彭天实
摘 要:对于几乎所有矿物研究而言,结构地质分析都是非常普遍的。尽管该研究主要针对油气田开发的结构地质分析,但对各种类型的固体矿物的结构地质分析的研究可以提供更多的帮助和参考。
关键词:油气田开发;油气藏地质;成因分析
引言
在油气勘探阶段,构造地质研究不仅是盆地分析的重要组成部分,而且是油气成藏研究必不可少的重要内容。结构控制着油气的聚集过程及其分布规律。因此,结构地质研究对石油和天然气很重要。探索具有重要的指导作用。随着油气田的发展,构造地质的研究也非常重要,伴随着油气田开发的各个阶段,需要进行更加详尽,定量的研究,这使得研究更加困难。油气田及中后期早期开发计划的部署开发计划的调整,剩余油分布规律的预测以及采收率的提高都具有重要意义。
1 结构地质分析与研究现状
通过收集和整理数据,进行科学,全面的调查研究,获得了国内外构造地质分析的现状。比较国内外相关研究,可以看出国外结构地质分析的范围更广,相关技术水平更高,研究方法更加丰富多样。可以看出,国外更加重视结构地质分析。与国外相比,中国更加重视裂缝地质研究,相关的实验研究也取得了突破性进展,研究技术和方法也处于较高水平。
2 结构地质研究方法
地质研究主要是首先研究和梳理盆地结构的演化,了解构造应力场,掌握研究区目标层结构的特征,并特别注意断层系统的发育和演化。地质研究的遗传方法被广泛用于油气勘探中,但对油气开发也非常重要。值得注意的是,如果不能正确理解区域结构的相关特征,很可能会阻碍油气田的发展,不利于对精细结构的进一步理解,甚至可能导致错误。在严重的情况下。
2.1野外露头观测的描述方法
在许多结构地质研究方法中,露头观测是一种非常有效的方法。它可以详细了解故障的性质和范围,对故障的周期和方向有一定的了解。研究褶皱,洞穴和裂缝等特征。为了通过野外露头的观察来研究构造地质的原因,有必要确保野外露头是典型的并且可以与地下构造的特征进行比较。应当指出的是,现场露头观测需要足够数量的样本,以最大程度地减少事故并减少误差。另外,有必要在野外考虑和分析露头取样的岩性和微观结构。
2.2核心观察与描述方法
岩心观察与描述方法也是构造地质研究中的一种常用方法。在开发油气田时,有必要首先收集整理相关数据,掌握关键地区封闭取心井的足够数据,以利于构造地质的研究。同时,这也表明油气田的开发对油藏非常重要。结构的影响。
2.3显微镜下薄片的观察方法
为了研究结构地址的原因,在显微镜下观察切片也是一种非常直观的方法。单极化或交叉极化的薄片可用于观察以掌握微裂纹的相关信息。微芯片的观察与核心观察相似,最大的不同是微芯片更小。
2.4物理模拟方法
物理模拟方法是结构地质研究中最常用的方法。它主要模拟结构演化的历史和断裂系统的发展。值得注意的是,该方法的应用需要确保实验环境与地下环境相似,以使最终的模拟结果与地质的真实演化相一致。
2.5地震解释方法
目前,我国最广泛使用的结构地质分析方法是地震解释法。根据地震数据,将断层断层系统和水平线进行比较,以形成平面断层系统,然后在此基础上突出显示特征,然后进行连接。地质背景,探讨构造地质的成因。
2.6各种分析和检验统计方法
结构地质研究的方法还包括各种分析和检验统计方法。有关人员可以根据扫描电子显微镜显示的图像对微裂纹的特征和其他结构特征进行进一步的分析和研究。对断层以上和以下的井水进行了比较分析。根据该差异可以断定该断层具有封闭性,进而可以推断出该断层的地质成因。
2.7地质建模方法
国外在构造结构地质成因研究中更常用地质建模方法,相关技术较为完备,水平也相对较高。相反,国内相关研究很少采用这种方法。
2.8动态监控和生产动态分析方法
动态监测和生产动态分析在促进构造地质研究中起着重要作用。在油气田开发中,动态监测和生产动态将产生大量数据,这种方法可以有效地处理这些数据并获得更准确的结果。例如,示踪剂检测可以基于相关数据来确定故障的可密封性。
3 地质成因研究内容
3.1小断层预测
针对东部地区复杂的断块油田滚动勘探开发的实际需求,提出了小断层研究。所谓小断层,是指地震数据无法识别的小断层,其分布对油田开发具有重要意义。由于不同类型,不同深度的油气藏的地震勘探精度不同,因此在油气藏开发之前或早期通过地震勘探识别出的断层规模也不同,并且在地下埋藏的断层中识别出的精度也不同。丘陵的油气储集层普遍较差。例如,在开发中段的京北潛山油藏中,根据3D地震和钻探数据可以识别出的断层的垂直断层距离一般大于40m,那么垂直断层距离小于的断层小于该区域40m是小断层。与大断层相比,尽管这部分小断层的规模很小,但其数量却远远大于大断层,其规模和渗透率远远超过了裂缝。
3.2微幅度构造研究
提出微幅值结构主要是为了满足油田开发高含水期剩余油分布研究和调整注水效果的需要。微振幅结构研究包括两种类型:油层微振幅结构和储层微振幅结构:油层微振幅结构是指由油层顶面在整体结构上的细微起伏形成的局部结构。油田的背景;储层微振幅结构储层砂体顶部和底部起伏很小的变化所表示的局部结构,主要反映了砂层顶部的起伏形状。油层微振幅结构的成因与储层微振幅结构的成因并不完全一致。前者主要与结构压缩,沉积,微分压实和古地形有关。后者主要受到砂泥岩压实差异和沉积古地形的影响。它与结构无关。另外,储层微振幅结构的振幅和分布范围可能小于油层微振幅结构的振幅和分布范围,并且连续性变差。
3.3储层裂缝研究
主要针对低渗油气藏的开发需求提出储层裂缝研究。油藏裂缝是指由于变形或物理成岩作用而自然形成于岩石中的宏观表面不连续性。这个定义是一个广义的定义,包括节理和断层。但从狭义上讲,裂缝应主要属于节理的范畴,还应包括与节理和毫米位移相当的微断层。前者称为关节骨折。它通常在岩层中发育,因此也称为层内裂缝。后者称为断层断裂,在东部伸展盆地中很常见,也称为跨层断裂。有时甚至显示出与正常故障一致的组合模式。
油藏裂缝研究的主要内容包括裂缝参数的定量描述和裂缝空间分布的定量预测。在此基础上,评价了成组裂缝的有效性和渗透率各向异性,并评价了裂缝在储层开发中的作用。综合分析影响。断裂参数包括断裂静态参数和动态参数。前者主要是指储层注水开发前的裂缝参数,包括定性参数,如裂缝类型,特征,力学性能,填充性,连通性等,裂缝组成,发生等。定量参数如密度,高度,延伸长度,地下开口度以及诸如裂缝孔隙度和渗透率之类的物理参数是储层开发方法选择和开发计划部署的地质基础;后者主要是指油藏注水开发过程,其中,随着地层压力的变化而变化的参数,如地下开度,裂缝渗透率等,是进行油藏注水管理和井网规律的主要依据。
结束语:综上所述,在油气田的发展中,构造地质成因研究占有重要地位,并发挥着重要作用。但是,我国对油气田开发构造地质的研究并不十分重视。为此,国内可以吸收和借鉴国外的成功经验,以提高油气开发的技能水平。研究人员还可以研究其他岩石型油藏开发的技术方法,进一步扩大结构地质分析应用范围的研究。
参考文献:
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(吉林油田分公司乾安采油厂地质所,吉林 松原 138000)