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公开(公告)号:CN110927194B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201911269347.5
申请日:2019-12-11
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G01N23/2251 , G01N23/2255
Abstract: 本发明提供一种确定泥页岩有机孔含量和孔径分布的方法,包括:1)利用SEM和HIM对泥页岩样品进行扫描成像;2)基于SEM二次电子图像,根据公式确定孔径为i的有机孔转化率Tsi;3)基于HIM二次电子图像,根据公式确定孔径为i的有机孔转化率Thi;4)在坐标系中绘制Tsi与i的交会图、Thi与i的交会图;5)根据Tsi与Thi的分布趋势,确定有机孔转化率根据公式或确定有机孔总转化率T;6)获取泥页岩样品中有机质的体积占比根据公式确定有机孔的体积含量根据公式或确定有机孔孔径分布本发明方法可以有效测定泥页岩全孔径有机孔含量及孔径分布。
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公开(公告)号:CN114220094B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210159608.3
申请日:2022-02-22
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本发明属于油气储层地质勘探技术领域,具体涉及一种基于二维岩心扫描图像的孔隙与裂缝识别方法、系统,旨在解决现有技术无法精确且高效地分割孔隙和裂缝,无法对孔隙、裂缝特征进行定量分析的问题;方法包括扫描获取初始岩心平面二维图像,对其进行滤波处理,获得第一岩心平面二维图像;然后进行图像分割,获得第二岩心平面二维图像;对其提取每个孔隙空间的所有像素点的中心坐标,获得对应孔隙空间的形心,建立孔缝识别函数;若孔缝识别函数的数值大于预设表征值,则判定该孔隙空间为裂缝;反之判定该孔隙空间为孔隙;本发明可获得精确孔隙和裂缝分布信息,为储层油气开采提供有效指导。
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公开(公告)号:CN113706603B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202111264247.0
申请日:2021-10-28
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本发明属于油气勘探技术领域,旨在研究有机质孔隙的发育特征规律,获得有机质孔隙连通性的可靠表征信息,具体涉及一种页岩有机质孔隙连通性分类表征的方法,扫描电子显微镜对页岩样品进行预设成像面积的扫描,获取页岩样品的二维图像;采用Avizo软件提取二维图像中每个有机质的孔隙参数;根据该孔隙参数获得有机质集合的类型数值;对各类型的有机质集合采用聚焦离子束‑氦离子显微镜进行三维重构,获取有机质三维重构体;采用Avizo软件获取孔隙连通性参数;基于该孔隙连通性参数,获取页岩有机质孔隙的整体连通性评价指数;本发明以有机质孔隙形貌学定量分类为基础,可实现亚10nm级别孔隙的三维连通性表征。
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公开(公告)号:CN109298005B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201810930898.0
申请日:2018-08-15
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G01N23/2255 , G01N1/28 , G01N1/32
Abstract: 本发明主要属于石油天然气勘探开发领域,具体涉及一种聚焦离子束—氦离子显微镜对页岩纳米孔隙三维成像方法,该方法采用氦离子显微镜的超高分辨率成像功能,配合聚焦离子束的切割功能,完成页岩有机质纳米孔隙的超高分辨率三维成像,具有分辨率超高,切片薄,切片均匀且稳定的特点。此方法弥补了传统扫描电子显微镜结合聚焦离子束技术无法对纳米级孔隙进行三维成像的缺陷。此方法能直观体现页岩有机质中3nm以上孔隙的三维空间结构、形态、分布、连通性、孔隙度等特征,对科学解释页岩气的赋存和运移机理具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109115819B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201811197166.1
申请日:2018-10-15
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G01N23/2255 , G01N23/2202
Abstract: 本发明公开了一种基于FIB‑HIM对页岩有机微孔和介孔进行表征的方法及系统,涉及页岩的三维结构成像领域。该方法包括:对页岩样品进行三维成像;对图像进行处理;对页岩样品的孔隙进行离散化表征。通过本发明提供的基于FIB‑HIM对页岩有机微孔和介孔进行表征的方法和系统,用来克服现有技术中没有对页岩有机微孔和介孔精确表征,而对评价页岩储油储气能力、孔隙内的油和气的赋存状态、运移机理和能力带来局限性的缺陷。
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公开(公告)号:CN109964004B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN201880004300.3
申请日:2018-08-06
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: E21B49/00
Abstract: 公开了一种油气田现场随钻岩屑扫描系统及方法。该油气田现场随钻岩屑扫描系统包括制样模具和岩屑扫描装置。制样模具用于将油气田钻井现场随钻过程中产生的碎小岩屑样品快速批量制备成大面积扫描样品,岩屑扫描装置用于批量扫描分析,具有便携、减震、控温和防尘特点,井场恶劣环境适应能力。岩屑扫描方法包括扫描步骤和分析步骤,扫描步骤可以快速定量分析岩石表面结构、元素和矿物种类,快速识别岩性,分析步骤可以获得厘米级大视域图像和弹性力学参数、选取竖直井最佳开发目标层、辅助水平井钻井地质导向和水平井开采分段压裂方案制定,提高油气勘探的精度和效益。
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公开(公告)号:CN114220094A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202210159608.3
申请日:2022-02-22
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本发明属于油气储层地质勘探技术领域,具体涉及一种基于二维岩心扫描图像的孔隙与裂缝识别方法、系统,旨在解决现有技术无法精确且高效地分割孔隙和裂缝,无法对孔隙、裂缝特征进行定量分析的问题;方法包括扫描获取初始岩心平面二维图像,对其进行滤波处理,获得第一岩心平面二维图像;然后进行图像分割,获得第二岩心平面二维图像;对其提取每个孔隙空间的所有像素点的中心坐标,获得对应孔隙空间的形心,建立孔缝识别函数;若孔缝识别函数的数值大于预设表征值,则判定该孔隙空间为裂缝;反之判定该孔隙空间为孔隙;本发明可获得精确孔隙和裂缝分布信息,为储层油气开采提供有效指导。
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公开(公告)号:CN113706603A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111264247.0
申请日:2021-10-28
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本发明属于油气勘探技术领域,旨在研究有机质孔隙的发育特征规律,获得有机质孔隙连通性的可靠表征信息,具体涉及一种页岩有机质孔隙连通性分类表征的方法,扫描电子显微镜对页岩样品进行预设成像面积的扫描,获取页岩样品的二维图像;采用Avizo软件提取二维图像中每个有机质的孔隙参数;根据该孔隙参数获得有机质集合的类型数值;对各类型的有机质集合采用聚焦离子束‑氦离子显微镜进行三维重构,获取有机质三维重构体;采用Avizo软件获取孔隙连通性参数;基于该孔隙连通性参数,获取页岩有机质孔隙的整体连通性评价指数;本发明以有机质孔隙形貌学定量分类为基础,可实现亚10nm级别孔隙的三维连通性表征。
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公开(公告)号:CN111398120B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010244333.4
申请日:2020-03-31
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G01N15/08 , G01N23/2208 , G01N23/2251 , G01N23/2255 , G01N23/2202
Abstract: 本发明涉及多孔介质孔隙的表征领域,涉及一种氦离子显微镜与扫描电镜联合表征多孔介质孔隙的方法。步骤为:制作多孔介质样品;使用扫描电镜对多孔介质进行成像;将多孔介质转移到氦离子显微镜中重新定位多孔介质的成像区域;使用氦离子显微镜对多孔介质进行成像;分别对得到的氦离子显微镜图像和电镜图像进行分析计算,获取孔隙计算结果;分别确定氦离子显微镜图像与电镜图像的可靠孔径段;将氦离子显微镜与电镜图像的可靠孔径段进行组合,获取全孔径段孔隙的准确计算结果。该方法综合考虑了氦离子显微镜与扫描电镜的技术优势,将二者结合起来,对同一视域内的多孔介质孔隙发育情况进行表征,使得所表征的孔径段更为完整、结果更加准确。
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公开(公告)号:CN111398120A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010244333.4
申请日:2020-03-31
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G01N15/08 , G01N23/2208 , G01N23/2251 , G01N23/2255 , G01N23/2202
Abstract: 本发明涉及多孔介质孔隙的表征领域,涉及一种氦离子显微镜与扫描电镜联合表征多孔介质孔隙的方法。步骤为:制作多孔介质样品;使用扫描电镜对多孔介质进行成像;将多孔介质转移到氦离子显微镜中重新定位多孔介质的成像区域;使用氦离子显微镜对多孔介质进行成像;分别对得到的氦离子显微镜图像和电镜图像进行分析计算,获取孔隙计算结果;分别确定氦离子显微镜图像与电镜图像的可靠孔径段;将氦离子显微镜与电镜图像的可靠孔径段进行组合,获取全孔径段孔隙的准确计算结果。该方法综合考虑了氦离子显微镜与扫描电镜的技术优势,将二者结合起来,对同一视域内的多孔介质孔隙发育情况进行表征,使得所表征的孔径段更为完整、结果更加准确。
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