技术进步是油气勘探持续发展的不竭动力.pdf
2 0 0 9年 l 0月 第 2 8卷第 5期 大庆石油地质与开发 Pe t r o l e u m Ge o l o g y a n d Oi l fi e l d De v e l o pme n t i n Da q i n g 0e t .. 2 0 0 9 Vo l _ 2 8 No . 5 DOI1 0 . 3 9 6 9 / J . I S S N. 1 0 0 0 3 7 5 4 . 2 0 0 9 . 0 5 . 0 0 2 技术进 步是 lt l 气 疋 弋 勘探持续发展 的不竭动 力 冯志强 大庆油 田有限责任公 司,黑龙江 大庆1 6 3 4 5 3 摘要 在 回顾大庆油 田勘探历程 、分析不同历史时期技 术发展 及勘探 成果 的基 础上 ,将 大庆石油勘 探划分为 构 造油藏勘探 、岩性油藏勘探准备 、岩性油藏勘探和岩性 油气藏 勘探全 面发展 4个阶段 。通 过总结各 阶段面 临的 地质 问题 、勘探装备 的更新发展 、对地质理论与方 法的认识 、核心勘探 技术水 平及勘探 成果 ,阐述 了勘探理 论 与技术进步对油气勘探发展 的重要作用 。在大庆外 围新增石油探明储量 1 8 . 0 31 0 t 、新增天然气储量 2 7 1 8 . 1 x 1 0 。 m 的实践证明 ,技术进步是推进油气勘探持续 发展的不 竭动力。 关键词 勘探技 术 ;可持续发展 ;科技进步 ;大庆油 田;松辽盆地 中图分类号T E l 文献标识码C 文章编号1 0 0 0 3 7 5 4 2 0 0 9 0 5 0 0 0 6 - 0 7 TECHNI CAL PRoGRESS PRoVI DES I NEXHAUS TI BLE PoW ER FoR THE S US TAI NABLE DEVELoPM ENT oF HYDRoCARBoN EXPLoRATI oN F ENG Zh i q i a n g D a q i n g O i e l d C o m p a n y L t d . , D a q i n g 1 6 3 4 5 3 , C h i n a Ab s t r a c t i Ba s e d o n t h e r e v i e w o f e x p l o r a t i o n h i s t o r y o f Da q i n g Oi l fie l d a n d t he a n a l y s i s o n t e c h n i c a l d e v e l o p me n t a n d e x p l o r a t i o n a c hi e v e me n t s i n d i f f e r e n t s t a g e s,t h e e x p l o r a t i o n h i s t o r y o f Da qi n g Oi l fie l d c a n b e d i v i d e d i n t o f o u r s t a g e s ,i n c l u d i n g t h e s t r u c t u r a l r e s e r v o i r e x pl o r a t i o n s t a g e,t h e p r e p a r a t i o n s t a g e o f l i t h o l o g i c r e s e rvo i r e x pl o r a t i o n, t he e x p l o r a t i o n s t a g e o f l i t h o l o g i c r e s e rvo i r a n d t h e f u l l d e v e l o p me n t s t a g e o f l i t h o l o g i c r e s e r v o i r .By s u mma r i z i n g t h e g e o l o g i c p r o b l e ms,e x p l o r a t i o n e q u i p me n t a n d i t s d e v e l o pme n t ,t h e me t h o ds a n d k n o wl e d g e o f g e o l o g i c a l t h e o r y, k e y e x p l o r a t i o n t e c h n o l o g i e s a n d e x p l o r a t i o n a c h i e v e me n t s i n d i f f e r e n t s t a g e s , t hi s p a p e r c l a r i fi e d t he s i g n i fi c a n t f un c t i o n o f e x p l o r a t i o n t h e o ry a n d t e c h n i c a l p r o g r e s s t o t h e d e v e l o p me n t o f h y d r o c a r bo n e x p l o r a t i o n. T he n e w r e s e rve s i n p e r i p h e r a l r e s e rvo i r s wi t h p r o v e d o i l r e s e r v e s o f 1 8 . 0 3 1 0 t a n d g a s r e s e r v e s o f 2 71 8 . 11 0。 m i n d i c a t e t h a t t e c h n i c a l p r o g r e s s p r o v i d e s i ne x ha us t i b l e p o we r f o r t h e s u s t a i na b l e de v e l o p me nt o f h y d r o c a r bo n e x p l o r a t i o n. Ke y wo r ds e x p l o r a t i o n t e c h n o l o g y;s us t a i na b l e d e v e l o p me n t ;t e c h n i c a l p r o g r e s s;Da q i n g Oi l fie l d;S o n g l i a o Ba s i n 2 0 0 9年是大庆油 田发现 5 0周年。从大庆油 田 的发现到大庆长垣外 围中浅层油气勘探 的大发展 , 从海拉尔盆地勘探实现对松辽盆地的储量接替到深 层天然气勘探获得重大突破 ,地震、钻井 、测井 、 试油压裂 、分析化验等勘探技术的进步与发展功不 可没 。回顾大庆油 田的勘探发展历程,曾经被分为 收稿 日期 2 0 0 9 - 0 5 一 l 8 作者简介冯志强 ,男 ,1 9 6 4年生,教授级高级工程师,博士,大庆油田有限责任公司副总经理。 E ma i l f e ng z h i q i a ng p e t r o c h i n a . c o n 1 . C D _ 第 2 8卷第 5期 冯志强技术进步是油气勘探持续发展的不竭动力 ‘7 3个阶段 ,但依据不 同勘探阶段面临的地质问题 及进一步深化的地质认识 ,进一步将构造油藏勘探 阶段细分为 2个 ,亦即把油藏勘探划分为 4个发展 阶段 图 1 。每一次油气勘探 的大发展 ,都 是地 质认识和勘探技术新突破的成果 。 2 \ 堙 器 I 一 构造油藏勘探阶段;I I 岩性油藏准备阶段, Ⅲ一 岩性油藏勘探阶段 ;Ⅳ一 岩 性油气藏勘探全面 发展 阶段 图l大庆探区勘探历程 Fi g. 1 Ex pl or ati o n hi s t or y of Daqi n g ex pl o rati o n a rea 1构造油藏勘探 阶段 1 9 5 5年 8 1 2月 ,进行 了松辽盆地 及周边 的 踏勘、剖 面实测 、油苗调查及地质 概查 ,1 9 5 6年 又开展了石油地质和重力 、磁力 、电法普查。1 9 5 7 年 ,完成 了近 4 7 X 1 0 k m 的 1 1 0 0万 的航空磁 测 、近 2 1 . 6 X 1 0 k m 的 1 1 0 0万重力预查及 5条 横贯盆地 的 电测深剖面 J ,指 出了松辽 平原大地 构造轮廓 和含油远景 。1 9 5 8年 ,根据重 、磁 、电 综合解 释资料 认为 松辽 盆地 是一个 面 积达 2 6 X 1 0 k m 的沉积盆地 ,在这个深坳 陷 中可能具备较 好的生 、储油条件。电法资料显示 ,大同镇一带为 较大的隆起 即现今 的大庆长垣的高 台子构造 。 光点地震资料得 出的地震构造 图表 明,高台子构造 是一个大隆起上 的局部圈闭 ,据此确定 了松基三井 井位 ,该井于 1 9 5 9年 9月 2 6日喜获工业油流。 依据地震 、重 、磁 、电综合解释资料 ,一批探 井于 1 9 6 0年 1 2月在葡萄花 、高台子和太平屯构 造陆续开钻 ,相继获得工业油流 ,根据 当时葡萄花 油层初步成果分析 ,发现松基三井 向南 葡 1井 方向油层减少 。分析认为 ,从 高台子 向北 可能 油层更厚 ,高产区应该在大庆长垣北部 ,于是向北 甩开钻探大庆长垣北部的杏树岗 、萨尔图和喇嘛甸 构造。同年 2 _3月部署 萨 6 6 、杏 6 6和喇 7 2井 , 相继获工业油流,史称“ 三点定乾坤” 。1 9 6 0年 5 月敖 2 6井获得工业油流 ,证实大庆长垣整体含油 , 为特大型油 田。在此期间 ,探 明大庆油田及其后一 个时期的勘探工作始终按照寻找构造油藏的思路进 行 ,组织了 1 9 6 1 1 9 6 2年的两次冬季地震大会战 , 重点开展 了 5个勘探战役 ,完成了松辽盆地 的地震 普查 ,完成地震测线 5 2 8 9 4 . 0 6 k m 包括 1 9 5 6 1 9 7 2年所有地震工作量 ,其中 1 9 6 6年采集模拟地 震 4 3 8 . 2 k m 图 2 。发现 了 1 3 0个局部构造 , 并对其 中 2 0个 中、小 型局 部构造进 行甩开勘 探 , 发现 1 3个含油气区带 ,平均探井成功率 2 7 % 图 3 。1 9 6 5 --1 9 7 2年是 松辽盆地勘探施工工作 量最 少的时期 _ 3 ] ,地震工作 主要在 大庆油 田和其 他几 个评价钻探区进行细测 ,在长垣西侧 、泰康等地区 进行详查 ,并在绥化地 区进行地震概查 ,8年 中合 计完钻探井 4 8口,主要是在 已知含油 区进行评价 钻探 ,在长垣西侧和泰康等地部署少量探井进行预 探和侦察。这期 间,大庆长垣外 围除在龙虎泡等构 造有所发现外 ,一直没有大的突破。 虽1 6 0 0 0 \ 1 2 0 0 0 舞 8 o 0 0 4 0 0 0 0 一 一一 . 1. _ 一Ⅱ _ . 卜一Ⅲ . f. 一 I v ’ 1 6 O 。 1 2 0 0 8 0 0 皑 4 ∞薰 O ⋯ 图2松辽盆地北部各勘探阶段地震勘探工作量对比 Fi g. 2 C om pa ris o n o f t he sei s mi e e xpl o rat i on wor kl oa d i n di f fe re nt e xpl o rati on st a ges i n th e no rt h of S on gli a o Bas i n 2 0 0 1 6 0 口 1 2 0 \ 轶8 O 4 0 O 口 历 年 完成 探 井 一工 业 井 一 阶段平均探井成功率 6 1 . 7 %广6 8 .2 6 % 1 9 6 5 1 9 7 0 l 1 9 7 5 1 9 8 0 1 一 I . 一Ⅱ 5 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 一Ⅲ Ⅳ 一 年度 图3松辽盆地北部钻探历程 Fig . 3 Th e dri lli ng hi st o ry i n t h e no rt h o f So ngl i ao B asi n 2岩性油藏勘探 准备 阶段 2 . 1勘探装备迅速更新 1 9 7 3年 2月 1 9日,石油工业部下达 了 “ 大庆 \料 餐 鞲 赵 ∞ ∞ 加 ∞ 0 8 大庆石油地质与开发 2 0 0 9拄 探区要开展二 次勘探 ” 的指示 ,要求大庆在“ 四 五” 期 间再增 加 51 0 t 石油 储量 。1 9 7 3 --1 9 8 5 年 ,勘探装备更新 、技术进步 ,勘探成果也比较丰 富。首先 ,于 1 9 7 3年开始大量采集模拟地震资料 , 资料采集首次实现 6次覆盖 图 4 ,地震 资料 开 始采用计算机进行水平叠加处理 ,第一次输出了时 间剖面。此外 ,探井井筒工程技术有 了较大发展 , 每年完成 的探井为 9~1 7 7口 图 3 ,年进尺 为 1 . 2 61 0 一2 3 . 41 0 m,平 均 井 深 为 1 2 1 9~ 1 6 7 1 . 4 3 m, 单井最深达 4 7 7 0 m 四深 1井 。与 此 同时,井下作业工具初步完善 ,加强了钻井液管 理 ,研究出适用于不同油气层的强抑制外 、内屏蔽 钻井液 ,推广了四级固控技术 ,初步实现高压喷射 钻井 ,钻井速度 、井身质量 、固井质量有 了提高。 地质录井配齐了气测录井仪,得到初步完善。测井 增加了声波、三测 向等项 目,具备了感应 电阻率、 中子 、密度测井能力 ,逐步摆脱 了老横向测井。试 油由传统的提捞增加 了气举 的比例 ,并开始了探井 的油气层压裂改造 ,年新发现工业油气流井由 6口 增加到 4 7口[ 2 1 。实验室技术有 了较快 的发展 ,试 验分析达到了样 品制备 、测试 、数据处理 的要求。 1 4 0 l 2 O l 0 O 8 0 6 0 4 O 2 O O 图4各勘探阶段地震勘探覆盖次数变化 Fi g . 4 T he c h ang e i n fol d nu mb er o f sei s mi c ex pl or ati o n i n di ff er en t e xpl o rat i o n s t ag es 2 . 2对岩性油藏勘探有了初步认识 1 9 7 4年,完成 了一条横穿葡萄花构造 和三肇 凹陷的地震大剖 面,证实 了古 中央隆起带 的存在, 且在古 中央隆起带上发育模范屯、宋芳屯等鼻状构 造 。在模范屯鼻状 构造上设计 了肇 3井 ,1 9 7 5年 葡萄花油层试油获 日产 7 . 3 t 的工业油流 ,从而发 现了模范屯油 田,于是揭开三肇 凹陷葡萄花油层岩 性油藏的勘探。同年 ,在宋芳屯鼻状构造钻探的芳 1井 ,也于葡萄花油层获 日产 1 2 . 4 l~ 2 2 . 1 9 t 的工 业油流,从而发现了宋芳屯油田。随后 ,在三肇凹 陷加快 了地震详查 、细测。加强葡萄花油层的沉积 研究 ,初步认识到凹陷区湖相三角洲沉积的砂岩分 布面积较广 ,可成为较好的储油层。在三肇凹陷部 署 8条探井大剖面 ,在东部和东南部部署 1 2条放 射状剖面对该 区进行整体解剖。至 1 9 8 0年 ,发现 了模范屯 、宋芳屯 、榆树林 、徐家围子 、卫星、升 平南等油 田。特别是 凹陷最深部位的徐 1 井在葡萄 花油层获工业油流,展示了凹陷区整体含油面貌, 还看到了以岩性为主导作用的圈闭条件。明确了三 肇凹陷的葡萄花油层处于有利相带储层发育 ,初步 展示出向斜区大面积岩性油藏分布的总体态势 ,对 大庆油 田之后 的勘探产生了巨大影响。 2 . 3二次勘探成果显著 二次勘探一开始 ,就着眼于松辽盆地北部进行 总体筹划 ,突破 口选在东部的三肇 凹陷、朝阳沟 一 长春岭阶地 、西部 的泰康隆起 和齐家 一古龙 凹陷, 对滨北地区也展开了区域侦查。区域剖面井与局部 构造预探井相结合 ,取得了一批勘探成果。累积探 明石油地质储量 4 . 4 X 1 0 t ,天然气地质储量 1 4 . 6 1 0 m。 ,年平 均探 明油 气地 质 储 量 为 3 4 6 3 1 0 t ,总探井成功率达到 3 0 . 1 %。 根据松辽大型湖盆的沉积 、构造和地球化学条 件分析,将大庆油 田形成过程归纳为生 、输 、储 、 圈 、盖的 “ 五体 复合 匹配” 和生 油期 、排 油期 、 油气运移期 、油气聚集期与构造生长期 “ 五期 同 步演化” 的模式 ,指出长期发育的大型深 凹陷 提供 了丰富的油源 ,大型长垣构造带与大型复合三 角洲的有利沉积相带配合形成 了构造控制 的大油 田;松辽陆相坳陷盆地油气聚集具有油气以短距离 运移为主、生油区控制油气的分布 、湖滨过渡相带 是储集油气的有利部位 、正向和一些负向的二级构 造带均控制油气聚集 、相对停滞的地下水有利于油 气保存等基本 规律 J 。值得 说明的是 ,自从 1 9 7 5 年肇 3井揭示三肇凹陷葡萄花油层岩性油藏勘探 以 来 ,研究 人 员对 隐蔽油 气 藏勘 探 已有 了初 步认 识 。大庆油 田对油气 聚集规 律的认识 及岩性油 气藏 的勘探为松辽盆地二次勘探指出了方 向,也为 后来大庆油田提交的石油储量奠定了基础 。 3岩性油藏 勘探 阶段 3 . 1勘探装备进一步更新 首先是引进数字地震仪 ,发展地震勘探技术。 第 2 8卷第 5期 冯志强 技术进步是油气勘探持续发展的不竭动力 9 1 9 8 4年开始引进西方的数字地震仪 ,由4 8道升级 为 9 6道 ,到 “ 九五 ”末增至 9 6 0道 ,配套 的 C e h e r 8 5 0大型计算机 和专 用地震资料处 理 、解 释软 件也同步到位 ,而且 实现 了交互解释 。1 9 8 8年开 始进行 三维 地 震施 工 ,由每 年 2 6 . 5 k m 增 加 到 3 8 8 . 1 k m ,覆盖次数由 6次增加到 6 0次。 在钻井工艺技术上 ,实现了高压喷射钻井 ,不 仅使用了快速钻进的配套技术 ,还初步探索了定向 井 、水平井与欠平衡钻井技术 ,先后研制了无固相 钻井液、复合离子钻井液 、正 电胶钻井液 、水包油 和油包水钻井液等。井 口地质录井技术摆脱 了传统 的人工徒手操做 ,1 9 8 5年引进的 T D C综合录井仪、 国产 S L Z综合录井仪及 S D L 一 9 0 0 0综合录井仪保证 了及时 、准确地发现 和评 价油气层 ,1 9 8 4年 引进 的全套 C S U数控测井进行技术服务 ,大大提高 了 低孔 、低渗储层评价水平。从 1 9 8 7年开始陆续引 进 6套 C S U,测井采集技术由第一代模拟测井发展 到第三代 的数 控测井 ,并 以此为基 础开发 了 D L S 数控测井系统 ,同时加强处理解 释方法研究 ,至 1 9 9 4年形成 了含钙薄互层 、低阻油层 、泥岩 、高 分辨处理 、高密采样及侧相感应并 测的配套技术 , 使油水层解释符合率 由 6 0 % ~7 0 %提高到 7 5 % ~ 8 0 % ,孑 L 、渗 、饱计算精度不断提高。此时 ,油气 层改造实现 了包括深部致密气层在 内的压裂工艺技 术进步 ,年新发现工业油气流井 由 2 5口增加到 8 6 口 。 3 . 2高分辨率地震勘探技术的重要作用 自 1 9 7 7年 1 0月在太 3井于杨大城子油层获得 工业油流以来 ,勘探实践认为扶杨油层储集层 以低 渗透薄互层砂岩为主 ,分流河道砂体宽度窄 ,单层 厚度为 2~ 4 m,扶余油层累积砂岩厚度为 1 0~2 0 I n ,多物源形成的错叠连片的分流河道砂体连通性 差 ,储层物性差 。“ 七五” 以来 ,大庆油 田一直 针对松辽盆地陆相薄互层的沉积特点进行着高分辨 率地震勘探技术 的攻关 和试验 。到 “ 七 五” 末 期 ,在 3 0 0 0 m深度反射波主频达到 4 0 H z ,带宽 达到 l 0~8 0 Hz ,能分辨 1 5~2 0 m 的薄层 ,寻找 l 0~1 5 m 的构造 ,查 明落差为 1 0~ 2 0 m 的断层 , 在大庆长垣东部发现了榆树林北油 田和汪家屯、羊 草和宋站气 田。 随着勘探开发难度的增加 ,开展了新 的高分辨 率地震勘探采集 、处理及解释方 法的研究和攻关 , 逐步形成①以高时间采样率、高空间采样率、高 仪器低截滤波 、高覆盖次数 、小偏移距 、小组合基 距以及检 波器下井接收 、三级 以上 大风不施工 的 “ 五高 、二 小 、二 措施 ” 的高 分辨 率地 震采 集方 法 ;②形成地表一致性反褶积 、地表一致性振幅补 偿 、相关排序叠加和子波零相位化 的高分辨率地震 资料处理方法 ;③ 以极性确定 、高精度深层标定 、 小断层解释 、构造成图、岩性和油气预测为内容的 高分辨率地震资料解释方法。 “ 九五”期间,大庆 探区的高分辨率地震技术水平是 在 3 0 0 0 m深度 以上反射波主频达 8 0 H z ,带宽达 1 0~1 5 0 H z ,能 分辨 8~1 0 m的层 ,寻找 5~1 0 m幅度的构造 ,查 明落差 5~1 0 IT I 的断层 ,发现和重查局部构造 9 7 8 个 ,面积 2 0 5 6 . 9 4 k m ,解释断层 2 5 0 8条 ,地震 深度符合率达 1 0 0 % ,岩性预测符合率超过 7 0 %。 高分辨率地震勘探技术在扶杨油层勘探 中有效 地指导 了勘 探部署。1 9 8 6 --2 0 0 0年 ,在松 辽盆地 北部发现了肇州 、头台、永乐等油 田,提交石油探 明储量 9 . 21 0 t ,形成 了大庆外 围勘探史上第二 次储量增长高峰期。 4岩性油气 藏勘探全面发展 阶段 2 0世纪末至 2 1世 纪初 ,大 庆探 区构造 高部 位 、储层相对发育 的油气藏基本勘探完毕 ,但剩余 资源丰富,勘 探前景 十分广阔 一是 以葡萄花 油层为主的中浅层石油勘探领域 ,扶杨油层 尚有剩 余资源 2 0 . 3 2 X 1 0 t ,萨 、葡 、高 油层剩余 资源储 量为 2 7 . 1 61 0 t ,黑帝庙油层剩余资源量为 2 . 2 1 X 1 0 t ;二是以海拉尔盆地为重点突破对象 的外围 盆地勘探领域的剩余资源量为 1 7 . 21 0 t ;三是深 层天然 气 勘 探领 域 ,天 然气 资源 量 为 1 1 7 4 0 1 0 m 。然而 ,突破这些勘探领域 需要攻克许 多难 关 首先是储层 预测 问题 如扶 杨油层剩余勘探 地 区油 、水分 布复杂 、储 层物性差 、有储量 无产 量 ,其次是复杂构造地震成像 问题 如松辽盆地 深层断陷 、海拉尔断陷盆地演化经历多期叠加 ,构 造极为复杂 ,准确成像是勘探突破的关键 ,第三 是配套技术必须要有大发展。 4 . 1松辽盆地北部中浅层石油勘探 从 2 0 0 1年 开 始 ,在 以“ 五 高 、二 小 、三措 施”为特点的二维高分 辨率地震采 集技术 的基 础 上 ,结合 三维地震勘探 技术特点 ,形成 了宽方位 角 、小采样率 、小药量 、组合激发接收 、多道 、小 面元 、中高覆盖 、斜交观测系统 、高密度微测井优 选激发岩性、严格控制环境噪声为特点的高分辨率 l 0 大庆石油地质与开发 2 0 0 9年 三维地震资料采集技术。为 了满足精细构造解释 、 储层预测的需要 ,在 “ 保真” 的前提下做好精 细 处理和拓宽有效信号频带工作 ,中浅层三维地震成 果剖面的 T 。 视主频达到 7 0 H z以上 、T 2 视主频超 过 6 0 H z ,比常规处理提高 1 5~ 2 0 H z ,为岩性 油 藏勘探提供 了保证。 针对中浅层薄砂岩储层预测难题 ,研究形成了 以全三维精细解释构造建模 、基于参考标准层层拉 平地震层序和地震沉积相解释 、有效属性 广义 s 变换频谱成像 、波形 聚类和本征值相干等 三维 可视化解释定性 识别河道砂体 、S e i w a v e模式判别 和支持向量机方法定量预测砂体和精细建模地震反 演预测储层等技术为核心的高分辨率三维地震解释 技术 。2 0 0 8年 ,针对 陆相河 流相沉 积 、砂体厚度 薄 、横向变化快的特点 ,优选朝一长地区开展了扶 一 油层组 中部 曲流型河道及点坝砂体陆相地震沉积 学河道砂体识别技术攻关 ,预测河道砂体符合率达 8 5 % ,部 署 1 5 口评 价 、开 发 井 的 符 合 率 为 8 6 . 7 % ,年底提交石油预测储量超亿吨。 针对影响油一水层识别难问题选择性推广核磁 共振 、旋转井壁取心 、MD T、阵列感应等测井新技 术 ,开展了阵列感应电阻率反演 ,核磁孔隙结构描 述、三孔隙模型等处理技术攻关 ,形成一套适用 的 复杂油一水层识别的技术方法 ,解释符合率由原来 的 8 0 . O %提 高到 8 6 . 9 %。2 0 0 3年 ,升 7 4井 MD T 测井的成功应用使测井技术达 到快 速确定完井方 法 、优化试油层 位 、提高疑难层解 释符合率等 目 的,累计减少试 油 6 0余层 ,不下套管井 7口,节 省投资 3 0 0 0余万元 。随着国产旋转式井壁取心技 术改造及 推广,大大减少 了钻井 取心数量 ,配合 P D C钻头等其他技术建井周期缩短 1 0 % ,同时提 高疑难层油气水层判准率。 在常规的提捞 、自喷及 M F E I、 Ⅱ地层测试 试油工艺基础上 ,1 9 9 0年以来 与地层 测试技术有 机结合 ,形成适应松辽盆地 中浅层低渗透油层技术 系列 ,期间开展的高能气体压裂 、复合射孔技术研 究形成了配套的技术系列 ,低渗透油层试井评价技 术研究形成了产能评价及预测方法 、两阶段试油技 术方法 ,解决了常规试油无法进行试井评价 的技术 难题 ,试采技术也由单一的全井合采发展到任意层 选层试采 和分层试采 。2 0 0 1年 ,引进 双 2 0 0 0型 压裂车组 ,建立了大庆油 田自己的二氧化碳泡沫压 裂技术 ,渗透率 由0 . 5 x 1 0‘ ‘ m 降到 0 . 3 3 x 1 0 m ,见到明显的增产效果。截 至 2 0 0 8年底 ,大 庆油 田连续 四年实现石油三级储量超亿 吨。近年 来 ,在葡萄花油层探 明储量 3 . 71 0 t ,到 2 0 0 8年 底累计提交三级石油储量 1 1 . 81 0 t ,实现满凹含 油的喜人场面。扶杨油层岩性油藏勘探成果显著 , 累计提交三级储量 5 . 01 0 t 。 4 . 2松辽盆地北部深层天然气勘探 深层勘探始于 1 9 7 6年 ,主要集 中在徐家 围子 断陷周 边 ,以小 型 构 造 气藏 为 主要 目标 ,截 至 2 0 0 0年提交天然气探明储量 1 7 4 . 6 81 0 m 。 “ 十 五” 以来 ,以徐家 围子 断陷为重点进行 区带评价 和砂砾岩 、火山岩岩性圈闭的识别评价 。通过开展 深层三维地震采集 、处理攻关 ,形成了大偏移距 、 高覆盖次数 、震检组合的高信噪比三维地震勘探技 术 ,解决了深层地震资料成像难的问题 ⋯。徐深 1 井于营城组火山岩储层获高产工业气流,打开 了 松辽 盆地北 部 深层 天然气 勘探 的新局 面 。 松辽盆地 深层断陷期 地层埋藏深 一般大于 3 5 0 0 m , 反射信号弱 ,以提高深层信号的能量和 信噪比为 目标 ,形成以宽方位角 、小采样率 、中大 药量 、组合激 发接收 、多道 、中小面元 、高覆盖 、 斜交观测 系统为 特点的深层 三维地震资料采集技 术 ,资料视频率提高 1 O~1 5 Hz 。 针对松辽盆地深层构造复杂 、地层成像难 ,开 展深层地震成像技术攻关 ,形成以近地表模型法和 折射波静校正联合应用 、基于覆盖次数的叠前振幅 归一化 、浮动基准面叠前成像为特点的深层三维连 片叠前时间偏移和叠前深度偏移处理技术 ,火山岩 反射结构清晰 ,成像精度和保真度得到提高。在此 基础上,应用火 山岩储层预测技术使火山岩预测符 合率达到 1 0 0 % ,储层预测符合率达到 8 0 %。2 0 0 5 年和 2 0 0 7年 ,分别提交 天然气储量第一个和第 二 个 1 0 0 01 0 m 。2 0 0 7 --2 0 0 8年 ,完成徐家 围子 断陷 6 0 2 0 k m 三维大连片叠前时间偏移处理 、构 造解释和储层预测工作 ,发展了以地震反演为主的 复杂岩性火山岩储层预测技术 ,对徐家围子断陷构 造演化和沉积建造有了全新 的认识 。优选 1 2个勘 探 目标 ,明确 了徐家 围子断 陷深 层天然气勘探方 向,第三个 1 0 0 01 0 m 目标更加明朗。 由于断陷期地层埋深大 ,导致火山岩致密 、温 度高,对井筒工艺要求越来越高。通过多年的井筒 工程技术攻关 ,形成 了井身结构优化 、复合钻井 、 事故预防等 1 0个深井提速配套技术 ,钻井液及井 下工具基本满足 2 4 0 C时的需求。与此同时,成功 实现 了气9 / 雾化钻井 ,可使机械钻速提高 6 . 5倍 。 第2 8卷第5期 冯志强技术进步是油气勘探持续发展的不竭动力 1 1 除直井外 ,形成了大位移定向井和水平井钻井配套 技术 ,逐步解决了松辽盆地深层致密火山岩储层钻 进慢 、周期长、钻探成本高的难题。大位移的定向 及水平井的钻探成功 ,有效解决了深层火山岩及砾 岩横 向物性变化快 、丰度低等问题 ,为提高单井产 能起到关键作用 。 针对火 山岩储层 定 量评 价难 题 ,1 9 9 7 --2 0 0 2 年 引进 了 MA X I S 5 0 0、E X C E L L 2 0 0 0 、E C L I P S 5 7 0 0 成像测井系统 。2 0 0 4年 以来在松辽盆地 深层 电成 像 F MI 、化学元素 E C S 、核磁共振 C MR 、 模块化 电缆地 层测试 MD T 、多极 子 阵列声 波 X MA C 等成像测井技术 的推广应用逐 步形成 了 火山岩岩性 、孔渗 、裂缝 、饱和度 、孔隙结构 、流 体性质 、储层分类等系统处理解释技术系列 。提高 了孔 、渗 、饱等储层参数计算精度 ,同时发展 了火 山岩储层评价理论。探井岩性和气水层解释符合率 提高 2 0个百分点 ,始终保持在 9 0 % 以上 ,对徐深 气 田两个千亿储量的提交起到重要作用。 2 0 0 1 年以前,深层勘探 目的层 主要是致密砂 岩气层 ,1 9 8 8年芳深 1井登娄库 组致密砂岩储层 压裂获得成功 ,首次实现 了深层工业产 能的突破。 2 0 0 2年徐深 1井压裂成功后 ,在 大庆探 区开展 了 火山岩储层压裂工艺技术攻关 ,形成了配套 、完善 的技术 系列 。2 0 0 2 --2 0 0 5年 ,自主研 发攻关 初步 形成了火山岩储层 的优化设计 、高温压裂液体系 、 井下配套工具 、现场诊断及 以控制为主的压裂工艺 技术。2 0 0 6 --2 0 0 8年 ,完善 、配套并 发展 了火 山 岩储层压裂工艺技术 。压 裂设计符合率 由 2 0 0 1年 的 3 7 %提高到 9 2 %以上 。火 山岩储层压裂工艺技 术的形成使深层天然气勘探改造增产有了保证 。 截止 目前 ,徐 深 气 田累计 探 明 天然 气 储 量 2 4 5 7 . 4 51 0 n l ,并在安达 、徐东 、 t 徐南等地区准 备出第三个千亿方储量 目标区,古龙 、双城 、林甸 断陷是深层有利的接替区。2 0 0 9年双城断陷莺深 2 井获工业气流 ,如果加大勘探力度 ,庆深气 田有望 成为万亿方大气 田。 4 . 3海拉尔盆地的油气勘探 海拉尔盆地属于经多期构造运动改造的断陷盆 地 l 1 ,勘探 目的层 T 1一 ,一 埋藏 深度大 ,层 序界 面及不整合接触面反射能量弱 ,构造复杂 ,岩性变 化大 ,速度横 向变化快 。针对这些难题 ,形成 了高 接收道数 、高覆盖次数 、高时间采样率 、高空间采 样率 ,精确测量 、精确表层调查 、精确吸收衰减分 析 、精确激发井 深综合设计 以及小面元 、小组合 距 、小滚动距 ,中频检波器 、中药量宽方位角观测 震检联合组合 、实时现场质量监控 、实时动态环境 干扰监控的 “ 四高 、四精确、三小 、二 中、一宽 、 三措施”复杂断 陷盆 地岩性勘探地 震采集技术 系 列。L 以下原始地震 资料扫描频率 比以往地震 资 料提高了 5 H z ,分别达到 5 0 H z 、T , 一 达到 6 0 H z 。 采用基于地表一致性 的精 细处理技术 振 幅 补偿 、反褶积 、剩余静校正 保护深 层弱信号及 三维叠前深度偏移的速度建模技术 ,实现陡倾角反 射成像的叠前深度偏移处理技术 ,使海拉尔盆地复 杂构造成像效果更好 ,高陡构造和基底潜山形态清 楚 ,断面清晰,断点准确 ,地质现象明显 ,为复杂 断块构造 、岩性精细解释提供保证。 开展了中深井 、斜井的技术攻关 ,形成了抽深 2 8 0 0 m的长抽汲排液求产技术 、水力泵排液求产 技术 、斜井地层测试技术 。1 9 8 8年进行第一次探 索性压裂试验 ,乌 4井压后获工业 油流。 自2 0 0 1 年以来 ,开展了布达特储层压裂设计优化及施工研 究 、凝灰岩储层乳化压裂液研究 、中深井及斜直井 压裂技术研究 、 “ 三高”储层压裂技术研究、 “ 控 缝高”压裂 技术研究等技术攻关 ,解决 了兴安岭 群凝灰岩储层改造难题 。实践表 明,海拉尔盆地具 有探明 31 0 ~51 0 t 的地质基础 ,实现了松辽 盆地的储量接替区。 4 . 4依一舒等外围盆地的石油勘探 依一舒等外 围盆地是大庆油 田油气勘探 的重要 接替区块 ,面积大于 2 0 0 k m 的有 2 8个盆地 ,勘 探面积为 1 31 0 k m ,总资源量为 l 7 . 51 0 t 。 目 前 ,在依一舒地堑汤原 、方正断陷及延吉盆地见到 油气显示 ,有 9口井 获工业油气 流 ,在大杨树 盆 地 、鸡西盆 地 、虎林 盆地 的钻探 也发现少量油 气 流,展示 出外 围盆地