[发明专利]一种检测碳酸盐岩孔隙类型及有效体孔隙度的方法和装置在审

专利信息
申请号: 201910632902.X 申请日: 2019-07-15
公开(公告)号: CN110501271A 公开(公告)日: 2019-11-26
发明(设计)人: 王继平;邵红梅;洪淑新;高波;张安达;卢曦;王彦凯;王永超 申请(专利权)人: 大庆油田有限责任公司
主分类号: G01N15/08 分类号: G01N15/08
代理公司: 23115 大庆知文知识产权代理有限公司 代理人: 杨英健<国际申请>=<国际公布>=<进入
地址: 163453 黑龙江省*** 国省代码: 黑龙;23
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摘要:
搜索关键词: 铸体 视域 三维数据 多层图像 有效孔隙 孔隙度 空间分布位置 方法和装置 碳酸盐岩石 表征参数 孔隙结构 孔隙类型 平面分布 碳酸盐岩 微观特征 荧光染料 油气储层 种检测 微区 填充 观测 扫描 剖析 宏观
【说明书】:

发明公开了一种检测碳酸盐岩孔隙类型及有效体孔隙度的方法和装置,涉及油气储层评价领域,其方法,包括利用荧光染料对碳酸盐岩石的孔隙进行填充,得到铸体样品;对所述铸体样品进行扫描,得到多层图像及三维数据;利用所述多层图像观测所述铸体样品的平面分布位置和形态;利用所述三维数据得到所述铸体样品的空间分布位置和形态;提取所述三维数据中视域范围内的所述铸体样品的有效孔隙体积,根据所述有效孔隙体积和视域范围内的所述铸体样品的体积,得到视域范围内的有效体孔隙度。以解决目前只能获取宏观平均表征参数,无法获取孔隙结构的微观特征,更无法剖析孔隙微区或单个孔隙的结构特征的问题。

技术领域

本发明涉及油气储层评价领域,具体说是一种检测碳酸盐岩孔隙类型及有效体孔隙度的方法和装置, 尤其涉及一种激光共聚焦二维及三维检测碳酸盐岩微观孔隙类型及有效体孔隙度的方法。

背景技术

目前由于世界性的能源紧缺以及能源需求的日益增长, 石油工业界在碳酸盐岩发育区开展了大量油气勘探工作,碳酸盐岩储层作为非常规油气储层获得了越来越多的关注。塔东地区主力储层为寒武-奥陶系碳酸盐岩储层,这种古老的深层系海相碳酸盐岩储层经历了多期次多类型成岩作用,因此分析碳酸盐岩微观孔隙类型及发育程度对该地区碳酸盐岩储层评价及演化过程的研究具有重大意义。研究碳酸盐岩储层微观孔隙的常用方法主要为扫描电镜分析,但该方法只能获取微观孔隙的二维图像,无法获取孔隙度等定量参数;而核磁共振、CT扫描、氮气吸附等方法只能获取宏观平均表征参数,无法获取孔隙结构的微观特征,更无法剖析孔隙微区或单个孔隙的结构特征。

发明内容

有鉴于此,本发明提供一种检测碳酸盐岩孔隙类型及有效体孔隙度的方法和装置,以解决目前只能获取宏观平均表征参数,无法获取孔隙结构的微观特征,更无法剖析孔隙微区或单个孔隙的结构特征的问题。

第一方面,本发明提供一种检测碳酸盐岩孔隙类型及有效体孔隙度的方法,包括:

利用荧光染料对碳酸盐岩石的孔隙进行填充,得到铸体样品;

对所述铸体样品进行扫描,得到多层图像及三维数据;

利用所述多层图像观测所述铸体样品的平面分布位置和形态;

利用所述三维数据得到所述铸体样品的空间分布位置和形态;

提取所述三维数据中视域范围内的所述铸体样品的有效孔隙体积,根据所述有效孔隙体积和视域范围内的所述铸体样品的体积,得到视域范围内的有效体孔隙度。

优选地,利用所述三维数据得到所述铸体样品的空间分布位置和形态的方法为:对所述三维数据进行重建,得到铸体样品重建体,根据所述铸体样品重建体得到所述空间分布位置和形态;

其中,所述三维数据,包括:所述铸体样品的岩石骨架三维数据和三维荧光数据;

所述铸体样品的岩石骨架为对所述铸体样品进行扫描时,接收第二设定波长反射光;

所述三维荧光数据为对所述铸体样品进行扫描时,接收所述荧光染料的波长范围反射光。

优选地,利用所述多层图像观测所述铸体样品的平面分布位置和形态的方法为:

对所述多层图像进行3D投影运算,得到投影二维图像,根据所述投影二维图像观测所述铸体样品的平面分布位置和形态;

其中,所述多层图像为不同放大倍数的图像。

优选地,对所述多层图像进行3D投影运算之前,对所述多层图像进行3D反卷积运算,以提高所述多层图像的对比度和/或清晰度。

优选地,所述的方法,在对所述铸体样品进行扫描前,确定所述荧光染料的波长范围;

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