岩性油气藏 ›› 2014, Vol. 26 ›› Issue (6): 4649.doi: 10.3969/j.issn.1673-8926.2014.06.008
徐祖新
XU Zuxin
摘要:
为了研究页岩储层的非均质性,利用数字图像处理技术对页岩 CT 扫描图像进行分析,研究页岩矿 物组分的分布特征,并讨论矿物组分的含量与分形维数之间的关系。 研究结果表明:在页岩 CT 扫描图像 上显示矿物组分的密度大于有机质和微孔隙的密度,因此页岩矿物组分很容易被识别出来。 同时,页岩矿 物组分的分布具有分形特征,表现出一定的自相似性,矿物组分的分形维数可以有效地反映矿物组分的 非均质性。 因此,基于灰度 CT 扫描图像的页岩非均质性研究是页岩储层评价的有效补充,可以更好地指 导页岩脆性评价。
[2]Bowker K A. Barnett Shale gas production,Fort Worth Basinissues and discussion[J]. AAPU Bulletin,2007,91(4):523-533. [3]Burnaman M D, Xia Wenwu, Shelton J. Shale gas play screening and evaluation criteria[J]. China Petroleum Exploration,2009,14(3): 51-64. [4]Jarvie D M,Hill R J,Ruble T E,et al. Unconventional shale gas systems:The Mississippian Barnett Shale of north central Texas as one model for thermogenic shale gas assessment[J]. AAPU Bulletin, 2007,91(4):475-499. [5]李庆辉,陈勉,金衍,等.页岩脆性的室内评价方法及改进[J].岩石力学与工程学报,2012,31(8):1680-1685. [6]蒋裕强,董大忠,漆麟,等.页岩气储层的基本特征及其评价[J].天然气工业,2010,30(10):7 -12. [7]Raynaud S,Fabre D,Mazerolle F,et al. Analysis of the internal structure of rocks and characterization of mechanical deformation by a nondestructive method:X-ray tomodensitometry[J]. Tectonophysics, 1989, 159(1):49-59. [8]Raynaud S, Ngan-Tillard D,Desrues J,et al. Brittle-to-ductile transition in beaucaire marl from triaxial tests under the CT-scanner [J]. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 2008,45(5):653-671. [9]Karacan C O, Okandan E. Adsorption and gas transport in coal microstructure:Investigation and evaluation by quantitative X-ray CT imaging[J]. Fuel,2001,80:509-520. [10]谢和平.分形几何及其在岩土力学中的应用[J].岩土工程学报,1992,14(1):14-24. [11]谢和平. 分形-岩石力学导论[M]. 北京:科学出版社,1996. [12]王银改. ImageJ 软件在检验医学图像分析处理中的应用[J].中华检验医学杂志,2005,28(7):747-748. [13]王银改,王清改,翟素平. ImageJ 软件辅助分析在网织红细胞计数中的应用[J].临床检验杂志,2005,23(3):210-211. [14]Curtis M E , Cardott B J , Sondergeld C H , et al. Development of organic porosity in the Woodford Shale with increasing thermal maturity [J]. International Journal of Coal Geology,2012,26(31):26-30. [15]Keller L M, Schuetz P, Erni R, et al. Characterization of multi-scale microstructural features in Opalinus Clay[J]. Microporous and Mesoporous Materials,2013,83:84-90. [16]杨更社,谢定义,张长庆,等. 岩石损伤特性的 CT 识别[J].岩石力学与工程学报,1996,15(1):48-54. [17]范留明,李宁,丁卫华. 数字图像伪彩色增强方法在岩土 CT 图像分析中的应用[J].岩石力学与工程学报,2004,23(13):2257-2261. [18]屈世显,张建华.分形与分维及在地球物理学中的应用[J].西安石油大学学报:自然科学版,1991,6(2):8-13. [19]贺承祖,华明琪.储层孔隙结构的分形几何描述[J].石油与天然气地质,1998,19(1):15-23. [20]马新仿,张士诚,郎兆新.储层岩石孔隙结构的分形研究[J].中页岩气发育有利区预测[J].石油学报,2009,30(4):484-491. |
[1] | 关蕴文, 苏思羽, 蒲仁海, 王启超, 闫肃杰, 张仲培, 陈硕, 梁东歌. 鄂尔多斯盆地南部旬宜地区古生界天然气成藏条件及主控因素[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(6): 77-88. |
[2] | 王子昕, 柳广弟, 袁光杰, 杨恒林, 付利, 王元, 陈刚, 张恒. 鄂尔多斯盆地庆城地区三叠系长7段烃源岩特征及控藏作用[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(5): 133-144. |
[3] | 尹虎, 屈红军, 孙晓晗, 杨博, 张磊岗, 朱荣幸. 鄂尔多斯盆地东南部三叠系长7油层组深水沉积特征及演化规律[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(5): 145-155. |
[4] | 牟蜚声, 尹相东, 胡琮, 张海峰, 陈世加, 代林锋, 陆奕帆. 鄂尔多斯盆地陕北地区三叠系长7段致密油分布特征及控制因素[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(4): 71-84. |
[5] | 段逸飞, 赵卫卫, 杨天祥, 李富康, 李慧, 王嘉楠, 刘钰晨. 鄂尔多斯盆地延安地区二叠系山西组页岩气源储特征及聚集规律[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(3): 72-83. |
[6] | 王宏波, 张雷, 曹茜, 张建伍, 潘星. 鄂尔多斯盆地二叠系盒8段河流扇沉积模式及勘探意义[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(3): 117-126. |
[7] | 曹江骏, 王茜, 王刘伟, 李诚, 石坚, 陈朝兵. 鄂尔多斯盆地合水地区三叠系长7段夹层型页岩油储层特征及主控因素[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(3): 158-171. |
[8] | 李启晖, 任大忠, 甯波, 孙振, 李天, 万慈眩, 杨甫, 张世铭. 鄂尔多斯盆地神木地区侏罗系延安组煤层微观孔隙结构特征[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(2): 76-88. |
[9] | 雷涛, 莫松宇, 李晓慧, 姜楠, 朱朝彬, 王桥, 瞿雪姣, 王佳. 鄂尔多斯盆地大牛地气田二叠系山西组砂体叠置模式及油气开发意义[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(2): 147-159. |
[10] | 翟咏荷, 何登发, 开百泽. 鄂尔多斯盆地及邻区中—晚二叠世构造-沉积环境与原型盆地演化[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(1): 32-44. |
[11] | 龙盛芳, 侯云超, 杨超, 郭懿萱, 张杰, 曾亚丽, 高楠, 李尚洪. 鄂尔多斯盆地西南部庆城地区三叠系长7段—长3段层序地层特征及演化规律[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(1): 145-156. |
[12] | 白佳佳, 司双虎, 陶磊, 王国庆, 王龙龙, 史文洋, 张娜, 朱庆杰. DES+CTAB复配驱油剂体系提高低渗致密砂岩油藏采收率机理[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(1): 169-177. |
[13] | 杜江民, 崔子豪, 贾志伟, 张毅, 聂万才, 龙鹏宇, 刘泊远. 鄂尔多斯盆地苏里格地区奥陶系马家沟组马五5亚段沉积特征[J]. 岩性油气藏, 2023, 35(5): 37-48. |
[14] | 魏嘉怡, 王红伟, 刘刚, 李涵, 曹茜. 鄂尔多斯盆地西缘冲断带石炭系羊虎沟组沉积特征[J]. 岩性油气藏, 2023, 35(5): 120-130. |
[15] | 尹艳树, 丁文刚, 安小平, 徐振华. 鄂尔多斯盆地安塞油田塞160井区三叠系长611储层构型表征[J]. 岩性油气藏, 2023, 35(4): 37-49. |
|