탄화수소 탐사

Hydrocarbon exploration

탄화수소 탐사(또는 석유와 가스 탐사)는 석유 지질학자지구물리학자석유 지질학을 사용하여 지구에 있는 탄화수소, 특히 석유와 천연가스의 매장량을 찾는 것을 말한다.

탐사 방법

오일 누출, 천연 가스 누출, 폭마크(탈출 가스로 인한 수중 크레이터)와 같은 가시적인 표면 특성은 탄화수소 생성의 기본 증거를 제공합니다(지구 내 얕거나 깊은 곳).그러나 대부분의 탐사는 탐사 지구물리학을 사용하여 이러한 퇴적물의 범위를 탐지하고 결정하기 위해 매우 정교한 기술에 의존합니다.탄화수소를 포함하는 것으로 생각되는 지역은 처음에는 지표면하 지질학의 대규모 특징을 감지하기 위해 중력 조사, 자기 조사, 수동 지진 또는 지역 지진 반사 조사를 받는다.관심 특징(리드라고 )은 반사 음파가 다양한 밀도의 물질(암석)을 통과하는 데 걸리는 시간의 원리에 따라 보다 상세한 지진 조사를 받고 깊이 변환 과정을 사용하여 하위 구조의 프로파일을 생성한다.마지막으로 잠재고객을 특정하고 평가하여 석유회사의 선정기준을 통과하면 석유나 가스의 유무를 결정적으로 판단하기 위해 탐사우물을 시추한다.오프쇼어에서는 전자파 방법을 사용하여 위험을 줄일 수 있습니다.

석유 탐사는 비용이 많이 들고 위험이 높은 작업이다.연안 및 원격 지역 탐사는 일반적으로 매우 큰 기업 또는 국가 정부에서만 수행됩니다.일반적인 얕은 선반 유정(: 북해)은 미화 1,000만-3,000만 달러가 들지만, 심층 유정은 미화 1억 달러 이상이 들 수 있다.전 세계적으로 수백 개의 소규모 기업들이 육상 탄화수소 퇴적물을 찾고 있으며, 일부 유정은 비용이 미화 10만 달러에 불과합니다.

석유 매장량 요소

유정을 시추할 때 암석의 종류를 연구하는 일반적인 방법인 진흙 통나무 공정.

전망은 지질학자들이 탄화수소를 포함할 수 있다고 믿는 잠재적인 함정이다.잠재적 탄화수소 시추 위치를 리드에서 잠재 고객으로 재정의하기 위해 상당한 양의 지질, 구조 및 지진 조사를 먼저 완료해야 한다.예상이 효과를 발휘하려면 네 가지 지질학적 요인이 존재해야 하며, 그 중 하나가 실패하면 석유나 가스는 존재하지 않습니다.

소스록
오일 셰일이나 석탄과 같이 유기물이 풍부한 암석이 오랜 시간 동안 고압과 온도에 노출되면 탄화수소가 형성됩니다.
이행
탄화수소는 세 가지 밀도 관련 메커니즘에 의해 원천암에서 배출됩니다. 즉, 새로 성숙된 탄화수소는 전구체보다 밀도가 낮아 과압을 유발하고, 탄화수소는 가벼워져 부력에 의해 위쪽으로 이동하며, 추가적인 매몰로 인해 가열이 증가함에 따라 액체가 팽창합니다.대부분의 탄화수소는 기름이 스며들면서 지표로 이동하지만 일부는 갇히게 된다.
저장고
탄화수소는 저장 암석에 포함되어 있습니다.이것은 일반적으로 다공질 사암이나 석회암입니다.오일이 암석 내 모공에 모이지만, 비다공성 암석 내 개방된 균열(예: 화강암 골절)에도 탄화수소가 저장될 수 있습니다.또한 탱크는 생산 과정에서 탄화수소가 지표로 흐를 수 있도록 투과성이 있어야 합니다.
트랩
탄화수소는 부력이므로 구조(: 반직선, 단층 블록) 또는 층서 트랩 안에 갇혀 있어야 합니다.탄화수소 트랩은 탄화수소가 표면으로 유출되는 것을 방지하기 위해 또는 캡-록으로 알려진 불투과성 암석으로 덮여 있어야 합니다.

탐사 리스크

석유 탐사에 드는 비용은 원유가격이 높을 때 가장 크다.

탄화수소 탐사는 리스크가 높은 투자이며 프로젝트 포트폴리오 관리를 성공시키기 위해서는 리스크 평가가 가장 중요합니다.탐사 위험은 어려운 개념이며 일반적으로 위에서 논의한 바와 같이 필수 지질 요소의 존재에 신뢰를 부여함으로써 정의된다.이 신뢰도는 데이터 및/또는 모델을 기반으로 하며 보통 공통 위험 세그먼트 맵(CRS 맵)에 매핑됩니다.필수 지질학적 요인이 존재할 때 높은 신뢰도는 보통 녹색이고 낮은 신뢰도는 [2]빨간색이다.따라서 이러한 맵은 트래픽라이트 맵이라고도 불리며, 전체 절차는 Play Fairway Analysis(PFA)[3]라고도 불립니다.이러한 절차의 목적은 지질학자가 모든 다른 지질학적 요소를 객관적으로 평가하도록 강제하는 것이다.또한 지질학자가 아닌 관리자들도 쉽게 이해할 수 있는 지도를 만들어 탐사 결정을 내릴 수 있습니다.

석유 평가에 사용되는 용어

휘점
지진 구간에서 탄화수소를 포함한 형상으로 인해 진폭이 높은 코다.
성공 가능성
잠재 고객 작업 내 모든 요소의 확률 추정치(위 참조)로, 확률로 설명됩니다.
드라이홀
상업용 탄화수소를 포함하지 않는 천공.'드라이홀' 절도 참조
플랫 스폿
지진 구간에서 기름-물, 가스-물 또는 가스-오일의 접촉이 있을 수 있으며, 중력에 의해 평평합니다.
전체 파형 반전
최근 슈퍼컴퓨터 기술이 지진 센서와 연계되어 [4]앞바다의 석유 매장량을 탐사하는 데 사용되고 있다.
탄화수소 배치
탄화 수소의 공기량은 전망에 포함될 가능성이 높아졌다.이 용적 방정식-GRV)N/G)기공)쉬/FVF로 산출된다.
총 암석 부피(GRV)
탄화수소 수접점 위 트랩 내 암석량
그물모래
GRV의 일부로서 생산지대가 되기 위한 암석학적 능력을 가지고 있다. 즉, 셰일 [5]오염이 적다.
순준비금
최소 저장고 품질을 가진 순모래의 일부. 즉, 최소 다공성 및 투과성 [5]값입니다.
순/총비율(N/G)
탱크 암석에 의해 형성된 GRV의 비율(범위는 0 ~ 1)
투과성
네트 저류암율 모공(일반적으로 5-35%)가 차지하는 겁니다.
Hydrocarbon 포화(쉬)
일부는 공극의 물로-이 믿을 수ㅇ가득 차 있다.
형성 부피 계수(FVF)
기름이 점점 줄어들어 없어지고 가스 팽창할 때 표면으로 가져왔다.그 FVF 저수지 상태에서( 높은 압력과 고온)저장 및 판매 조건에 볼륨 변환합니다.
이끌다
잠재적인 축적 현재 형편없이와 질서는 예상 후보로 분류되기에 더 많은 데이터 수집 및/또는 평가 필요로 한다 정의된다.[6]
놀고
이에 있는 구역이 탄화 수소 축적 또는은 주어진 형식을 발생하는 전망.예를 들어 북 아메리카에서 가장 셰일 가스 연극, 바넷 부부는 이글 포드, 미국 Arkansas주 서북부의 도시., 헤인즈, 마셀러스, 우드 퍼드, 많은 포함됩니다.[7]
전망
더 완전히 평가 받고 있는 도선
탄화 수소Recoverable
탄화 수소의 일량 생산 동안 회수될 가능성이 높아졌다.오일 필드에 이 속성은 일반적으로 10-50%, 그리고 가스 분야에서 50에서 80%이다.

라이선스

석유 자원은 일반적으로 현지국의 정부가 소유하고 있다.미국에서는(OGM)사적인 개인들에 의해 소유된다 가장 육지 쪽으로 부는(땅)석유와 가스 권리에 석유 회사들 이러한 권리의 OGM을 소유하고 있는 개인에 임대를 연결하기 위한 협상해야 합니다.그 땅 표면을 소유하고 있때때로 이것은 사실이 아닌 같은 사람입니다대부분의 나라에서 정부는,을 발전시키며, 그것은 일반적으로 석유부에 의해 투여한다 원유와 가스 자원의 산출, 예를 탐험하기 위해 운전 면허를 발급한다.에는 자격증은 몇몇 다른 형태가 있습니다.석유 회사들은 종종 합작 사업은 위험을 분산시킬 하나의 제휴가 필요한 업체들이 실제로 일을 교장 연산자 지정 운영되고 있다.

조세, 고귀
기업들은 오일에, 하나의 이윤세.(는 지출이 상쇄될 수 있)과 로열티를 낼 겁니다.일부의 경우 또한 예를 들어 다양한 보너스와 지대(면허 수수료)은 정부에 납부해야 할-서명 보너스가 자격을 시작할 때 지불해야 한다.Licences 경쟁 입찰 라운드의 업무 프로그램(우물의 수, 지진 등)의 어느 쪽도 크기나 서명 보너스의 크기에 따라 결정된다.
프로덕션 셰어링 계약(PSA)
PSA는 세금/로열티 시스템보다 복잡합니다.기업은 주최국 정부가 받는 생산량의 비율에 따라 입찰합니다(이는 유가에 따라 변동될 수 있습니다).정부 소유의 국영석유회사(NOC)에 의한 참가도 종종 있습니다.지급해야 할 상여금도 다양하다.개발 지출은 생산 수입과 상계된다.
서비스 계약
이는 석유회사가 주정부의 청부업자로 활동하면서 탄화수소를 생산하기 위해 돈을 받는 경우입니다.

준비금 및 자원

자원은 미래에 생산될 수도 있고 아닐 수도 있는 탄화수소입니다.자원번호는 시추되지 않은 잠재고객 또는 평가되지 않은 발견에 할당될 수 있습니다.추가 묘사 유정을 시추하거나 추가 지진 데이터를 획득하여 평가하면 현장 규모가 확인되고 프로젝트 제재로 이어집니다.이 시점에서 관련 정부 기관은 석유 회사에 유전 개발을 가능하게 하는 생산 라이센스를 부여한다.석유 매장량과 가스 매장량을 공식적으로 예약할 수 있는 시점이기도 하다.

석유 및 가스 매장량

석유 및 가스 매장량은 향후 상업적으로 회수될 물량으로 정의된다.매장량은 증명된 것, 가능한 것, 가능한 것의 세 가지 범주로 구분된다.모든 매장량 범주에 포함되려면 정부의 동의를 포함한 모든 상업적 측면이 다루어져야 한다.기술적 문제만 검증되지 않은 범주와는 별개입니다.모든 예비비 추정치는 어느 정도 불확실성을 수반한다.

  • 검증된 매장량은 가장 높은 가치의 범주이다.입증된 매장량은 회수될 것이라는 "합리적인 확실성"을 가지고 있으며, 이는 물량이 회수될 것이라는 높은 신뢰를 의미한다.일부 업계 전문가는 이를 P90이라고 부르기도 합니다. 즉, 생산의 확실성이 90%에 달합니다.SEC는 보다 상세한 정의를 제공합니다.

검증된 석유 및 가스 매장량은 석유 및 가스의 양으로, 지질과학 및 엔지니어링 데이터를 분석함으로써, 기존의 저수지로부터 경제적으로 생산될 수 있을 것으로 합리적으로 추정할 수 있다.추정에 결정론적 방법 또는 확률론적 방법이 사용되는지 여부에 관계없이 갱신이 합리적으로 확실하다는 증거가 없는 한 운영권을 제공하는 계약이 만료된다.탄화수소 추출 프로젝트가 이미 시작되었거나 운영자가 합리적인 시간 [8]내에 프로젝트를 시작할 것임을 합리적으로 확신해야 한다.

  • 예상 매장량은 "증명된 매장량보다 회수 가능성이 낮지만 가능한 매장량보다 회수 가능성이 높다"고 정의된다.일부 업계 전문가는 이를 P50이라고 부르기도 합니다. 즉, 생산확률이 50%에 달합니다.
  • 가능한 매장량은 지질학 및 공학 데이터를 분석한 결과, 가능한 매장량보다 회수 가능성이 낮은 것으로 나타났다.일부 업계 전문가는 이를 P10이라고 부르기도 합니다.즉, 생산확률이 10%입니다.

1P라는 용어는 검증된 매장량을 나타내기 위해 자주 사용된다. 2P는 검증된 매장량과 가능한 매장량의 합계이며, 3P는 검증된 매장량, 가능한 매장량의 합계이다.일반적으로 커밋된 프로젝트에서 회수되는 최선의 추정치는 검증된 매장량과 예상 매장량의 2P 합계로 간주됩니다.이러한 볼륨은 현재 정당화된 프로젝트 또는 이미 [9]개발 중인 프로젝트만을 참조합니다.

예약

석유와 가스의 매장량은 석유회사의 주요 자산이다.예약은 대차대조표에 추가되는 과정입니다.

미국에서는 석유기술자협회(SPE)가 개발한 규칙에 따라 예약이 이루어집니다.뉴욕증권거래소에 상장된 회사의 적립금은 미국 증권거래위원회에 보고해야 한다.보고된 매장량은 법적 요건은 아니지만 외부 지질학자에 의해 감사될 수 있다.

러시아에서는 기업들이 매장량을 국가광물보호위원회(GKZ)[citation needed]에 보고한다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Stéphane Sainson, 전자 해저 벌목, 지구 과학자를 위한 새로운 도구.Ed. Springer, 2017년
  2. ^ "Assigning exploration risks : Risk and Play Mapping - Exploration & Production Geology". www.epgeology.com. Archived from the original on 2011-07-10.
  3. ^ "Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia" (PDF). www.ccop.or.th. Archived (PDF) from the original on 2016-03-12.
  4. ^ Bousso, Ron (January 18, 2019). "After billion-barrel bonanza, BP goes global with seismic tech". www.reuters.com. Retrieved January 18, 2019.
  5. ^ a b F., Worthington, Paul (2010-10-01). "Net Pay--What Is It? What Does It Do? How Do We Quantify It? How Do We Use It?". SPE Reservoir Evaluation & Engineering. 13 (5): 812–822. doi:10.2118/123561-PA. ISSN 1094-6470. Archived from the original on 2017-03-12.
  6. ^ "Guidelines for the Evaluation of Petroleum Reserves and Resources" (PDF). SOCIETY OF PETROLEUM ENGINEERS. Archived (PDF) from the original on 2013-01-26.
  7. ^ "Oilfield Glossary". Schlumberger.
  8. ^ "Archived copy" (PDF). Archived (PDF) from the original on 2017-08-30. Retrieved 2017-08-31.{{cite web}}: CS1 maint: 제목으로 아카이브된 복사(링크)
  9. ^ "SPE 석유 자원 관리 시스템 가이드(비기술 사용자용)";:"Archived copy" (PDF). Archived (PDF) from the original on 2015-09-06. Retrieved 2014-06-15.{{cite web}} CS1 유지보수: 제목으로 아카이브된 복사(링크)

외부 링크