Способ получения трехмерной модели керна горных пород по данным компьютерной томографии для определения межзерновой эффективной пористости



Способ получения трехмерной модели керна горных пород по данным компьютерной томографии для определения межзерновой эффективной пористости
Способ получения трехмерной модели керна горных пород по данным компьютерной томографии для определения межзерновой эффективной пористости
Способ получения трехмерной модели керна горных пород по данным компьютерной томографии для определения межзерновой эффективной пористости
G01N23/046 - Исследование или анализ материалов радиационными методами, не отнесенными к группе G01N 21/00 или G01N 22/00, например с помощью рентгеновского излучения, нейтронного излучения (G01N 3/00-G01N 17/00 имеют преимущество; измерение силы вообще G01L 1/00; измерение ядерного или рентгеновского излучения G01T; введение объектов или материалов в ядерные реакторы, извлечение их из ядерных реакторов или хранение их после обработки в ядерных реакторах G21C; конструкция или принцип действия рентгеновских аппаратов или схемы для них H05G)

Владельцы патента RU 2777714:

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" (RU)

Использование: для определения межзерновой эффективной пористости горных пород. Сущность изобретения заключается в том, что получают трехмерное томографическое изображение керна с помощью метода рентгеновской томографии, производят реконструкцию объемной модели образца с фильтрацией путем усреднения вокселей, обработку полученной объемной модели пор путем бинаризации с помощью трешхолдинга, при которой границу между породой и порами проводят по гистограмме распределения рентгеновской плотности и таким образом, чтобы она располагалась близко к минимуму между двумя модами, характеризующими пору и породу; создают путем бинаризации с помощью трешхолдинга модель всего объема образца для всего диапазона гистограммы образца; ограничивают полученную модель пор и модель всего объема образца внутри фигур одинаковых размеров и измеряют оба ограниченных объема, после чего вычисляют коэффициент пористости образца. Технический результат: обеспечение возможности упрощения проведения исследований характеристик образца керна горной породы. 3 ил.

 

Изобретение относится к области нефтяной геологии, а именно к петрофизическим исследованиям горных пород, и может использоваться для количественной оценки эффективной пористости керна пород-коллекторов.

Известен способ определения пористости горных пород жидкостенасыщением (ГОСТ 26450.1-85). Сущность метода заключается в определении объема пустотности образца с помощью измерения его объема и разности масс в сухом и насыщенном жидкостью состояниях. Данный метод применяется повсеместно и дает точные количественные значения открытой пористости.

Недостатком известного способа является то, что для эксперимента необходимо проводить операцию по насыщению образца жидкостью, что в некоторых случаях может помешать выполнению других видов исследований. Также данный способ дает исключительно количественную оценку и только открытой пористости, при которой невозможно оценить другие параметры, такие как характер пористости, ее распределение в образце и другие характеристики.

Известен способ и устройство для определения эффективной пористости горных пород (патент RU №2301993C1 МПК G01N 24/08, опубл. 27.06.2007, Бюл. №18). Сущность способа заключается в том, что определяют коэффициент открытой пористости Кпо керна, затем автоматически измеряют полную кривую спин-решеточной релаксации (СРР) от поровой жидкости в этом образце, проводят компонентно-аналитическую матобработку измеренной кривой СРР и рассчитывают с помощью релаксационно-объемной палетки (РОП) по компонентным значениям времен релаксации соответствующие групповые/фазовые содержания остаточной воды в породе-коллекторе, а коэффициент общего остаточного водосодержания Кво кернового образца определяют суммированием произведений компонентных/долевых насыщенностей Wi на фазовые/групповые содержания Kвоi остаточной воды в нем из соотношения Кво=ni·Wi·Квоi, где ni - количество компонент/групп/фаз в коллекторе, после чего в автоматическом режиме определяют коэффициент эффективной пористости Кпэф породы-коллектора посредством использования определенных значений коэффициентов открытой пористости Кпо и остаточной водонасыщенности Кво по образцу керна из уравнения Кпэфпо(1-Кво).

Недостатком известного способа является то, что способ требует жидкостенасыщения образца, что может осложнить выполнение других видов исследований, а также то, что полученный коэффициент эффективной пористости является только количественной характеристикой, не позволяющей оценить другие характеристики порового пространства.

Наиболее близким к предлагаемому является способ получения статистической цифровой модели полноразмерного керна сланцевых пород по данным многомасштабной компьютерной томографии. Способ характеризуется последовательностью действий, включающей получение трехмерного макротомографического изображения материала полноразмерного керна методом компьютерной томографии и определение областей, характеризующихся однородной структурой кернового материала на макромасштабе, получение трехмерного микротомографического изображения репрезентативных объемов, выбранных для каждой из выявленных областей с однородной структурой кернового материала и определение подобластей, характеризующихся однородной структурой кернового материала на микромасштабе, получение с помощью FIB/SEM трехмерных изображений репрезентативных объемов, выбранных для каждой из выявленных подобластей на микромасштабе и вычисление интересующих характеристик по выбранным репрезентативным объемам, пересчет полученных характеристик на микромасштаб по данным микротомографии и FIB/SEM, и пересчет полученных характеристик микромасштаба на макромасштаб по данным макро - и микротомографии (заявка на изобретение RU №2013130906 A МПК G01N 21/00 (2006.01), опубл. 10.01.2015).

Недостатком известного способа является необходимость проведения исследований на нескольких образцах, в том числе дополнительное изготовление отдельных образцов меньшего размера, что приводит к увеличению затрат времени на исследования и усложняет способ проведения исследований. К недостаткам способа относится и проведение исследований двумя методами - рентгеновской томографией и методом FIB/SEM, что также увеличивает время и стоимость проведения исследований.

Признаки прототипа, совпадающие с признаками заявляемого изобретения, - получение трехмерного томографического изображения керна с помощью метода рентгеновской томографии и вычисление эффективной пористости (необходимой характеристики) керна.

Задача изобретения - упрощение проведения исследований характеристик образца керна горной породы за счет создания его цифровой модели только методом рентгеновской томографии и использования для исследований только одного образца.

Техническим результатом является получение количественной оценки разделения горной породы на твердый минеральный каркас и емкостное пространство.

Поставленная задача была решена за счет того, что в известном способе получения статистической цифровой модели полноразмерного керна, включающем получение трехмерного томографического изображения керна с помощью метода рентгеновской томографии и вычисление эффективной пористости керна, после томографирования производят реконструкцию объемной модели образца с фильтрацией путем усреднения вокселей, обработку полученной объемной модели путем бинаризации с помощью трешхолдинга, при которой границу между породой и порами (воздухом) проводят по гистограмме распределения рентгеновской плотности и таким образом, чтобы она располагалась близко к минимуму между двумя модами, характеризующими пору и породу; создают модель всего объема образца путем бинаризации с помощью трешхолдинга всего диапазона гистограммы образца, ограничивают полученные модель пор и модель всего объема образца внутри фигур одинаковых размеров и измеряют оба ограниченных объема, после чего по известной формуле вычисляют коэффициент пористости образца.

Признаки заявляемого технического решения, являющиеся отличительными от признаков по прототипу, - проведение после томографирования реконструкции объемной модели образца с фильтрацией путем усреднения вокселей, обработка полученной объемной модели путем бинаризации с помощью трешхолдинга, при которой границу между породой и порами (воздухом) проводят по гистограмме распределения рентгеновской плотности и таким образом, чтобы она располагалась близко к минимуму между двумя модами, характеризующими пору и породу; создание модели всего объема образца путем бинаризации с помощью трешхолдинга всего диапазона гистограммы образца, ограничение полученной модели пор и модели всего объема образца внутри фигур одинаковых размеров, измерение ограниченных объемов.

В предлагаемом способе определение порового пространства методом рентгеновской томографии производится путем последовательного создания цифровой модели из рентгеновских снимков образца керна горной породы. Рентгеновская съемка формирует исходное изображение, на котором наиболее темным участкам соответствуют вещества с наибольшей рентгеновской плотностью, а белым - наименее плотные. Метод позволяет не только получить традиционную оценку значения коэффициента пористости, но и частотное распределение размеров пор, их площади, объемов и координаты расположения внутри образца.

В процессе томографии используется несколько различных методик и типов программных продуктов, в которых процедуры съемки, реконструкции объемной цифровой модели керна и выделения в ней порового пространства могут производиться различными способами. В предлагаемом способе используется единый алгоритм работы по съемке и обработке результатов рентгеновской томографии, позволяющий уверенно выделять поровое пространство в объемной цифровой модели образцов породы-коллектора.

Предлагаемый способ иллюстрируется чертежами, представленными на фиг. 1-3.

На фиг. 1 представлена гистограмма распределения условной рентгеновской плотности в объемной модели образца, на которой правый пик соответствует минеральному скелету, а левый поровому пространству; на фиг. 2 - проведение отсечки между двумя пиками на гистограмме образца; на фиг. 3 - бинаризованные модели пористости (а) и всего объема образца (б), полученные в результате операции трешхолдинга.

Способ осуществляется следующим образом.

На первом этапе производится процедура томографирования образца с помощью системы рентгеновской томографии.

На втором этапе производится реконструкция объемной модели образца. В случае, если технические возможности станции не позволяют проводить реконструкцию в максимальном разрешении модели, на данном этапе производится фильтрация путем усреднения вокселей.

На третьем этапе производится обработка полученной в результате реконструкции объемной модели образца, результатом которой является компьютерная модель бинаризованного порового пространства, количественные характеристики которого являются источником для расчета пористости образца.

В полученных путем рентгеновской съемки модели наиболее плотным веществом является сам минеральный каркас горной породы, а наименее плотным - воздух. При дальнейшей процедуре реконструкции объемной модели происходит инвертирование цветов, при котором белым цветом обозначаются наиболее плотные воксели, а черным - наименее плотные.

Гистограмма условной рентгеновской плотности, получаемая после реконструкции куба (который содержит образец и воздух вокруг него), имеет две моды. Левая мода, характеризующая в основном воздух в поровом пространстве образца, имеет значение близкое к нулю. Правая мода, характеризующая в основном скелет породы, лежит в диапазоне от 30 до 40 условных единиц рентгеновской плотности. Правая часть гистограммы имеет менее симметричную форму, и зависит от физических размеров зерен образца и физического размера вокселя реконструированного изображения, коэффициентов поглощения рентгеновского излучения минералами, входящим в состав скелета породы, физической однородности образца (слоистость, минеральные и плотные включения) (фиг. 1).

Для определения порового пространства образца в процессе обработки итогового трехмерного изображения необходимо провести процедуру бинаризации, суть которой заключается в присвоении значения «пора» или «порода» всем вокселям, находящимся слева и справа от определенной границы на гистограмме. Именно определение данной границы, именуемое операцией трешхолдинга (отсечки), является наиболее сложно определимым в количественном отношении процессом.

В случае если скелет горной породы занимает не весь объем вокселя, то у данного вокселя снижается значение условной рентгеновской плотности. Обычно трешхолдинг проводится оператором визуально, в соответствии с известной или предполагаемой структурой порового пространства образца. Важной задачей является создание процедуры, позволяющей определять границу трешхолдинга (отсечки) при обработке образца.

Проведение операции отсечки показывает, что при смещении границы в сторону моды, которая соответствует породе, часть вокселей, представляющих скелет породы, будет относиться к классу «воздух». Геометрически данные воксели расположены достаточно равномерно в образце, имеют размеры в пределах от одного до нескольких вокселей. Чаще всего они представляют собой цифровой шум, возникающий при наложении результатов неполного заполнения вокселя скелетом породы, а также шумом операций съемки и реконструкции объемного изображения.

Общей рекомендацией при проведении операции трешхолдинга является ориентирование на гистограмму распределения рентгеновской плотности и проведение границы таким образом, чтобы она располагалась близко к минимуму между двумя модами, характеризующими воздух и породу (фиг 2).

Таким образом, данный способ позволяет на образцах одного физического размера с высокой долей надежности выделять относительно крупные поры, участвующие в фильтрации флюидов.

Пример получаемой модели пористости представлен на фиг. 3а. Наиболее подходящими для исследования методом рентгеновской томографии терригенными породами являются коллекторы, обладающие наибольшими диаметрами пор - песчаники, пески, алевропесчаники. Породы подобного состава образуют коллекторы гранулярного типа, близко описываемые моделью Слихтера, проницаемость в которой определяется пористостью и диаметром частиц.

Для расчета пористости в образце необходимо также создать модель всего объема образца. Для этого при операции трешхолдинга необходимо бинаризировать весь диапазон гистограммы образца.

В выделенном в результате трешхолдинга поровом пространстве и модели объема образца необходимо провести ограничение объема с помощью фигуры, повторяющей форму образца керна (фиг. 3б). Эта операция позволяет привести анализируемое поровое пространство к объему фигуры.

Полученные бинаризованные модели измеряются с помощью встроенных инструментов измерения объема (в случае, если работа выполняется в Avizo Fire - Quantification tools).

Расчет коэффициента пористости образца по томографии (Kптом) производится с помощью стандартной формулы расчета пористости:

(1)

где Vpor - объем бинаризованной модели порового пространства образца в мм3, а Vvol- объем бинаризованной модели всего пространства образца, в мм3.

Пример реализации данного способа.

Один из образцов из коллекции керна, представленный цилиндром, диаметром и высотой 25 мм, литологический состав - алевропесчаник кварцевым, среднезернистый. Проведена томография образца на системе микрофокусной рентгеновской томографии Nikon Metrology XT H 225 при следующих параметрах съемки:

Разрешение, мм Напряжение, кВ Сила тока, мА Толщина медного фильтра, мм Экспозиция, мс Количество снимков, шт
0,0191 148 60 0,5 1000 3000

В результате реконструкции с помощью встроенной программы 3D recon была получена исходная объемная модель в формате.vol, с разрешением 1424×1432×1616 пикселей.

Дальнейшая работа проведена в программе Avizo Fire. Для данной модели произведена фильтрация путем усреднения соседних пикселей вдвое, таким образом получена модель разрешением 712×716×808 пикселей.

Далее в модели произведена операция бинаризации, на которой для гистограммы установлена отсечка на значении 31,3 (фиг 2.). Отсечка выбиралась в соответствии с положением двух главных мод в образце, представляющих поровое пространство и каркас породы.

Далее для данной отсечки была получена бинаризованная модель пористости, с объемом Vpor равным 1083,33 мм3. Данная модель может быть измерена количественно, а также показывает распределение пористости в пространстве образца.

Далее была получена бинаризованная модель всего образца, с объемом Vvol, равным 13632,31 мм3.

По стандартной формуле (1) был произведен расчет пористости, который составил 7,9%.

Данная пористость не противоречит измерениям пористости, полученным способом газоволюметрии, составившей 17,2%. Пористость, полученная методом рентгеновской томографии соответствует тому объему пор, который наиболее активно участвует в фильтрации и составляет объем, входящий в эффективную пористость.

Таким образом, исследуя только один образец и одним методом рентгеновской томографии, можно определить коэффициент межзерновой пористости образца, т.е. предлагаемый способ по сравнению с прототипом является более простым.

Способ определения межзерновой эффективной пористости горных пород в трехмерных моделях, включающий получение трехмерного томографического изображения керна с помощью метода рентгеновской томографии и вычисление эффективной пористости керна, отличающийся тем, что после томографирования производят реконструкцию объемной модели образца с фильтрацией путем усреднения вокселей, обработку полученной объемной модели пор путем бинаризации с помощью трешхолдинга, при которой границу между породой и порами проводят по гистограмме распределения рентгеновской плотности и таким образом, чтобы она располагалась близко к минимуму между двумя модами, характеризующими пору и породу; создают путем бинаризации с помощью трешхолдинга модель всего объема образца для всего диапазона гистограммы образца; ограничивают полученную модель пор и модель всего объема образца внутри фигур одинаковых размеров и измеряют оба ограниченных объема, после чего вычисляют коэффициент пористости образца.



 

Похожие патенты:

Заявленная группа изобретений относится к нефтедобывающей отрасли, а именно к специальным исследованиям керна для проектирования и анализа разработки нефтяных месторождений с применением различных систем заводнения. Предложен способ определения коэффициента вытеснения нефти в масштабе пор на основе 4D-микротомографии, заключающийся в том, что из породы-коллектора изготавливают цилиндрический образец высотой от 4 до 6 мм и диаметром от 4 до 6 мм; далее помещают его в рентгенопрозрачный мобильный кернодержатель устройства для проведения рентгеновской компьютерной микротомографии пород-коллекторов, проводят микротомографию цилиндрического образца с последующей сегментацией структуры эффективной пористости.

Группа изобретений относится к медицине. Способ коррекции несовмещения системы компьютерной томографии, включающий: получение проекций образца, причем каждую проекцию из упомянутых проекций получают в различном местоположении вокруг образца на основе траектории; определение пар противоположных проекций из упомянутых проекций на основе соответствующей пи-линии; определение величины несогласованности между данными соответствующей пи-линии для каждой пары противоположных проекций, причем данные пи-линии основаны по меньшей мере частично на данных детектора; и совмещение каждой пары противоположных проекций путем минимизации разности данных детектора, связанных с соответствующими пи-линиями, для каждой пары противоположных проекций.

Использование: для генерирования томографических данных тестового объекта. Сущность изобретения заключается в том, что для каждого соответствующего поворотного положения первой фазы из набора поворотных положений первой фазы система визуализации может генерировать соответствующее изображение первой фазы.

Использование: для экспресс-анализа ингибирования живых белковых молекул. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют ЯМР-спектроскопию живых молекул, при этом одновременно с ЯМР-спектроскопией живых белковых молекул ведут их радиационное облучение, сравнивают скорость выхода химической реакции с контрольным образцом и по результатам измерений получают информацию о влиянии поглощенной дозы радиации на скорость протекания биохимической реакции.

Использование: для контроля процесса формования стеклянных сосудов. Сущность изобретения заключается в том, что контроль процесса формования стеклянных сосудов осуществляют с применением установки с несколькими отдельными формовочными секциями, в каждой из которых сначала по меньшей мере одной капли расплавленного стекла придают форму заготовки по меньшей мере в одной черновой форме, затем ей придают окончательную форму по меньшей мере в одной чистовой форме, при этом контроль процесса формования стеклянных сосудов содержит этапы, на которых: отбирают сосуд, называемый анализируемым сосудом, связанный с идентифицированной черновой формой и идентифицированной чистовой формой; анализируемый сосуд помещают на держатель анализируемого сосуда прибора рентгеновской компьютерной томографии; с помощью прибора томографии получают несколько рентгеновских изображений анализируемого сосуда при разных углах проекции; рентгеновские изображения передают в вычислительное устройство; в вычислительное устройство передают данные положения анализируемого сосуда в чистовой форме в системе координат, связанной с формой; с помощью вычислительного устройства анализируют рентгеновские изображения, с тем чтобы: построить в виртуальной системе координат трехмерную цифровую модель (М) анализируемого сосуда на основании рентгеновских изображений; определить положение трехмерной цифровой модели по отношению к положению анализируемого сосуда в системе координат, связанной с формой; и анализируют трехмерную цифровую модель (М), чтобы определить по меньшей мере один показатель (А) качества анализируемого сосуда, связанный по меньшей мере с одной областью анализируемого сосуда, позволяющий вывести корректирующую информацию по меньшей мере для одного задаваемого параметра процесса формования в отношении формы анализируемого сосуда.

Изобретение относится к области измерительной техники, к установкам для поверки резервуаров горизонтальных стальных и цистерн. Предложена установка поверки резервуаров горизонтальных стальных (РГС) и цистерн, и передачи результатов поверки вычислительному устройству пользователя с последующим управлением процессом поверки, содержащая воронкогаситель, первый шаровой кран, второй шаровой кран, третий шаровой кран, четвертый шаровой кран, фильтр, центробежный насос, преобразователь частоты, первый датчик температуры, второй датчик температуры, первый датчик давления, второй датчик давления, счетчик-расходомер, дисковый затвор с электроприводом, трехходовой кран, вибрационный сигнализатор ограничения уровня налива поверочной жидкости, радарный уровнемер, расширитель струи.

Изобретение относится к области нанотехнологии и может быть использовано для получения биологических образцов для исследований методом сканирующей зондовой нанотомографии (СЗНТ). Способ получения биологического образца для исследования методом сканирующей зондовой нанотомографии включает заливку биологического образца в полимерную среду.

Изобретение относится к области нанотехнологии и может быть использовано для получения биологических образцов для исследований методом сканирующей зондовой нанотомографии (СЗНТ). Способ получения биологического образца для исследования методом сканирующей зондовой нанотомографии включает заливку биологического образца в полимерную среду.

Изобретение относится к медицине, а именно к способам комплексного исследования объектов судебно-медицинской экспертизы с помощью трехмерного сканирования поверхности и рентгеновской компьютерной томографии. Проводят наружное и внутреннее исследование объектов экспертизы в автономном модуле с возможностью моделирования мультипланарных реконструкций в различных плоскостях и цветовой гамме и создания двухмерных и трехмерных реконструкций как биологических, так и небиологических объектов исследования по пошаговому их исследованию с разработкой таблиц и протоколов для сканирования объекта в целом и по фрагментам с последующим объединением данных сканирований поверхности и внутренней структуры объектов в общий информативный комплекс объекта.

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен способ определения координат изменения структуры клетки по фазовым изображениям при модуляции фазы волнового фронта.

Заявленная группа изобретений относится к нефтедобывающей отрасли, а именно к специальным исследованиям керна для проектирования и анализа разработки нефтяных месторождений с применением различных систем заводнения. Предложен способ определения коэффициента вытеснения нефти в масштабе пор на основе 4D-микротомографии, заключающийся в том, что из породы-коллектора изготавливают цилиндрический образец высотой от 4 до 6 мм и диаметром от 4 до 6 мм; далее помещают его в рентгенопрозрачный мобильный кернодержатель устройства для проведения рентгеновской компьютерной микротомографии пород-коллекторов, проводят микротомографию цилиндрического образца с последующей сегментацией структуры эффективной пористости.
Наверх