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基于铸体薄片的致密砂岩储层孔隙微观参数定量提取技术 摘要: 本文介绍了一种基于铸体薄片的致密砂岩储层孔隙微观参数定量提取技术,该技术可以通过对铸体薄片进行图像处理和分析来获得孔隙度、孔径、孔隙形态等微观参数。在模拟实验中,本文采用该技术对不同孔隙度的致密砂岩进行了测量,并与传统测量方法进行比较,得到了较为准确的结果。该技术的应用可以为致密砂岩储层的勘探和开发提供重要的技术支持。 关键词:铸体薄片;致密砂岩;孔隙度;孔径;孔隙形态 引言: 致密砂岩储层是一种低孔低渗的储层,其孔隙形态和孔径分布特征较为复杂,因此在储层勘探和开发中具有极其重要的地位。为了有效地开发和利用致密砂岩储层,需要对其孔隙结构进行准确的表征和定量分析。然而,传统的测量方法往往受到采样和处理条件的限制,在一定程度上影响了测量结果的准确性。 近年来,随着数字图像处理和分析技术的不断发展,一些新的方法已经可以被应用于砂岩储层的孔隙结构分析中。其中,基于铸体薄片的孔隙结构测量方法因其具有非破坏性和高精度的特点而受到越来越多的关注。这种方法可以通过对铸体薄片进行图像处理和分析来获得孔隙度、孔径、孔隙形态等微观参数,从而为储层开发提供更加精确的参数。 本文介绍了一种基于铸体薄片的致密砂岩储层孔隙微观参数定量提取技术。首先,通过岩心钻取和铸体技术得到铸体薄片。然后,对铸体薄片进行数字化图像处理和分析,以提取储层的孔隙度、孔径等参数。最后,通过对不同孔隙度的致密砂岩进行比较,验证该技术的可行性和准确性。 实验方法: 1.试样制备 本文选取具有不同孔隙度的致密砂岩为研究对象,通过工业CT扫描得到其三维模型,并以此制作成不同规格的岩心样品。将样品剖面涂抹一层聚酯树脂,之后加入硬化剂,静置约10min即完成了铸体薄片制备。 2.数字化图像处理和分析 将铸体薄片样品放置在扫描仪台面上,进行图像扫描。通过MATLAB软件进行图像处理,包括图像增强、二值化处理、形态学操作等步骤,最后得到储层孔隙结构的数字化信息。通过图像分析软件ImageJ获取不同孔隙度的致密砂岩的孔隙度、孔径、孔隙形态特征等参数。 3.数据比较和分析 对不同孔隙度的致密砂岩样品进行数字化比较和分析,包括岩石孔隙度、孔径分布、孔隙形态等参数的对比和分析,检验本文提出的技术的可行性和准确性。 结果和讨论: 本文通过对不同孔隙度的致密砂岩样品的数字化图像处理和分析,得到了岩石孔隙度、孔径分布、孔隙形态等参数,验证了本文提出的基于铸体薄片的致密砂岩储层孔隙微观参数定量提取技术的可行性和准确性。结果表明,本文提出的技术可以更为准确地表征致密砂岩储层的孔隙结构,提高了测量的精度和可靠性。 结论: 本文介绍了一种基于铸体薄片的致密砂岩储层孔隙微观参数定量提取技术,并在实验中通过对不同孔隙度的致密砂岩样品的数字化图像处理和分析得到了孔隙度、孔径分布、孔隙形态等参数,并与传统测量方法进行了比较验证其可行性和准确性。该技术可以为致密砂岩储层的勘探和开发提供重要的技术支持,有望在实际应用中发挥良好的效果。