产技术取得了很大进展。这些新技术使得美国得以开发巨大的、潜在的资源,美国天然气的生产水平提高了约30%。部分原因由于非常规气的地质和工程信息资源很稀缺,以及天然气的政策和市场条件不利,许多国家非常规气的发展缓慢。但是,在过去十年中,非常规天然气藏的开发已经发生在加拿大,澳大利亚,墨西哥,委内瑞拉,阿根廷,印度尼西亚,中国,俄罗斯,埃及和沙特阿拉伯等国家。

4.资源三角形

这个概念是指所有自然资源以对数的形态分布在自然界中。当你去深入研究资源三角形,低品位储层通常意味

着储层渗透性降低。然而,这些低渗透储层通常比更优质的储层大得多。与其他自然资源相比,低质量的天然气矿藏需要改进的技术和充足的天然气价格,然后才可以经济地开发和生产。

然而,相比于常规的或高质量的储层,劣质的矿藏规模是非常大的。资源三角形的概念适用于世界上每一个生产油气的盆地。通过了解存在于优质储层中的油气储量,可以估算出在一个特殊盆地的劣质储层的圈闭中油气的储量。

5.致密砂岩气的发展现状

从全球范围来看,致密砂岩气资源是巨大的,但不确定。对于全球的新兴资源,没有进行系统的评估。全球天然气资源的大小和分布,页岩气,致密砂岩气,煤层气的形成尚未被理解。

现在的非常规资源,特别是致密砂岩气,为美国提供几乎30%的国内天然气供应。非常规天然气资源在美国的生产量预计将在未来25年越来越大,以每年超过9万亿立方英尺的生产水平。

对于一个特定的新兴资源,一旦克服技术挑战,他们往往会提供一个长期的,以经济为基础的天然气供应。在上世纪90年代发现的大气田80%是非常规气藏。在这些发现中,致密砂岩气是最主要的开发资源。

6.煤层气的开发现状

技术如何对天然气资源的发展产生重要影响,煤层气是一个最好的例子。从煤炭开采业开始以来,只有当1989年,气体被发现存在于煤层时,大量的天然气生产才得已实现。

煤层气已经钻采和观察了许多年,但从来没有作为一种资源来生产和销售。新技术和对煤层气的重点研究最终解决了资源的组成问题并了解其生产潜力。在美国,煤层气每年提供了超过1.6万亿立方英尺的天然气产量。控制煤层气生产的因素在许多方面类似于那些常规天然气资源;然而,他们在其他重要方面有很大的不同。一个显著的差异是在资源的理解,特别是关于地层气的价值。煤层中的天然气吸附煤的表面,相比于浅处低压地层的一般岩石,煤层能存储更多的气体。为了生产,要释放被吸附的气体,我们必须降低储层内的压力。吸附的气体体积不仅对常规天然气资源很重要,对煤层气藏也很重要。

煤层气藏和砂岩气藏之间的一个主要区别在于,许多煤层最初与水饱和。因此,必须从煤层中抽出大量的水来减少压力,这会造成解吸作用,从而产生天然气。

7.页岩气的开发现状

页岩地层既是生气来源,也是储层。天然气以三种形式储存在页岩中:岩石孔隙中的游离气,天然裂缝中的游

离气,有机质和矿物表面的吸附气。这些不同的存储机制影响产气的速度和效率。

1997年,一个全球能源研究表明,页岩气资源主要分布在北美,拉丁美洲和亚太地区。最近的估计表明,在美国,页岩气资源的规模从1483到1859万亿立方英尺,在加拿大,500至600万亿立方英尺。在世界的其他地区,页岩气资源的研究仅在一个有限的范围内。

页岩气的商业生产主要存在于美国,2004年,美国的页岩气产量达到了约700亿立方英尺/年,相比于2000年的350亿立方英尺/年,这是一个巨大的增长。自20世纪90年代后期,沃斯堡盆地Barnett页岩已经成为页岩气的最大的生产地。由于技术创新,每口井的气体采收率高达20%。8.目前美国的页岩气技术

在美国,页岩气的生产经验表明,增产技术特别是水力压裂,几乎是必须的。其他重要的技术进展,包括应用水平定向钻井和气藏描述。对于Barnett页岩井,利用目前可用的技术,单井采收率平均为7%,这远低于潜在的可以达到20%的采收率。

1998年之前,大多数Barnett页岩完井时进行了水力压裂处理,使用了100000–1000000磅的支撑剂。由于压裂流体的清理问题,这种方法是昂贵的,往往也是无效的。1998年,提出了轻质砂压裂(水力压裂)并在Barnett页岩的许

多领域都取得成功。水力压裂处理成本低于胶体压裂,并提高了生产力。

在受限的区域内表面和地表,已应用水平钻井。相比于垂直井,水平井提供了与储层岩石更大的井筒接触。研究表明,水平井的水力压裂导致的产量增加是垂直井的二到三倍。微地震压裂映射也被成功地用于提高水平井水力压裂的评价。

9.技术对成本和气藏采收的影响

(1)在天然气供应增加的过程中,技术革新扮演了重要的角色。

在过去的十年中,三维地震,水平井钻井,与改进压裂增产措施对美国北部的许多盆地天然气产量有显著影响。除了这些突变技术,在核心技术领域不断改进已作为一个行业的不断努力,寻找更具成本效益的方式来发现,实施开发,经营石油和天然气领域。在非常规气藏的生产方面,这种趋势尤其明显,例如煤层气,页岩气,致密砂岩气等。钻头的新设计,钻井计划的完善,以及现代钻井平台等已经在许多地区降低了钻井成本。遥感技术的进步,信息技术,以及数据集成工具已应用于保持运转成本。截至2025年底,先进技术贡献了4万亿立方英尺(TCF)的天然气,而美国和加拿大一年的产量为27.8万亿立方英尺。这相当于这一年里天然气产量的14% [所有的天然气,

而不只是非常规气]。

(2)北美天然气供应的增加将需要寻找,开发和生产更具技术挑战性的资源。总体上,在接下来的25年中将会发现,天然气藏的条件比以前更深、更热、更致密、更遥远,很难找到前景。天然气资源开发的困难和高价格应促进在研究,开发,和新技术的应用等方面投入更多努力。同时,地下成像技术进一步的改进将有助于更好地定位和定义更深的气藏。

10. 方法论概述

在过去的20年已经积累了大量的信息和数据,关于非常规的气藏和发展技术。本研究利用的主要方法是识别和评估这种累积记录的相关材料。本研究主要包括如下步骤:

(1)回顾世界范围内关于非常规天然气的参考文献,包括煤层气,页岩气,致密砂岩气藏;

(2)在网站发布相关的文献提供给所有技术小组的成员来审查;

(3)发布所有的评价信息,写出每个非常规资源区域的文件草案(煤层气,页岩气,致密砂岩气)包括小组成员的讨论和报告草案的最终审查;

(4)与其他NPC的研究任务小组进行讨论和评论;(5)团队成员的第二次修订和审查报告;

(6)报告的最后修订。

如前所述,在世界范围内进行文献检索,强调了技术对非常规开发的重要性。致密砂岩气藏是这三种资源中规模最大和开发最广泛的资源,有相当数量的可用信息,特别是在美国,致密砂岩气对于天然气生产是一个非常重要的贡献。煤层气和页岩气在北美的可用信息是相当多的,特别是在美国,这两个资源已被广泛开发。

11.全球煤层气的潜力

煤炭储量的矿床几乎在全球范围内每一个国家都存在。超过70个国家的煤炭储量可开采并且含有煤层气潜力。世界各地在煤层中的气体体积范围从2400至8400万亿立方英尺。以美国作为一个类比,在世界范围内,煤层含有煤层气生产潜力,这是合理的预期。应该指出的是,煤矿开采的经济和技术需要发生在相对较浅的煤层。在美国,大量的煤层气生产,因为煤层太深而无法开采,这种情况发生在世界各地。世界煤炭资源被发现于超过100个地质盆地。再次,以美国现有煤盆地的煤层气生产潜力作为一个定性的类比,可以应用在世界各地。

12.影响致密气藏的因素

实际上,一个致密气藏的定义是许多物理和经济因素的作用。下面的公式,被称为达西定律,涉及到这些物理因素。

()

??????+???? ??=S I 75.0-r r n a i 141.2P wf -P kh q w e 上述方程清楚地表明流速q ,是渗透率k ;有效厚度h ;储层压力P ;流动压力Pwf 的函数,体积系数和粘度在平均压力评估量和气体,!μ;流域重新;井筒半径RW ;和表皮系数,因此,选择一个

透气性的定义“致密气或非常规气”是有限的意义。在深,高压,厚油层,商业的落成时能形成透气性是在microDarcy 范围(0.001 MD )。在浅层,低压,薄储层,几个毫达西渗透率可能需要在经济流速产生的气体,即使在一个成功的骨折

治疗。

成都理工石油地质学精品课程

第一章石油、天然气和油田水 ◆教学目的:了解石油、天然气和油田水的化学组成及物理性质,使学生对本课程所讨论的物质对象有一些基本的认识,为后续章节的学习打好基础。 ◆教学重点和难点:重点是油、气的化合物组成和油田水的特征及水型。难点是石油的组分组成和生物标记化合物、天然气的相图以及油气的同位素分布及其石油地质意义。 ◆主要教学内容及要求: 主要教学内容: 石油的概念;石油的组成——元素、化合物、馏分、组分等;石油的分类;海陆相石油的区别;石油的物理性质。(石油工程专业适当补习相关有机化学内容) 天然气的概念(广义和狭义);天然气的产出类型;天然气的组成——烃类和非烃类组分;天然气的物理性质。 稳定同位素的概念及表示方式;同位素的分馏作用及分馏效应;油、气的稳定同位素组成——主要是碳和氢,硫、氮、氧作简要介绍。(石油工程专业只讲碳、氢同位素分布的表示及油气中碳、氢同位素的分布范围) 油田水概述;油田水的产状,包括贮存状态、与油气的位置关系;油田水的来源;油田水的化学成分及矿化度;油田水的水型;油田水的物理性质。 要求学生了解石油、天然气、油田水的专业概念,理解石油不同化学组成(元素、化合物、组分、馏分)之间的区别与联系,掌握油、气主要物理性质(比重与密度、粘度、溶解性)的主要影响因素及其变化趋势,明确油、气没有确定的物理常数,化学组成是决定其物理性质的本质因素。了解组成油气的主要元素碳和氢的同位素变化特征。了解油田水的基本特征,掌握油田水的苏林分类及油田水的主要水型。特别是温度和压力(涉及地面与地下不同环境)对油气物理性质的影响必须讲深讲透,讲清同位素分馏效应,为后面章节的学习奠定基础。 第二章油气成因与烃源岩 ◆教学目的:认识油气的来源及油气形成的地质条件,知晓如何评价油气源。 ◆教学重点和难点:重点是石油成因的现代概念及与之相联系的烃源岩评价,天然气成因类型中的煤型气;难点是与有机成因晚期成油说相适应的有利油气生成的地质环境,以及深源油气无机成因机理。 ◆主要教学内容及要求: 主要教学内容: 油气成因概述,包括研究意义、简史。 石油成因的现代概念——阐述有机成因晚期成油说的基本原理。 早期成油说与未熟-低熟油——简介有机成因早期成油说与部分勘探现实。

华东《油气田开发地质学》2019年春学期在线作业(三)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (多选题)1: 从地质发展的观点看,有利的油气聚集带可以是()。 A: 油源区附近长期继承性的长垣带 B: 盆地内部的斜坡带 C: 与同生断层有关的滚动背斜带 D: 环礁型生物礁带 正确答案: (多选题)2: 下列给出项中,()是油层对比的成果图。 A: 栅状图 B: 岩相图 C: 小层平面图 D: 油砂体连通图 E: 古地质图 正确答案: (多选题)3: 世界各国许多油气田中普遍存在异常地层压力,下列()作用可能形成异常地层压力。 A: 泥页岩压实作用 B: 粘土矿物脱水 C: 有机质生烃 D: 渗析作用 E: 构造作用 正确答案: (多选题)4: 油层划分和对比的主要依据有()等。 A: 岩性特征 B: 储集单元 C: 地球物理特征 D: 沉积旋回 正确答案: (多选题)5: 下列给出条件中,()是容积法计算石油储量的所需参数。 A: 有机质丰度 B: 有效孔隙度 C: 累积产气量 D: 含油面积 正确答案: (多选题)6: 连续生储盖组合是指生油层和储集层在时间上连续沉积,两者直接接触,下列()均属于连续生储盖组合。 A: 不整合型 B: 断层型 C: 指状交叉式 D: 上覆式 正确答案: (多选题)7: 岩性遮挡油藏原来埋深适中,具有一定的压力,后因断裂作用下降,其原始压力仍保存下来形成()。 A: 低压异常

(完整版)油气成藏地质学作业

第一章研究内容 1、油气成藏地质学的内涵及其在石油地质学中的位置 答:成藏研究涵盖的内容很多,包括基本的成藏条件或要素、成藏年代、成藏动力(运聚动力)、油气藏分布规律或富集规律等。 赵靖舟将从事油气藏形成与分布方面的研究称为“油气成藏地质学”(简称成藏地质学),认为它应是石油地质学中与石油构造地质学、有机地球化学、储层地质学、开发地质学等相并列的一门独立的分支学科。 2、成藏地质学的研究内容 答:成藏地质学的研究内容包括静态的成藏要素、动态的成藏作用和最终的成藏结果,涉及生、运、聚、保等影响油气藏形成和分布的各个方面,但重点是运、聚、保。其主要研究内容有以下5个方面: 1)成藏要素或成藏条件的研究。包括生、储、盖、圈等基本成藏要素的研究和评价,重点是诸成藏要素耦合关系或配置关系的研究,目的为区域评价提供依据。 2)成藏年代学研究。主要是采用定性与定量研究相结合的现代成藏年代学实验分析技术与地质综合分析方法,尽可能精确地确定油气藏形成的地质时间,恢复油气藏的形成演化历史。3)成藏地球化学研究。采用地球化学分析方法,利用各种油气地球化学信息,研究油气运移的时间(成藏年代学)和方向(运移地球化学),分析油气藏的非均质性及其成因。 4)成藏动力学研究。重点研究油气运移聚集的动力学特点,划分成藏动力学系统,恢复成藏过程,重建成藏历史,搞清成藏机理,建立成藏模式。 5)油气藏分布规律及评价预测。这是成藏地质学研究的最终目的,它是在前述几方面研究的基础上,分析油气藏的形成和分布规律,进行资源评价和油气田分布预测,从而为勘探部署提供依据。 在盆地早期评价和勘探阶段:成藏地质学研究的重点是基本成藏条件的评价研究与含油气系统划分。 在含油气系统评价和勘探阶段:成藏研究的重点是运聚动力学、输导体系的研究、成藏动力系统划分、已发现油气藏成藏机理和成藏模式研究,以及油气富集规律的研究。 在成藏动力系统的评价和勘探阶段:成藏地质学的研究重点油气藏成藏机理和成藏模式研究以及油气富集规律的研究等。 3、成藏地质学的研究方法 1)最大限度地获去资料,以得到尽可能丰富的地质信息。 2)信息分类与分析——变杂乱为有序,去伪存真,突出主要矛盾。 3)确定成藏时间,分析成藏机理,建立成藏模式,总结分布规律。 4)评价勘探潜力,进行区带评价,预测有利目标。 高素质的石油地质科学地质工作者须备的基本素质: ①1知识+4种能力+2种意识②扎实的背景知识 ③细致的观察能力④全面准确的信息识别能力丰富的想象力⑤周密的综合分析和判断能力⑥强烈的创造意识 ⑦强烈的找油意识 第二章油气成藏地球化学 成藏地球化学研究内容 1)油藏中流体和矿物的相互作用 2)油藏流体的非均质性及其形成机理 3)探索油气运移、充注、聚集历史与成藏机制

《油气田开发地质学》课程综合复习资料

《油田开发地质学》综合复习资料 一、名词解释 1、标准层——岩性特殊、岩层稳定、厚度较薄、分布广泛的岩层。 2、干酪根——油母质,沉积岩中不溶于非氧化型酸、碱和非极性有机溶剂的分散有机质。 3、生储盖组合——生油层、储集层、盖层在时间、空间上的组合形式或配置关系。 4、石油——是由各种碳氢化合物和少量杂质组成的存在于地下岩石孔隙中的液态可燃有机矿产,是成分十分复杂的天然有机化合物的混合物。 5、地温级度——指地球不受大气温度影响的地层温度随深度增加的增长率。表示地球内部温度不均匀分布程度的参数。一般埋深越深处的温度值越高。 6、油气田——是指受单一局部构造单位所控制的同一面积内的油藏、气藏、油气藏的总和。如果在这个局部构造范围内只有油藏,称为油田;只有气藏,称为气田。 7、地温梯度——指地球不受大气温度影响的地层温度随深度增加的增长率。表示地球内部温度不均匀分布程度的参数。一般埋深越深处的温度值越高。 8、可采储量——在目前工艺和经济条件下,能从储油层中采出的油量。 9、断点组合——把属于同一条断层的各个断点联系起来,全面研究整条断层的特征,这项工作称为断点组合。 10、储集层——凡是可以储集和渗滤流体的岩层,称为储集层。 11、油气藏——油气在单一圈闭中的聚集,具有统一的压力系统和油水界面,是油气在地壳中聚集的基本单位。圈闭中只聚集了油,就是油藏,只聚集了气,就是气藏;既有油又有气,则为油气藏。 12、岩性标准层——在进行岩土工程勘察时,为便于项目组进行统一的描述,对勘察区域的岩性进行总体分层、编号以及对颜色、性状、物理力学性质等的描述,形成统一模板,即岩性标准层。13、沉积旋回——指沉积作用和沉积条件按相同的次序不断重复沉积而组成的一个层序地温梯度。

石油地质学教案 考试题及答案

A 卷 《石油天然气地质与勘探》 期末考试试题 专业年级 姓名 学号 教学系油气资源系 考试日期

一、名词解释(共20分,每题2分)1.石油的旋光性 2.含油气盆地 3.门限温度 4.生物化学气 5.石油地质储量 6.有效渗透率 7.油型气 8.油气二次运移 9.干酪根 10.油气田

二、填空(每题1.5分,共15分) 1.石油的颜色取决于的含量;相对密度受 影响;影响粘度的因素有 。 2.油田水中的主要无机离子有;按苏林分类油田水可分为四 种水型;常见的油田水类型是。3.烃源岩的特点是;储集岩的特性是;盖层的特征是。4.盖层的封闭机理包括、、。5.凝析气藏形成的条件是:, 。 6.背斜油气藏的成因类型有、、 、、。 7.含油气盆地内次一级构造单元可以划分为。8.评价烃源岩有机质成熟度的常用指标有、 、等。 9.油气二次运移的通道包括:、、。油气运移的区域指向为 。 10.地层异常高压主要成因有、、 、、。

三、判断题(命题正确者画√,错误者画×,每题1分,共5分)1.烃源岩只要具备巨大的体积、高有机质丰度、优越有机质类型,就可以生成大量油气。()2.地下某处流体的压力越大,其具有的压能越大,因此流体总是由高压区流向低压区。()3.随着埋藏深度增大岩石的压实作用愈加强烈,岩石愈加致密。因此随埋深增加,碎屑岩储集层储集物性总是越来越差。()4.天然气在石油中的溶解度与天然气的成分有关,其重烃含量愈高,在石油中的溶解度愈大。()5.用饱和压力确定的油藏形成时间代表油藏可能形成的最晚时间。 ()四、简述题(共20分) 1.油气生成的阶段性及其特征(8分); 2.油气初次运移动力及作用机理(7分); 3.油气藏中油气聚集机理(5分) 五、论述题(共23分) 请阐述陆相断陷盆地陡坡带石油地质特征和油气富集条件(13分);如果欲在前期盆地区域勘探基础上对陡坡带开展圈闭预探,请阐述工作部署和技术方法(10分)。 六、图件分析题(共17分) 下图为某砂岩储集层顶界面构造图,储层平均厚50m,上覆有良好盖层;已探明的南部区块各井钻遇含油高度分别为:01井120m,02井50m,03 井25m。 (1)请在图中确定圈闭的溢出点,画出闭合范围,求出闭合高度;画

开发地质学_试卷2套题(DOC)

第一套 一、名词解释 1.标准层 2.油层有效厚度 3.储层裂缝 4.沉积旋回 5.地温梯度 6.单油层 7.静水压力 8.渗透率突进系数 9.折算压力、 10.含油层系、 11..储集单元、 12.孔隙结构 13.储层非均质性 14. 测井相 15.渗透率均质系数 二.填空 1.钻进中影响钻井液性能的地质因素主要有_ _、__ __、__________粘土层_等四种 2.地质录井方法主要有岩心录井、钻时录井、岩屑录井、钻井液录井和_气测录井等五种。 3.断层破碎带在地层倾角测井的矢量图上可以显示____空白___、_____杂乱_____等模式。 4.通常将储层裂缝分为构造裂缝和_非构造裂缝__两大类。 5.碎屑岩油层对比单元由大到小可分为含油层系、油层组_、砂层组、_单油层四个级别。 6.容积法计算石油地质储量需要含油面积__、油层有效厚度、有效孔隙度_、原始含油饱和度__、原油密度和体积系数等参数。 7.油气储集层中的蒙皂石与外来水溶液作用时,将产生晶格膨胀或分散破碎,从而堵塞孔隙或喉道,因此它属于_水敏性矿物。 8.油气田地质剖面图是沿某一方向切开的垂直断面图,它可以反映地下构造条件_、地层条件、油气水分布特点__等三类特征;油田构造图通常选择油层_和油层附近的标准层_为制图标准层。 9.碎屑岩储层的宏观非均质性研究可从层内非均质性、层间非均质性、平面非均质性等三方面进行。 10.有供水区无泄水区的背斜油藏中,若两井油层中部海拔相同,当钻遇流体性质相同时,原始油层压力__相同______,反之,流体密度小的压力_____大____,密度大的压力____小___。 11.层内最大渗透率与砂层平均渗透率的比值称为渗透率突进系数,该值越大,反映层内非均质性越强。 12.地下的自然电位主要受粒度、分选和泥质含量的控制,而它们又受沉积时的___水动力条件______和____物源供应条件_____的影响。因此,自然电位曲线的变化能反映沉积环境。 13.地层内流体始终从__压头(或折算压力)_____高的地方流向低的地方。 14.地层压力是油气田开发中重要的基础参数,它又可称为_孔隙流体压力_。 15.岩屑迟到时间是指__岩屑从井底上返至井口______所需的时间。 16.在钻井发现油气田后,在详探阶段计算的储量为控制储量。

试论成岩作用与油气成藏的关系

《成岩作用与储层评价》文献综述试论成岩作用与油气成藏的关系 专业______地质学_______ 班级__ 资信研10-4班___ 姓名______蔡晓唱_______ 学号_____S1*******_____

试论成岩作用与油气成藏的关系 20世纪80年代以来,油气运移、成岩作用、盆地分析研究相互渗透,并取得了长足的进展。将成岩作用、油气的成藏史等纳入到盆地发展演化历史中统一考虑,是当前研究的一个趋势所在[1]。本文从烃类流体充注与储层成岩作用的关系、用储层油气包裹体岩相学确定油气成藏期次、示烃成岩矿物与油气成藏的关系、利用成岩过程中自生石英数量的变化确定油气藏形成时间、岩性油气藏中成岩作用对油气聚集的控制作用五个方面简要论述了储层成岩作用与油气生成、运移和成藏的关系。 1 烃类流体充注与储层成岩作用的关系 由有机质转化来的有机流体是整个地壳流体活动的一部分,对成岩演化有着至关重要的影响,也是盆地发展演化的一个重要侧面。有机质转化形成的有机酸引起了地质界的广泛关注,主要是因为它可以溶解矿物,形成次生孔隙[2]。有机酸主要由干酪根含氧基团的热催化断落、烃类与矿物氧化剂之间的氧化还原反应、原油微生物降解和热化学硫酸盐还原作用转化而来,但就其生成时间而言,尚未有定论。泌阳凹陷碎屑岩储层在碱性-强碱性原始地层水中发现石英溶解型次生孔隙,不但丰富了次生孔 为石英自生加大提供了新的解释。塔中隙的成因理论,而且石英溶解所产生的SiO 2 地区志留系烃类侵位后因淡水注入而使烃类被氧化,所产生的有机酸促进了钾长石等矿物的溶解,导致了次生孔隙的发育。 除有机质转化产生有机酸外,油气的产生对成岩作用有着重要意义。油气运移成藏的成岩记录是从岩石学和地球化学方法反演成藏过程的基础,国际上对储层中烃类流体充注与成岩作用关系给予高度重视。九十年代以来学者们开始关注“烃类流体侵位与储层成岩作用”领域的研究,这主要基于两方面原因,一是早期烃类流体侵位有利于优质储层形成,二是储层成岩纪录有助于重构油气成藏过程[3]。1999年和2000年AAPG年会曾将“成岩作用作为烃类流体运聚记录”作为分会讨论的主题,要使叠合盆地成藏年代学分析理论和分析方法取得进展,一个重要的基础是必须深入分析其中烃类流体充注与储层成岩作用关系,建立起烃类流体运聚-储层成岩作用-烃类流体包裹体-自生矿物形成关系的解释定量模式,为成岩矿物及其包裹的流体化石作为烃类流体运聚的记录提供理论基础。 烃类流体注入储层,一方面,储层胶结物及其中流体包裹体记录了成藏条件(温度、压力、流体成分和相态),另一方面,随着含油气饱和度增加,孔隙水流体与矿物之间的反应受抑制(如储层中石英次生加大等)或中止(自生伊利石、钾长石的钠

油气田开发地质习题集

. 油气田开发地质习题 一、填空: 1、石油和天然气是储藏在岩石孔隙中的可然有机矿产。 2、在岩石中相对富集、有开采价值的油气常称为油气藏。 3、在岩石中相对富集、有开采价值的油气常称为油气藏。 4、在岩石中相对富集、有开采价值的油气常称为油气藏。 5、在岩石中相对富集、有开采价值的油气常称为油气藏。 6、从油田地下开采出来的石油,在加工提炼之前称为原油。 7、从油田地下开采出来的石油,加工提炼之前称为原油。 8、石油主要是由碳、氢及少量硫、氮、氧等元素组成。 9、石油主要是由碳、氢及少量硫、氮、氧等元素组成。 10、石油中的主要元素结合成不同的化合物存在于石油中,其中以碳氢化合物为主。 11、石油没有固定的化学成分,因而决定了它没有固定的物理常数。 12、石油没有固定的化学成分,因而决定了它没有固定的物理常数。 13、将液体石油冷却到失去流动性时的温度称为凝固点。 14、自然界一切天然因素形成的气体,都可称为天然气。 15、自然界一切天然因素形成的气体,都可称为天然气。 16、天然气是由多种气态物质组成的(混合物)。 17、大多数油田气和气田气的主要组成成分是(烃类)气体,尤其甲烷占很大比例。 18、大多数油田气和气田气的主要组成成分是烃类气体,尤其(甲烷)占很大比例。 19、大多数油田气和气田气的主要组成成分是烃类气体,尤其甲烷占很大比例。一般在(80%-90%)。 20、混合物的临界温度等于组成混合物的各成分的(体积百分数)分别乘其临界温度(绝对)乘积之和。21、将汽液化时所需施加的压力称为(饱和蒸汽压力)。 22、蒸汽压力随温度升高而(增大)。 23、当温度一定时每增加一个大气压溶解在单位体积石油中的气量称为(溶解系数)。 24、在一定条件下气体在单位石油(或水)中的溶解量称为(溶解度)。 25、天然气在水中的溶解度比石油在水中的溶解度(大)。 26、碳数越小的烃类在水中的溶解度越(大)。 27、影响天然气溶解度的因素中以(压力)、温度和水的矿化度的影响最明显。28、影响天然气溶解度的因素中以压力、(温度)和水的矿化度的影响最明显。 29、影响天然气溶解度的因 素中以压力、温度和(水的 矿化度)的影响最明显。 30、油气成因基本上可归纳 为无机生成和(有机生成) 两大学派。 31、随着水的矿化度增加, 气体的溶解度则(下降)。 32、油田水在广义上是指油 气田区域的地下水,包括油 层水和(非油层水)。 33、油层水中最有意义的有 机组分是(烃类)、酚和有 机酸。 34、油层水中最有意义的有 机组分是烃类、(酚)和有 机酸。 35、油层水中最有意义的有 机组分是烃类、酚和(有机 酸)。 36、(苏林)分类是根据大 陆水和海水化学成分特性、 把天然气水中的钠离子和 氯离子的当量数比例作为 水的分类基础,用以判断水 的生成环境是大陆的还是 属于海洋的。 37、总结油、气田的分布规 律发现,99%以上的油、气 田都分布在(沉积岩)中。 39、从各种有机质到石油烃 类的转化过程中,起作用的 因素可能有(细菌)、温度、 压力、催化剂等。 40、从各种有机质到石油烃 类的转化过程中,起作用的 因素可能有细菌、(温度)、 压力、催化剂等。 41、从各种有机质到石油烃 类的转化过程中,起作用的 因素可能有细菌、温度、(压 力)、催化剂等。 42、从各种有机质到石油烃 类的转化过程中,起作用的 因素可能有细菌、温度、压 力、(催化剂)等。 43、按岩性,生油层可分为 (泥质)生油岩和碳酸盐岩 生油岩。 44、按岩性,生油层可分为 泥质生油岩和(碳酸盐岩) 生油岩。 45、热变指数(TAI)通常 分为(5)级。 46、沉积物中有机质向石油 转化必不可少的条件的(还 原环境)。 47、储集层具备的两个基本 特性是(孔隙性)和渗透性。 48、储集层具备的两个基本 特性是孔隙性和(渗透性)。 49、(孔隙性)的好坏直接 决定着储集层储存油气的 数量。 50、(渗透性)的好坏控制 了储集层内所含的油气的 产能。 51、已经开采的含油气层称 为(生产层(或产层))。 52、储集岩的(总孔隙度) 越大,说明岩石中孔隙空间 越大。 53、根据岩石中孔隙性的大 小及其对流体作用的不同, 可将孔隙划分为(三)种类 型。 54、根据岩石中孔隙性的 (大小)及其对流体作用的 不同,可将孔隙划分为三种 类型。 55、根据岩石中孔隙性的大 小及其对(流体)作用的不 同,可将孔隙划分为三种类 型。 56、对于碎屑岩储层一般是 (有效孔隙度)越大,渗透 率越高。 57、对于碎屑岩储层一般是 有效孔隙度越大,(渗透率) 越高,渗透率随着有效孔隙 度的增加而有规律地增加。 58、对于碎屑岩储层一般是 有效孔隙度越大,渗透率越 高,渗透率随着有效孔隙度 的增加而(有规律)地增加。 59、(碎屑颗粒)是组成碎 屑岩的主要成分。 60、在一般情况下,颗粒的 分选程度(越好),孔隙度 和渗透率也越大。 61、在一般情况下,颗粒的 分选程度越好,孔隙度和渗 透率也(越大)。 62、碎屑岩储集层的形成和 分布,严格受古沉积条件及 (古构造)条件的控制。 63、碎屑岩储集层的形成和 分布,严格受(古沉积)条 件及古构造条件的控制。 64、根据碳酸岩的孔隙形成 时期与成岩作用之间的关 系,可将其分为(原生孔隙) 和次生孔隙两大类。 65、根据碳酸岩的孔隙形成 时期与成岩作用之间的关 系,可将其分为原生孔隙和 (次生孔隙)两大类。 66、自然界中,任何(盖层) 对气态和液态烃类都只有 相对的隔绝性。 67、油、气在(地壳的)任 何流动,都称为油、气运移。 68、油气藏与一般固体矿藏 明显的不同就是其分布在 它的(原生之地)。 69、液体在(孔隙介质)中 的流动称为渗透。 70、(渗滤)是油、气在地 下运移的主要方式。 71、地层中流体(水或油、 气)在储集层中的流动,服 从(达西直线渗滤)定律。 72、由于浓度差的存在, 使流体产生扩散。 73、地静压力随上覆地层的 增厚而(增大)。 74、油、气的初次运移是指 在(生油)层中生成的油、 气向附近储集层的运移。 75、实践证明,地下油、气 总是企图沿着阻力(最小) 的方向。 76、石油和天然气的(生 成)、运移和聚集是油、气 藏形成过程中密切联系的 三个阶段。 77、石油和天然气的生成、 (运移)和聚集是油、气藏 形成过程中密切联系的三 个阶段。 78、石油和天然气的生成、 运移和(聚集)是油、气藏 形成过程中密切联系的三 个阶段。 79、在圈闭中油、气、水是 按(密度)大小呈有规律分 布的。 80、圈闭有效(容积)越大, 储集油、气的数量越多。 81构造运动使地层发生变 形或变位所形成的圈闭称 为(构造圈闭)。 82日产原油量为(大于 100T(或大于100吨))的 油气藏称为高产油气藏。 83日产原油量为(10-100T (或10-100吨))的油气藏 称为中产油气藏。 84日产原油量为(小于10T (或小于10吨))的油气藏 称为高产油气藏。 85在油气源充足的条件下, (圈闭)是形成油气藏的必 要条件。 86生储盖组合的类型有(正 常式(即旋回式))、侧变 式、顶生式、和自生自储 自盖式等四种类型。 87生储盖组合的类型有正 常式(即旋回式)、(侧变 式)、顶生式、和自生自储 自盖式等四种类型。 88生储盖组合的类型有正 常式(即旋回式)、侧变式、 (顶生式)、和自生自储自 盖式等四种类型。 89生储盖组合的类型有正 常式(即旋回式)、侧变式、 顶生式、和(自生自储自盖 式)等四种类型。 90充足的(油气来源)是形 成储量丰富的油、气藏的重 要前提。 91在漫长的地质历史过程 中,(地壳运动)为油气藏 的形成创造了很多有利条 件。 92圈闭由(储集层)、盖层 和遮挡物三部分组成。 93圈闭由储集层、(盖层) 和遮挡物三部分组成。 94圈闭由储集层、盖层和 (遮挡物)三部分组成。 95作用于油层中流体的压 力称为(油层压力)。 96实测地层压力与同一地 层深度的静水压力的比值 称为(压力系数)。 97当实测地层压力高于静 水柱压力是称为(异常高 压)。 98当实测地层压力低于静 水柱压力是称为(异常低 压)。 99地层压力随深度的增加 率称为(压力梯度)。 100由于水位面倾斜引起地 层水流动而产生的压力称 为(动力压力)。 101油气层开发之前所具有 的地层压力称为(原始油层 压力)。 102将地层压力折算到某一 基面上的压力称为(折算压 力)。 103深度每增加100米,地 温升高的度数称为(低温梯 度)。 104地温每升高1℃时所加 深的深度称为(低温级度). 105油气聚集单元与盆地构 造单元中,含油气盆地对应 着(沉积盆地) 106油气聚集单元之中最基 本单元是(油气藏) 107盆地构造单元中最基本 的构造单元是(圈闭) 108现阶段油气田钻井主要 分为(参数井) 探井和生产 井三种. 109现阶段油气田钻井主要 分为参数井(探井)和生产 井三种. 110现阶段油气田钻井主要 分为参数井探井和(生产 井)三种. 111区域勘探主要分为(普 查)和详查两个阶段. 112区域勘探主要分为普查 和(详查)两个阶段. 113整个油气田勘探过程中 可以划分为(区域勘探)阶段 和工业勘探阶段. 114整个油气田勘探过程中 可以划分为区域勘探阶段 和(工业勘探)阶段. 115油气藏只是地壳中油\ 气聚集的(最小)单元. 116油气田地质研究工作的 基础资料来源于各种类型 的(钻井). 117钻井过程中取得资料的 工作叫(录井). 118钻井时用专门的(取心 钻头),从井内钻取的圆柱状 岩石样品为岩心. 119钻井时用专门的取心钻 头,从井内钻取的圆柱状岩 石样品为(岩心). 120岩屑自井底到井口所需 的时间叫(迟到时间). 121岩心的实际长度与钻井 进尺长度的比值称为(岩心 收获率). 122岩心的含油面积在 10%-25%之间称为(油斑). 123岩心的含油面积在 25%-50%之间称为(油浸). 124岩心的含油面积在 50%-75%之间称为(含油). 125岩心的含油面积大于 75%时称为(油砂). 126人们常将(钻井液)称为 钻井工艺的血液. 128油层对比是以油层为研 究对象,在(含油层系)内部 进行的分层对比工作. 129油层对比首先是(标准 层)的对比. 二.名词解释 1.石油:石油是以液态形式 存在于地下岩石孔隙中的 液态可燃有机矿产. 2.油质:即石油中溶于石油 醚而不被硅胶吸附的物质. 3.沥青质:石油中分离出来 的沥青质为黑色脆性的固 体粉末. 4.碳质:为石油中的非碳氢 化合物,不溶于有机物,又叫 残碳. 5.石油的荧光性:即石油在 紫外光照射下产生荧光性 的性质. 6.临界温度:即单组份气体 在高于某一特定温度时,不 管加多大的压力都不能使 该气体转化为液体的特定 温度. 7.凝固点:即将液体石油冷 却到失去流动性时的温度 称为凝固点. 8.油田气:系指与石油共存 的天然气. 9.溶解系数:当温度一定时, 每增加一个大气压溶解在 单位体积石油中的气量称 为溶解系数. 10.油田水(广义):是指油气 田区域内的地下水,包括油 层水和非油层水. 11.油田水(狭义):指油田范 围内储集有油气的地层中 的地下水. 12.气田气:不与油藏伴生的 单一天然气聚集中的气体. 13.干酪根:又称油母质,是 沉积岩中缩聚程度较高\分 子量较大\不溶于有机溶剂 的有机聚合物. 14.生油门限温度:干酪根开 始热解成为大量石油烃类 的温度,也称成熟温度. 15.氯仿沥青”A”:用氯仿当 溶剂,从岩石中抽提出来的 有机物的含量. 16.生油气岩:能够生成石油 和天然气的岩层. 17.有机质转化指标:在有机 质已经成熟的生油\气岩中, 衡量有机质转化成烃类的 数量指标. 18.储集层:能够储存和渗滤 流体的岩层. 19.含油气层:如果储集层中 含有了油气,则可将该储集 层称为油气层. 20.总孔隙度:通常把岩样中 所有孔隙空间体积之和与 该岩样总体积的比值,称为 该岩样的总孔隙度(率)或称 为绝对孔隙度(率). 21.有效孔隙度(率):是指那 些互相连通的,而且在一般 压力条件下,可以允许流体 在其中流动的孔隙体积之 和与岩石总体积的比值. 22.岩石的渗透性:是指在一 定压力差下,岩石能使流体 通过的能力. 23.有效渗透率:为了与岩石 的绝对渗透率相区别,在多 相流体存在时,岩石对其中 每种相流体的渗透率称为 有效渗透率或相渗透率. 24.孔隙结构特征:指孔隙的 大小及形状,孔隙间的连通 情况,较大的分布及数目,以 及孔隙与喉道间的配置关 系,即孔隙喉道的宽窄,连通 某一孔隙的喉道多少等. 25.孔隙喉道:即颗粒之间的 狭窄通道. 26.孔喉比:指孔隙大小与喉 道大小的比值. 27.盖层:是指位于储集层之 上能够封隔储集层使其中 的油\气免于向上逸散的保 护层. 28.排替压力:是指某一岩样 中的润湿相流体,被非润湿 相流体开始排替所需的最 低压力。 29.油气运移:即油气在地 壳内的任何移动。 30.渗滤:流体在孔隙介质 中的流动。 31.地静压力:即由上覆沉 积物的重量所造成的负荷。 32.毛细管力:即在毛细管 内,使液面上升(或下降) 的作用力。 33.油气初次运移:即在生 油层中生成的油、气向附近 的储集层中的运移。 34.油气的二次运移:即油、 气从生油层进入储集层以 后的一切运移。 35.扩散:物质的分子运动, 使其在各个方向上的浓度 都趋于平衡的现象。 36.圈闭:能阻止油、气继 续运移,并使油、气聚集起 来形成油、气藏的地质场 所。 37.溢出点“流体充满圈闭 后开始溢出的位置。 38.闭合高度:圈闭中储集 层的最高点与溢出点间的 高差。 39.闭合面积:通过溢出点 的构造等高线所圈闭的面 积。 40.储集层的有效厚度:储 集层中具有工业性产油能 力的那一部分厚度。 41.油、气藏:是指油、气 在单一圈闭中具有同一压 力系统的基本聚集。 42.含油面积:含油边缘所 圈定的面积。 43.有效圈闭:是指那些形 成时间早于或同时与油气 运移时间的、位于油源区相 对较近的和水动力冲刷影 响不大的圈闭。 44.含油边缘:是指油水接 触面与含油层顶面的交线。

《油气田开发地质学》课程综合复习资料

肈腿薇螅芀莄薃螄羀 《油田开发地质学》综合复习资料 一、名词解释 1、标准层——岩性特殊、岩层稳定、厚度较薄、分布广泛的岩层。 2、干酪根——油母质,沉积岩中不溶于非氧化型酸、碱和非极性有机溶剂的分散有机质。 3、生储盖组合——生油层、储集层、盖层在时间、空间上的组合形式或配置关系。 4、石油——是由各种碳氢化合物和少量杂质组成的存在于地下岩石孔隙中的液态可燃有机矿产,是成分十分复杂的天然有机化合物的混合物。 5、地温级度——指地球不受大气温度影响的地层温度随深度增加的增长率。表示地球内部温度不均匀分布程度的参数。一般埋深越深处的温度值越高。 6、油气田——是指受单一局部构造单位所控制的同一面积内的油藏、气藏、油气藏的总和。如果在这个局部构造范围内只有油藏,称为油田;只有气藏,称为气田。 7、地温梯度——指地球不受大气温度影响的地层温度随深度增加的增长率。表示地球内部温度不均匀分布程度的参数。一般埋深越深处的温度值越高。 8、可采储量——在目前工艺和经济条件下,能从储油层中采出的油量。 9、断点组合——把属于同一条断层的各个断点联系起来,全面研究整条断层的特征,这项工作称为断点组合。 10、储集层——凡是可以储集和渗滤流体的岩层,称为储集层。 11、油气藏——油气在单一圈闭中的聚集,具有统一的压力系统和油水界面,是油气在地壳中聚集的基本单位。圈闭中只聚集了油,就是油藏,只聚集了气,就是气藏;既有油又有气,则为油气藏。 12、岩性标准层——在进行岩土工程勘察时,为便于项目组进行统一的描述,对勘察区域的岩性进行总体分层、编号以及对颜色、性状、物理力学性质等的描述,形成统一模板,即岩性标准层。xzCK7。 13、沉积旋回——指沉积作用和沉积条件按相同的次序不断重复沉积而组成的一个层序地温梯度。 14、含油气盆地——发生过油气生成作用,并富集为工业油气藏的沉积盆地。沉积盆地是指在漫长的地质历史时期,地壳表面曾经不断沉降,接受沉积的洼陷区域。LbauT。 15、异常地层压力——地层压力是作用于地层孔隙空间流体上的压力。正常地层压力可由地表至地下任意点地层水的静水压力来表示;但是由于种种因素影响,作用于地层孔隙流体的压力很少等于静水压力,通常我们把背离正常地层压力趋势线的底层压力称之为异常地层压力。 16、岩心收获率——岩心长与取心进尺之比的百分数,即岩心收获率=岩心长度/取心长度X100%。

油气田勘探复习题——填空题(含答案)

《油气田勘探》习题—填空题 绪论 1.石油地质学与油气田勘探的关系是理论与实践的关系。石油地质学是找油的理论指南,而油气田勘探是找油的方法论。 2.油气勘探是一项特殊的科研活动,具体表现为,油气勘探具有地区性强、预测性强、探索性强的显著特点。因此,对于一个勘探工作者而言,具有成油模式、找油信心、创新思维三者尤为重要。 3.作为一项高科技的产业,油气勘探具有资金密集、技术密集、风险高、利润高的特征。 4.油气勘探面临各种各样的风险,如地质风险、技术风险、工程风险、自然灾害风险、政治风险、经济风险等。 5.原始找油理论发展阶段,找油的依据包括油气苗、地形地貌特征等。 6.圈闭聚油理论的形成,说明地质勘探人们已经认识到了局部的油气聚集规律。 7.盆地找油理论的实质,是油气分布的源控理论与圈闭找油理论的有机结合。 第一讲油气勘探技术 1.油气勘探工程技术主要包括:调查技术、油气井钻探技术、实验室分析测试等三大类. 2.油气勘探综合评价技术主要包括:盆地分析、盆地模拟、区带评价、圈闭评价、油气藏描述等。 3.油气调查技术主要包括:地面地质调查、油气资源遥感、地球物理勘探、地球化学勘探等。 4.非地震物化探是:重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地球化学勘探的简称。 5.剩余重力异常是布格重力异常经过区域场校正后得到的,可用于划分盆地构造单元。 6.重力勘探检测的主要参数是重力加速度;而磁法勘探检测是主要参数是磁

化率。 7.总体上,在三大类岩石中岩浆岩的磁化率较高,而沉积岩的磁化率较低。 8.在岩浆岩中,从超基性岩-基性岩-中性-酸性岩,岩石的磁性具有依次降低的特点。 9.为求得相当于垂直磁化条件下的磁异常,需要对采集到的磁法勘探资料进行化极处理。 10.磁法勘探资料的向上延拓处理,可以压实浅部干扰,突出深部信息。 11.地震勘探根据部署目的和测网的差别可以分为概查、普查、详查、精查(三维地震)四个主要阶段。 12.资源调查时期的探井通常称为区域探井,早期的称为科学探索井、后期的称为参数井。工业勘探时期的探井包括:预探井和评价井。 13.录井技术依据其学科原理的差别,可以分为基于地质学原理的录井、基于物理学原理的录井、基于化学原理的录井三大类。 14.综合录井采集的基本信息包括岩石可钻性信息、钻井液信息、随钻测量信息三大类。 15.随钻测量信息主要用于几何导向和地质导向等方面。 16.根据测试时机的差别,测试工作可以分为:中途测井和完井测试。根据取样方法的差别,测试又可以分为:钻杆测试和电缆测试等。 第二讲油气勘探程序 1.勘探阶段划分的主要依据包括:勘探对象、地质任务、资源-储量目标。 2.资源调查时期(或区域勘探时期)可以根据任务和目标的差别进一步细分为三个阶段:大区概查、盆地普查、区域详查。 3.油气勘探的对象包括不同级别的含油气地质单元,从大到小可以分为:大区、含油气盆地、含油气系统、含油气区带、油气田、油气藏。 4.资源调查时期的目标是提交不同级别的资源量,而工业勘探时期是提交不同级别的储量。 5.资源调查时期的地质任务可以简单地概括为:择盆、选凹、定带。 6.工业勘探时期的地质任务可以简单地概括为:发现油气田和探明油气田。

《石油与天然气地质学》教学大纲

《石油与天然气地质学》教学大纲 适用专业:资源勘查工程(原石油与天然气地质) 总学时:72 一、教学思想 1、《石油与天然气地质学》是资源勘查工程专业的专业基础课。开设这门课的总体指导思想是:打好基础、向前覆盖(覆盖已经学过的基础地质知识,让学生了解它们与油气地质学的关系及其用途)、向后延伸(通过这一课程的学习,培养学生的兴趣和创新能力,并为后续课程的学习奠定基础); 2、石油与天然气地质学的精髓在于它的基本概念、基本理论。授课中围绕现代油气地质学的基本概念、基本理论进行了精练的讲述,致力于语言风格上精练、简约,内容安排上深入简出,以便于学生的学习、掌握; 3、在课程体系安排上,体现了以油气藏为核心的油气勘探指导思想。先介绍油气地质学的核心——油气藏及其构成因素,然后是油气藏的形成机理,最后介绍油气藏的赋存规律,共分三个大的板块; 4、尽量避免与后续课程的重复,适当加强了在生烃、运移等章节的份量; 5、吸纳了目前油气地质学的国内外主要进展,如:天然气的形成和富集、流体动力与油气的运聚成藏、储盖层评价、含油气系统、成藏动力学、油气成藏组合、非常规油气等。 6、理论与实践相结合,不仅要求学生掌握油气地质学的基本概念和基本理论,同时要求对油气在地下的实际赋存条件如圈闭和油气藏的结构等,能通过图件的形式表达出来。故安排了8次实习(其中第8次为综合大实习)。为提高学生的实际操作能力,安排了3次分组实验(课下进行)。二、学时分配与授课方式 本课程总学时为72,以教师讲授为主,并安排8次实习。 学时分配:教师授课60学时,课堂实习12学时,实验需在课下完成。建议学时的分配方案:第一章绪论,6学时 实习一中国主要油气盆地和油气田分布,1学时 第二章油气藏中的流体,6学时 第三章储层与盖层,8学时 实习二储集层孔隙结构观察对比、影响碎屑岩物性的因素分析,1学时 第四章圈闭与油气藏,8学时 实习三圈闭和油气藏类型的识别,1学时 第五章石油和天然气的成因与生油岩,8学时 实习四有机质成熟演化曲线和成熟度分区,1学时 实习五TTI值的计算和应用,1学时 第六章石油与天然气的运移,8学时 实习六地下水动力分布与油气运聚的关系,1学时 实习七油源对比与油气运移方向确定,1学时 第七章油气藏的形成和破坏,8学时

油气田开发地质学

《油气田开发地质学》综合复习资料 一、名词解释 1、烃源岩 2、盖层 3、岩性标准层 4、沉积旋回 5、地温梯度 6、含油气盆地 7、圈闭 8、石油 9、油气田10、孔隙结构11、可采储量12、井位校正 13、压力系数14、滚动勘探开发 二、填空题 1、石油主要由等五种化学元素组成,通常石油中烷烃含量、溶解气量、温度,则石油的粘度低。 2、形成断层圈闭的基本条件是断层应具有,并且该断层必须位于储集层的方向。 3、油气田地质剖面图是沿某一方向切开的垂直断面图,它可以反映地下_______________、_______________________、________________________、_________________等地质特征; 4、压力降落法是利用由__________________和________________两个参数所构成的压降图来确定气藏储量的方法。因此,利用压力降落法确定的天然气储量又称为_____________________。 5、我国常规油气田勘探的程序分_______________________、________________________、________________________三大阶段。 6、油气有机成因论认为,生成油气的原始沉积有机质随埋深的增加、古地温的升高进一步转化成大分子的_____________________,当达到___________________时,大量生成液态烃。 7、储集层之所以能够储集和产出油气,其原因在于具备______________和_______________两个基本特性。 8、石油的非烃类化合物组成分为、、等三类。 9、地层超覆油气藏的分布位置在不整合面,裂缝性油气藏的油气储集空间和渗滤通道主要 为。 10、依据沉积旋回——岩性厚度对比法进行油层对比时,先利用_______________、其次利用_____________ 后,利用_______________,最后连接对比线,完成对比剖面图。 11、在地层倾角测井矢量图上可以解释、、、 _________________等四种模式,它们可以反映地下沉积和构造地质信息。 12、依在陆相湖盆的坳陷内,油气成藏应具备_______________、_____________________、 ____________________和____________________等四方面的基本地质条件。 13、岩性遮挡油藏原来埋藏较深,具有一定的压力,后因断裂作用上升,其原始压力仍保存下来形 成。若已知辛3井钻遇L油层顶面的标高为-1750m,钻遇断点的标高为-1702m,那么该井钻遇了断层盘的L油层。

油气田开发地质学思考题

绪论 一、简答题 1.什么是石油地质学? 2.石油地质学研究的主要内容是什么? 1章一、名词解释 1.石油 2.天然气 3.油田水 4.δ13C1 二、简答题 1.石油可以分离为哪几种族组分? 2.石油中包含哪几种主要元素和次要元素? 3.石油中包含哪几类烃类化合物和非烃化合物? 4.天然气中含有哪些主要的烃类气体和非烃气体? 5.在苏林分类中,地层水被划分为哪几种类型?油田水主要为何种类型?说明不同类型的地层水反映的地层封闭条件。 2章一、名词解释 1.干酪根 2.生油门限 3.氯仿沥青“A” 4.油型气 5.煤型气 6.生油窗 7.未熟-低熟油 8.生物成因气 9.烃源岩 10.生物标志化合物 二、简答题 1.历史上有哪些主要的油气生成学说? 2.生物体由有哪几类主要的有机化合物组成? 3.干酪根在结构上有哪些特征?不同类型干酪根的结构有何区别? 4.干酪根中主要包括哪几种主要的显微组分?

5.干酪根有哪几种基本类型?各有哪些基本特征? 6.促使石油和天然气生成的动力有哪些? 7.根据化学动力学原理,温度和时间在石油生成中各起什么作用? 8.根据油气生成的机理和产物特征,可以把有机质生油过程划分为哪几个阶段? 9.根据有机质的成熟度,可以把有机质的演化过程划分为哪几个阶段? 11.有机质演化(或油气生成)各阶段如何划分? 12.有机质演化(或油气生成)各阶段中油气生成的机理(动力因素)是什么? 13.有机质演化(或油气生成)各阶段形成的主要产物是什么? 14.有机质演化(或油气生成)各阶段形成的主要产物有什么特征? 15.天然气成因类型划分的原则有哪些? 16.地壳上的天然气有几种主要的成因类型? 17.形成天然气的主要母质有哪些? 18.天然气的形成机理有哪些? 19.生物成因气有哪些基本特征? 20.油型气有哪些基本特征? 21.煤型气有哪些基本特征? 22.无机气有哪些基本特征? 23.随天然气(源岩)成熟度的增加,天然气的δ13C1如何变化? 24.从岩性上烃源岩主要有哪几大类? 25.哪些沉积环境(或沉积相)有利于烃源岩的形成? 26.作为烃源岩应具备哪些基本特征? 27.烃源岩的地球化学特征主要指哪些方面? 28.评价烃源岩有机质丰度的指标主要有哪些? 29.在一般条件下,岩石的TOC值达到多少才能作为烃源岩? 30.划分烃源岩有机质类型的主要方法有哪些? 31.衡量烃源岩成熟度的主要指标有哪些? 32.烃源岩开始成熟的Ro、OEP、CPI的界限是多少? 33.成熟烃源岩的可溶有机质中在正构烷烃分布上有哪些特征? 34.生物标志化合物应具备哪些基本特征? 三、论述题 1.试述干酪根热降解生烃学说的理论要点。 2.试述有机质演化的主要阶段及其基本特征(Tissot的干酪根生烃模式)。 3.石油和天然气在成因上的差异。 四、掌握的基本技能(综合分析题) 1.根据给定的单井有机质丰度(TOC、氯仿沥青“A”含量等)资料和成熟度(Ro、OEP等)资料,在剖面上确定烃源岩层段,对烃源岩做出简单的评价;根据给定的单井演化指标(“A”/TOC,烃/TOC,成熟度指标)等划分烃源岩的演化阶段;能根据一个盆地烃源岩所处演化阶段和演化历史分析其油气资

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