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物探是怎么检测到石油

发布时间: 2022-09-30 23:36:00

⑴ 石油勘探队是怎么发现石油的

石油以及其他矿产的发现的办法相同, 首先是经过地质工作者进行小比例尺踏勘, 划分
出地层, 这种工作比较粗糙, 只是对整个地区的大致了解, 然后在小比例尺的地形图上做
出地质图来(通常是用 1 : 5 万的地形图作为底图) , 全国各省都做这样的工作, 然后在把
各 省 的 地 质 图 合 并 到 一 起 , 成 为 中 国 构 造 地 质 图 。
这是最初步的全国性的普查工作。 在普查工作的过程中找到了许多矿产。 分析各种矿产赋存
的形式和各个地层主要赋存的矿产。 做了这些工作后, 奠定以后寻找各种矿产的基础, 便于
指 挥 和 安 排 野 外 地 质 人 员 的 去 向 。
从地质的普查资料中可以得知, 石油的生成赋存形式主要在古老地层中的岩石——油页岩,
凡是找到这种岩石, 都会有石油的沉积, 经过地表揭露后, 把资料收集汇总, 然后根据这
些资料设计勘探钻孔( 根据地层的倾角 , 利用 三角 函 数算出 钻孔的孔深) 。
根据勘探的精度布置钻孔, 收集钻探资料, 测孔等工作, 勘探的过程大楷就是如此。
至于有些地区石油赋存多, 有些地区赋存少, 这主要决定于石油成矿后的后期构造的作用
和 含 油 地 层 的 出 露 。
从 整 个 中 国 地 质 图 上 可 以 分 析 含 油 构 造 , 含 油 盆 地 等 地 质 特 征 。
做这些工作都需要专业学校毕业的人才能胜任。 如地质专业, 物探、 水文地质、 化探、 勘探等。

⑵ 科学家是怎么判断出该处是否有石油的

石油以及其他矿产的发现的办法相同,首先是经过地质工作者进行小比例尺踏勘,划分出地层,这种工作比较粗糙,只是对整个地区的大致了解,然后在小比例尺的地形图上做出地质图来(通常是用1:5万的地形图作为底图),全国各省都做这样的工作,然后在把各省的地质图合并到一起,成为中国构造地质图。
这是最初步的全国性的普查工作。在普查工作的过程中找到了许多矿产。分析各种矿产赋存的形式和各个地层主要赋存的矿产。做了这些工作后,奠定以后寻找各种矿产的基础,便于指挥和安排野外地质人员的去向。
从地质的普查资料中可以得知,石油的生成赋存形式主要在古老地层中的岩石——油页岩,凡是找到这种岩石,都会有石油的沉积,经过地表揭露后,把资料收集汇总,然后根据这些资料设计勘探钻孔(根据地层的倾角,利用三角函数算出钻孔的孔深)。
根据勘探的精度布置钻孔,收集钻探资料,测孔等工作,勘探的过程大楷就是如此。
至于有些地区石油赋存多,有些地区赋存少,这主要决定于石油成矿后的后期构造的作用和含油地层的出露。
从整个中国地质图上可以分析含油构造,含油盆地等地质特征。
做这些工作都需要专业学校毕业的人才能胜任。如地质专业,物探、水文地质、化探、勘探等。

⑶ 地下煤炭和石油是如何被勘探出来的,用的什么技术手段,并且如何知道其勘探储量

首先是基础地质工作,通过区调或矿调人工寻找有利的成矿地层,例如盆地边缘等位置,再缩小地区,利用物探测定地下的地层物理性差异,例如磁性、导电性等,确定大概层位及规模深度,再打钻进行勘探,比较笼统,细节很多要查资料希望帮到你。

⑷ 我们怎么知道石油在地下哪个地方都有哪些手段

通过石油勘探发现,所谓石油勘探,就是为了寻找和查明油气资源,而利用各种勘探手段了解地下的地质状况,认识生油、储油、油气运移、聚集、保存等条件,综合评价含油气远景,确定油气聚集的有利地区,找到储油气的圈闭,并探明油气田面积,搞清油气层情况和产出能力的过程,为国家增加原油储备及相关油气产品。
石油以及其他矿产的发现的办法相同,首先是经过地质工作者进行小比例尺踏勘,划分出地层,这种工作比较粗糙,只是对整个地区的大致了解,然后在小比例尺的地形图上做出地质图来(通常是用1:5万的地形图作为底图),全国各省都做这样的工作,然后在把各省的地质图合并到一起,成为中国构造地质图。
这是最初步的全国性的普查工作。在普查工作的过程中找到了许多矿产。分析各种矿产赋存的形式和各个地层主要赋存的矿产。做了这些工作后,奠定以后寻找各种矿产的基础,便于指挥和安排野外地质人员的去向。
从地质的普查资料中可以得知,石油的生成赋存形式主要在古老地层中的岩石——油页岩,凡是找到这种岩石,都会有石油的沉积,经过地表揭露后,把资料收集汇总,然后根据这些资料设计勘探钻孔(根据地层的倾角,利用三角函数算出钻孔的孔深)。
根据勘探的精度布置钻孔,收集钻探资料,测孔等工作并记录数据,勘探的过程大楷就是如此。
至于有些地区石油赋存多,有些地区赋存少,这主要决定于石油成矿后的后期构造的作用和含油地层的出露。
从整个中国地质图上可以分析含油构造,含油盆地等地质特征。
做这些工作都需要专业学校毕业的人才能胜任。如地质专业,物探、水文地质、化探、勘探等。
参考资料有 陆基孟 <<地震勘探原理>>
陈小宏等 <<地震数据处理>>
朱筱敏 <<沉积岩石学>>

⑸ 如何探测石油

如何从地表探测石油?
寻找石油是从寻找储集层(可容纳石油的岩层)和一种阻止石油向上运动并将其截留在储集层中的不渗透密封层面开始的。在钻出油井之前,很难确定是否存在石油 -- 只能确定可能含石油构造的存在。
地质学家(研究地球表面的人员)如何制作地表以下陆相层的图片?
露出地面的岩石层含有丰富的历史信息。这块岩石的侧面就显示出远古河床的痕迹。
现在的地质状况可能包含石油储集层形成过程的线索。有时向下挖几英尺就能显示出远古河流的河道,或显示出沙丘是如何相互堆积起来的。
地质学家通过研究修建公路时被切开的矿石和岩石来绘制地球内部结构图。这些经切割后显示出的表面提供了一扇窗口,从而让人们了解地下深处蕴含着什么。
从人造卫星或飞机上拍摄的地球表面的红外照片可以帮助人们绘制可能蕴藏石油的岩石结构图。一位地质学家说:"坐飞机时我总是预订靠窗的坐位,以便寻找可能蕴含石油的地带。"

⑹ 人类是怎么探测地下或海底是否有石油的

以前是卫星观测地形地貌,然后打眼勘探。现在准确多了,有卫星遥感探测
地球物理勘探的方法主要有物探和测井两种
物探主要是根据地下岩层物理性质的差异﹐通过物理量测量﹐对地质构造或岩层性质进行研究﹐以寻找石油和天然气的地球物理勘探。我们在石油勘探中﹐对于被表土﹑沙漠和海水覆盖没有岩层直接出露的地区﹐主要依靠物探方法间接了解地质构造和岩层性质﹐以寻找油气藏。
测井,也叫地球物理测井或石油测井,简称测井。石油钻井时,在钻到设计井深深度后都必须进行测井,又称完井电测,以获得各种石油地质及工程技术资料,作为完井和开发油田的原始资料。
当然在实践过程中除了物理,还要把相关的构造地质学,石油地质学,沉积岩石学等相关知识把握好以增加勘探石油天然气的可靠性。

⑺ 石油物探的介绍

石油物探是指根据地下岩层物理性质的差异﹐通过物理量测量﹐对地质构造或岩层性质进行研究﹐以寻找石油和天然气的地球物理勘探。在石油勘探中﹐对于被表土﹑沙漠和海水覆盖没有岩层直接出露的地区﹐主要依靠物探方法间接了解地质构造和岩层性质﹐以寻找油气藏。目前﹐石油物探已成为覆盖区勘探石油的一种不可缺少的手段。

⑻ 石油物探

在石油天然气工业中,石油物探技术起到了关键的支撑作用。根据刘振武等(2010),在石油天然气的勘探阶段、评价阶段、开发阶段,以及二次开发阶段,石油物探的应用均十分广泛(图5.7)。但各阶段所使用的物探技术各有相应的特点,简述如下。

图5.7 石油物探发展蓝图(据刘振武等. 2010)

5.1.2.1 应用于勘探阶段的石油物探

勘探阶段的主要地质任务是盆地的分布范围、盆地的构造划分、沉积地层主要层系的大致埋深与厚度等,是对盆地进行二维—三维的地质描述。此时,应用的物探技术主要为重、磁、电等非震勘探技术和二维、三维地震技术。

(1)非地震勘探

非地震勘探技术的主要地质任务见图5.8,主要用于“探边摸底” ——盆地的边界、基岩的埋深,由此确定盆地的基本构造格局;用于“攻深找盲”——探测生(烃源岩地层)、储(高孔隙地层)、盖(低孔隙地层)的埋深与厚度;用于 “局部突破”——局部异常圈定局部构造。

图5.8 石油天然气勘探阶段的非地震物探应用领域(据谢青云等,1998)

勘探阶段,非地震方法具有其特殊性(贾进斗等,2001),一般采用1:20万~1:5万地面重力、1:20万~1:5万航空磁测开展面积性调查,多采用剖面方式开展MT、CEMP、TEM调查。其中,MT常用于区域普查,CEMP及TEM则多用于局部构造的详查(表5.4)

表5.4 电磁法在油气勘探中的主要应用

(据何展翔,2000)

近年来,随着技术的进步,非地震勘探在许多地区取得了显着的地质效果(王喜双等,2005),特别是高精度、三维CEMP用于复杂地表、复杂地下构造的勘探,高精度重力、磁力在火山岩区的勘探。

(2)地震勘探

根据阎世信等(2005),随着地震勘探技术的进步(图5.9),在石油、天然气工业中,地震勘探方法的应用已无处不在。例如,三维地震已能够很好地显示沉积岩、火山岩的分布(图5.10)。

图5.9 地震勘探关键技术发展简况(据阎世信等,2002)

图5.10 准噶尔盆地陆东—五彩湾地区过滴西14-滴101井连井地震剖面(据刘振武等,2010)

5.1.2.3 应用于评价阶段的石油物探

石油物探发现局部构造的同时,还可进一步应用于构造含油气的评价工作。油气藏及其上方由于烃类物质的垂直逸散,形成特征的地球物理异常(图5.11;表5.5),地震、非地震勘探技术在不同侧面可加以识别与评价(表5.6)。

图5.11 油气藏地球物理异常模式图(据赵邦六等,2005)

表5.5 非地震勘查方法在油气检测中的功效

(据高志亮等,1998)

表5.6 油气构造与属性识别的勘查方法

注:表中符号意义:“+” 可检测;“?” 不一定;“-” 不可检测;“C” 构造;“A” 属性。

(据何展翔等,2002)

⑼ 什么是石油物探

石油物探
根据地下岩层物理性质的差异,通过物理量测量,对地质构造或岩层性质进行研究,以寻找石油和天然气的地球物理勘探,简称石油物探。
在石油勘探中,对于被表土、沙漠和海水覆盖没有岩层直接出露的地区,主要依靠物探方法间接了解地质构造和岩层性质,以寻找油气藏。目前,石油物探已成为覆盖区勘探石油的一种不可缺少的手段。
简史:石油物探是在20世纪初发展起来的。最早使用的物探方法是重力勘探。1922年,首次成功地应用扭秤在墨西哥湾沿岸探测到和盐丘构造有关的油藏。1935年,重力仪开始用于石油物探。
1919年,德国人明特罗普 (L.Mintrop)提出了地震折射法。用此法在墨西哥湾沿岸寻找盐丘构造,并获得了成功。1927年,在美国俄克拉何马州使用地震反射法也成功地发现了毛德油田。
中国的石油物探工作,从1949年中华人民共和国成立后,才得到发展,并取得很大成绩。1959年,应用物探方法与石油地质、石油钻探相结合,找到了大庆油田,以后又陆续发现了胜利油田、大港油田、华北油田等油田。
勘探阶段:
石油物探工作大致可划分为区域普查和构造带勘探两大阶段。
区域普查阶段
这个阶段在有含油气远景的沉积盆地进行重力法和磁法普查,其成果图比例尺为1:500000~1:1000000,在油气勘探有利的地区进一步进行重力法和磁法详查,其成果图的比例尺为1:100000~1:200000。配合电测深、大地电流法和少量地震法普查工作,划分盆地内的区域构造单元,确定沉积凹陷,并进一步评价沉积凹陷和圈定二级构造带,为进一步开展石油物探工作提供有利的地区和构造带。
构造带勘探阶段 :
在区域普查阶段提供的有利地区和构造带上,开展地震法普查和详查工作,确定可能的含油气构造和油气圈闭,为石油钻探工作提供井位。中国已发现的油气田中,多数是根据地震勘探资料进一步进行钻探发现的。
勘探方法:
石油物探有重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地震反射法和地震折射法等,也可包括地球物理测井。
重力勘探
用于了解地壳深部结构和基底表面起伏,划分区域构造单元;在有利条件下,也可用来了解沉积岩层内部构造,寻找可能的含油气构造。重力勘探是根据地下岩层密度的差异,测量地球重力场的相对变化,了解地下地质构造的。重力勘探比较简便、成本较低,但勘探精度较差并具有多解性,一般用于区域普查阶段。
磁法勘探
用于了解基底表面起伏,估计沉积岩层的厚度,划分区域构造单元。磁法勘探是根据地下岩石磁性的差异测量地磁场的相对变化,了解地质构造的。根据磁异常所计算出来的磁性体埋藏深度,可以了解基底表面起伏和基底内部结构,也可反映沉积岩中的火成岩侵入或喷发的情况。磁法勘探与重力勘探相似,它的勘探操作简便,成本较低,但勘探精度较差,一般只适用于区域普查阶段。
电法勘探
用于了解基底表面起伏,划分区域构造单元;在条件有利的地区,还可了解沉积岩层内部构造;在适当条件下,也可利用它寻找石油和天然气。电法勘探是根据地下岩层的电阻率等电学性质及电化学性质的差异,了解地质构造和寻找油气藏。在石油勘探中,电测深法、大地电流法和大地电磁法以及激发极化法应用较多,其设备比重力法和磁法复杂,成本也较高,但探测精度优于重力法和磁法,一般也适用于区域普查阶段。
地震勘探
在石油物探中是探测精度最高的一种方法,特别是地震反射法,但勘探成本高于其他石油物探方法。由于它的勘探效果较好,已成为石油物探中最有力的勘探手段,应用最广。地震勘探方法主要分为反射法和折射法两大类。
1 地震反射法 用此法可以了解地壳深部结构和基底表面起伏,研究地壳内部结构和划分区域构造单元;寻找和勘探各种可能的含油气构造,通过钻探寻找构造,圈闭油气藏;还可以了解沉积岩层的岩性和岩相变化,与地质和钻探相结合,寻找岩性圈闭或岩性与构造复合圈闭油气藏;在条件有利的地区,还可能直接找矿。
地震反射法的基础是地下岩层的波阻抗的差异。沉积岩层的岩相变化及岩石孔隙中所含流体(油、气、水)性质的不同,使岩层的波阻抗发生变化,影响地震反射波的振幅。根据地震反射法所记录的反射波走时,可以计算出波的速度和反射界面的埋藏深度,从而了解基底表面起伏和沉积岩内部构造。根据记录的地震反射波振幅等特点,以及所计算出来的地震波速度等资料,可以了解地下岩层的岩性、岩相变化和岩石孔隙中所含流体的性质。
用地震反射法通常可以观测到界面深度达6000米左右或更深的反射。因而,使用地震反射法可在几公里深的整个沉积剖面中,了解各种不同深度的地质构造,寻找与背斜、断层、断块和盐丘构造等有关的构造圈闭油气藏。地震反射法提供的地下地质构造精度很高,在理想条件下,得到的地质构造起伏的误差在3~6米范围内,确定断层落差的精度可达10米左右。地震反射法虽然能作出具有明显波阻抗差异的任何反射层的构造图,但没有钻井资料和地质资料,是不能确定各反射层的地质层位的。因此在对地震反射法资料进行解释时,必须同地质资料和钻井资料紧密结合起来,避免出现差错。
地震反射法还用来研究地下岩层的岩性和岩相变化情况,试验寻找与地层遮挡、岩性尖灭、礁块和古潜山等有关的岩性圈闭油气藏,或构造与岩性复合圈闭油气藏。从地震反射法资料可以得到沉积岩层变薄的趋势,或岩性变化的显示。但是,单纯利用地震反射法资料,目前还不能解决与岩相变化有关的地层圈闭油气藏的勘探问题,必须将地震反射法资料同测井资料、物性资料、地质资料和钻探资料密切结合进行综合解释。利用地震反射波的振幅增强及其他和油气有关的地震波标志,可以直接寻找石油和天然气。在新生代沉积盆地中寻找较浅的砂岩贮气层,这种勘探方法取得了较好的效果;但在古老的沉积盆地中寻找较深的含油层,则受到较大的限制。
2地震折射法 此法可以用来了解基底表面起伏,划分区域构造单元,了解沉积岩层内部构造,寻找可能的含油气构造;利用所求出的界面速度研究地层的岩性。根据所记录下来的地震折射波走时,可以求出地下高速界面如基底、盐丘、炭酸盐岩的埋藏深度和起伏形态,并且可以计算出地震波沿高速岩层传播的界面速度,了解地下高速岩层的地质构造和岩性。在有利条件下,还可用来确定高速岩层断层的落差。但它不如反射法能同时了解地下多个岩层界面的详细构造情况,而且勘探精度也低于反射法。

⑽ 石油物探的主流方法

使用:重力法、电法、地震勘探法、磁法,还有测井、化探。
在区域普查阶段提供的有利地区和构造带上﹐开展地震法普查和详查工作﹐确定可能的含油气构造和油气圈闭﹐为石油钻探工作提供井位。中国已发现的油气田中﹐多数是根据地震勘探资料进一步进行钻探发现的。 在石油物探中是探测精度最高的一种方法﹐特别是地震反射法﹐但勘探成本高于其他石油物探方法。由于它的勘探效果较好﹐已成为石油物探中最有力的勘探手段﹐应用最广。地震勘探方法主要分为反射法和折射法两大类。
1 地震反射法 用此法可以了解地壳深部结构和基底表面起伏﹐研究地壳内部结构和划分区域构造单元﹔寻找和勘探各种可能的含油气构造﹐通过钻探寻找构造﹐圈闭油气藏﹔还可以了解沉积岩层的岩性和岩相变化﹐与地质和钻探相结合﹐寻找岩性圈闭或岩性与构造复合圈闭油气藏﹔在条件有利的地区﹐还可能直接找矿。
地震反射法的基础是地下岩层的波阻抗的差异。沉积岩层的岩相变化及岩石孔隙中所含流体(油﹑气﹑水)性质的不同﹐使岩层的波阻抗发生变化﹐影响地震反射波的振幅。根据地震反射法所记录的反射波走时﹐可以计算出波的速度和反射界面的埋藏深度﹐从而了解基底表面起伏和沉积岩内部构造。根据记录的地震反射波振幅等特点﹐以及所计算出来的地震波速度等资料﹐可以了解地下岩层的岩性﹑岩相变化和岩石孔隙中所含流体的性质。
用地震反射法通常可以观测到界面深度达6000米左右或更深的反射。因而﹐使用地震反射法可在几公里深的整个沉积剖面中﹐了解各种不同深度的地质构造﹐寻找与背斜﹑断层﹑断块和盐丘构造等有关的构造圈闭油气藏。地震反射法提供的地下地质构造精度很高﹐在理想条件下﹐得到的地质构造起伏的误差在3~6米范围内﹐确定断层落差的精度可达10米左右。地震反射法虽然能作出具有明显波阻抗差异的任何反射层的构造图﹐但没有钻井资料和地质资料﹐是不能确定各反射层的地质层位的。因此在对地震反射法资料进行解释时﹐必须同地质资料和钻井资料紧密结合起来﹐避免出现差错。
地震反射法还用来研究地下岩层的岩性和岩相变化情况﹐试验寻找与地层遮挡﹑岩性尖灭﹑礁块和古潜山等有关的岩性圈闭油气藏﹐或构造与岩性复合圈闭油气藏。从地震反射法资料可以得到沉积岩层变薄的趋势﹐或岩性变化的显示。但是﹐单纯利用地震反射法资料﹐目前还不能解决与岩相变化有关的地层圈闭油气藏的勘探问题﹐必须将地震反射法资料同测井资料﹑物性资料﹑地质资料和钻探资料密切结合进行综合解释。利用地震反射波的振幅增强及其他和油气有关的地震波标志﹐可以直接寻找石油和天然气。在新生代沉积盆地中寻找较浅的砂岩贮气层﹐这种勘探方法取得了较好的效果﹔但在古老的沉积盆地中寻找较深的含油层﹐则受到较大的限制。
2地震折射法 此法可以用来了解基底表面起伏﹐划分区域构造单元﹐了解沉积岩层内部构造﹐寻找可能的含油气构造﹔利用所求出的界面速度研究地层的岩性。根据所记录下来的地震折射波走时﹐可以求出地下高速界面如基底﹑盐丘﹑炭酸盐岩的埋藏深度和起伏形态﹐并且可以计算出地震波沿高速岩层传播的界面速度﹐了解地下高速岩层的地质构造和岩性。在有利条件下﹐还可用来确定高速岩层断层的落差。但它不如反射法能同时了解地下多个岩层界面的详细构造情况﹐而且勘探精度也低于反射法。