煤層氣“甜點區(qū)”地震預(yù)測技術(shù)及其應(yīng)用

摘 要

摘 要:煤層氣“甜點區(qū)”系指煤層埋藏深度適中、厚度較大、熱演化程度合適、含氣量相對較高、孔滲性相對較好、單井產(chǎn)量高且穩(wěn)產(chǎn)的煤層氣富集區(qū)帶。尋找和優(yōu)選煤層

摘 要:煤層氣甜點區(qū)系指煤層埋藏深度適中、厚度較大、熱演化程度合適、含氣量相對較高、孔滲性相對較好、單井產(chǎn)量高且穩(wěn)產(chǎn)的煤層氣富集區(qū)帶。尋找和優(yōu)選煤層氣富集的甜點區(qū)帶,對于煤層氣開發(fā)井位的部署和優(yōu)化、提高煤層氣井產(chǎn)量、促進煤層氣藏的有效開發(fā)都具有現(xiàn)實的經(jīng)濟價值。以往的研究成果表明,影響煤層氣富集的7項關(guān)鍵地質(zhì)要素為煤層厚度、煤層埋深、熱演化程度、煤層含氣量、斷裂及裂縫、圈閉條件、煤層脆性。在試驗分析的基礎(chǔ)上,提出了一種利用地震資料來預(yù)測煤層氣富集區(qū)的地球物理方法,即多種屬性相結(jié)合的精細(xì)構(gòu)造解釋、AVO反演預(yù)測裂縫發(fā)育特征、多種反演方法相結(jié)合預(yù)測煤層厚度特征、疊前反演技術(shù)預(yù)測煤層含氣性和脆性特征,然后進行綜合評價,優(yōu)選各要素均為有利的區(qū)域確定其為甜點區(qū)。應(yīng)用這一技術(shù)思路預(yù)測出了HC地區(qū)煤層氣的分布范圍,甜點區(qū)面積達到21.64km2,在區(qū)內(nèi)部署的2口開發(fā)井目前排采效果良好,產(chǎn)氣量遠(yuǎn)高于甜點區(qū)外的井,預(yù)測結(jié)果與實鉆結(jié)果相吻合,為類似甜點區(qū)的地震預(yù)測提供了技術(shù)參考。

關(guān)鍵詞:煤層氣  有利區(qū)  厚度  埋深  含氣量  地震勘探  預(yù)測  產(chǎn)氣量

Seismic prediction technologies of CBM sweet spots and their application

AbstractCBM sweet spots are characterized by moderate burial depth of coal seams,relatively large thickness,appropriate thermal evolution degreerelatively high gas content,good porosity and permeability,high and stable single well productionThe identification of CBM sweet spots is of great economic significance to the deployment and optimization of CBM well locations,enhancement of CBM well productionand the improvement of effective development of CBM reservoirsPrevious studies reveal that there are seven major parameters that influence the enrichment of CBM,including coal seam thicknessburial depth,thermal evolution,gas contentfault and fracture,trapping condition,and brittlenessBased on the analysis of experiment results,we proposed a geophysical method that can directly predict CBM sweet spots with seismic data,iecomprehensive identification of sweet spots based on fine structural interpretation with multiple seismic attributesfracture mapping via AVO inversion,thickness estimation through the integration of multiple inversionsas well as gas storage and brittleness prediction of coal seams by pre-stack inversionThese technologies were successfully applied to the prediction of CBM sweet spots in the HC areaThe two wells emplaced in the predicted sweet spot with an area of 2164 km2 have a better production performance than those outside the sweet spot

KeywordsCBM gas,play fairwaythickness,burial depth,gas content,seismic explorationprediction,gas production volume

以吸附氣為主要賦存方式的煤層氣,屬于典型的非常規(guī)天然氣,中國陸上的煤層氣勘探開發(fā)潛力很大。由于中國煤層氣資源主要分布在地表地貌復(fù)雜、地下斷裂破碎的中西部地區(qū),煤層氣賦存地質(zhì)條件較差,含氣量和單井產(chǎn)量普遍較低,開發(fā)效益遠(yuǎn)低于常規(guī)天然氣。利用地球物理技術(shù),尋找和優(yōu)選煤層氣富集的“甜點”區(qū)帶,對于煤層氣開發(fā)井位的部署和優(yōu)化、提高煤層氣井產(chǎn)量、促進煤層氣藏的有效開發(fā)都具有現(xiàn)實的經(jīng)濟價值。多年來,在煤層氣“甜點”區(qū)帶的預(yù)測方面進行了一些研究與探索[1-4],取得了一定的效果。

所謂煤層氣“甜點區(qū)”,系指煤層埋藏深度適中、厚度較大、熱演化程度合適、含氣量相對較高、孔滲性相對較好、單井產(chǎn)量高且穩(wěn)產(chǎn)的煤層氣富集區(qū)帶。找到了“甜點”區(qū)帶也就相當(dāng)于找到了有效的開發(fā)區(qū)帶。我國含煤盆地地質(zhì)構(gòu)造各異,煤層氣地質(zhì)條件復(fù)雜多樣,各區(qū)塊地球物理工作程度不一,利用地震技術(shù)預(yù)測煤層氣“甜點”區(qū)帶的需求迫切,為此進行了專項研究。

1 煤層氣富集關(guān)鍵地質(zhì)要素

我國煤層氣富集高產(chǎn)主控因素包括資源因素、儲層因素及保存條件3個方面的多個地質(zhì)參數(shù),煤層氣“甜點”區(qū)帶的預(yù)測及評價需要綜合考慮如下7個方面的關(guān)鍵要素[5]。

11 煤層厚度

煤層是煤層氣生成和聚集的基礎(chǔ)。煤層越發(fā)育,煤層厚度越大,其單位面積內(nèi)的生氣量和吸附量就越大,其勘探開發(fā)潛力也更大。根據(jù)國外經(jīng)驗和國內(nèi)的實踐認(rèn)識到,單層煤厚大于3m具有高產(chǎn)的可能。

12 煤層埋深

煤層埋深對于煤層氣勘探開發(fā)有兩方面的主要影響:①煤層埋深影響煤層壓力、孔滲性、煤層吸附氣含量和是否逸散;②煤層埋深決定了鉆井深度、開采成本和工業(yè)產(chǎn)量門檻值。只有埋深在合適范圍的煤層氣才有富集和開采的價值。埋深太淺,壓力太小,煤層氣自然解析附和逸散,煤層不含氣或含氣量極低;煤層埋深過大,壓力隨之增大,煤層孔滲性變差,吸附氣含量和產(chǎn)量不隨深度變化線性增加,而開采成本和難度則增加更快。根據(jù)國內(nèi)外勘探開發(fā)實踐,埋深大于1500m的煤層氣在目前經(jīng)濟技術(shù)水平下不具有工業(yè)開采價值,這一點與常規(guī)天然氣也是明顯不同的。

13 熱演化程度

隨著聚煤盆地的沉降,煤層埋深增加,地溫也逐漸升高。正常的地?zé)嵩鰷厥敲簾嶙冑|(zhì)的主要能量來源。煤系的熱演化史和熱演化程度,決定了煤系的生烴排烴史和煤巖煤階,也直接影響煤層物性和含氣性。代表不同熱演化程度的不同煤階的煤巖,其含氣能力和含氣方式也有不同。一般而言,構(gòu)造位置相似、埋深相近、構(gòu)造演化和熱演化類似的區(qū)帶,煤層熱演化程度也相同或相似,煤階亦大致相同。

14 煤層含氣量

煤的含氣量主要決定于吸附量。一般情況下煤階越高微孔隙越發(fā)育,孔隙比表面積越大,且含氧官能團越少,吸附水越少,相應(yīng)吸附甲烷越多。煤層氣含氣量的大小是評價煤層氣是否富集的重要指標(biāo),含氣量越高、產(chǎn)氣及穩(wěn)產(chǎn)的潛力越大。一般認(rèn)為含氣量達到10m3t,且滲透率達到0.2mD的煤層分布區(qū)即達到煤層氣有利勘探區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)計資料表明,我國較高產(chǎn)煤層氣井,煤層滲透率范圍為0.050.5mD,含氣量對生產(chǎn)能力的影響是顯而易見的。

15 斷裂及裂縫

構(gòu)造運動形成的斷裂對煤層氣的保存起到一定的破壞作用,但伴生的微裂隙增加了煤層的滲透性,對煤層氣的開發(fā)有一定的積極意義,同時煤巖割理的發(fā)育程度也決定著煤的滲透性。因此,對于煤層氣的富集和產(chǎn)出,斷及煤層之?dāng)嗔押兔簩又械牧芽p的發(fā)育程度是必須考慮的重要地質(zhì)因素。

16 圈閉條件

圈閉對于煤層氣和常規(guī)天然氣而言,同樣是必要條件,但圈閉類型和機制完全不同。常規(guī)天然氣聚集場所是由儲層、非滲透層(蓋層)和構(gòu)造3因素相結(jié)合形成的構(gòu)造圈閉、巖性圈閉、復(fù)合圈閉等,天然氣以游離或水溶態(tài)儲集于孔滲性儲層之中;煤層氣聚集成藏的圈閉主要是壓力圈閉,即由煤層及其頂?shù)装逶谝欢?gòu)造與水動力條件下的壓力平衡系統(tǒng),地層壓力大于煤層甲烷氣吸附壓力,煤層氣以吸附態(tài)為主吸附于煤顆粒表面和煤巖微裂縫面,煤層裂縫和大孔隙主要被煤層水所充填。因此,煤層氣的圈閉類型非常特殊,且不可以常規(guī)天然氣的圈閉方式和類型加以評價。當(dāng)然,以高孔滲的煤層作為儲層、天然氣以游離或溶解態(tài)儲集其中的常規(guī)煤成氣藏,需另當(dāng)別論。

17 煤層脆性

煤層氣開采過程中需要對煤層進行壓裂。因此,脆性是一個非常重要的參數(shù)。脆性越大,越容易產(chǎn)生裂縫[6],越利于煤層氣開采。

2 甜點區(qū)"地震預(yù)測思路與技術(shù)

21 甜點區(qū)地震預(yù)測思路

煤層氣甜點區(qū)的地震預(yù)測就是以與煤層氣富集關(guān)鍵要素相關(guān)聯(lián)的地震信息和地震屬性為主、多要素疊加、通過綜合評價來預(yù)測甜點區(qū)。不同區(qū)塊甜點區(qū)的含義是一致的,但綜合預(yù)測所應(yīng)用的地震信息和量化指標(biāo)則是相對的,甜點區(qū)的預(yù)測結(jié)果也是相對的,是同區(qū)中煤層氣富集條件和開發(fā)條件相對最好的區(qū)域。

在以往文獻中,煤層氣甜點區(qū)預(yù)測主要從煤巖的礦物成分、熱演化程度、噸煤含氣量、埋藏深度、地質(zhì)條件、資源條件等方面進行,以地質(zhì)分析為主[1-2]。近年來也有一些研究人員開始利用地震資料進行煤層埋深、厚度及含氣性預(yù)測[3-4],但分析著眼于單一或某幾個要素,在多要素疊加綜合評價方面有所欠缺。孫文卿等在綜合評價方面做出了一些研究[4],以準(zhǔn)噶爾盆地砂溝井田為例,綜合考慮煤層氣資源特征、開采性能、煤層特征、構(gòu)造特征等因素利用突變理論對煤層氣儲層進行評價。筆者主要是根據(jù)地震資料應(yīng)用地球物理方法對煤層氣富集關(guān)鍵要素進行預(yù)測,在此基礎(chǔ)上進行多要素綜合評價,優(yōu)選各關(guān)鍵要素均為有利的區(qū)域確定為“甜點區(qū)”,重在對關(guān)鍵要素的信息集成和綜合分析。其中,煤厚、埋深、斷裂與裂縫、圈閉構(gòu)造條件等4個是完全可以通過地震解釋和反演等技術(shù)所提取的,是甜點區(qū)多信息地震預(yù)測的主要考慮因素。煤層熱演化程度即煤階,地震尚難以預(yù)測,且在小范圍內(nèi)變化可能不大,參與預(yù)測的實際意義也不大,通過鉆井獲得的信息即可;煤層氣含氣量是一個十分重要的要素,它與前面的6個要素密切相關(guān)。由于煤層氣的吸附賦存特點,適用于常規(guī)氣藏的油氣地震檢測方法對其不適用。目前也僅僅基于收集到的鉆井的噸煤產(chǎn)氣量來分析哪些彈性參數(shù)與之相關(guān),如縱橫波速度比、泊松比、AVO反演等,在含氣性預(yù)測方面做了一些探索。

22 甜點區(qū)地震預(yù)測技術(shù)

本次研究中為確保煤層各關(guān)鍵地質(zhì)參數(shù)特征描述的精度,采用了以下思路和技術(shù)。

221多種屬性相結(jié)合的精細(xì)構(gòu)造和斷裂解釋

精細(xì)的層位標(biāo)定是確定煤層地震反射特征的基礎(chǔ)。為提高標(biāo)定精度,首先對目的層段地震數(shù)據(jù)進行頻譜分析,選擇合適主頻的子波制作合成地震記錄,然后精細(xì)調(diào)整時深關(guān)系來準(zhǔn)確標(biāo)定煤層。層位解釋過程中除了采用加密解釋提高精度之外,還充分利用多種屬性信息,比如常規(guī)偏移剖面、瞬時頻率、瞬時相位等進行層位解釋(1),保證同一層位在不同屬性上的一致性。筆者在研究中發(fā)現(xiàn),瞬時相位屬性與常規(guī)振幅剖面的應(yīng)用可以有效地保證層位解釋不串層。

 

在斷裂解釋方面,提取能夠反映斷裂的多種屬性,包括相干體、方差體、螞蟻體、邊緣檢測以及分頻振幅、相位等屬性,聯(lián)合各種屬性從各個方向(主測線、聯(lián)絡(luò)線、任意線、時間切片等)進行觀察解釋,并優(yōu)選其中有利屬性(相干、曲率、螞蟻體及分頻相位)進行斷裂的輔助解釋和平面組合。

精細(xì)的構(gòu)造解釋完成之后,準(zhǔn)確的速度分析是落實構(gòu)造形態(tài)的保證。對于三維數(shù)據(jù)成圖來說,最好的速度模型應(yīng)該是利用測井速度(VSP測井速度)校正地震速度場后得到的平均速度場。應(yīng)用該速度場可獲得較為精確的主力煤層頂面埋深圖,從而優(yōu)選適宜煤層氣開發(fā)的區(qū)域。

222 AVO反演預(yù)測裂縫發(fā)育特征

由于微裂隙增加了煤層的滲透性,對煤層氣的開發(fā)有一定的積極意義,因此在避開大斷裂分布區(qū)域的基礎(chǔ)上,需尋找微裂縫發(fā)育的地區(qū)作為開發(fā)目標(biāo)。

Gregory發(fā)現(xiàn)巖石的裂縫引起縱橫波速度比和泊松比的增大[7]Ramos and Davis實驗測試表明新墨西哥州Cedar Hill Field的煤層樣品泊松比和裂縫密度有關(guān)[8-9](2),可以看出煤層的泊松比隨著裂縫密度由低到高增加了30%。當(dāng)然實驗室測量結(jié)果不等同于現(xiàn)場煤層的割理情況,但是圖2所揭示的泊松比和煤層裂縫密度之間的關(guān)系是可靠的,可用于現(xiàn)場煤層泊松比和裂縫密度的預(yù)測,即煤層的泊松比和裂縫密度為正相關(guān)。在AVO理論中,假定vp/vs2,偽泊松比反射率(Ds/s)等于截距與梯度之和的一半[9],反映的是反射界面兩側(cè)介質(zhì)的泊松比差值,與泊松比是呈正相關(guān)的。因此,AVO反演得到的偽泊松比反射系數(shù)屬性可以用于指示裂縫發(fā)育特征,偽泊松比值大,則裂縫發(fā)育程度高。

 

223多種反演方法預(yù)測煤層厚度特征

測井曲線分析表明,煤層縱波阻抗明顯低于砂泥巖,因而可以應(yīng)用聲波阻抗反演方法預(yù)測煤層厚度。但由于該區(qū)煤層厚度薄、不同井間厚度變化大,為提高薄煤層分辨能力,在縱波阻抗反演基礎(chǔ)上應(yīng)用地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演得到了比較好的效果,從圖3中可以看出地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演結(jié)果對薄煤層(藍(lán)色為雕刻出的煤層)反映特別清晰,與井吻合性更好,由此獲得的煤層厚度預(yù)測平面圖精度更高。

 

224疊前反演技術(shù)預(yù)測煤層含氣性特征

煤層含氣性預(yù)測的基礎(chǔ)是測井曲線分析。通過對研究區(qū)內(nèi)所收集到的井的含氣量與彈性參數(shù)交會分析(4)得到,該區(qū)11號煤層的含氣量隨密度、縱波速度、縱橫波速度比、lr值增大而減小,同時按線性關(guān)系擬合儲層含氣量與lr值之間的數(shù)學(xué)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為0.7292,認(rèn)為兩者的線性關(guān)系有一定的可靠性,可以用lr值來指示含氣量的變化,lr小值對應(yīng)含氣量的大值。

 

因此,應(yīng)用疊前AVO同時反演方法得到lr屬性,利用lr值和含氣量線性關(guān)系可以定性預(yù)測含氣量。

225疊前反演技術(shù)預(yù)測煤層脆性特征

工程上通常使用楊氏模量(E)來表征巖石脆性。但在利用地震數(shù)據(jù)計算楊氏模量時需要預(yù)先知道密度項,而準(zhǔn)確的密度信息又必須保證地震數(shù)據(jù)有足夠大的偏移距,這在地震資料采集中通常是無法獲得的。因此,SharmaChopra提出用一種新的屬性——Er來表征脆性[10],在脆性巖石中,楊氏模量(E)和密度(r)都大,Er值也大。Er屬性可以應(yīng)用疊前AVO同時反演方法計算得到。

3 在HC地區(qū)預(yù)測應(yīng)用效果

HC地區(qū)地處鄂爾多斯盆地東南邊緣的渭北沖斷褶皺帶上,受多期構(gòu)造控制或影響,使區(qū)內(nèi)含煤構(gòu)造呈現(xiàn)北東—南西向展布,總體構(gòu)造形態(tài)為北西傾向的單斜構(gòu)造。該區(qū)已實施了滿覆蓋面積100km2的三維地震勘探,主力煤層為5號煤層和ll號煤層,5號煤層厚度較小,但區(qū)域上分布相對較穩(wěn)定,厚度一般分布在19m之間,單層厚變化較大,W085號單層厚度可達9.9m;11號煤層在三維區(qū)內(nèi)厚度分布不穩(wěn)定,厚度相對較薄,最大單層厚度在10m左右。

為了推進該區(qū)煤層氣勘探開發(fā),亟須查清主力煤層分布和預(yù)測煤層氣“甜點區(qū)”范圍,為井位開發(fā)部署提供可靠的地質(zhì)依據(jù)。筆者在該區(qū)三維地震資料解釋基礎(chǔ)上,利用上節(jié)中諸多地球物理技術(shù)對主力煤層開展“甜點區(qū)”預(yù)測,掌握了該區(qū)主力煤層厚度、埋深、斷裂、滲透性、含氣性及脆性等方面的特征,下面以ll號煤層為例進行描述。

31 構(gòu)造和斷裂特征

11號煤層頂面埋深圖(5)上可以看到,該區(qū)煤層?xùn)|淺西深,構(gòu)造比較平緩,等深線總體走向為北東—南西方向。其中紫色加粗線為1200m埋深線,其東部煤層埋深都小于1200m,埋深合適;北部為近東西方向的較大斷裂破碎帶,在開發(fā)井位部署時應(yīng)該予以避開;中部及西南部也發(fā)育近東西和北西西走向斷裂,總體斷裂發(fā)育程度一般。

 

32 裂縫發(fā)育特征

基于上述偽泊松比與煤的裂縫發(fā)育程度正相關(guān)的理論和實驗研究,提取該區(qū)偽泊松比屬性(6),圖中紅色代表偽泊松比值大,推測藍(lán)色多邊形圈定的區(qū)域裂縫發(fā)育。同時把ll號煤層偽泊松比屬性和滲流曲線進行對比發(fā)現(xiàn),滲流值較大的區(qū)域?qū)?yīng)于偽泊松比值大的范圍,因而可以推測這個區(qū)域為11號煤層滲透性較好的區(qū)域。

 

33 煤層厚度特征

在地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演基礎(chǔ)上編制完成11號煤層厚度平面圖(7),從圖上可以看出11號煤層在工區(qū)西南部尖滅,東部和北部發(fā)育較厚,圖中黃色和紅色區(qū)域煤層厚度大于3m,是煤層氣開采的有利區(qū)域。

 

34 煤層含氣性特征

如前所述,lr值與含氣量存在負(fù)相關(guān)。在11號煤層lr值平面圖(8)上紅色代表lr值大,對應(yīng)含氣量高,因而工區(qū)中東部粉色多邊形范圍為11號煤層含氣量高的區(qū)域(這里不考慮埋深大于1200m的西部區(qū)域),為該層煤層氣開采首選區(qū)域。

 

35 煤層脆性特征

在沿11號煤層提取的脆性預(yù)測平面圖(9)上可以看到:黑色多邊形圈中的紅色區(qū)域指示煤層脆性比較高,主要位于工區(qū)中東部,壓裂時易產(chǎn)生裂縫;而西部地區(qū)巖石的脆性較低,不易于壓裂。

 

36 甜點區(qū)綜合評價

HC區(qū)塊煤層主要發(fā)育在斜坡帶,煤層未與風(fēng)化殼直接接觸,頂?shù)装鍨槟鄮r或砂巖。由于煤層氣的儲存方式不同于常規(guī)天然氣,它無須圈閉條件使氣聚集,主要構(gòu)造作用不會使煤層所生成的甲烷大量逸散,并且有足夠的地層壓力使煤層氣吸附于煤層中。所以,該區(qū)這種簡單的構(gòu)造條件也是煤層氣有利儲集帶。另外,考慮到整個三維區(qū)域內(nèi)熱演化程度一致,因此本次研究不再對熱演化程度和圈閉類型單獨進行評價,最終甜點區(qū)的綜合評價主要評價煤層的埋深、厚度、滲透性、含氣性及脆性等幾個方面。

根據(jù)開發(fā)成本及鉆井需求,針對11號煤層,把埋深小于1200m作為評價有利區(qū)的約束條件,結(jié)合其他多種信息制定如表1的評價標(biāo)準(zhǔn),將各方面因素有利區(qū)域疊合得到甜點區(qū)范圍(10紅色多邊形圈中的區(qū)域),圖中紫色加粗線為1200m埋深線,顏色為厚度,黃色和紅色為煤層厚度大于3m的區(qū)域。在這里,煤層埋深是首要因素,在煤層氣開發(fā)中起著“一票否決制”的作用,煤層若埋藏過深,鑒于開采工藝和開發(fā)成本即使預(yù)測含氣量高、滲透性好、脆性好也不予考慮。從圖10可以看到該層甜點區(qū)面積達到21.64km2,根據(jù)預(yù)測結(jié)果在甜點區(qū)內(nèi)部署的數(shù)十口開發(fā)井中,目前有2口井進入排采階段,排采狀況良好,其中yz1井日產(chǎn)氣量達到1600m3yz2日產(chǎn)氣量達到2000m3,而同期位于甜點區(qū)外的井日產(chǎn)氣量僅為200m3。

4 結(jié)論與建議

1)煤層氣富集受控于多項關(guān)鍵地質(zhì)因素。煤層氣“甜點區(qū)”的地震預(yù)測,以與這些關(guān)鍵地質(zhì)因素直接相關(guān)的三維地震解釋成果和多信息為基礎(chǔ),以多要素綜合預(yù)測為主要技術(shù)手段,可以比較準(zhǔn)確地預(yù)測煤層氣富集及開發(fā)條件相對較好的煤層氣甜點區(qū)。

2)通過在鄂東緣HC地區(qū)煤層氣甜點區(qū)預(yù)測的探索應(yīng)用,取得較好預(yù)測成果。經(jīng)后續(xù)鉆井驗證,甜點區(qū)預(yù)測吻合較好;解釋及預(yù)測成果在優(yōu)選評價開發(fā)區(qū)塊、指導(dǎo)開發(fā)井位部署與調(diào)整中發(fā)揮了重要作用,有效降低了煤層氣開發(fā)鉆井風(fēng)險和開發(fā)成本。

3)煤層氣甜點區(qū)的地震預(yù)測,需要高精度的三維地震數(shù)據(jù)體來提高預(yù)測的可信度。建議在經(jīng)濟技術(shù)條件合適的煤層氣勘探開發(fā)區(qū)帶,部署和實施三維地震采集,將三維地震作為促進煤層氣有效開發(fā)的主導(dǎo)技術(shù)。

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本文作者:霍麗娜  徐禮貴  邵林海  丁清香  王九拴

作者單位:中國石油集團東方地球物理勘探有限責(zé)任公司