Технология Цифровой керн презентация

Цифровой керн

Слайд 1Новое направление “Цифровой керн”


Слайд 2
Цифровой керн


Слайд 3Цель:Получение комплекса петрофизических свойств образца горной породы методом математического моделирования на

основе 3D микромодели

Слайд 4Задачи
• Определении пористости и морфологии порового пространства различного генезиса для

прогноза фильтрационно емкостных свойств соответствующих отложений

• Изучение образцов керна для которых нет возможности изучить достоверно литологопетрофизические свойства, такие как образцы с дефектами делающими невозможным проведение обычных лабораторных исследований (сколы, трещины), шлам, образцы из боковых грунтоносов ).

• Коллектора категории ТРИЗ, для которых проведение обычных лабораторных исследований невозможно (нет оборудования, большая изменчивость свойств образца в ходе тестов, Запредельные PVT свойства для экспериментов) или результаты исследований не позволяют достоверно изучить объект исследований (не учет процессов на уровне пор и микропор)

Слайд 5Роль цифрового керна


Слайд 6Цифровая лаборатория- последовательность действий.


Слайд 7Рентгеновский томограф для полноразмерного керна


Слайд 8Рентгеновский микротомограф (РМТ) относится к рентгеновским методам исследования пространственной структуры и

совершенства материалов и кристаллов, он предназначен для неразрушающего исследования органических и неорганических объектов

Рентгеновская микротомографиия

Имеют разрешение 0,7-0,10 микрометр


Слайд 9Характеристики микротомографа ВТ-50-1 «Геотом»
Диаметр исследуемого образца до 15 мм


Высота исследуемого образца до 80 мм
Диаметр рабочего поля (4 режима съемки) 2,5; 5; 10; 15 мм
Толщина исследуемого слоя 10 мкм
Минимальный шаг послойного сканирования 5 мкм
Чувствительность по ЛКО около 1%
Геометрическая чувствительность 5 мкм
Пространственное разрешение 25 мкм
Напряжение рентгеновской трубки 100 кВ


Отечественная РТ аппаратура - микротомограф ВТ-50-1«Геотом» (ООО «Промышленная интроскопия»), 1992 г.


Слайд 12Специализированные Компании.
В МГУ на базе кафедры геологии (Корост Д.В.)
Московский центр

исследований (2009)

China, 2011

Интровижн (2011)

Казанский Федеральный Университет(2012)


Слайд 13Текущий статус развития технологии Цифровой Керн
Ряд зарубежных компаний имеют собственные разработки

в широком спектре работ по Цифровому керну.
Наиболее развитым в России является использование макротомографии для анализа неоднородностей керна. Ряд компаний имеют отдельные наработки в области цифровой петрофизики

Слайд 14Вычислительные требования
Применение суперкомпьютеров с GPU является одним из наиболее эффективных

решений для технологии Цифровой керн

Пример: набор снимков образца 5 мм в диаметре, длиной в 20 мм полученный с разрешением 3.5 мкм занимает 40 Гбайт. Выполнение числовых моделирований на единственном образце, составленном из 4 миллиардов вокселей, требует применение суперкомпьютера. На пример, определение только одной проницаемости, потребовало бы (256 Gbytes) памяти и более чем 5000 часов центрального процессора обычного ПК чтобы закончить расчет.

Минимальные требования к ПК для работы с микротомограммами


Слайд 15Хранение керна на долговременной основе
2. Керн доступен для визуального осмотра

3. Керн доступен для лабораторного изучения
4. Возможно физическое моделирование различных процессов
5. Является фундаментом для создания «цифровой модели»


Ограниченный срок хранения (~25 лет) - керн выветривается и разрушается
Нет удаленного доступа к образцам для исследований
Одномоментный доступ возможен только одного лица
Невозможность автоматизированной работы с керном, требуется ручной труд
Необходимы большие помещения для хранения образцов
Использование

Возможно хранить модель керна бесконечно в первоначальном состоянии
Возможен удаленный доступ к модели керна без физической доставки образца
Возможен одновременный доступ к моделям образцов нескольких лиц для независимых исследований
Возможность автоматизированной работы с архивом образцов керна, снижение трудозатрат
Нет необходимости в строительстве больших помещений для хранения

Хранение описания керна, а не реальных образцов
Возможны ограничения IT инфраструктуры для хранения и передачи больших объемов данных
Невозможность перевода всего объема керна в цифровой вид
Невозможно провести проверку правильности моделирования без физического моделирования на реальном керне
Хранение больших массивов данных может потребовать и высоких финансовых затрат


Слайд 16Спасибо за внимание .


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика