页岩二氧化碳封存量分析方法、装置、电子设备及存储介质制造方法及图纸

技术编号:39052306 阅读:21 留言:0更新日期:2023-10-12 19:45
本公开提出了一种页岩二氧化碳封存量分析方法、装置、电子设备及存储介质,涉及二氧化碳地质封存技术领域,该方法包括:获取页岩样本的形貌图片,页岩样本为目标页岩进行采样获取的;对形貌图片进行亮度和对比度值分析,以获取页岩样本中不同成分的空间占比;基于空间占比确定目标页岩的吸附效率因子。由此,可以通过对页岩样本的形貌图片进行分析,确定目标页岩的吸附效率因子,因此可以提升目标页岩的吸附能力预测的效率,同时相较于现有技术,在非常规油气藏也可以进行预测,提升本方案的实用性。用性。用性。

【技术实现步骤摘要】
页岩二氧化碳封存量分析方法、装置、电子设备及存储介质


[0001]本公开涉及二氧化碳地质封存
,尤其涉及一种页岩二氧化碳封存量分析方法、装置、电子设备及存储介质。

技术介绍

[0002]目前常见的页岩封存二氧化碳潜力评估方法是将封存贡献着重分配给典型圈闭提供的大量自由空间束缚封存以及地层流体中的溶解封存。但是传统封存潜力评估方法不适用于非常规油气藏,因为非常规油气藏通常没有明显界限的非闭合圈闭,难以实现大量的二氧化碳地质构造俘获。此外,非常规油气藏的储层特征有别于常规油藏中以常规毫米

微米级孔喉为主而是以纳米孔隙结构为主,流体滞留作用明显,水动力作用弱,流体分异差,浮力作用受限。

技术实现思路

[0003]本公开旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。
[0004]为此,本公开的一个目的在于提出一种页岩二氧化碳封存量分析方法。
[0005]本公开的第二个目的在于提出一种页岩二氧化碳封存量分析装置。
[0006]本公开的第三个目的在于提出一种电子设备。
[0007]本公开的第四个目的在于提出一种非瞬时计算机可读存储介质。
[0008]本公开的第五个目的在于提出一种计算机程序产品。
[0009]为达上述目的,本公开第一方面实施方式提出了一种页岩二氧化碳封存量分析方法,包括:获取页岩样本的形貌图片,所述页岩样本为目标页岩进行采样获取的;对所述形貌图片进行亮度和对比度值分析,以获取所述页岩样本中不同成分的空间占比;基于所述空间占比确定所述目标页岩的吸附效率因子。
[0010]根据本公开的一个实施方式,所述页岩二氧化碳封存量分析方法还包括:所述对所述形貌图片进行亮度和对比度值分析,以获取所述页岩样本中不同成分的空间占比,包括:针对所述形貌图片上的任一元素点,确定所述元素点的亮度和对比度值的比值;基于所述比值确定所述元素点的成分;计算各成分对应所有元素点在所述形貌图片的空间占比。
[0011]根据本公开的一个实施方式,所述基于所述比值确定所述元素点的成分,包括:所述比值大于第一比值阈值,确定所述元素点的成分为黏土矿物;或者,所述比值小于第二比值阈值,确定所述元素点的成分为空隙空间;或者,所述比值小于或者等于所述第一比值阈值,且大于等于所述第二比值阈值,确定所述元素点的成分为固体有机质颗粒。
[0012]根据本公开的一个实施方式,所述基于所述空间占比确定所述目标页岩的吸附效率因子,包括:获取各成分的二氧化碳最大吸附质量;基于所述空间占比和所述各成分的二氧化碳最大吸附质量,确定所述页岩样本的吸附效率因子。
[0013]根据本公开的一个实施方式,所述方法还包括:获取所述目标页岩的储层净有效体积;基于所述储层净有效体积和所述吸附效率因子,确定所述目标页岩的二氧化碳封存
量。
[0014]根据本公开的一个实施方式,计算所述二氧化碳封存量的公式为:其中,所述为所述二氧化碳封存量,所述V
e
为所述目标页岩的储层净有效体积,所述为二氧化碳密度,所述为空隙空间的空间占比,所述为页岩有效孔隙度百分比,所述为单位体积固体有机质上的二氧化碳最大吸附质量,所述F
OM
为净有效体积中固体有机质颗粒空间占比,所述
EOM
为二氧化碳在固体有机质上吸附的效率因子,所述为单位体积黏土矿物上的二氧化碳最大吸附质量,所述
FClays
为净有效体积中黏土矿物空间占比,所述
Eclays
为二氧化碳在黏土矿物上吸附的效率因子,所述
othrs
为其它潜在二氧化碳封存机制的贡献。
[0015]根据本公开的一个实施方式,所述形貌图片包括至少一张低分辨率图片和一张高分辨率图片。
[0016]为达上述目的,本公开第二方面实施例提出了一种页岩二氧化碳封存量分析装置,包括:获取模块,用于获取页岩样本的形貌图片,所述页岩样本为目标页岩进行采样获取的;分析模块,用于对所述形貌图片进行亮度和对比度值分析,以获取所述页岩样本中不同成分的空间占比;计算模块,用于基于所述空间占比确定所述目标页岩的吸附效率因子。
[0017]为达上述目的,本公开第三方面实施例提出了一种电子设备,包括:至少一个处理器;以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以实现如本公开第一方面实施例所述的页岩二氧化碳封存量分析方法。
[0018]为达上述目的,本公开第四方面实施例提出了一种存储有计算机指令的非瞬时计算机可读存储介质,其中,所述计算机指令用于实现如本公开第一方面实施例所述的页岩二氧化碳封存量分析方法。
[0019]为达上述目的,本公开第五方面实施例提出了一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时用于实现如本公开第一方面实施例所述的页岩二氧化碳封存量分析方法。
[0020]由此,可以通过对页岩样本的形貌图片进行分析,确定目标页岩的吸附效率因子,因此可以提升目标页岩的吸附能力预测的效率,同时相较于现有技术,在非常规油气藏也可以进行预测,提升本方案的实用性。
附图说明
[0021]图1是本公开一个实施方式的一种页岩二氧化碳封存量分析方法的示意图;
[0022]图2是本公开一个实施方式的另一种页岩二氧化碳封存量分析方法的示意图;
[0023]图3是本公开一个实施方式的一种页岩二氧化碳封存量分析装置的示意图;
[0024]图4是本公开一个实施方式的一种电子设备的示意图。
具体实施方式
[0025]下面详细描述本公开的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本公开,而不能理解为对本公开的限制。
[0026]图1为本公开提出的一种页岩二氧化碳封存量分析方法的一种示例性实施方式的示意图,如图1所示,该页岩二氧化碳封存量分析方法包括以下步骤:
[0027]S101,获取页岩样本的形貌图片,页岩样本为目标页岩进行采样获取的。
[0028]本申请实施例的页岩二氧化碳封存量分析方法可应用于对目标页岩的二氧化碳封存潜力评估的场景中,本申请实施例的页岩二氧化碳封存量分析的执行主体可为本申请实施例的页岩二氧化碳封存量分析装置,该页岩二氧化碳封存量分析装置可以设置在电子设备上。
[0029]在本公开实施例中,页岩样本的形貌图片通常使用场发射扫描电子显微镜(field emission scanning electron microscope,FESEM)获取。
[0030]需要说明的是,在获取到形貌图片后,还可对形貌图片进行处理,以方便后续的分析和识别。需要说明的是,处理方法可为多种,此处不作任何限定。举例来说,可对形貌图片进行局部对比度增强、将形貌图本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种页岩二氧化碳封存量分析方法,其特征在于,包括:获取页岩样本的形貌图片,所述页岩样本为目标页岩进行采样获取的;对所述形貌图片进行亮度和对比度值分析,以获取所述页岩样本中不同成分的空间占比;基于所述空间占比确定所述目标页岩的吸附效率因子。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对所述形貌图片进行亮度和对比度值分析,以获取所述页岩样本中不同成分的空间占比,包括:针对所述形貌图片上的任一元素点,确定所述元素点的亮度和对比度值的比值;基于所述比值确定所述元素点的成分;计算各成分对应所有元素点在所述形貌图片的空间占比。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述比值确定所述元素点的成分,包括:所述比值大于第一比值阈值,确定所述元素点的成分为黏土矿物;或者,所述比值小于第二比值阈值,确定所述元素点的成分为空隙空间;或者,所述比值小于或者等于所述第一比值阈值,且大于等于所述第二比值阈值,确定所述元素点的成分为固体有机质颗粒。4.根据权利要求1

3中任一项所述的方法,其特征在于,所述基于所述空间占比确定所述目标页岩的吸附效率因子,包括:获取各成分的二氧化碳最大吸附质量;基于所述空间占比和所述各成分的二氧化碳最大吸附质量,确定所述页岩样本的吸附效率因子。5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:获取所述目标页岩的储层净有效体积;基于所述储层净有效体积和所述吸附效率因子,确定所述目标页岩的二氧化碳封存量。6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,计算所述二氧化碳封存量的公式为:其中,所述为所述二氧化碳封存量,所述
Ve
...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐元强荆铁亚高文刘练波李寿君周娟王波彭勃
申请(专利权)人:中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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