勘探作用

2024-08-01

勘探作用(精选十篇)

勘探作用 篇1

随着石油勘探技术的发展, 目前已经形成了多种勘探技术。为保证石油勘探的整体效果, 在进行石油勘探之前, 需要对地质类型进行判断, 根据不同的地质层采取相应的勘探技术。如果对地质类型造成的影响不能进行准确判断, 将导致石油勘探达不到预期效果。因此, 我们必须对地质类型产生的影响有足够了解。

一、石油地质类型

1. 生油层

生油层是石油开采中非常重要的岩层, 我们把具有使用价值的石油或天燃气岩石称之为生油气岩。根据岩性的不同, 将生油层的分为泥质岩和碳酸盐岩。泥质岩的主要成分有泥岩、页岩、粘土岩等, 其中页岩含有大量的有机质, 较色较暗。碳酸盐岩中的生油层岩一般为隐晶质灰岩、沥青灰岩、泥灰岩、生物灰岩、豹斑岩等, 其中沥青灰岩一般为深灰色[1]。这两种岩性都非常适合生物物种的繁衍生息, 被称为生油层最佳的环境。

2. 储集层

储集层在地壳中分布广泛且集中, 成为储集层包括两个条件, 一是必须具有大量的孔隙, 能够有效地容纳流体;二是必须能够使流体在储集层中流动, 同时具备过滤流体和渗透流体的能力。储集层主要包括碎屑岩类、碳酸盐岩类、火山岩、变质岩、泥岩等。

(1) 碎屑岩储集层

碎屑岩储集层由砂岩和砾岩构成。目前地质界发现的最重要的储集层是碎屑岩储集层, 目前发现的新生代陆相盆地、中生代陆相盆地大多属于碎屑岩油气储集层。

(2) 碳酸盐岩储集层

碳酸盐岩的主要成分为:石灰岩、白云岩、生物碎屑灰岩等。碳酸盐储集层主要分为孔隙、溶洞和裂缝。孔隙近乎等轴状, 主要是指颗粒间形状细小的空隙;溶洞是孔隙经过溶解后扩大后的结果。孔隙和溶洞又可统称为孔洞。孔洞一方面可以起到油气储集的效果, 另一方面也作为流体的通道存在。裂缝就是伸长的储集孔隙, 能够储集一定数量的油气, 起到流体通道的作用。

3. 盖层

盖层指的是防止油气上溢并封隔储集层的岩层, 能够及时阻碍油气溢散。储集层周围的盖层的好坏也可以影响储集层的保持时间和聚集效率, 盖层的分布范围和发育层位直接影响到油气田的位置和区域。所以, 对盖层的勘察也是石油勘探的重要依据。盖层岩石主要包括盐岩、泥页岩、致密灰岩以及膏岩等, 其主要特征就是孔隙度极低, 对于流体的渗透有明显的抑制作用[2]。

二、区域特征分析

1. 常规油气田的地质类型区域特征

(1) 特提斯构造区域

从气候学和地质学角度分析, 地球的南北回归线之间的气温、雨水等条件比较适宜生物的繁衍生息, 大量的生物繁衍, 有机质丰富, 随着时间的流逝发育成为烃源岩。在历史演进的过程中, 古特提斯洋发生了大规模的海陆更替, 以热带气候为代表的非洲地带富含有机质, 在经过地壳运动后在地下形成了烃源岩。海相油气泾原岩是在陆棚即斜坡相、台内凹陷等;而陆相石油和天然气的气烃源岩主要分布在内陆湖盆区等低凹的地区。在特提斯构造区域发现了许多的大型的油田, 由此不难总结出能产生大型油气田的地质类型及其区域的特征。

(2) 大陆边缘区域

大陆的边缘因为地壳的运动, 形成了成藏的绝佳条件。地壳的运动导致了膏盐层的发育, 形成了储盖层的组合。有些大陆的裂解之后, 逐渐发育成为富油气区。在对深水中的沙砾碎屑结构的研究发现, 砂质碎屑流比浊流沉积形成的砂体范围更大、分布更广。

(3) 克拉通正向构造区域

克拉通大型正向构造是长期发育的古代隆起, 其圈闭和构造发育较早, 持续接受烃类供给, 使得后期成为烃类聚集的指向区域, 从而构成了生烃排聚和圈闭组合。此外, 由于大型的古隆起具有特殊地形地貌, 同时还能够为地层尖灭带和浅水高能沉积相带的发育提供有利条件。通过后期暴露遭受剥蚀和淋滤等沉积和成岩作用的控制进而形成了优质储集层的发育和分布[3]。

三、非常规油田区域特征

现在已经发展的新生代陆相盆地, 其地层内部富含烃源岩有机质, 地层环境较为良好, 能够长期保存。盆地坳陷的中心是形成连续油气藏最有利的部位, 烃源岩有机质含量高, 可以大面积发育, 并且保存条件有利。在坳陷盆地中心发育煤系, 泥页岩、煤层和致密砂岩共生, 并且紧密接触, 普遍含气。长时间发展, 也为后期大型的地层圈闭和连续油气藏的逐渐形成提供了条件。斜坡区域和前渊坳陷具有坡度缓、斜坡区和前渊的面积较大的特点, 有利于大规模的沉积构造的发育, 有利于发育成致密砂岩气和页岩气。斜坡部位与盆地中心成藏地质条件较为类似, 是致密砂岩和烃源岩发育的有利区域, 也对致密砂岩气和页岩气的形成提供有利条件[4]。

参考文献

[1]吴因业, 张天舒, 张志杰, 崔化娟.沉积体系域类型、特征及石油地质意义[J].古地理学报.2010, 12 (01) :69-81.

[2]陈清举.石油地质类型及其区域特征[J].科技传播, 2010, (19) :112-116.

[3]刘志, 浅谈石油地质类型及其区域特征[J].中国石油和化工标准与质量.2011 (09) :67.

勘探作用 篇2

油田开发中的重要作用进行分析。

石油工程监督是指监督单位受甲方的委托,根据国家批准的工程项目建设文件,有关工程建设的法律、法规和工程建设监督合同,对工程建设实施的监督。按照双方合约的规定,代表甲方对工程项目实施全过程或若干阶段的监督服务。本文通过认真分析工程监督工作的内容和任务,以加深对工程监督工作在石油工业生产中的作用和地位的认识,对于石油工程监督工作的发展是十分有益的。

一、工程监督管理体制运行模式的建立

作为一名工程监督要时刻保持高度的责任感,维护勘探开发单位利益,保证工程建设顺利进行。主要做到下方面:

强化专业知识学习,提高工程监督业务能力,贯彻落实有关工程监督的文件精神、行业标准和相关法律法规,统一思想认识,增强工程监督工作的主动性。

建立健全工程监督体系,严格控制重要部位和关键环节,建立“统一领导、分级管理、专人负责”的监督管理体系。编制工程监督实施细则,明确各项制度、监控措施、旁站监督方案,由专人负责具体实施。特别是对事故多发、易发的工程施工环节和重大危险源强化事前控制,对监督现场环境恶劣,施工场地点多面广分布,作业战线长等不利安全因素,主要突出“以人为本,预防为主”的原则,把“零伤害、零损失、零事故”作为HSE管理追求的目标。在施工过程中全面落实健康、安全、环保管理体系标准,切实抓好安全制度、责任、措施三落实。比如在油(气)井硫化氢含量高的区块,严格检查和落实施工现场配置并启用固定式硫化氢气体检测仪和便携式硫化氢气体检测仪,正压式空气呼吸器,急救药箱。为施工人员提供了防硫化氢气体中毒的安全保障。

二、强化过程监督检查,确保工程监督落实到位

为保证工程监督管理体系有效运转和责任制的落实,我们一方面住现场各监督部每周对施工现场情况进行定期检查,对施工过程中的重点部位、隐蔽工程、高危作业项目进行重点检查,发现安全隐患及时下发监督通知单,要求施工单位限期整改并及时复查。另一方面,强化对监督部的监督检查,着重检查车辆、监督工具、驻地管理和监督措施等。同时还结合“安全活动月”以及防洪防汛、节假日等,有针对性进行专项安全检查,做到安全警钟常鸣。

加强团结协作,齐抓共管质量安全。工程质量与安全管理是搞好油气田开发永恒的主题,大凡质量与安全较好的工程,都与上级职能部门的关心、支持,与参建单位的密切配合分不开。施工项目在实施过程中各参建单位精心组织,科学管理,目标一致,对质量安全齐抓共管,及时解决工程中的问题,不但工程质量好、安全零事故,而且工程进度快。

明确责任,积极发挥施工单位的作用。虽然工程监督在工程质量、安全的管理中起到一定的作用,但施工单位作为工程的具体实施者和质量安全的第一责任人,监督单位无法取代其法定的主体地位。监督单位在严抓质量安全的基础上,如何调动施工单位的主观能动性,明确各自的职责范围,落实质量安全责任制,这些问题对工程监督都是不容忽视的。

促进工程监督工作规范化。为使安全、质量监督工作有章可循,现场工程监督严格执行相关行业标准和技术规范,促进现场施工规范化、程序化、标准化。

监督检查到位。现场工程监督加大检查、巡查、督查力度,建立定期检查和巡查机制。加强施工单位安全生产许可证动态监管,切实强化工程质量意识和安全观念,认真进行检查和跟踪落实,做到发现问题及时整改。

查处到位。对工程质量检查中存有质量问题和安全隐患的施工单位,监督严格按照《工程质量管理处罚细则》给予坚决处理,并跟踪整改落实情况。对限期内完不成整改的,依据行业标准、工程管理细则,该停的停,该通报的坚决通报。做到警钟长鸣,防患于未然。同时建立健全了施工单位业绩档案管理制度和优胜劣汰机制。对发生重大安全事故或不具备安全生产条件的,坚决不允许施工。并上报相关管理部门降级、撤消施工资质,直至清除出建设市场处理。

综合测评到位。对工程安全、质量检查的结果,采取对施工队伍月度、季度、年度排名,对现场存在重大安全、质量隐患的施工队伍查出一个,曝光一个,处理一个。以此增强施工单位搞好建设工程安全、质量的责任感和使命感。

三、现场问题处置体现监督作用

工程监督在现场通过住井、巡井、巡回检查、电话咨询等多种监督方式对现场施工过程进行监控,以确保工程安全、质量。

举例1:XX井钻井监督在电测结束后巡井时发现,钻井施工队未及时下钻通井,而将封井器及管汇全部拆掉,空井等套管数据,且坐岗纪录未及时填写。现场监督旁站督促,要求立即重新安装好封井器;下钻通井;循环正常后起钻,然后下套管固井;消除了安全隐患。为了杜绝此类安全隐患再次发生,严格按照《钻井工程安全、质量管理处罚细则》对该队给予了严厉处理,并要求写出书面学习汇报材料和检查,在项目组例会上作检查。通过这一举措,对所有施工单位都起到了警示和震慑作用。

举例2:XX井测井监督在完钻电测旁站监督过程中,个别施工队伍不能够严格按照测井作业流程施工,施工班前会流于形式,不能有目的、有重点进行交底、做到风险识别和安全防范、施工关联方责任划分不明确。监督及时提醒,为施工安全高效进行奠定基础。下井仪器不做测前刻度效验,不能确保测井曲线质量的真实准确性,监督及时提醒并要求按照操作规程作业,确保工程质量达到设计要求。

四、工程监督效果分析

在油田产能建设勘探开发过程中,工程监督已经满腔热情投入到现场施工过程监督检查,严格查处工程安全、质量隐患,保证着工程安全、质量符合工程设计要求,为实现油田产建宏伟目标保驾护航。现将近3年监督现场查处和杜绝的各类安全、质量隐患据不完全统计得出:施工现场存在问题逐年减少;现场杜绝的隐患问题不断提升;监督查处问题和监督杜绝问题呈反向关系。

伴随产能任务逐年增大,监督查出的问题呈减少趋势,监督杜绝的隐患呈上升趋势。这就说明,在监督对标准、规范的严格执行下,现场标准化作业有了逐步提升,施工队伍的整体素质逐年得到提升,监督的业务素质也得到提高,当查处问题和杜绝隐患问题基本平衡时,现场的一些事故就基本上得到了杜绝,这就为油田产能建设工程不断向前推进提供了有力保障,监督作用也就显得越来越重要。

石油地质类型对石油勘探的作用影响 篇3

1 石油地质类型

一个地区的地壳运动是多周期性的, 多旋回的沉积可以形成不同时期的一系列组合。因而形成的沉积也具有多旋回性, 最后在纵向上确定相互关系, 明确有利的生油区和含油区, 在横向上了解它们的变化规律[3]。所以, 首先就要从研究区域构造条件的控制作用入手, 研究地壳运动的周期性, 要研究清楚一个地区的含油气情况, 沉积的旋回性以及基底结构对它们的影响。

1.1 储集层

能够容纳和渗滤流体的岩层即称之为储集层。碎屑岩储集层实际上已发现的石油储量中, 约有半数以上的石油和3/4的天然气分布集中且广泛。主要有碳酸盐岩类, 碎屑岩类。此外, 还有变质岩、火山岩、泥岩等。碳酸盐岩储集层主要构成是石灰岩、白云岩、生物碎屑灰岩等, 是除了碎屑岩外的重要储集层。碳酸盐储集层通常可以分为溶洞、孔隙、裂缝3种。我国发现的中, 碎屑岩储集层的主要构成是砾岩、砂岩。新生代陆相盆地的油气储集层大多数都是碎屑岩, 形状细小, 孔隙是指岩石结构的颗粒间的空隙, 近于等轴状, 与碎屑岩中的孔隙相似。这些孔洞, 在一定程度上也是流体的通道。对油气来说起到了储集的作用, 溶洞就是在溶解作用下扩大了的孔隙, 所以常常可以把溶洞和孔隙统称为孔洞。二者的界限并不十分明确, 其作用就是流体通道, 裂缝就是伸长的储集孔隙, 也可以储集一定量的油气。

1.2 生油层

在石油开发中, 具有使用价值的石油和天气的岩石, 称为生油气岩, 将能够生成并提供烃源岩、生油岩。从岩性的分类上看, 泥质岩和碳酸盐岩, 能够作为生油层的岩性主要有两个类型。由烃源岩结构组成的底层, 也就是通常所说的生油层。从沉积环境或者岩相看, 且有利于生油岩发育的环境是最有利于产生石油, 一般在有利于生物大量繁殖、保存。泥质岩主要包括, 暗色的富含有机质的页岩、泥岩、粘土岩。碳酸盐岩中的生油层岩主要是灰色、隐晶质灰岩、深灰色的沥青灰岩、泥灰岩、生物灰岩、豹斑岩为主。

2 区域特征

2.1 非常规油田区域特征

上文所涉及到的前陆盆地, 中心是形成连续油气藏最为有利的部位, 可以在这大面积发育, 烃源岩有机质含量高, 并且保存条件有利。其斜坡区及前渊大范围广泛分布, 这就有利于大规模的沉积构造的发育, 其坡度较缓。此外, 在坳陷盆地中心发育煤系, 并为最终形成大型的地层圈闭和连续的油气藏提高条件。是致密砂岩和烃源岩发育的有利区域, 并且紧密接触, 泥页岩、煤层和致密砂岩共生, 普遍含气。由于斜部位和盆地中心成藏地质条件很相像, 此地方有利于发育成致密砂岩气和页岩气等。

2.2 常规油田区域特征

因为大陆的边缘经常出现地质运动, 砂质碎屑硫比浊流沉积形成的分布更广、砂体更大, 从而具备了良好的成藏条件。因而不同程度, 地质运动使得膏盐层发育, 为深水勘探提供了有利条件, 并进一步形成了储盖层组合[4]。根据地质学的观点分析, 克拉通大型正向构造是长期发育的古代隆起, 远古地球的温暖洋流所含的有机质丰富, 可以发育成为以泥质岩为主的优质烃源岩。其地层圈闭和构造发育较早, 适合大量的生物发育, 持续接受烃类供给从而构成了生烃排聚和圈闭的有效的组合。由于古特提斯洋发生大规模的海进, 使得后期成为烃类聚集的指向区域, 成为撒哈拉地台含油气盆地主要的烃源岩。西北非地区以富含有机质, 从而容易发展成有利于油气积聚的圈闭构造。此外, 同时还能够为地层尖灭带和浅水高能沉积相带的发育提高有利条件, 由于大型的古隆起具有特殊地形和地貌, 所以冲断带构造活动形成断层和背斜群, 从而使得其在后期暴露遭受剥蚀和淋滤的痕迹。由于前陆盆地是有一个形成大型油田的重要地质构造, 这样的分布通常情况下可分为排状和带状。

3 石油地质勘探创新

3.1 采用可膨胀套管技术

膨胀管技术问世于80年代初, 用扩管器将异型管扩成圆形并使其靠在井壁上, 将其下入井内, 当钻遇水层或破碎带而无法正常钻进时, 借以封堵水层和破碎带。常规钻井中, 从井口到油层的尺寸是逐渐缩小的, 将固定尺寸的套管下入井中。到90年代末, 美国研制出割缝膨胀管, 因此其封堵破碎带的效果更好。这种割缝膨胀管比异型管更容易扩径, 甚至不能达到目的层。有可能因为井眼尺寸而限制某一深度的井下作业, 可以减少上部井眼的尺寸和套管层数, 这项技术具有重要的意义, 甚至在几年内实现从井口到井底以同一尺寸钻井, 可以简便有效地解决复杂井段的井壁稳定问题。可以大大降低钻井成本。其中膨胀式割缝管的直径可膨胀至原有的2倍。目前, 壳牌研究中心最近开发了膨胀式割缝管和实体套管, 该技术已广泛应用于胜利钻井勘探中。

3.2 加强新方法新技术的研究

加强对岩石物理分析技术、复杂构造及非均质速度建模及成像新技术、高密度地震勘探技术、储层及流体地球物理识别技术、非均质储层地球物理响应特征模拟和表征分析技术、多波多分量地震勘探技术、井地联合勘探技术、时移地震技术、深海拖缆及OBC勘探技术、煤层气地球物理技术、微地震监测技术等石油物探新方法新技术研究。技术链从勘探向开发延伸, 全面提升石油勘探的能力和水平。就充分利用了多种新的勘探手段和方法, 形成完整的物探技术链条, 业务链向海域、油藏、软硬件、信息等多领域延伸, 贯穿油田勘探开发的生命周期。同时, 逐步实现物探技术应用和服务方式的延伸, 通过持续不断发展, 全面提升中国石油勘探的国际竞争力。技术发展实现从叠后向叠前、从构造向岩性、从定性描述向定量描述、从时间域向深度域、从储层预测向烃类检测、从事后向事前的延伸, 提高了勘探质量和效率。

4 结语

在全球资源日趋枯竭, 强化石油地质勘探技术研究具有十分重要的意义。必须要进一步加大科技投入, 世界经济社会发展对能源的依赖越来越大的今天, 有助于提高石油勘探的质量和水平, 强化石油地质勘探创新研究, 保护国家能源安全, 提高油气产量, 确保经济社会健康发展。

参考文献

[1]黄子齐.石油地层研究技术和发展方向[J].中国石油勘探, 2009 (3) .[1]黄子齐.石油地层研究技术和发展方向[J].中国石油勘探, 2009 (3) .

[2]张安生.莫索湾地区储集层沉积及成岩作用特征[J].新疆地质, 2009 (3) .[2]张安生.莫索湾地区储集层沉积及成岩作用特征[J].新疆地质, 2009 (3) .

[3]吴因业, 张天舒, 张志杰, 崔化娟.沉积体系域类型、特征及石油地质意义[J].古地理学报, 2010 (1) .[3]吴因业, 张天舒, 张志杰, 崔化娟.沉积体系域类型、特征及石油地质意义[J].古地理学报, 2010 (1) .

[4]郭峰, 陈世悦, 王德海, 胡光明, 纪友亮, 任国选.松辽盆地滨北地区白垩系泉头组-嫩江组沉积特征[J].大庆石油地质与开发, 2007 (1) .[4]郭峰, 陈世悦, 王德海, 胡光明, 纪友亮, 任国选.松辽盆地滨北地区白垩系泉头组-嫩江组沉积特征[J].大庆石油地质与开发, 2007 (1) .

石油地质勘探技术石油勘探论文 篇4

1.1石油地质勘探技术中的可膨胀套管技术

可膨胀套管技术开发与20世纪80年代,而后在90年代初由壳牌公司提出,可膨胀套管是一种由特殊材料制成的金属钢管,其具有良好的塑性,其在井下可通过机械或者液压的方式使可膨胀套管在直径方向上膨胀10%-30%,同时,在冷做硬化效应下提高自身刚性,可膨胀套管技术的最终目标是实现使用同一尺寸套管代替原来的多层套管成为可能,实现一种小尺寸套管钻到底的目标,是复杂的深井能较顺利的钻到目的层,最大限度的降低钻井工作量,从而降低钻井成本,可膨胀套管技术应用将使传统的井身结构发生重大的变革,实现钻更深的直井和更长的大位移井,从而更经济的达到储层,可膨胀套管的优点是可以封堵任意一个复杂的地层,可以从根本上解决多个复杂地层与有限套管程序的矛盾,使复杂的深井能较顺利的钻到目的层,也从根本上解决了大尺寸井眼钻速慢的问题。

1.2做好石油地质勘探新技术的研究工作

加强对岩石物理分析技术、复杂构造及非均质速度建模及成像新技术、高密度地震勘探技术、储层及流体地球物理识别技术、非均质储层地球物理响应特征模拟和表征分析技术、多波多分量地震勘探技术、井地联合勘探技术、时移地震技术、深海拖缆及OBC勘探技术、煤层气地球物理技术、微地震监测技术等石油物探新方法新技术研究。同时,需要将石油地质勘探的技术链从勘探技术研究向研发、应用一体化相结合的方向转变,从而极大的提高我国石油勘探研发能力的提高。现今,石油勘探新技术主要有物探技术、测井技术、虚拟现实技术、空中遥测技术与光纤传感技术等方面。其中,物探技术主要包括反射地震技术、数字地震技术和三位地震技术等,随着科技的进步与发展,新的高分辨油藏地震技术四维监测技术被发现与应用,很高的促进了我国石油勘探能力的提高,在勘探能力提高的同时也极大的降低了生产、勘探的成本。而测井技术在极大的得益于电子、机械与无线电技术的发展,测井技术的发展极大的提高了井下勘探数据的采集和处理能力,使得勘探过程中测井的精度与深度以及测量的效率大幅的提升,更好的为石油勘探服务。虚拟现实技术则是指使用计算机建模技术来将勘探过程中收集到的数据使用三维动态模拟图的形式表现出来,从而能够极大的降低勘探的成本,同时能够有效的提高勘探的效率。空中遥测技术与成像技术的结合能够有效的提高勘探的效率,通过飞机在低空飞行时对于地下地层的测量能够使勘探更为快捷、方便。石油勘探新技术的应用能够有效的提高勘探的效率、可靠性以及能耗等,极大的促进我国石油勘探能力的发展。其中石油地质类型是石油勘探的基础。

2结语

勘探作用 篇5

关键词:磁法勘探;地球物理;克尔塔乌;铁矿床;磁异常

Abstract:Magnetic exploration is a geophysical exploration method to study the structure and mineral distribution in the case of the magnetic anomalies caused by different magnetic properties of different rocks. Magnetic prospecting equipment is portable, fast and high efficiency exploration, exploration. As one of the most classical geophysical exploration methods, it explains the theory of mature, suitable for application of iron deposit exploration. Magnetic prospecting plays a very important role in the practical application of Kertawu mining area in Turpan.

key words:magneticprospecting;Geophysics;Kertawu;irondeposit;magnetic anomalies

克尔塔乌铁矿磁法勘探的目的是通过磁测扫面工作,查明该区的磁异常分布,了解磁异常的强度,规模,磁异常分布范围及磁异常体的深部变化情况,扩大找矿范围,圈定新的矿化异常带,扩展已有的地质成果经过地质测量新发现的矿体[1],进行追索、圈定,查明其规模、品位、产状变化特征、分布范围,寻找深部矿体,为进一步工程布设及矿业开发提供物探依据。

一、区域地质背景

克尔塔乌铁矿矿区位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市大河沿镇东北约45KM处。从地质构造上看,属于博格达山晚古生代的一个岛弧边缘盆地内,准噶尔中间地块的南面,那拉提早古生代岛弧链的东侧,整个矿区附近的区域地质构造比较复杂。区域构造线以北东走向的博格达复背斜为骨架,北东相接于准噶尔坳陷,西南相邻依连哈比尔尕复背斜。区域内露头地层包括泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系等。在下、中石炭统,中、上石炭统之间与石炭系与二叠系之间,侏罗系与白垩系之间均见地层不整合[2-4]。区域内火山活动非常强烈,岩性主要为石炭纪和早二叠世的酸性、基性火山岩。火山侵入活动比较微弱,没有见到大型的花岗岩基,见到的多是以辉绿岩为主的浅成或超浅成层状侵人岩体,另外在背斜轴部也见有少量花岗斑岩体的出露,呈岩株状产出。

二、矿区地质特征

1、地层。克尔塔乌铁矿矿区地层属于石炭统博格多群下亚群第二组,岩性为弱蚀变安山岩和破碎化岩屑角砾凝灰岩。弱蚀变安山岩呈暗灰绿色,斑状一玻晶交织结构,块状构造,主要分布于勘探矿区南部,面积占近40%[2-4]。破碎化岩屑角砾凝灰岩呈灰绿色,角砾凝灰结构,块状构造,主要分布于矿区中部,沟谷以西向东延伸。

2、构造。克尔塔乌铁矿矿区内断裂构造并不发育,只发现了一条断层,位于矿区的南部,断层走向接近东西向,高角度南倾,分布于浅灰色细粒二长岩中,为一条层间断裂。地表形成了一条方向近东西向的断裂破碎带,方向88度。断层中见到断层角砾,角砾平均为5mm大小,分选性比较差。角砾主要是由浅灰色细粒二长岩组成,断层中还能见到断层泥。断层呈压扭性,断层壁光滑,热液作用中的矿体沿断裂带产出。

3、岩浆岩。克尔塔乌铁矿矿区内侵人岩的种类很多,主要以弱蚀变细粒石英二长岩、细粒二长岩、石英闪长岩与花岗岩为主;分布范围也很广,侵入岩岩体在矿区内广泛分布,呈岩基、岩株状形态产出[5]。

细粒二长岩是本矿区规模最大,最为发育的侵入岩。细粒二长岩的颜色呈浅灰绿色,细粒结构,块状构造,矿区东北部靠近南部都能见到,产出呈岩基与岩株状。

弱蚀变细粒石英二长岩、细粒花岗岩与石英闪长岩的规模都比较小,弱蚀变细粒石英二长岩与石英闪长岩都出露于矿区的北部,弱蚀变细粒石英二长岩的颜色为浅肉红色,粒状结构、块状构造。石英闪长岩的颜色为灰色,似斑状结构,块状构造,主要呈岩株状产出。

细粒花岗岩主要分布于矿区东部,靠近矿区北部,其颜色主要为浅肉红色,花岗结构,块状构造,局部呈岩株产于细粒二长岩中。

三、技术方法及工作成果

1、技术方法。本区磁法勘探测网的坐标采用北京54坐标系。在实地布设测网时采用GPS卫星定位仪,根据本地区区域地质及目标地质体的分布特征,测区内测线南北向布置,采用手持GPS进行定点,工作比例尺1:2000。点、线号的编排方法如下:布设了101条测线,测线方位0°,线距20米,点距10米。测线线号由西向东为0-200线;测线点号由南向北为10-210,一个号代表5米。同时为保证点位相对误差小于3米,工作中卫星数量不少于5颗。测量网度为20×10米,对于每条测线端点和每个测点进行插标标记。磁测工作采用WGL-2磁力仪进行野外观测,观测人员严格“去磁”,未携带任何铁磁性物品,每次观测时探头高度保持一致[6]。每天野外工作都以校正点为基准,结合结合1:5万地形和图在实地定点,在仪器读书稳定后才进行读书。对于磁场突变的值进行往返读数;遇到场值突变时,采取加密测点的方法来保证异常形态的完整。

2、矿区岩石矿石的磁性特征。从本区采集的物性标本的测定结果看,本地区主要的岩性为安山岩、花岗岩、辉绿玢岩等,辉绿玢岩磁性较强(如表1),主要是因为其中富含磁铁矿,显示为强磁,磁铁矿为本区主要异常源,磁性较高,可引起较高的磁异常。其它岩性如安山岩、花岗岩等磁性为中磁。区内目标地质体与围岩有较为明显的物性差异,磁测工作的开展有较好的物性前提[7]。

3、磁性异常带解释及推断。通过本次物探工作,对矿区的地球物理参数有了一个初步的认识,通过工作发现了多处磁异常和单点异常(如图1),对幅值较大的磁异常(1500nT)进行了编号,共三处有意义的磁异常(带),分别编号为1-3号异常(带)。1号异常:从工作区西北部24线的160-180号点附近向南东方向一直延伸至114线的70-90号点附近,异常形态为带状,呈北西-南东向,长大约900米、宽大约100米,异常幅值4467nT,从剖面平面图上看,异常宽大,连续性好,说明异常体有一定的规模,向深部有一定的延伸。异常带中分布有7个异常中心,幅值从1519-4467nT不等,反映出异常带中局部异常的不均匀性。

对1号异常带的50线部署了精测剖面测量,对剖面Ⅰ进行了向上延拓,上延50米后,异常还有一定的幅值,说明异常向深部有一定延伸(如图2)。

2号异常带:位于工作区东部128线的80-100号点附近向东方向一直延伸至188线的120-140号点附近,异常形态为面状,呈东西向,长大约600米、宽大约400米,异常幅值2635nT,从剖面平面图上看,异常宽大,连续性好,说明异常体有一定的规模,向深部有一定的延伸。异常带中分布有3个异常中心,幅值从1554-2635nT不等,反映出异常带中局部异常的不均匀性。该异常带主要异常位于工区东部的172-188线的120-140号点附近,该地段异常宽大,北部为明显的负磁异常带,值得关注。

3号异常带:位于工作区北部100线的176-180号点附近,异常形态为圆状,长大约60米、宽大约60米,异常幅值5163nT。从剖面平面图上看,异常尖锐,说明异常体埋藏较浅,向深部延伸有限。其他区域没有发现有较大规模的磁异常,说明本区除上述异常带以外,其他区磁性体规模有限。

从磁法等值线平面图看,工作区整体磁性变化强烈,磁场值大都在-800-2000nT左右;工作区发现的多处较为明显的异常(带),负磁异常一般沿沟系分布,而强磁异常分布山脊部位(如图3)。一条由工区南西向东北转成东西向的负磁异常带将工区分为南北两部分,总的来说,南侧磁性较强,客观上反映出工作区磁性物质的分布情况。

四、工作结论

通过分析判断,初步认为克尔塔乌矿区内的1、2号磁异常带有可能为矿致异常,可进行下一阶段的找矿工作。同时必须重点关注已知矿体附近的弱异常点或者单点异常区域,可以利用钻探等手段进行工程揭露,进一步判断这些区域的含矿性。由于除上述异常带以外的其他区磁场变化都非常平稳,克尔塔乌矿区的其他区可以排除寻找铁矿的可能性。克尔塔乌铁矿的磁法勘探工作证明磁法勘探仍然是兼具经济性与科学性的重要勘探手段,对于铁矿的勘探具有重要意义。

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勘探作用 篇6

一个地区的地壳运动是多周期性的, 因而形成的沉积也具有多旋回性。多旋回的沉积可以形成不同时期的一系列生、储、盖组合。所以, 要研究清楚一个地区的含油气情况, 首先就要从研究区域构造条件对生、储、盖组合的分布、形成条件的控制作用入手, 研究地壳运动的周期性、沉积的旋回性以及基底结构对它们的影响。最后在纵向上确定生、储、盖层的层位及其相互关系在横向上了解它们的变化规律, 明确有利的生油区和含油区。

1.1 生油层

在石油开发中, 将能够生成并提供具有使用价值的石油和天气的岩石统称为生油气岩, 或者烃源岩、生油岩。由烃源岩结构组成的底层, 也就是通常所说的生油层。从岩性的分类上看, 能够作为生油层的岩性主要有两个类型, 泥质岩和碳酸盐岩。泥质岩主要包括的是暗色的富含有机质的泥岩、页岩、粘土岩;碳酸盐岩中的生油层岩主要是灰色、深灰色的沥青灰岩、隐晶质灰岩、生物灰岩、泥灰岩、豹斑岩为主。从沉积环境或者岩相看, 一般在有利于生物大量繁殖、保存, 且有利于生油岩发育的环境是最有利于产生石油的。

1.2 储集层

岩层要作为储集层必须要有两个条件:第一, 要具备可以容纳流体物质的空间, 即孔隙;第二, 具备渗透和过滤流体的能力, 即孔隙间的联通性, 以保证流体可以在其中流动。所以石油地质上定义储集层为:能够容纳和渗滤流体的岩层即称之为储集层。分布集中且广泛的储集层主要有碎屑岩类、碳酸盐岩类, 此外还有火山岩、变质岩、泥岩等。

1.2.1 碎屑岩储集层

碎屑岩储集层是目前发现的最重要的储集层类型, 实际上已发现的石油储量中, 约有半数以上的石油和3/4的天然气储存在碎屑岩中。我国发现的中、新生代陆相盆地的油气储集层大多数都是碎屑岩。碎屑岩储集层的主要构成是砾岩、砂岩。

1.2.2 碳酸盐岩储集层

碳酸盐岩储集层主要构成是:石灰岩、白云岩、生物碎屑灰岩等, 是除了碎屑岩外的重要储集层。碳酸盐储集层通常可以分为孔隙、溶洞、裂缝3种。孔隙是指岩石的结构是指岩石结构的颗粒间的空隙, 形状细小, 近于等轴状, 与碎屑岩中的孔隙相似。溶洞就是在溶解作用下扩大了的孔隙, 二者的界限并不十分明确, 所以常常可以把溶洞和孔隙统称为孔洞。这些孔洞对油气来说起到了储集的作用, 在一定程度上也是流体的通道。裂缝就是伸长的储集孔隙, 其作用就是流体通道, 也可以储集一定量的油气。

1.3 盖层

盖层, 顾名思义就是封隔储集层防止油气上溢的岩层。盖层的作用与储集层的作用相反, 起作用及时阻碍油气溢散。从某种方面说, 储集层周围的盖层的好坏也可以影响储集层的聚集效率和保持时间, 盖层的发育层位和分布范围可以直接影响到油气田的位置和区域。因此, 石油地质中对盖层的勘察也是石油勘探的重要依据。一般的盖层岩石类型有:泥页岩、盐岩、膏岩、致密灰岩等。其主要的结构特征就是孔隙度极低, 对于流体的渗透有明显的抑制。

2 常规大型油气田区域特征

2.1 特提斯构造区域

从地质学角度看, 远古地球的南北纬30°之间的温暖洋流适合大量的生物发育, 有机质丰富, 发育成为优质的烃源岩, 以泥质岩为主。其中古特提斯洋发生大规模的海进, 西北非地区以富含有机质, 成为撒哈拉地台含油气盆地主要的烃源岩。具体数值灰岩烃源岩的指标仅为泥质烃源岩的1/10。海相油气烃源岩的主要分布特征是在陆棚即斜坡相、台内凹陷等;陆相油气烃源岩的主要分布区域是内陆湖盆区。

2.2 大陆边缘区域

一些大陆的边缘因为地质运动, 具备了良好的成藏条件。地质运动使得膏盐层发育, 并进一步形成了储盖层组合, 如冈瓦纳大陆的裂解前后经历了几个阶段, 使得大西洋两岸形成了被动陆缘, 并发育成立为富油气区。尤其是对深水中的砂质碎屑结构的勘探取得了突破, 表明砂质碎屑硫比浊流沉积形成的砂体更大、分布更广, 为深水勘探提供了新的突破。

2.3 前陆冲断区域

前陆盆地是有一个形成大型油田的重要地质构造。冲断带构造活动形成背斜与断层群, 这样的分布一般为排、带状, 发育成有利于油气积聚的圈闭构造, 且烃源岩、储集层、圈闭有效配置。

2.4 克拉通正向构造区域

克拉通大型正向构造是长期发育的古代隆起, 构造和地层圈闭发育较早, 后期成为烃类聚集的的指向区域, 持续接受烃类供给, 构成了圈闭和生烃排聚在前后的时间上形成了有效的组合。同时, 大型的古隆起由于特殊地形和地貌, 还可以形成浅水高能沉积相带、地层尖灭带的发育;另外, 后期暴露遭受剥蚀和淋滤。

3 非常规油田区域特征

3.1 前渊坳陷和斜坡区域

前面提到的前陆盆地, 其前渊及斜坡区大范围广泛分布, 其

坡度较缓, 这就有利于大规模的沉积构造的发育, 并形成大型的

地层圈闭和连续的油气藏。

3.2 盆地中心与斜坡

盆地坳陷的中心是形成连续油气藏最为有利的部位, 烃源岩可以在这大面积发育, 有机质含量高, 且保存条件有利。美国的圣胡安和加拿大的阿尔伯达等盆地中心广泛的发育致密砂岩气。而且, 坳陷盆地中心发育煤系, 煤层、泥页岩与致密砂岩共生, 紧密接触, 普遍含气。

3.3 克拉通向斜与斜坡部位

向斜部位与盆地中心成藏地质条件相似, 是烃源岩和致密砂岩发育的有利区, 有利于发育页岩气、致密砂岩气等。

参考文献

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勘探作用 篇7

中海油在天然气的勘探方面一直没有大的发现。另外, 中海油也把发展清洁能源作为自己今后发展的方向, 在非常规油气发展也非常重视。2010年12月中旬中石化在页岩气业务上取得了新的进展, 旗下勘探南方分公司日前对四川东北的元坝地区页岩气 (4035米~4110米) 井做压裂测试时, 日产量也首次打破纪录 (达到1.15万立方米) 。国土资源部2009年10月份在重庆市綦江县启动了中国首个页岩气资源勘查项目。这标志着继美国和加拿大之后, 中国正式开始这一新型能源页岩气资源的勘探开发。将对中国新型能源建设起到积极的示范作用, 在中国油气领域具有里程碑意义。

通过上述内容我们可以得到信息:石油企业目前把页岩气的勘探和开发作为一项战略。因此我们对页岩气的相关技术有必要进行总结和研究, 对中海油页岩气的勘探开发提供借鉴。

1 页岩气简介

页岩气是从页岩层中开采出来的天然气, 主体位于暗色泥页岩或高碳泥页岩中, 页岩气是主体上以吸附或游离状态存在于泥岩、高碳泥岩、页岩及粉砂质岩类夹层中的天然气, 它可以生成于有机成因的各种阶段天然气主体上以游离相态 (大约50%) 存在于裂缝、孔隙及其它储集空间, 以吸附状态 (大约50%) 存在于干酪根 (见图1) 、粘土颗粒及孔隙表面, 极少量以溶解状态储存于干酪根、沥青质及石油中天然气也存在于夹层状的粉砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、甚至砂岩地层中为天然气生成之后, 在源岩层内的就近聚集表现为典型的原地成藏模式, 与油页岩、油砂、地沥青等差别较大。

页岩气呈三种赋存状态:

1) 游离气———存在于孔隙中 (见图2) ;

2) 吸附气———存在于固体有机质及粘土活性表面;

3) 溶解气———存在于油或水中 (在较低成熟度阶段, 常与页岩油并存) 。

与常规储层气藏不同, 页岩既是天然气生成的源岩, 也是聚集和保存天然气的储层和盖层。因此, 有机质含量高的黑色页岩、高碳泥岩等常是最好的页岩气发育条件。页岩气发育具有广泛的地质意义, 存在于几乎所有的盆地中, 只是由于埋藏深度、含气饱和度等差别较大分别具有不同的工业价值。中国传统意义上的泥页岩裂隙气、泥页岩油气藏、泥岩裂缝油气藏、裂缝性油气藏等大致与此相当, 但其中没有考虑吸附作用机理也不考虑其中天然气的原生属性, 并在主体上理解为聚集于泥页岩裂缝中的游离相油气。因此属于不完整意义上的页岩气。因此, 中国的泥页岩裂缝性油气藏概念与美国现今的页岩气内涵并不完全相同, 分别在烃类的物质内容、储存相态、来源特点及成分组成等方面存在较大差异。

1.1 页岩气成藏特征

页岩气成藏的地址特点是:原地成藏的连续气藏;区域性分布;缺少明显的盖层和圈闭;无清晰的气水界面;天然裂缝发育;基岩渗透率极低;估算最终采收率 (EUR) 通常低于常规气藏。

页岩气开发具有开采寿命长和生产周期长的优点———大部分产气页岩分布范围广、厚度大, 且普遍含气, 使得页岩气井能够长期地稳定产气。但页岩气储集层渗透率低, 开采难度较大。随着世界能源消费的不断攀升, 包括页岩气在内的非常规能源越来越受到重视。美国和加拿大等国已实现页岩气商业性开发。中国主要盆地和地区页岩气资源量约为15万亿-30万亿立方米, 与美国28.3万亿立方米大致相当, 经济价值巨大。另一方面, 生产周期长也是页岩气的显著特点。页岩气田开采寿命一般可达30~50年, 甚至更长。美国联邦地质调查局最新数据显示, 美国沃思堡盆地Barnett页岩气田开采寿命可达80~100年。开采寿命长, 就意味着可开发利用的价值大, 这也决定了它的发展潜力。页岩气藏的储层一般呈低孔、低渗透率的物性特征, 气流的阻力比常规天然气大, 所有的井都需要实施储层压裂改造才能开采出来, 而我国至今还没有形成成熟的技术。另一方面, 页岩气采收率比常规天然气低, 常规天然气采收率在60%以上, 而页岩气仅为5%~60%。低产影响着人们对它的热衷, 现在美国已经有一些先进技术可以提高页岩气井的产量。中国页岩气藏的储层与美国相比有所差异, 如四川盆地的页岩气层埋深要比美国的大, 美国的页岩气层深度在800~2600米, 而四川盆地的页岩气层埋深在2000~3500米。页岩气层深度的增加无疑在我们本不成熟的技术上又增添了难度。

1.2 页岩气分布

页岩气分布北美克拉通盆地、前陆盆地侏罗系、泥盆系-密西西比系富集多种成因、多种成熟度页岩气资源。

中国许多盆地发育有多套煤系及暗色泥、页岩地层, 互层分布大套的致密砂岩存在根缘气、页岩气发育有利条件, 不同规模的天然气发现, 但目前尚未在大面积区域内实现天然气勘探的进一突破。资料显示, 中国南方海相页岩地层可能是页岩气的主要富集地区。除此之外, 松辽、鄂尔多斯、吐哈、准噶尔等陆相沉积盆地的页岩地层也有页岩气富集的基础和条件。重庆綦江、万盛、南川、武隆、彭水、酉阳、秀山和巫溪等区县是页岩气资源最有利的成矿区带, 因此被确定为首批实地勘查工作目标区。

1.3 页岩气基本特点

1) 岩性多为富含有机质的暗色、黑色页岩、高碳页岩及含沥青页岩, 总体上表现为暗色页岩类与浅色粉砂岩类的薄互层。2) 岩石的组成一般为30%~50%的粘土矿物, 15%~25%的粉砂质 (石英颗粒) 和2%~25%的有机质。3) 页岩气可主要来源于生物作用或热成熟裂解作用。4) 总有机碳含量一般不小于2%, 镜质体反射率介于0.4%~1.88%之间。5) 页岩本身既是气源岩又是储气层。6) 孔隙度一般小于10%, 二含气的有效孔隙度一般只有1%~5%。渗透率则随裂缝的发育程度不同而有较大变化。7) 页岩中具有广泛的饱含气性, 天然气的赋存状态多变, 以吸附和游离态为主, 吸附态天然气含量变化于20%~85%之间, 一般在50%左右, 溶解态仅有少量存在。8) 页岩气成藏具有隐蔽性特点, 可以不需要常规圈闭存在, 游离于游离相天然气富集。9) 页岩气发育的裂缝达到一定数量, 构成天然气勘探的有利目标———甜点。

2 页岩气勘探开发现状

世界上拥有丰富的页岩气资源, 全球拥有丰富的页岩气资源, NPC预测全球页岩气总的资源量为16, 112TCF (约456万亿立方米) , 主要分布在北美、亚太地区、中东和北非。

2.1 北美地区页岩气勘探开发现状

在常规天然气及海上天然气减产的同时, 美国2000~2004年非常规天然气产量增长44%。1996-2006十年间美国页岩气年产量增长了270%, 在非常规天然气中涨幅最大。北美州美国和加拿大在这方面做了大量工作。其中, 美国已进入页岩气开发的快速发展阶段, 加拿大商业开采还处于起步阶段。美国页岩气开发有80多年的历史, 参与的石油企业从2005年的23家发展到2007年的64家。2000年美国页岩气年产量为122亿立方米, 而2007年, 仅Newark East页岩气田的年产量就达217亿立方米, 美国页岩气总产量接近500亿立方米, 占美国天然气总量的8%以上。

2.2 北美以外地区页岩气勘探开发现状

除北美之外, 其它地区的页岩气分布也非常广阔, 其中美洲, 中国和非洲占主要部分。其中页岩气中国分布主要是古生界海相页岩和中生界陆相页岩。其中古生界海相页岩主要包括南方地区下寒武统、志留系海相页岩;华北地区下古生界海相页岩;塔里木寒武-奥陶系海相页岩。中生界陆相页岩主要包括:松辽白垩系湖相页岩;渤海湾下第三系页岩;鄂尔多斯上三叠统湖相页岩;准噶尔南缘上二叠统、中-下侏罗统湖相页岩;吐哈中-下侏罗统湖相炭质页岩。古生界海相页岩分布面积约156万km2、中生界陆相页岩分布面积约28万km2。中国页岩气开发还处于探索阶段, 仅松辽、伊通盆地有几口井开始试气, 初产在1000立方米左右, 四川盆地和鄂尔多斯盆地也已经着手准备成立先导试验区。作为一个新兴的非常规能源, 页岩气资源的开发需要大量技术、资金和人员投入。而中国页岩气资源的开发刚刚起步, 经验匮乏, 技术不成熟, 这些因素制约着中国页岩气的发展, 页岩气资源的规模开发还有很长的路要走。页岩气开发对技术的要求很高, 相对常规天然气来说, 开采起来比较难, 这主要是由页岩气藏的特点决定的。

3 结束语

中国主要盆地和地区页岩气资源量与美国大致相当, 经济价值巨大。中国南方海相页岩地层可能是页岩气的主要富集地区, 主要赋存于暗色页岩类与浅色粉砂岩类的薄互层, 世界范围内, 泥、页岩占全部沉积岩的主体, 页岩气资源量与之息息相关。学习北美等国家在页岩气资源的高水平、高放益勘探开发开页岩气的成功经验, 为中海油开采页岩气提供技术借鉴作用。

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勘探作用 篇8

1 煤田勘探简介

在煤田详查的基础上, 对列入煤炭工业建设规划的煤矿井作详细深入的地质调查研究, 对煤炭资源进行全面工业评价的地质勘查阶段。煤田勘查划分为普查、详查、精查 (勘探) 3个阶段。煤田勘探就是指的精查阶段。煤田勘探一般应在矿区建设开发总体设计的基础上进行。勘探的主要任务是为研井初步设计提供地质资料, 其成果应满足选择井筒、水平运输巷、总回风巷的位置和划分初期采区的需要;保证井田境界和矿井设计能力不因地质情况的变化而产生重大变化;保证不因煤质资料而影响煤的既定工业用途。精查阶段除对井田内的煤层、煤质、构造及水文地质、工程地质等进一步查明外, 并对瓦斯、煤尘、地温、有益矿产等进行详细了解。勘探重点应放在第一水平或先期开采地段, 以保证煤矿建设初期生产的正常进行。煤炭勘探的主要步骤如下: (1) 立项。通过一定程序确认勘探项目后, 列入勘探工作计划。 (2) 编制勘探设计。 (3) 勘探施工与地质“三边”工作。勘探设计经批准后, 才准许组织施工。“三边”工作为边施工、边分析研究地质资料、边调整修改勘探设计。“三边”工作中应做到:取全取准各种原始资料, 加强地质勘探过程中的综合研究, 及时编制修改各种图表, 按时提交地质报告。 (4) 地质报告是煤田勘探的最终成果, 矿井设计的依据。 (5) 地质报告审批和复制与汇交。

2 煤炭的用途

我国煤炭储量丰富, 每年的煤炭用量也很大, 根据我国煤炭使用的最多的用途可以将其分为两大类:1) 动力煤, 2) 炼焦煤。动力煤主要是指通过煤炭的燃烧进行发电, 我国每年用于发电的煤炭用量约占煤炭用量的三分之一以上, 发电厂通过煤炭燃烧将水变为水蒸气, 通过水蒸气来带动汽轮机来进行发电, 建材用煤量约占煤炭用量的十分之一, 主要是用来生成水泥和玻璃、砖、瓦等。每年冬天用于取暖燃烧的煤炭用量站到煤炭用量的三成以上, 近些年来, 由于我国深受雾霾的影响, 全国各地相继出台了限制冬季煤炭燃烧用量的法案, 减少污染。居民生活用煤量占到了煤炭用量的两成, 剩下不到百分之一的煤炭用量主要用于冶金动力用煤。2) 炼焦煤:按照煤炭用途进行划分, 作为生产原料, 用来生产焦炭, 进而用于钢铁行业的煤炭种类, 根据煤炭的煤化程度由低到高, 可以将煤炭分为褐煤、烟煤到无烟煤。习惯上, 将具有一定的粘结性, 在室式焦炉炼焦条件下可以结焦, 用于生产一定质量焦炭的原料煤统称为炼焦煤。除了炼焦煤之外, 还分为动力燃料用的动力煤, 化工行业原料用的无烟煤, 钢铁行业高炉喷吹用的喷吹煤。炼焦煤属于烟煤, 按煤化程度由低到高依次是:贫瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤、1/2中黏煤八种。与我国丰富的煤炭资源相比, 中国炼焦煤资源相对稀缺, 储量仅占我国煤炭总量的25.4%, 在找矿方面几乎没有新的发现。其中粘结性差、适合作配煤的气煤储量占到近一半, 而强粘结性的主焦煤和肥煤仅占煤炭总储量的3.53%和5.81%, 也就是说, 炼焦煤的主要配煤品种-主焦煤和肥煤合计仅占焦煤总储量比重为36%左右。

3 煤田地质勘探中煤炭质量管理的作用

通过对煤田的地质勘探可以掌握煤炭资源分布的第一手资料, 为下一步的开发利用提供可靠的理论依据, 煤田的地质勘探是一项多学科的综合性工作, 它提供了煤炭储量和未后续开发利用提供依据。我国的煤炭资源多半作为一次性能源。这就产生了极大的浪费, 为了更好的利用我国宝贵的煤炭资源, 必须先通过地质勘探来充分了解煤炭的储量、煤炭的品质等特性, 对煤炭的质量进行管理, 进而为后续的开采利用做出指导。

3.1 煤炭质量

煤炭质量是指煤炭的物理、化学特性及其适用性, 具有5大指标:灰分、全水分、硫分、挥发分、固定碳。煤炭的水分分为内在水分、外在水分、结晶水和分解水, 煤中水分过大是不利于加工运输等, 燃烧时会影响热稳定性和热传导性, 炼焦时会降低焦产率和延长焦化周期。灰分是指煤炭在燃烧后留下的残渣, 其不是煤中矿物质的总和, 而是这些矿物质在化学和分解后的残留物, 灰分高, 说明煤中可燃成分低, 发热量就低, 同时在精煤炼焦中, 灰分高低决定焦炭的灰分。挥发份是指煤中有机物和部分矿物质加热分解后的产物, 不是煤中的固有成分, 还有部分是热解产物, 所以称为挥发份, 挥发份的大小与煤的变质程度有关, 煤炭变质量程度越高, 挥发份产率就越低。固定碳不同于元素分析的碳, 是根据水分、灰分和挥发份计算出来的。全硫是煤中的有害元素, 包括有机硫、无机硫。

3.2 煤炭质量管理的意义

通过对煤田地质勘探中进行煤炭质量管理有利于煤炭的节约, 随着时代的变迁以及环境的变化, 煤炭市场再也不可能是以往供不应求的局面。在市场经济主导的今天, 质量对于一个企业的重要性日益加强。提高产品质量是保障企业能够持续成长的重要手段。因此, 煤炭企业要想在市场中占有一席之地, 必须提高煤炭产品质量管理, 这也是当今煤炭企业必须加以慎重考虑的重要问题。我国煤炭的使用存在着很多的问题, 一边是用户的需求难以得到满足, 供给严重不足, 另一边是煤炭使用率低下, 造成了极大的浪费。我国的煤炭平均利用率只有三成左右, 一方面原因是利用技术不高, 另一方面则是煤质不好从而造成了极大的浪费。通过提高煤炭质量和推广节能技术, 达到节约煤炭的目的, 不仅投资少, 见效快, 而且能更好地发挥出煤炭的经济效益。煤炭消耗的节约, 不仅降低了用户的生产成本, 提高了企业的经济效益, 而且减轻了因煤炭的利用对环境的污染。在对煤田地质勘探中进行煤炭质量管理还能更好的对煤炭的开采作业产生重大的影响, 在煤田进行开采之前需要地质勘探部门首先应当向设计部门提供《井田精查地质报告》, 详细说明井田的下列地质情况: (1) 煤层厚度。 (2) 煤层倾角及其变化规律。 (3) 地质构造特征 (褶曲、断层、裂隙) 、岩溶、火成岩及其变化规律。 (4) 煤质特征。 (5) 围岩及夹矸层的性质。 (6) 水文地质条件等以上信息。煤矿开采设计部门通过以上信息对于煤炭的分布有了一定的依据, 进而通过这些依据设计开次方式。

结束语

煤炭工业在我国占有重要的地位, 我国以前地质勘探过程中对于煤炭质量的信息不够重视, 而近些年来通过对于在煤炭勘探中加强对于煤炭质量的管理工作, 对于煤炭的开采和利用产生了积极的作用。本文对煤炭地质勘探中对于煤炭质量管理的重要性和所起的作用进行阐述。

摘要:我国是一个富煤、缺油、少气的国家, 煤炭资源在我国的能源构成上占有重要的地位, 而以往的煤田地质勘探往往之注重于煤炭储藏量的勘探, 而对于煤炭质量的关注不足, 在今后的煤炭勘探中需要加强对于煤炭质量的管理工作, 对于煤炭的开采有着很重要的指导作用。下文将就煤炭地质勘探中对于煤炭质量管理的重要性和所起的作用进行阐述。

关键词:煤田地质勘探,煤炭质量管理,作用

参考文献

浅析工程勘探的面波勘探方法 篇9

关键词:工程勘探,面波勘探,方法

1 面波勘探的概述

面波勘探的技术是最近几年发展起来的, 它是一种浅层地震勘探方法, 但是由于它的技术性非常的强, 又加上它的效果非常的明显, 因此在面波勘探的领域中应用非常的广泛。面波勘探又可以称为弹性波频率测探, 它本身有很多的优势, 一般被用于浅层的工程勘探中。面波由于其特殊的性质, 还可以分为瑞丽波和拉夫波, 它们各自有其特殊的性质和特点。虽然它们同属于振动波组, 但是它们在振动波组的表现各异。瑞利波具有的能量最强、振幅强、低频、易于识别和测量等特点, 由于其自身的优势和便利, 就在我们的工程勘探中发挥了很大的作用。为了能够节省更多的人力、财力、物力, 我们在工程的勘探中一般都采用的是瑞丽面波进行勘探的工作, 从而给勘探的工作带来了很大的便利。在面波勘探的工程勘探中, 振源激震方法是各不相同的, 因此我们也应该相应的选择不同的适当的面波的方法。面波勘探法又可以分为稳态面波法、瞬态面波法和无源面波法, 这三种方法只是面波法的三种表现形式, 它们的本质是相同的。

2 瑞利波勘探的原理

早在19世纪的下半叶的时候, 瑞利波就已经存在了。这一发明是在地震的领域中, 在地震学中被称为R波或者是L波, 在地震学中是非常的著名的。地震波是在地震学领域中的一个新的发现, 瑞利波是沿着地球的表面进行传播的, 并且对于地震学的研究起到了非常巨大的作用, 促进了地学的进步和发展。由于特殊原因的制约和限制, 瑞利波仅有一个穿透力的波长, 但是这并不影响使用它的作用和效果。瑞利波可以达到距离表层一个波长λR的深度的范围, 这也是瑞利波的局限性的特点之一。瑞利波的勘探原理必须被运用到水平方向的测线上, 因此如果同一波长不同的点的VR出现在水平方向的测线上, 这就十分有利于瑞利波的勘探。

3 工程勘探的面波勘探方法

3.1 勘查现场

我们在进行野外施工的正式采集工作之前, 应该做好充分的准备的工作, 只有这样我们才能够做好勘查现场的工作。我们应该先在勘察现场选择具有代表性地段进行有效性的实验工作, 这是保证我们顺利勘探的一个十分重要的行为, 因此我们应该认真地去对待这项工作。我们所要实验的对象是一些仪器, 要仔细地检查地震仪的通道和检波器的频响与幅度是否保持一致, 如果是保持一致的就属于正常的状态, 相反的话, 就需要我们去进行修理。采集参数在我们的检查工作中也是非常重要的, 因此我们一定要做好参数的采集工作。我们在采集参数的时候, 应该根据基阶面波发育的强势段确定偏移的距离, 排列的长度和采集记录长度等采集参数, 只有这样我们才能真正的采集出准确的参数, 从而做出准确的判断。我们在选择激振方式的时候, 一定要选择最佳的激振方式, 否则的话就会影响我们的勘察的工作。地震仪在我们的工程勘探中, 是非常的重要的仪器之一。

3.2 数据采集

数据的采集对于工程勘探的工作也是非常的重要的, 因此我们一定要做好数据采集的工作。在野外采集数据的时候, 我们应该使用低频面波检测器在振源纵向方向等间距的排列, 这样才符合我们的检测器的检测要求。在进行检测的时候, 我们要使得排列的长度大于预期探测的深度, 因为只有这样我们才能够很好地进行探测。在探测的时候, 由于地质情况各异, 因此我们在探测的时候应该注意一些问题, 在排列线的附近地面尽量避免有沟、坎、墙等能产生发射或者是散射的障碍物, 因为这些障碍物会通过探测仪被反射或者是散射, 这样不利于我们进行正确的探测。我们在采集数据的时候, 为了能够使得其数据存放的比较安全, 因此应该把数据存放在一个指定的存放地点, 这样就有利于数据的保存, 也方便了以后的使用。由于我们采集的地点是野外, 因此范围比较的大, 也比较的复杂, 这给数据采集工作带来了麻烦, 因此我们可以设置中文文件名, 并且由仪器自动生成。我们在采样的时候, 一定要注意采样的间距相隔的时间, 只有这样才能够确保采样的科学、合理, 因此我们应该每隔0.20或者是0.25ms进行采样。

3.3 震源激发

多道瞬态面波振源激发的位置在排列方向上是非常重要的, 应位于检波器排列的纵向的方向, 这样才是科学的、合理的。我们需要注意的问题是在其前端或者是后端, 最小的偏移距离不能低于2m, 如果低于2m的话, 就会产生误差。当预期勘探深度小于30m的时候, 可以利用人工锤击振源。但是, 由于预期勘测的深度的是不一的, 因此我们要根据其深度来决定使用的方式和方法。

4 结语

工程勘探的面波方法对于我们的工程勘探是非常重要的, 因此我们应该掌握好工程勘探的面波勘探的方法, 并且注意方法中的一些重要的地方, 努力做好工程勘探的工作。

参考文献

[1]张军, 赵莹.瑞利波勘探在矿井断层探测中的应用[J].西部探矿工程, 2013 (09) :109-111.

特大铀矿勘探背后 篇10

在由中央地质勘查基金投资实施的内蒙古中部大营地区铀矿勘查中,我国发现了国内最大规模的可地浸砂岩型铀矿床。据悉,铀储量达到6万吨,可以供应6个100万千瓦的核电站同时使用60年。

这一特大型铀矿是如何发现的,地质勘探过程中有哪些故事?《国企》记者走进特大铀矿地质勘探参与者中煤地质工程总公司为您揭秘。

“煤铀兼探”一矿变双矿

“按照中央地质勘查基金‘煤铀兼探’的找矿新思路,我们在找煤过程中积极参与找矿,尤其注意放射性异常的钻 孔。”中煤地质工程总公司负责人向记者讲述了中央地质勘查基金组织的铀矿勘查会战的起因。

为了彻底清查铀矿的本来面目,中央地质勘查基金管理中心根据找煤揭露 放射性异常的情况,进行了找铀预查和普查两个阶段的设计,并组织了分别隶属于中国核工业集团、中国煤炭地质总局、内蒙古国土资源厅和地勘局的4支勘查队伍、28台钻机、500余名勘查技术和施工人员,顶严寒、冒酷暑,精心组织、科学施工,苦战300天,一举实现大营铀矿勘查的快速重大突破。

“借助于‘煤铀兼探’,一矿变双矿。”中煤地质工程总公司总经理助理、北京地质调查分公司经理、高级工程师宋宗维向记者解释,“煤铀兼探”是指根据区域矿产分布规律,进行勘查技术优化组合,在开展煤炭勘查的同时,利用煤炭钻孔同步进行放射性测井和编录,探索砂岩型铀矿存在的可能性。就是说,一个钻孔要解决两个问题。当然,不是搞任何地质调查都要煤铀兼探。因为铀矿成矿条件复杂,找矿难度大,煤铀兼探的前提是该地区理论上既有煤又有铀。

为具体落实“煤铀兼探”, 中煤地质工程总公司工程技术人员运用地质测量、水文地质调查。二维地震、钻探、数字测井、采样测试相结合的综合勘查方法,协同核工业二。八大队对区域内的煤层气和铀进行同步评价。铀矿勘查会战期间,中煤地质工程总公司始终认真坚持按这一工作思路进行工程布置,利用煤炭勘查的全部钻孔统一同步进行放射性铀测井,对含矿岩层直罗组和延安组上段岩芯进行放射性编录、取样,进一步研究目的层砂体的展布及层间氧化带发育特征,准确定位层间氧化带前锋线的空间位置,圈出找矿靶区,为进一步开展铀矿勘查提供依据。此后,这一思路在实践中取得了丰硕成果,砂岩型铀矿找矿取得重大突破,新发现一处巨型铀矿带,由上下两层构成,并有富矿地段出现,具有超大型铀矿的潜力。经此一役,中煤地质工程总公司积累了“煤铀兼探”综合勘查的宝贵经验。

通过“煤铀兼探”,不仅节省了大量铀矿前期找矿投资的时间,缩短了4至5年的铀矿勘查周期,而且最大程度地利用了已有的资源如煤炭钻孔,减少了核放射污染。预计铀矿资源开发利用后可取得显著的经济效益和社会效益。当然,更重要的是保障了中国的能源安全。

艰苦环境下的勘查会战

腾格尔一首粗犷、高亢的歌曲《天堂》令人对内蒙古草原充满无限向往,现实中地质工作者所面对的工作环境却是无尽的风沙,肆虐的寒风,繁重的劳动……

“对于铀矿勘查会战,我们是实施者、见证者和参与者。在艰苦的环境中,我们的科技人员做了很多探索,更积极配合核工业208队、内蒙古地勘局等兄弟单位开展工作。事实上,也是大会战促进了大发现。”中煤地质工程总公司负责人告诉记者。中煤地质工程总公司(中国煤炭地质总局特种技术勘探中心)所能胜任的工作不仅局限于煤炭勘探,而且拓展至金属矿勘探及承担全国性地质调查项目等。

中煤地质工程总公司负责的项目位于内蒙古库布齐沙漠和毛乌素沙地的交界地带,南北长约50千米,东西宽约72千米,总面积1430平方千米(相当于两个北京五环内的面积)。项目所在地,除了夏秋两季外,几乎都在刮风,加上植被稀少,又紧邻沙漠地带,沙尘暴几乎让人难以呼吸。填图的时候,施工的车辆比较破旧,密封不严,每天都要开车在颠簸的山路上走上100多千米,车带起的尘土都被卷进车厢里。每天晚上回到项目部,工程技术人员都要好好整理一番,鼻子、耳朵里包括衣服和鞋子里面全是沙子。此外,水在这里是最缺的东西,而且三天两头停水,有时候一连好几天不来水,桶里存的水都用光了,吃饭的水都没有了,就只能开着车去几公里外的水塔打水。

内蒙古的冬季更是残酷。夜里寒风凛冽,白天北风呼啸,黄沙漫天,最低气温达到零下30℃,连续多日最高气温均低于零下10℃。散布在平原上的几十台钻机是寒风肆虐的理想对象。寒风吹进了帐篷,吹进了正在紧张施工的塔衣。钻工们在起钻时仿佛失去了地球的吸引力,僵硬、机械地重复着原本十分熟练的动作。溅起的泥浆喷洒在身上,瞬间就冻成了冰凌,好像穿上了秦朝兵马俑的铠甲。工程技术人员为保证钻机能够取好煤层,坚持吃住钻机,监督采取煤芯的工作。虽然寒风刺骨,冻得手指都不听使唤,仍坚持每天去现场进行地质编录……

“为了赶工期,工程技术人员冒着严寒工作,打钻用的泥浆泵都冻坏了两台。”宋宗维回忆说。

气候只是艰苦环境的一小部分,复杂的地质条件带来了更大的困难。当地砾岩层的厚度有二三百米,施工难度大,且容易坍塌。更为紧要的是,在预查时,资源覆盖面积是一两千平方千米,到最后要确定有工业品位和实际价值的最后几平方千米,难度极大。钻孔的施工间距逐渐密集。这样一来,工作量又加大了许多。

时间紧、任务重则是第三个方面。为加快实现资源勘探、探明储量、缩短勘探周期、防止会战时间过长,打钻的压力很大,保证工程进度和工程质量的压力更是异乎寻常。此外,作为钻探的技术协调与指导单位,中煤地质工程总公司派技术人员到兄弟单位做技术指导,确保安全施工。

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