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巴基斯坦开伯尔-普赫图赫瓦卡拉克上印度河盆地早始新世盐岩流体包裹体研究
【机 构】
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中国石油大学(华东)
【出 处】
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中国石油大学(华东)
【发表日期】
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2019年期
【基金项目】
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其他文献
对瓦2断块开展精细油藏描述研究,建立精细三维地质模型,在此基础上,开展水驱开发效果评价,并应用油藏数值模拟技术揭示剩余油分布规律。通过研究,主要取得以下成果:(1)针对处于中高含水阶段的断块油藏,开展精细地层划分与对比,重点进行小层的归位和小断层的识别。在精细地层对比的基础上,井震结合,重新认识瓦2断块内部小断层的分布延伸。开展储层特征和沉积微相研究,指出有利储层分布区域。针对开发中存在的问题,开
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乌兰花凹陷为油田勘探重点区带,该区块岩性复杂、储层多为低孔低渗储层。本文从乌兰花凹陷的岩性、物性特征,储层评价参数、评价方法的解释难点入手,整合地质录井、气测、测试、试油等多源数据进行油气层评价,系统分析了该凹陷各个区块测井响应特征,建立了相关的复杂油气层的参数解释模型和储层评价方法。针对该区域的岩性复杂问题,本文利用自然伽马、三孔隙度曲线、成像测井等多种方法,分别针对砂砾岩和火成岩建立各类地层测
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南堡凹陷滩浅海过渡带油气资源丰富,面积广阔,勘探潜力巨大,但该区复杂地表条件和表层结构严重影响了地震波的激发与接收效果,原有地震资料难以满足地质构造精细解释的需要。因此,开展滩浅海地区复杂地表条件下的高精度三维地震勘探采集方法研究具有重要意义。本文以南堡一号为研究目标,对海陆过渡带地区三维地震采集中的激发、接收、观测系统布设等技术进行研究。论文分析了滩海地区复杂自然环境对地震采集的影响。在对本区以
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我国东部大型走滑断裂郯庐断裂贯穿渤海海域东部,控制了辽东湾坳陷油气成藏过程和油气分布。因此,本论文对辽东湾坳陷走滑转换构造进行了研究,明确了辽东湾坳陷不同类型走滑转换构造的发育及分布特征,在此基础上对主干断裂和次级断裂的活动性进行了分析,结合平衡剖面恢复和构造物理模拟实验,建立了辽东湾坳陷典型走滑转换构造的形成演化模式。在对走滑转换构造静态特征和动态演化过程分析的基础上,通过典型构造带和典型油气藏
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辽中凹陷南洼位于辽东湾坳陷南部,是辽东湾坳陷内部一个重要的油气富集区,盆地经历多期次构造演化过程,其构造特征多样,成因机制复杂,因此明确构造特征及其演化过程是辽中凹陷南洼油气勘探的基础和关键。综合运用地震、钻井等资料,通过断层活动速率、平衡剖面等方法,解析辽中凹陷南洼盆地构造静态和静态特征,确定了构造演化过程,建立盆地构造演化模式;结合区域动力背景,探讨了先存断裂、不同应力叠加配比关系及走滑派生作
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随着石油勘探目标的不确定性愈来愈强,石油开发难度的日渐增大,对地震勘探的精度、可信度的要求也越来越高。可控震源采集方法作为地震勘探主要技术之一,以其安全、环保、高效等优点在近年国内外勘探施工中得到快速发展和广泛应用。为了满足油田勘探开发对“宽频带、宽方位、高密度”地震数据的需求,必须大幅提高可控震源地震资料采集作业效率,这成为可控震源采集的主要发展方向。ISS、HPVA、V1、DS3、ISS、HF
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在海洋地震勘探过程中,由于现场设备、作业环境及地质条件影响,会产生各种不同的噪音,其中多次波尤为发育,且较难压制,这些噪音对后续的精细处理和解释会产生严重的影响,因此在海洋地震勘探实时处理中如何有效压制多次波并做好质控工作一直是重要研究课题。目前国内外的科研及现场处理人员不断对压制多次波进行深入研究,并开展新的尝试,发展了多种多次波衰减的技术方法,并取得了一定效果。本文首先论述了多次波的相关原理,
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四分量地震勘探正从简单地表和浅水区扩展到复杂地形和深水区域,而窄方位角观测系统正朝着宽方位角观测系统发展,这些变化对四分量采集技术的要求更高。目前,国内还没有深入研究海底节点采集技术,基本上还处于初期阶段。海上节点系统顺应四分量采集技术的发展趋势,但是长时间连续采集,并且不能实时传输地震数据,对数据进行质量控制带来挑战。本文结合国内外节点采集技术调研成果以及海上四分量地震采集项目实例,展示海底节点
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辽中凹陷是渤海油田三大富生烃凹陷之一,其北部地区生烃量大,成藏条件优越,但是已发现的油气分布很不均衡,在不同的构造带,以及同一构造带的不同构造之间,油气富集程度存在很大差异。为了揭示该地区油气成藏的差异,明确油气分布规律,在油气成藏特征和富集规律分析的基础上,将研究区划分为4个油气聚集区,开展了典型油气藏及失利井解剖,查明了油气成藏主控因素,总结了研究区的成藏模式,并指出了有利目标区带和勘探评价目
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本论文以准噶尔盆地西北缘白碱滩地区T井区三叠系下克拉玛依组为研究对象,综合岩心、测井及相关分析化验资料,开展了该地区储层特征和水流优势通道的研究。下克拉玛依组发育R5与R6两套泥岩标志层,分为S_6、S_7两个砂层组。其中,S_7分为S_74-2、S_74-1、S_73-3、S_73-2、S_73-1、S_72-3、S_72-2、S_72-1、S_71等9个小层单元;S_6分为S_63、S_62、
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