石油和天然氣藏在地下,看不見,也無法進入。淺層可接近地球表面,深層可達5至6公里,面積甚至可達數(shù)十或數(shù)百平方公里。此外,石油和天然氣屬于流體礦床,它們的狀態(tài)和性質隨著環(huán)境條件的變化而不斷變化。不可能提取它們并再次觀察和描述它們。只有地球物理等間接方法才能用于探測,或者可以在油氣藏中鉆幾口井(這可以被視為油氣藏的窗口,試圖窺視其內部條件)。顯然,鉆的井越多,直接獲得的信息就越多,所描述的油氣藏就越接近實際情況。也就是說,對油氣藏的初步認識是比較粗略的,隨著不斷的發(fā)展,對油氣是流體沉積的認識將會不斷的細化和深化。所有相關的油氣藏礦體必須作為一個統(tǒng)一的整體來開發(fā)。與固體礦床不同,它們可以簡單地分離和獨立開發(fā),而不影響相鄰固體礦床的儲存條件和相鄰井段的含礦率。在與油氣藏相連的任何一個區(qū)段生產油氣或注入水或氣,都會導致整個礦床的壓力和狀態(tài)的變化,以及相鄰礦區(qū)油氣含量的變化,甚至會導致遠離開發(fā)區(qū)、只與含水區(qū)域相連的另一個油氣田聚集狀態(tài)的變化,如氣頂?shù)漠a生或氣頂?shù)南?。因此,油氣田的勘探和開發(fā)不能局限于對任何礦床的局部區(qū)域的詳細研究,而必須對可能成為統(tǒng)一的流體動力系統(tǒng)的整個礦床([0x9B9C)有充分的了解,包括對含油和含氣邊界以外區(qū)域的了解。還應該對斷層、屏障、夾層、蓋層和底層進行特殊研究,因為它們可以將流體分隔開來形成屏障。
除了研究礦體的幾何形態(tài)、含礦率和儲量以及固體礦床的開發(fā),混凝土泵管的開發(fā)還應特別注意流體的滲流特性,并注意這些特性隨時間、空間等影響因素的變化。換句話說,不僅要研究油氣田的原始靜態(tài),而且要隨時關注其動態(tài)變化,跟蹤不同時期剩余油氣的分布情況,以確保在自己的認識和設計以油氣田開發(fā)最可靠的動態(tài)數(shù)據(jù)* * * *為基礎時,也要充分重視和發(fā)揮每口井的生產和獲取信息的雙重功能。這是開發(fā)者應該經(jīng)??紤]和研究的事情。世界上絕大多數(shù)油氣田都是從地下鉆取的,只有一些油藏是通過礦井隧道開采的。鉆探的油氣井具有雙重功能:它不僅是收集油氣和對地層施加人為影響的通道,也是窺視油氣藏內部和獲取各種信息的窗口。能否以最少的井數(shù)從油氣藏中經(jīng)濟地開采出油氣,能否清楚地了解油氣田的地下情況,是衡量油氣田生產技術水平的重要指標。油氣田開發(fā)是一個知識密集型、技術密集型和資本密集型的巨大產業(yè)。油氣田面積廣闊,地表和地下條件復雜多變。各種井網(wǎng)、管網(wǎng)和集輸系統(tǒng)分散在各地。而影響和干擾的因素很多,使得混凝土泵送管道開發(fā)項目必須是知識密集型、技術密集型和資金密集型的,成為一個多學科技術綜合應用的龐大項目。它主要涉及地質、物探、鉆井、采油、油藏、儲運、經(jīng)濟、管理、水電和土木工程等部門。這些部門內部和部門之間有數(shù)以億計的信息需要存儲、處理、連接、反饋、控制和協(xié)調。因此,如何將現(xiàn)代電子技術、現(xiàn)代系統(tǒng)理論、信息論、控制論和最優(yōu)化理論充分應用于油氣田開發(fā)的設計、生產、組織和管理,是一個有待進一步研究的重大課題。