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地质调查五大科技攻坚战瞄准国家重大需求
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本文摘要:抱住青山不放松,原本深深扎根于石缝中。

抱住青山不放松,原本深深扎根于石缝中。千磨万击身骨仍然坚强,你的风吹东西南北风。这是许多中国地调人员的真实写照,志向易者出现,事情不避难者进入,他们明显面临困难,是地质调查工作成功创业的价值执着,现在他们致力于中国地质调查的五大科技攻势。海域天然气水合物调查试验、南方油气页岩气调查、西藏羌塘盆地油气资源战略调查、北方新区新层系油气资源调查、北方砂岩型铀矿调查称为中国地质调查局五大科技攻防战。

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之所以有这样的称呼,是因为技术难度低,工作压力大,国家责任感轻,只有地质勘察的深水区,都是无法撕裂的硬骨头。中国地质调查局面向国家根本市场需求、射击目标、实施能源调查五大科学技术攻防战,聚集智慧,以专业技术优势,以科学技术创新引导地质调查,排除万难,密码地质结构密码,构成根本的矿山突破和发现。海域天然气水合物调查采用天然气水合物,外观像冰雪,遇火后自燃,又称可燃冰,能量密度非常低,在标准状态下,1立方米的天然气水合物分解成164立方米的天然气。

在自然界中,以块状、层状、镜片状、结核状、脉状、浸染状等多种形态产量,具有分布广、规模大、埋入深度、成藏物化条件好等特点,在过程中比传统天然气杂质少,是未来理想的清洁能源。我国是世界上有海底天然气水合物和陆上天然气水合物的极少数国家之一。党中央、国务院重视天然气水合物资源调查开发,批准后设立天然气水合物国家专业,由国土资源部中国地质调查局负责管理的组织实施。

为了理解党中央、国务院提高天然气水合物勘探研究开发能力,与世界先进设备国家实时费尔南多阿隆索的命令,实施国家十三五计划纲要,拒绝前进天然气水合物资源勘察和商业化试验,中国地质调查局将海域天然气水合物资源勘察列入五大地质科学技术攻防战之一,主要积极开展中国海域天然气水合物勘察,基本明确资源家底,通过科学技术攻防,建立中国海域天然气水合物成藏地质理论、勘察、试验技术和装备系统,顺利开展中国海域天然气水合物研究开发,为中国的基础近年来,中国地质调查局坚决引导科技创新,在海域天然气水合物资源调查、试验和创造性平台建设方面取得了一系列最重要的成果。一是南海天然气水合物资源调查取得重大突破。预测南海天然气水合物远景资源量约为744亿吨的油量,钻井证实了两个超强千亿立方米级天然气水合物矿山,扩大了矿山空间,构成了空天海一体化天然气水合物调查技术体系,自律开发了海马号深海非载人4500米级遥控观测潜水器等装备,顺利应用于天然气水合物调查。

二是我国首个海域天然气水合物试采工作突飞猛进。南海北部代替试验目标区,明确提出了确认试验井位置的地层流体提取法升压试验技术方案,制定了试验技术和装备系统的指定世界最先进设备的第七代半潜式钻井平台作为试验施工平台,制定了为试验获得设备确保的完整安全性确保和环境监测系统,制定了复盖面积试验采用全过程的环境保护计划。三是天然气水合物创造平台建设效果显着。加强海洋地质调查能力和装备建设,已经有6艘专业调查船,计划年底建设中国人民解放军海军的国土资源部天然气水合物重点实验室和中国地质调查局天然气水合物工程技术中心,全力建设国家重点实验室和国际级工程中心,着手建设中国首个天然气水合物试验基地,大力推进成果应用,开发系列调查试验技术和装备,为天然气水合物商业化研发获得技术承认。

为构建我国海域天然气水合物勘探研发与先进设备国家实时费尔南多·阿隆索,提早构建商业性开发利用,在十三五期间,中国地质调查局在强化调查与研究结合、创造性与应用于结合、资源与环境锐利的构想指导下,精心组织南海天然气水合物试验工程,然后积极开展海域天然气水合物资源调查,致力于天然气水合物调查装备与天然气水合物研发与环境模拟实验基地、调查技术研发试验基地建设,创造性非常丰富天然气水合物成藏地质研发合理论,致力于天然气水合物调查设备和环境模拟实验基地。南方油气页岩气调查中国地质调查局以加大南方页岩气资源调查力度,构建新区新的层系突破发现,精心服务国土资源中心工作,全力确保国家能源安全为指导思想,探讨长期攻击的南方结构简单的结构区域,以基础调查先行,问题引导,科技创新引导,战略选区突破为指导思想,组织实施南方页岩气科学技术攻击战,在古代生界多个层系获得页岩气突破和发现,构建了从盆地找油气向造山找油气,反结构找油气向负面的结构,调查发展潜力,改变了我国经济发展。其成果主要表现为科技创新引导南方页岩气调查的重大突破和发现,在新领域构建了新的突破新发现。

南方油气页岩气调查构建突破,拓展新片区。南方地区经历了简单的结构演化史,油气保留条件极差,近半个世纪的勘探工作只能在大型盆地找到。中国地质调查局充分发挥基础地质调查优势,引导科学技术创新,以贵州省北部安页1井(获得日产10万立方米稳定工业气流)、湖北省宜昌地区鄂阳页1井和鄂宜页1井、安徽省泾县港地1井为代表的10馀口钻井由重大突破和发现,地质条件油气调查新区6万平方千米南方油气页岩气调查构建突破,建立了新的层系。

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目前,南方页岩气主要发现四川盆地奥陶-志留系(距今4.3亿年)。中国地质勘察局根据基础地质调查,湖北省宜昌地区寒武系从牛蹄塘两组(距今5.4亿年)、震旦系陡山沱两组(距今6.8亿年)获得页岩气调查的根本发现,其中震旦系陡山沱集团为世界页岩气找到的最古老的层系,位于结构简单的武陵山褶带创造简单结构区页岩气理论、模式和技术方法。中国地质勘察局创新性明确提出了简易构造区富有机质页岩发育、构造保留平稳、地层超压三位一体化页岩气富含保留新理论的新理解,创建了反断背斜控藏型和古突起周缘型页岩气富含保留模式,可行性构成了地震波速压力预测、地震频谱分离出烃类检测、页岩气资源评价方法、页岩气资源调查评价等技术方法,应用于南方页岩气调查评价,增进了长江经济带简易构造区页岩气的突破和发现。

中国南方简单结构区普遍发展中-古生界多套机质页岩,页岩气资源潜力巨大,经历多次反感结构运动,页岩气保留条件面临巨大挑战,不应提高页岩气资源调查力,创造页岩气理论和模式,开发成功页岩气重要技术,南方页岩气科技攻势一是加强页岩气地质调查和资源潜能评价,进一步了解长江经济带页岩气资源家底,替代不利目标区,构建新突破新发现。二是建设油气页岩气调查模板基地,全力承担油气体制改革。

在获得页岩气发现或突破的贵州西昌、湖北宜昌等重点地区积极开展10个页岩气勘测模型基地建设,上游四川盆地和周边竣工6个,中游宜昌等地区竣工3个,下游安徽宣城等地区竣工1个勘测模型基地,评价替代性30个不利勘测模型三是加强科技创新,构成中国特色页岩气成藏理论和调查技术方法体系。加强长江经济带简单地质结构区油气页岩气理论的总结和应用,构成多期结构作用下的高进化海相页岩气富含理论和模式,建立海陆相互页岩气、粒子砂岩气和煤层气三气存储机理和富含模式,全面推进我国南方地区油气页岩气资源调查开发。西藏羌塘盆地油气资源战略调查羌塘盆地位于藏北地区,平均海拔5000米左右,总面积约20万平方公里,是前寒武系从变质基础上创建的大型加权盆地,前寒武系由结晶基础,古生界至中生界盖层沉积倒数,厚度约10000米~15000米,剩馀厚度约8000米。

经过近20年的调查,中国地质调查局在羌塘盆地认识到4套不利生存垫人,油气远景资源量为104.39亿吨,没有大规模油气分解、运输和核心区的证据,没有构成大型油气田的地质条件。2015年,中国地质勘察局成立了羌塘盆地油气资源战略调查工程,进一步加大了油气调查力度,取得了一系列创造性成果,为早日构建羌塘盆地油气调查突破奠定了基础。羌塘盆地二次元地震勘探方法考试取得重大突破,大大推进了高原冻土区油气勘探。

自1993年至1997年,中石油在羌塘盆地完成大规模油气调查以来,对羌塘地区高海拔、高寒、低简单地质条件下的二次元地震探测方法技术仍难以突破,大大允许了羌塘盆地的油气探测过程。2015年,中国地质勘察局通过总结明确提出新技术、新理念、新方法开展采集,首次在羌塘盆地构建二次元地震勘探方法的重大突破,取得明确的二次元地震资料,解决了羌塘盆地油气勘探的重要技术问题。

创新性明确提出羌塘盆地能源相控油气测评模式,有效指导油气远景测评。中国地质调查局通过多要素岩相古代地理编图和沉积盆地的分析,融合地球物理资料的说明,在羌塘盆地识别出三个三重纪裂槽和两个隆起带,证明这三个裂槽控制了羌塘盆地中生界沉积亚相的展布和生烃的顽固范围,两个隆起带的发育礁滩作为储藏岩,融合羌塘盆地古代油藏带的发现总结明确提出了断背、结构高点、压力异常、油气异常的目标评价方法。

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中国地质调查局通过系统油气基础地质调查和油气构成富含条件的分析,根据青藏高原结构改造反感的特点,融合了羌塘盆地隆鄂尼-昂达尔错古油藏带的公布规律,创造性明确提出了羌塘盆地目标评价的原则,在替代性重点块、积极开展二维地震调查的基础上,明确提出了断背结构高点压力出现异常的油气出现异常的目标评价方法,积极开展目标替代性和井位论证,更好地指导了羌族推荐一井的替代性。下一步,中国地质勘察局将积极开展以下三个方面的工作。一是在羌塘盆地实施油气参数井工程,提供以获得油气为目标的现为目标的羌塘盆地地质和测量井、录音参数,建立以往地质-地球物理资料和理解开展标定和检查的高寒条件下油气钻井技术体系。

二是结合参数井,融合区域地质调查,研究盆地埋入史、热演化史和油气分解、运输过程,总结高原隆起背景下油气成为隐藏模式。三是积极开展羌塘盆地结构简单区油气丰富规律和油气不利环结构识别技术研究。北方新区新层油气资源调查中国北方包括西北、华北和东北广阔地区,面积约400万平方公里,是中国传统油气富集区和最重要的生产区,目前生产层多为中生新生界,近年来油气调查指出北方石炭-二层系也具有很大的油气资源潜力另外,华北克拉通盆地下伏的元古界发育厚度大,不变质的暗泥岩也是潜在的新层系。

2016年,中国地质调查局积极开展北方新区、新层级油气资源调查科学技术攻势,2017年通过北方新区、新层级油气资源调查科学技术攻势整体方案,相关产学研究机构合作,寻找油气战略接班区,减轻日益突出的油气资源供求矛盾长期以来,中国北方煤-二重叠系不受基础地质理解的制约,仍被忽视为中生代盆地基础,油气资源前景不具体。2007年以来,中国地质调查局积极开展中国北方新区、新层系油气地质调查,以煤-二层系为主要目的层,考虑其他层系,通过油气基础地质调查与科技创新紧密结合,取得了一系列重大突破,第一时间的中石油在准格尔盆地和三塘湖盆地煤-二层系油气调查中取得了根本发现,进一步说明了北方新区层系油气资源的广阔前景。

事实证明,基础地质创新理解引导油气公司商业勘探建设的根本发现。这次科技攻防战主要取得了五个方面的突破成果。

一是地质理解的想法奠定了油气发现和突破的理论基础,明确了中国北方煤-二重系不存在地区变质,加权盆地内不变质,变形强。可行性研究指出,天山兴蒙结构带煤二重纪盆地由西向东逐渐形成衰退,填充特征类似,经历类似后期改建,具有类似油气地质条件。二是创造性地质理解引导银额盆地油气勘探取得重大突破,明确提出银额盆地是煤-二重纪和中生代加权盆地的新理解,钻井检查了煤-二重系不含油气系统的存在引导企业勘探。

第一时间,多个区域得到多种油气藏类型的根本发现,延哈推荐1井在哈日向斜结构取得高产工业气流,双方推荐1井在拐子湖脱落控制的砂岩取得高产工业油气流,天6井在天草突起取得工业油气流等,银额盆地自1955年以来三是地质与地球物理的结合,具体来说柴达木盆地石炭系具有良好的油气资源潜力和探索前景。柴达木盆地煤系厚度在1000米以下的范围约为5.7万平方公里,发育了很多烃源岩,总厚度在300米以下,烃源岩的进化处于成熟期-低成熟阶段的钻井和地震剖面综合分析显示,柴达木盆地煤系沉积后,盆内总体上乘四是鄂尔多斯、南华北盆地新层系新发现,鄂尔多斯盆地镇钾1井石炭系页岩气突破的追踪煤田钻井,发现二层腐泥型烃源岩和凝结油表明。

尉荐一井说明了南华北盆地石炭二重油气的好前景。华北克拉通盆地深层中-上元古界发育不变质的好烃源岩,也有良好的油气资源远景。五是地球物理开发成功研究进展,提高复盖面积次数、低频检查波、低频振源引起的二维地震收集开发成功技术,有效提高了信噪比。

可行性构成了轻、磁、电、雷等相互约束的领导反演和综合说明技术方法人群,消除了盆地深层系统的产生和盆地结构框架。目前,在实施过程中也遇到了四个主要问题。

一是北方新区新层关系涉及三个不同结构单元,地质背景简单,重要地质问题有争议二是改建型加权盆地深层油气成藏机理需要进一步探索三是石炭-二层油气资源潜力理解不具体四是加权盆地深层地球物理调查技术方法需要进一步开发。尽管如此,进攻的过程也规划着新的突破。北方沙岩型铀矿调查铀矿资源是国防建设和核能发展最重要的战略资源,但国内铀矿资源确保度低,对外依赖度低的情况需要加大国内铀矿资源调查评价和铀矿调查投入,贯彻提高我国铀矿资源确保度。

砂岩型铀矿具有规模大、地洗铁矿成本低、铁矿过程洗手环境保护等优点,已成为世界经济价值第一的铀矿类型,这也是寻找铀矿资源的最佳目标。经过多年不懈的希望,中国地质调查局从根本上找到或突破沙岩型铀矿寻矿成果,在技术方法和成矿理论研究方面取得了创新进展。从2012年到2016年,中国地质调查局相继通过的组织实施了中国主要盆地煤铀等多矿种综合调查评价计划项目和北方砂岩型铀矿调查工程,中国北方主要大型盆地共计调查了近16万个煤油田钻孔,约100个矿山近景区,约100个矿山近景区,约200个矿山近660个矿山近景区松辽盆地、鄂尔多斯、准格尔、柴达木、二连等盆地获得最重要的铀矿寻找突破,充分表明我国北方巨大的铀资源寻找矿山的潜力。

与此同时,寻找矿山构想,寻找矿山理论不断创新。中国地质调查局结合北方砂岩型铀矿调查工程和铀矿973项目,射击中国北方大规模东条英机盆地积极开展铀矿调查和科学研究,对于不含铀系沉积环境对成矿的制约,表生流体发挥了下铀系的非常丰富机理、煤铀系的时空关系和机质对乌兰成矿的影响和结构对乌兰成矿作用的影响积极开展了研究技术方法不断完善。中国地质调查局明确提出了煤田、油气田调查资料二次开发的砂岩型铀矿寻找新方法,慢慢进入中国砂岩型铀矿寻找工作,为国家节约了大量物力、人力和财力的可行性创建了煤田、油气田调查技术方法体系的砂岩铀矿调查技术标准,完成了地洗砂型铀矿地质调查工作技术拒绝(第四版)、工程钻井地质物质调查工作细则等技术拒绝。

这些新思路、新方法、新理论慢慢指导了我国砂岩型铀矿调查的找矿工作。下一步,中国地质调查局深化典型铀矿床铀成矿作用和机理研究,环绕铀的活化、入境、丰富、成矿作用过程,积极开展铀矿丰富的规律研究,环绕有机质和铀成矿的内在规律和制约机制进行研究,解决问题的重要科学问题。


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