钻井地球物理勘探

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出版者:地质出版社
作者:李舟波
出品人:
页数:240
译者:
出版时间:2006-5
价格:20.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787116047389
丛书系列:
图书标签:
  • 课本
  • 石油
  • 地质
  • 钻井地球物理
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  • 井下测量
  • 地层评价
  • 岩石物理
  • 地球物理方法
  • 勘探技术
  • 油田开发
  • 地质工程
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具体描述

《地层微观结构与油气富集规律》 本书旨在深入探讨地层内部微观结构对油气生成、运移与富集所产生的深远影响。我们将超越宏观的构造分析,聚焦于岩石骨架、孔隙网络、裂缝系统以及其中微量流体的相互作用,揭示油气藏形成过程中鲜为人知的细节。 核心内容概述: 1. 岩石骨架的演化与孔隙空间的构建: 沉积环境与岩石成因: 详细剖析不同沉积环境(如河流、湖泊、海洋三角洲、深海扇等)如何塑造砂岩、碳酸盐岩等主要储集岩的初始骨架结构。我们将深入研究成岩作用(压实、胶结、溶解、重结晶等)对原始孔隙度的改造过程,区分原生孔隙和次生孔隙的形成机理及演化路径。 微观孔隙结构表征: 介绍扫描电子显微镜(SEM)、铸体薄片、显微CT等先进微观成像技术在分析岩石骨架、孔隙形态、喉道尺寸分布、连通性等方面的应用。重点阐述不同孔隙类型(如粒间孔、粒内孔、溶蚀孔、微裂缝孔等)对储集性能和流体渗流特性的影响。 碳酸盐岩的复杂性: 专题探讨碳酸盐岩储层独特的形成机制,包括生物成因、化学沉淀、构造风化、溶解作用等,以及这些过程如何导致其复杂的网状孔隙和喉道系统,这对油气富集模式产生了至关重要的影响。 2. 裂缝系统:油气运移的脉络与储存的补充: 裂缝的成因与类型: 系统梳理造成岩石破裂的主要地质因素,如构造应力(挤压、伸展、剪切)、热应力(成岩、火山活动)、差异压实、卸荷作用以及流体腐蚀等。分类介绍各种裂缝类型(如层理缝、构造缝、收缩缝、溶蚀缝、构造-溶蚀缝等)的形态、展布规律和空间连通性。 裂缝与孔隙的相互作用: 深入分析裂缝对孔隙度、渗透率的贡献,以及裂缝的密度、宽度、长度、尖灭等参数如何影响油气在基质和裂缝中的双重介质渗流。重点研究裂缝与孔隙网络的连通机制,以及哪些裂缝系统能够有效充当油气的运移通道或额外的储存空间。 裂缝的定量评估: 介绍从野外露头、岩心、测井(如成像测井、声波时差测井)以及三维地震数据中提取裂缝信息的技术,并讨论如何基于这些数据构建裂缝模型,以预测油气在裂缝性储层中的分布和流动行为。 3. 微观流体行为与油气富集机制: 毛管力与润湿性: 详细阐述毛管力在地层流体分布中的主导作用,特别是对储层孔隙中油、水、气的饱和度分布、滞留饱和度以及启动压力梯度(Pore Entry Pressure)的影响。分析岩石表面性质(矿物成分、有机质吸附、表面粗糙度)对润湿性(亲水、亲油、中性)的影响,以及润湿性变化如何影响油气的可动性和分布。 孔隙喉道控制下的流体分布: 结合孔隙网络模型,讨论不同尺寸的孔隙和喉道如何限制或促进油气的分布。解释为何在同一储层段,由于微观结构差异,油气饱和度会呈现显著变化,从而导致“富集薄层”或“夹层”现象。 油气饱和度与渗透率的关系: 探讨油气饱和度对有效渗透率的影响,特别是在低饱和度储层中,油气的流动可能受到极大的限制。分析水驱、气驱过程中,油气饱和度的动态变化如何影响最终采收率,以及微观结构对这一过程的控制作用。 界面现象与油气相态: 讨论在地层高温高压条件下,油气界面张力、溶解气驱等微观界面现象,以及这些现象如何影响油气相态的转变和扩散。 4. 微观结构与油气成藏的综合响应: “有利储层”的微观判据: 总结微观结构的关键参数(如高孔隙度、高连通性、大喉道、优势孔隙类型、适宜的裂缝发育密度与连通性)如何构成“有利储层”的微观基础。 微观结构对“甜点”的指示作用: 阐述在实际勘探开发中,如何利用对地层微观结构的精细认知,结合地球物理勘探数据,来识别和预测油气富集的高效区域(“甜点”)。例如,不同微观结构可能导致不同的声波响应或电性响应,从而可以被地震或测井解释所识别。 纳米孔隙与超低渗储层: 专题讨论纳米孔隙、微米甚至纳米裂缝在页岩油、致密砂岩等超低渗储层中的重要性。分析在这些极端条件下,毛管力、表面吸附、扩散效应的相对重要性,以及传统渗流理论的局限性。 本书的特色与贡献: 强调“精细化”: 摒弃宏观均质化描述,将地层视为由复杂微观结构组成的非均质体系。 技术融合: 整合了岩石学、沉积学、构造地质学、流体力学以及先进的微观成像与分析技术。 应用导向: 旨在为油气勘探开发提供更精确的储层评价和油藏预测工具,特别是在复杂储层条件下。 理论深度: 深入剖析微观机制,解释油气富集规律背后的根本原因。 通过对地层微观结构的深入解析,本书将帮助读者建立对油气藏形成和分布的全新认识,为理解复杂的地下油气系统提供坚实的地质学和物理学基础。

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这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,封面的处理采用了那种沉稳又不失质感的哑光材质,触感上就给人一种专业、可靠的印象。内页的纸张选择也非常考究,字体的排版清晰、疏密得当,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲劳。我特别留意了其中的图表和插图部分,它们的清晰度和信息密度都达到了一个很高的水准。很多复杂的地球物理概念,仅仅通过文字描述往往难以深入理解,但这本书中的配图,无论是剖面图的绘制,还是仪器原理的示意图,都做到了精准而直观的表达,这对于我们这些初涉该领域的学习者来说,无疑是巨大的福音。比如,关于地震波在地层中的传播路径模拟,那几张彩色的图例,一下子就把原本抽象的波动方程具象化了,让人豁然开朗。不过,如果能在某些关键公式的推导过程旁,增加一些更具引导性的注释,或许能让理解的连贯性更强一些。整体而言,从实体书的硬件质量来看,这绝对是一本值得收藏的工具书,它在物理呈现上已经为内容的高质量奠定了坚实的基础。

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从内容结构和章节安排上来看,这本书的逻辑脉络设计得非常严谨且具有很强的系统性。它不像有些参考资料那样,将各种勘探方法孤立地陈述,而是构建了一个从宏观地球物理背景到具体方法论,再到数据处理和解释的完整体系。这种由整体到局部的编排方式,极大地帮助读者构建起一个完整的知识框架。特别是当它讨论到不同地球物理方法之间的互补性和综合解释时,我感受到了作者深厚的行业经验。比如,如何利用重力和磁力数据来约束地震勘探的结果,以提高对深部构造的认识,这部分内容的论述兼具前瞻性和实用性。美中不足的是,在数据处理的案例分析环节,似乎篇幅略显不足。如果能增加更多基于真实或模拟数据的、包含完整流程(从原始数据采集到最终解释报告)的详实案例,并详细说明在实际操作中如何权衡各种参数选择的优劣,那这本书的实践指导价值将得到指数级的提升。理论的完善固然重要,但工程实践中的“陷阱”与“技巧”往往是检验理论的试金石。

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这本书在语言风格上,呈现出一种特有的、沉稳内敛的学者气质,行文严谨,用词考究,几乎找不到任何轻佻或随意的地方。它更像是一份经过反复打磨的、面向专业会议的综述报告,每一个句子都力求精准无误地传达信息,信息的密度非常高。这种风格保证了文本的权威性,避免了因口语化表达带来的歧义。我欣赏这种对知识严肃对待的态度。不过,话说回来,学术的严谨性有时会牺牲掉阅读的趣味性。在阅读过程中,我发现自己需要频繁地停下来查阅背景资料或回顾前文,以确保完全吃透每一个论点的细微差别。如果作者能在不牺牲准确性的前提下,偶尔穿插一些行业内的历史发展小插曲,或者引用一些经典文献的有趣背景故事,或许能为紧张的阅读体验增添一丝人情味,让读者在吸收硬核知识的同时,也能感受到这个学科发展过程中的脉络与温度。

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这本书的创新性和前沿性体现在它对新兴技术和方法的收录上,这使得它在同类教材中脱颖而出。它不仅涵盖了经典的勘探技术,对于近年来快速发展的如全波形反演(FWI)等复杂数值方法也给予了相当的篇幅进行介绍和讨论。这表明作者的视野并未停留在传统技术栈,而是紧跟学科发展的最前沿。尤其是在讨论这些前沿方法的计算复杂性和应用瓶颈时,作者表现出的批判性思维非常具有启发性,并没有将其神化,而是以一种务实的态度分析了它们在实际工程中的局限性与可操作性。这对于我们这些希望将最新科研成果应用于实际工作中的人来说,提供了非常宝贵的参考。如果后续的版本能够增加一个关于“地球物理数据科学化”的专题章节,探讨如何结合机器学习或深度学习技术来优化传统解释流程,那这本书的综合价值将进一步巩固其在行业内的标杆地位,真正实现理论与未来趋势的无缝对接。

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这本书在理论深度上展现出了一种非常扎实的学术功底,它并没有满足于停留在现象的表层描述,而是深入到了背后的物理机制和数学模型构建上。我尝试去阅读其中关于电磁法勘探原理的那几章,发现作者对麦克斯韦方程组在复杂地质环境下的应用进行了细致入微的阐述,这种对基础理论的坚持,使得后面所介绍的各种反演算法都有了坚实的逻辑支撑。对于有一定背景的专业人士来说,这种不回避复杂性的写作方式,恰恰是他们所需要的深度。然而,也正因为这种深度,使得部分篇幅对于纯粹的初学者构成了不小的挑战。有些术语的引入显得略微仓促,缺乏一个循序渐进的铺垫过程,仿佛读者已经完全掌握了前置知识。我期望能看到作者在这些高难度段落中,加入更多的类比或者实际工程中的简化模型作为过渡,这样可以更好地架设起理论与实践之间的桥梁,让知识的吸收过程更加平滑和高效,而不是让读者在中途因为理解的断裂感而感到气馁。

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