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衛星/空中成像技術識別構造異常及油氣資源

衛星/空中成像技術識別構造異常及油氣資源

一種直接探測技術能夠識別由超輕基本粒子相互作用產生的基本特性。這些較小的亞原子粒子不斷發射固有輻射光譜,后者可被跟蹤用以推斷礦物沉積。

來自 | World oil
編譯 | 白小明 影子

碳氫化合物、貴金屬和鉆石都會產生固有輻射,并留下一些可在衛星圖像上觀察到的特征。研究人員將這些(固有輻射)數據在實驗室進行處理,并在現場勘查過程中記錄其頻譜。盡管物質的化學成分相似,但其“固有輻射”頻譜仍有一些不同之處,研究人員可以借此將煤和鉆石中的碳區分開來。

Oil and Gas Discoverer(OGD)的直接探測技術(Direct Detection Technology,簡稱DDT)應用分為兩個獨立階段,可根據每個階段獲得的數據生成書面和/或口頭報告。第一階段是針對用戶指定區域,根據從衛星圖像獲得的數據,初步識別異常油氣沉積。DDT第二階段為現場實地勘查,研究人員搭乘直升機在所確定的油氣異常區上方進行勘測,以提供沉積輪廓的確切位置和生產層位的地下深度等信息。

現場勘查包括使用公司專有的GEO-SCAN ML2探測器(通常安裝在直升機上,在某些情況下通過陸地運輸)測量異常沉積。獲得的所有數據及其解釋都會顯示在地質圖和三維圖像上,以提供最終的油氣藏深度、大小和輪廓,以及下一步勘探和/或開發井的位置。

哈薩克斯坦勘查案例

2015-2017年間,OGD在哈薩克斯坦進行了一項DDT研究,該技術在哈薩克斯坦被稱為“亞原子技術”。油公司為MMD(JSC Mangistaumunaigas),為其提供勘探服務的分包商為TOO(KAZ-Waterhanters LLP)。分包商聘請了(DDT)服務提供商進行完整的兩階段勘查。合同由TOO總監R.A.Magomadov和OGD高級副總裁Oleg Yatsuk簽署。根據DDT兩個階段的勘查,OGD可獲得的額外好處是分包商允許其發布精簡版的勘查報告,以證實DDT勘查在探測和描繪地層深處油氣沉積方面的有效性。

在哈薩克斯坦,油氣勘探工作通常依賴于2D和3D地震反射測量數據,之后在識別出的潛在地下構造和層位進行鉆井。2015年,油公司在Alatube油田和Atambai-Sartube油田進行了DDT勘查,以確定地下深達6000 m處的油氣沉積。這些哈薩克斯坦油田至少已有30年的歷史,有大量高產井和已封生產井。這項研究是確定該深度油氣資源的試驗項目。服務商的工作是進行DDT第一階段勘查100 km2面積的區域。

第一階段勘查結果

據第一階段勘查概況的描述,用戶向OGD提供了兩個勘探區域(如圖1)的坐標。盡管過去數十年采用標準油氣勘探技術收集了大量信息,但服務提供商并未索要更多油氣勘探數據,并確定了多個鉆井井位。

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圖1. 基于第一階段勘查數據和解釋,黃色區域代表可能的含烴地層。

第一階段勘查中,在OGD預期的100km2面積的勘探范圍內,基于含烴地層的固有亞原子輻射數據,構造異常區顯示出中到強的強度信號。這些異常明確表明用戶探勘區塊地下存在油氣資源。在實驗室處理衛星圖像的過程中所發現的油氣異常以黃色區域表示,如圖1。

第二階段勘查結果

基于第一階段積極的勘查結果,OGD和分包商決定對作業公司的兩個勘探區域均進行第二階段勘查。

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圖2.第二階段勘查的飛行模式圖。

通過對兩次勘查數據的分析和解釋,服務提供商能夠確定并指定紅色和深藍色區域為未來勘探和商業開發的潛在區域。OGD指出,坐標收斂過程有50~90 m的誤差,勘探區域也存在GPS誤差。

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圖3.基于第二階段勘查數據的固有輻射異常的三維模型。

基于油氣異常的強度,服務提供商列出了3個未來進一步開發最具前景的區域(S1、S2和S3)。這些區域的資源潛力大小可根據固有輻射強度排序,并為油氣沉積提供直接的地理參考。這也將使服務提供商能夠確定特定地點的含烴地層的深度并推薦后續的鉆井目標。最后,這將大幅縮小后續地球物理活動和勘探鉆井的范圍。根據數據(圖3),OGD注意到S1和S2區域在作業公司的勘探區域范圍內,但S3不在范圍內,但與作業公司所屬勘探區域相鄰。這些區域被認為最高產,估計精度在85~90%。

詳細分析

由于地球表面衛星成像的角度不同,第一階段勘查中發現的主要油氣異常與第二階段勘查收集的數據有所不同。然而,檢查圖1和圖3的數據后,很明顯在第二階段勘查中發現了額外幾個油氣異常區。

為充分利用分析結果,OGD制作了一幅擴展圖,突出顯示了7個極具潛力的異常區,這些異常區域將成為未來鉆勘探井的極佳位置,如圖4。這些異常位于輻射強度最大的輪廓范圍內(紅色區域)。

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圖4.第二階段勘查確定了7個高強度輻射異常區。

為了方便后續操作,需要在所識別的紅色和藍色異常區內確定井位。研究人員根據獨立的地球動力學模型分析、地震數據和DDT勘查結果,判斷高強度異常區與高度斷裂的局部區域對應。該勘查技術不僅可識別現有的區域和構造,還可精確顯示含油氣區域和構造,這比其他勘查方法更優越。

基于已完成的工作,服務提供商推薦S1區的點“2”為第一個鉆井井場,井號為No. 42井,如圖4。通常,這種類型的井位是根據預定義的開發網格自動在現有油田選擇的,為了消除大家對評估的偏見,所推薦的井場相當偏遠,距離最近的井約1200米。換言之,勘查活動在現場識別出了一個全新的油氣沉積。盡管如此,該井距哈薩克斯坦產量最大的井(日產量約為1400公噸,合10220桶當量/天)約1200 m。

重疊產層

第二階段勘查分析確定了5個油氣層位,其中產量最高的層位于3500~3900 m和4900~5100 m。為了確認最具潛力的產層,我們制作了一個油氣異常區固有輻射強度的3D模型,含強度尺度,如圖5。最大固有輻射強度位于3.5- 3.9 km和4.9~5.1 km。

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圖5.含烴地層水平3D模型。

No. 42井鉆井結果

2017年,在上述地點完成了No.42井,完鉆井深3962 m。期間進行了電測,數據顯示,第1個明顯的產氣層位于2420 m,這與煤層有關;油層位于3450和3900 m處。這些數據與基于第二階段勘查數據和分析的三維區塊圖中顯示的深度相符。作業人員挑揀出了各地層最具代表性的巖屑,并繪制在了巖性測井曲線上,如圖6。

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圖6.目標層位的巖性測井圖。

電測人員對該井進行了全套地球物理測井,充分證實該段存在多儲層,對應于上、中三疊統地層,如圖7。這些結果證明DDT技術在確定油氣產層水平邊界、異常區域輪廓等方面的預測精度,而這些數據可直接證明油氣沉積的存在。

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圖7.地球物理測井證實了多產層的存在。

結論

根據No. 42井的數據,可以得出DDT在識別可能的異常區時具有以下特點:

1.發現油氣沉積的準確度高。根據推薦的井位所鉆的第一批井大部分為高產井,概率不低于90~95%。
2.根據常規經驗確定的水平產層的深度邊界,誤差通常不超過5~7%。而在本案例中,誤差不超過1%。
3.成本低、周期短,勘查結果與實際數據高度一致,可以信心滿滿地制定計劃及早發現新油田,從而提高生產指數。

勘查結果的最終報告生成后,服務提供商與分包商以及現場地質學家共同召開的跟進會議,一致認為由DDT確定的所有油氣異常區與現有的產量水平相當或具有潛在的商業開采水平。地質學家普遍認為在DDT勘查區域存在不同類型的構造斷裂,這在報告中得到準確識別。作業公司和分包商都同意有必要進一步修訂鉆井計劃,節約數百萬美元,并計劃從2018年開始進行另一輪鉆井作業。

Mangistaumunaigaz地質和油田開發總監Baipakov先生評論道,“根據DDT勘查編制的異常區域圖,可以根據潛在地層的含油飽和度確定最有前景的井位。根據這些數據鉆了一口井,確實在3500-3900 m的預測區間內鉆遇了產層?!?/span>

通過測井,確定了產層位于3444~3902 m。相對于地層頂部而言,預測深度誤差僅為56 m,相對于地層底部而言誤差僅為2 m。作業公司的管理團隊指出,預測的地層頂部/底部對于確定水平空間邊界和深度是可以接受的。由于取得了這一成功,JSC Mangistaumunaigaz將在其他6個DDT高強度異常區鉆另外2口測試深井。

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