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2026年陕西省榆林市矿业权评估师试题(油气矿产勘查与实物量估算)模拟题(附答案)一、单项选择题(每题2分,共20分)1.榆林地区某致密砂岩气藏储层孔隙度测试值为8.5%,渗透率0.03mD,根据《石油天然气储量分类》(GB/T19492-2020),该储层应归类为:A.常规储层B.低渗透储层C.特低渗透储层D.致密储层答案:D2.油气矿产实物量估算中,容积法计算地质储量的公式为G=100×A×h×φ×Sg×ρg/(Bgi),其中Sg代表:A.含油饱和度B.含水饱和度C.含气饱和度D.束缚水饱和度答案:C3.榆林某区块三维地震资料解释显示,目的层构造为北东向鼻状隆起,闭合高度25m,闭合面积12km²,根据勘查阶段划分,该构造落实程度最可能处于:A.预查阶段B.普查阶段C.详查阶段D.勘探阶段答案:B4.计算煤层气储量时,吸附气含量的关键测试参数是:A.等温吸附曲线B.渗透率级差C.地层压力系数D.岩石密度答案:A5.某油气藏原始地层压力32MPa,实测地层温度95℃,气藏类型为常温常压气藏,其压力系数(地层压力/静水压力)范围应为:A.0.8~1.2B.1.2~1.5C.1.5~2.0D.>2.0答案:A6.榆林地区某油藏采用物质平衡法估算可采储量,若油藏类型为弹性驱动,采收率通常低于水驱油藏,其主要原因是:A.弹性驱动能量有限,无法有效驱替原油B.弹性驱动油藏渗透率更低C.弹性驱动油藏含油饱和度更高D.弹性驱动油藏地层压力保持能力更强答案:A7.油气储量评审中,“控制储量”对应的勘查阶段是:A.预查B.普查C.详查D.勘探答案:C8.计算页岩气地质储量时,游离气与吸附气的比例主要取决于:A.有机碳含量(TOC)B.储层埋深C.地层压力D.岩石脆性指数答案:C9.某气藏测井解释有效厚度时,若储层电阻率低于油(气)水层划分标准,但含气饱和度高于60%,应:A.剔除该层作为无效层B.视为有效层参与计算C.需结合试气成果验证D.按经验系数折减厚度答案:C10.榆林地区某致密气藏采用水平井分段压裂开发,其单井控制储量估算时,关键参数是:A.压裂改造体积(SRV)B.原始地层压力C.天然气相对密度D.储层泥质含量答案:A二、多项选择题(每题3分,共15分,多选、错选不得分,少选每选对1个得0.5分)1.油气矿产实物量估算中,容积法参数选取需考虑的地质因素包括:A.储层有效厚度平面展布B.含气饱和度纵向变化C.气藏驱动类型D.地表地形坡度答案:ABC2.榆林地区煤层气勘查中,影响含气量的主要因素有:A.煤阶(镜质组反射率Ro)B.煤层埋深C.地下水活动强度D.地表植被覆盖率答案:ABC3.根据《固体矿产勘查工作规范》(GB/T13908-2020),油气勘查“勘探阶段”的主要任务包括:A.确定气藏类型及驱动方式B.计算探明储量C.提交开发方案建议D.圈定有利含油气区带答案:ABC4.页岩气储层评价的关键参数包括:A.总有机碳含量(TOC)B.成熟度(Ro)C.储层脆性指数D.断层密度答案:ABCD5.油气储量级别划分的核心依据是:A.地质认识程度B.工程控制程度C.经济可采性D.地表生态敏感程度答案:ABC三、简答题(每题8分,共32分)1.简述油气储量“探明储量”与“控制储量”的主要区别。答案:探明储量是在油气藏评价阶段,通过探井、评价井及各项测试,已基本查明构造形态、储层特征、流体性质及分布,储量计算参数可靠,可作为编制开发方案依据的储量;控制储量是在详查阶段,通过一定数量探井和地震详查,基本控制了构造形态、储层分布,储量计算参数基本可靠,但未完全查明气藏边界和复杂断块关系,只能作为进一步勘探和编制中长期规划依据的储量。两者核心区别在于地质认识程度、工程控制精度及储量参数可靠性,探明储量的控制程度更高,参数更准确。2.榆林地区致密砂岩气藏实物量估算时,有效厚度确定需注意哪些问题?答案:(1)储层下限标准:需结合测井解释、试气成果及区域经验,确定致密气有效厚度的孔隙度、渗透率、电阻率、含气饱和度等下限值;(2)非均质性处理:致密砂岩储层纵向非均质性强,需逐井分层解释,避免厚层笼统计算;(3)泥质夹层剔除:需根据岩心观察和测井曲线(如自然伽马)识别泥质夹层,扣除无效厚度;(4)平面展布验证:通过井间对比和地震属性(如波阻抗反演)验证有效厚度平面连续性,避免孤立井点外推误差;(5)压裂改造影响:致密气需经压裂改造才能动用,有效厚度需考虑改造层段与原始储层的对应关系,必要时引入改造系数。3.简述三维地震资料在油气勘查实物量估算中的应用。答案:(1)构造落实:通过三维地震精细解释,准确圈定构造形态、断层位置及闭合面积,为储量计算提供可靠的构造参数;(2)储层预测:利用地震反演(如波阻抗、伽马反演)预测储层厚度、孔隙度平面分布,提高有效厚度和孔隙度参数的精度;(3)流体识别:通过AVO(振幅随偏移距变化)分析、弹性参数反演(如泊松比、拉梅系数)区分含气层与含水层,辅助确定含气饱和度;(4)边界确定:结合地震属性(如相干体、曲率)识别岩性边界和断层封闭性,明确油气藏有效范围;(5)开发导向:通过地震储层建模,为水平井轨迹设计、压裂段优化提供依据,间接影响单井控制储量估算。4.油气可采储量估算中,采收率的主要影响因素有哪些?答案:(1)储层物性:渗透率、孔隙度、储层非均质性(如渗透率级差)直接影响流体流动能力,渗透率越低、非均质性越强,采收率越低;(2)流体性质:原油粘度越高、气油比越低,采收率越低;天然气中重烃含量越高,反凝析风险越大,采收率可能降低;(3)驱动类型:水驱油藏采收率(25%~50%)高于弹性驱动(10%~20%)和溶解气驱(5%~15%);气藏中边底水驱动采收率(70%~90%)高于定容气驱(60%~80%);(4)开发方式:直井开发采收率低于水平井+压裂(尤其致密油气);注气、注水等强化开采技术可提高采收率;(5)储层压力保持程度:地层压力下降过快会导致气藏脱气、原油膨胀能损失,降低采收率;(6)岩石润湿性:亲水储层水驱效率高于亲油储层。四、计算题(第1题12分,第2题16分,共28分)1.榆林地区某致密砂岩气藏,经评价井钻探及测试,获取以下参数:含气面积A=15km²,平均有效厚度h=12m,平均孔隙度φ=9.5%(小数),平均含气饱和度Sg=65%(小数),束缚水饱和度Swc=35%(小数),天然气压缩因子Bg=0.85m³/m³(标准状态),地层温度下天然气密度ρg=0.75kg/m³(标准状态)。试计算该气藏的地质储量(单位:亿立方米)。(提示:公式G=100×A×h×φ×Sg/Bg,其中A单位km²,h单位m,结果保留2位小数)答案:代入公式:G=100×15×12×0.095×0.65/0.85计算步骤:15×12=180180×0.095=17.117.1×0.65=11.11511.115/0.85≈13.076100×13.076=1307.60(百万立方米)=13.08亿立方米2.某油藏位于榆林市靖边县,已进入开发评价阶段,相关参数如下:探明含油面积A=8km²平均有效厚度h=8m平均孔隙度φ=12%(小数)平均含油饱和度So=55%(小数)原油体积系数Bo=1.2m³/m³(地下→地面)采收率ER=28%(小数)地面原油密度ρo=0.85t/m³(1)计算地质储量(单位:万吨);(2)计算可采储量(单位:万吨);(3)若该油藏实际试采1年后,累积产油量为12万吨,采出程度是多少?(结果保留2位小数)答案:(1)地质储量公式:N=100×A×h×φ×So×ρo/(Bo×10000)(单位转换:1km²=10^6m²,1万吨=10^4吨)代入数据:N=100×8×10^6×8×0.12×0.55×0.85/(1.2×10000)=100×8×8×0.12×0.55×0.85×10^6/(1.2×10000)=100×8×8×0.12×0.55×0.85×100/1.2计算分步:8×8=6464×0.12=7.687.68×0.55=4.2244.224×0.85≈3.59043.5904×100=359.04359.04×100=3590435904/1.2=29920(吨)=2.992万吨?此处可能公式应用错误,正确公式应为:地质储量(吨)=含油面积(m²)×有效厚度(m)×孔隙度×含油饱和度×原油密度(t/m³)/体积系数含油面积=8km²=8×10^6m²N=8×10^6×8×0.12×0.55×0.85/1.2=8×8×0.12×0.55×0.85×10^6/1.2=8×8=64;64×0.12=7.68;7.68×0.55=4.224;4.224×0.85=3.59043.5904×10^6/1.2=2.992×10^6吨=299.2万吨(2)可采储量Np=N×ER=299.2×0.28=83.78万吨(3)采出程度=累积产油量/地质储量×100%=12/299.2×100%≈4.01%五、案例分析题(15分)榆林市某区块为鄂尔多斯盆地东缘致密砂岩气藏,目前处于详查阶段,已完成12口探井钻探(平均井距2km),其中8口井获工业气流,4口井低产(日产气<1×10^4m³)。三维地震解释显示,目的层为北西-南东向展布的岩性-构造复合圈闭,闭合面积22km²,地层倾角3°~5°,断层稀少(仅2条小断层,断距<10m)。测井解释平均孔隙度8.2%,渗透率0.02mD,含气饱和度60%,有效厚度6~10m(平均8m)。试气成果显示,高产井(日产气>3×10^4m³)集中分布于构造高部位,低产井位于构造翼部,且翼部井含气饱和度普遍低于50%。问题:1.该区块当前勘查阶段应计算哪类储量?依据是什么?2.估算地质储量时,需重点验证哪些参数的可靠性?3.针对低产井分布特征,对下一步勘查工作提出建议。答案:1.应计算控制储量。依据:处于详查阶段,探井平均井距2km(符合《石油天然气储量分类》中控制储量的工程控制程度要求,详查阶段井距一般为1~3km);已基本控制构造形态和储层分布,但未完全查明岩性边界(低产井与高产井的含气饱和度差异可能反映岩性变化),储量参数(如有效厚度、含气饱和度)需进一步验证,因此符合控制储量“基本查明、参数基本可靠”的定义。2.需重点验证:(1)有效厚度:低产井含气饱和度低于50%,需重新厘定有效厚度下限(是否将含气饱和度<50%的层段剔除);(2)含气饱和度平面分布:构造高部位与翼部的含气饱和度差异是否由岩性变化(如泥质含量增加)或保存条件(如盖层封闭性)导致,需结合岩心分析(如薄片鉴定、孔渗测试)验证;(3)含气面积:低产井是否位于气藏边界,需通过地震属性(如波阻抗反演)圈定有效含气边界,避免将无效区域计入;(4)储层非均质性参数:渗透率仅0.02mD(致密储层),需验证孔隙度-渗透率关系是否符合区域规律,避免测井解释误差;(5)驱动类型:是否存在边底水(低产井是否受水侵影响),需结合地层压力测试和水分析资料判断。3.下一步勘查建议:(1)加密钻探:在构造翼部低产井区部署2~3

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