...
首页> 外文期刊>Nafta, Gaz >Parametry geometryczne przestrzeni porowej niskoporowatych piaskowców kambryjskich wyznaczone na podstawie wyników badań laboratoryjnych na próbkach z rdzeni wiertniczych
【24h】

Parametry geometryczne przestrzeni porowej niskoporowatych piaskowców kambryjskich wyznaczone na podstawie wyników badań laboratoryjnych na próbkach z rdzeni wiertniczych

机译:低孔隙度寒武纪砂岩孔隙空间的几何参数是根据对钻芯样品的实验室测试确定的

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
   

获取外文期刊封面封底 >>

       

摘要

Parametry geometryczne przestrzeni porowej skał pozwalają oszacować ich zdolności filtracyjne. Wysokorozdzielcza rentgenowska tomografia komputerowa dostarcza wiele różnorodnych parametrów ilościowych przestrzeni porowej. Niektóre z tych parametrów mogą być skonfrontowane z wynikami badań laboratoryjnych spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) i porozymetrii rtęciowej (MICP), np. średnia średnica porów. Piknometria helowa, rentgenowska tomografia komputerowa, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego i porozymetria rtęciowa dostarczają kluczowej informacji na temat wielkości porowatości. Przepuszczalność absolutna (wyznaczona metodą zaniku ciśnienia, ang. pressure-decay permeability, i impulsu, ang. pulse-decay permeability) pozwala ocenić zdolności filtracyjne skały. Na podstawie obrazów tomograficznych obliczono takie parametry przestrzeni porowej jak: liczba wokseli w obiekcie, pole powierzchni obiektu, średnica kuli o objętości równej objętości obiektu, maksymalna wartość grubości znaleziona w obiekcie, minimalna wartość grubości znaleziona w obiekcie, średnia grubość obiektu, odchylenie standardowe grubości, parametr określający odstępstwo kształtu obiektu od sfery, wydłużenie obiektu, płaskość obiektu, parametr określający podobieństwo kształtu obiektu do kształtu sferycznego za pomocą odpowiedniego stosunku objętości obiektu do powierzchni obiektu, charakterystyka Eulera, najkrótsza długość obiektu mierzona w danym kierunku (Fereta), najdłuższa długość obiektu mierzona w danym kierunku (Fereta), maksymalna średnica Fereta wyznaczona w kierunku prostopadłym do prostej określonej przez najdłuższą średnicę Fereta w obiekcie, stosunek maksymalnej długości średnicy Fereta wyznaczonej w kierunku prostopadłym do prostej określonej przez najkrótszą średnicę Fereta do długości najkrótszej średnicy Fereta, współczynnik kształtu (Sha-peVa3D), moment bezwładności wokół najkrótszej osi głównej, moment bezwładności wokół średniej osi głównej, moment bezwładności wokół najdłuższej osi głównej. Dokonano interpretacji liczby porów i mikroszczelin w każdej analizowanej próbce poprzez analizę liczby obiektów w danej klasie objętości. Obrazy tomograficzne były interpretowane jakościowo i ilościowo przy wykorzystaniu programu poROSE (poROus materials examination SoftwarE), który jest wynikiem prac badawczych prowadzonych wspólnie przez ośrodki naukowe i przemysłowe na materiałach porowatych. Analizie poddano wartości porowatości (całkowitej i efektywnej), średnic porów (średnice Fereta, parametr grubości obiektu), parametrów określających kształt porów (np. wydłużenie, sferyczność, spłaszczenie) oraz stosowanych we wzorze Kozeny'ego-Carmana (np. wewnętrzna powierzchnia właściwa porów na jednostkę objętości porów). Przedstawiono wyniki analiz dla próbek zwięzłych piaskowców kambryjskich, będących potencjalnie skałami zbiornikowymi gazu zamkniętego (ang. tight gas). Próbki z rdzeni wiertniczych pochodzą z jednego otworu wiertniczego, z tej samej głębokości poboru rdzenia.%Geometric parameters of the rock pore space allow estimating their filtration abilities. High-resolution X-ray computed tomography (CT) provides a great amount of geometric parameters of the pore space. Some of these parameters may be confronted with laboratory measurements of nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) and mercury porosimetry (M1CP), e.g. average pore diameter. Helium pyenometry, CT, NMR and M1CP provide key information on the porosity. Absolute permeability allows to assess the filtration abilities of the rock. The following pore space parameters for the object were calculated on the basis of tomographic images: number of voxels, surface area, diameter of the sphere equal to the volume of the object, maximum thickness, minimum thickness, average thickness, standard deviation of thickness, parameter defining the deviation of the shape of the object from the sphere, elongation, flatness, parameter determines the similarity of the shape of the object to the spherical shape using the appropriate ratio of the object's volume to the object's surface, Euler number, the shortest and the longest length measured in a given direction (Feret), maximum Feret diameter determined in the direction perpendicular to the line defined by the longest Feret diameter in the object, ratio of the maximum length of the Feret diameter, attached in a direction perpendicular to the line defined by the shortest Feret diameter up to the shortest Feret diameter, shape coefficient (ShapeVa3D), moment of inertia around the shortest, mean and the longest major axis. The number of pores and microfractures in each of the analyzed samples were interpreted by analyzing the number of objects in a given volume class. The tomographic images were interpreted using the poROSE software (poROus materials examination SoftwarE), which is the result of research carried out jointly by scientific and industrial centers on porous materials. The analysis covered the values of porosity, pore diameters (Feret, thickness), parameters determining pore shape (e.g. elongation, sphericity, flatness) and used in the Kozeny-Carmana formula (e.g. internal pore surface per pore volume). The results of analyzes for tight Cambrian sandstones samples, potentially the tight gas reservoir rocks, are presented. Samples from cores come from one well, with the same probing depth.
机译:岩石孔隙空间的几何参数可以估算其过滤能力。高分辨率X射线计算机断层扫描提供了许多不同的孔隙空间定量参数。其中一些参数可能会遇到核磁共振波谱(NMR)和汞孔隙率法(MICP)的实验室测试结果,例如平均孔径。氦比重瓶法,X射线计算机断层扫描,核磁共振波谱法和汞孔隙率法可提供有关孔隙大小的关键信息。绝对渗透率(由压力衰减渗透率和脉冲衰减渗透率确定)使您可以评估岩石的过滤能力。根据断层图像,孔隙空间参数,如物体中的体素数量,物体的表面积,体积等于物体体积的球体直径,物体中发现的最大厚度值,物体中发现的最小厚度值,物体的平均厚度,厚度的标准偏差,参数,用于确定对象的形状与球体的偏差,对象的伸长率,对象的平面度;参数,用于确定对象的形状与球形的相似度,方法是通过对象的体积与对象的表面的合适比例,欧拉特性,在给定方向上测量的最短对象长度(Feret),最长的对象长度在给定方向(Feret)上,垂直于直线的费雷特最大直径由物体中最长的费雷特直径确定,垂直于该直线的费雷特直径最大长度的比值由最短直线确定费雷特直径到最短费雷特直径的长度,形状因子(Sha-peVa3D),最短主轴周围的惯性矩,平均主轴周围的惯性矩,最长主轴附近的惯性矩。通过分析给定体积类别中对象的数量来解释每个样品中的孔和微间隙的数量。断层图像使用poROSE(多孔材料检查SoftwarE)程序定性和定量地解释,该程序是科学和工业中心对多孔材料进行的联合研究工作的结果。分析了孔隙率(总有效值),孔径(费雷特直径,物体厚度参数),确定孔的形状的参数(例如伸长率,球形度,扁平度)以及Kozeny-Carman公式中使用的参数(例如孔的内部比表面)的值每单位孔体积)。给出了可能是致密气藏岩石的致密寒武纪砂岩样品的分析结果。钻取的岩心样品来自一个钻孔,岩心深度相同。%岩石孔隙空间的几何参数可以估算其过滤能力。高分辨率X射线计算机断层扫描(CT)提供了大量孔隙空间的几何参数。其中一些参数可能会遇到核磁共振波谱(NMR)和汞孔隙率法(M1CP)的实验室测量,例如平均孔径。氦比重法,CT,NMR和M1CP提供有关孔隙率的关键信息。绝对渗透率可以评估岩石的过滤能力。根据断层图像,计算出以下对象的孔隙空间参数:体素数,表面积,等于对象体积的球体直径,最大厚度,最小厚度,平均厚度,厚度标准偏差,参数定义对象的形状与球体的偏差,伸长率,平面度,该参数使用对象的体积与对象的表面的适当比例,最短的欧拉数确定对象与球形的相似度在给定方向上测量的最长长度(Feret),最大Feret直径在垂直于对象中最长Feret直径所定义的直线的方向上确定,Feret直径最大长度的比率与垂直于由最短的费雷特直径到最短的费雷特直径,形状系数(ShapeVa3D),沿sh的惯性矩定义的线ortest,平均和最长的主轴。通过分析给定体积类别中对象的数量,可以解释每个分析样品中的孔和微裂缝的数量。使用poROSE软件对断层图像进行解释(poROus材料检查SoftwarE),这是科学和工业中心对多孔材料共同进行研究的结果。该分析涵盖了孔隙率,孔隙直径(Feret,厚度),确定孔隙形状的参数(例如伸长率,球形度,平坦度)的值,并用于Kozeny-Carmana公式(例如每孔体积的内部孔隙表面)。介绍了致密寒武纪砂岩样品(可能是致密气藏岩石)的分析结果。来自岩心的样品来自一口井,探测深度相同。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号