RU2015151576A - Индикатор термической зрелости - Google Patents

Индикатор термической зрелости Download PDF

Info

Publication number
RU2015151576A
RU2015151576A RU2015151576A RU2015151576A RU2015151576A RU 2015151576 A RU2015151576 A RU 2015151576A RU 2015151576 A RU2015151576 A RU 2015151576A RU 2015151576 A RU2015151576 A RU 2015151576A RU 2015151576 A RU2015151576 A RU 2015151576A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
data
drifts
signal
organic
spectroscopy
Prior art date
Application number
RU2015151576A
Other languages
English (en)
Inventor
Майкл М. ХЕРРОН
Сьюзан ХЕРРОН
Алисса ЧАРСКИ
Original Assignee
Шлюмбергер Текнолоджи Б.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. filed Critical Шлюмбергер Текнолоджи Б.В.
Publication of RU2015151576A publication Critical patent/RU2015151576A/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/35Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light
    • G01N21/3563Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light for analysing solids; Preparation of samples therefor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N21/4738Diffuse reflection, e.g. also for testing fluids, fibrous materials
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/35Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light
    • G01N2021/3595Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light using FTIR

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)

Claims (31)

1. Способ анализа образцов породы, согласно которому:
анализируют первый образец с использованием ИК-Фурье-спектроскопии диффузного отражения (DRIFTS) для получения одного или более спектров инфракрасного излучения, отраженного от первого образца породы, и формирования на их основе первого массива спектральных данных;
анализируют первый массив спектральных данных и по результатам анализа формируют первый обработанный сигнал ИК-Фурье-спектроскопии диффузного отражения (DRIFTS);
принимают данные об общем количестве органического вещества, характеризующие концентрацию органического материала в первом образце породы; и
определяют значение термической зрелости, показывающее историю термического созревания первого образца породы, причем указанное определение значения термической зрелости основано по меньшей мере частично на первом обработанном сигнале ИК-Фурье-спектроскопии диффузного отражения (DRIFTS) и данных об общем количестве органического вещества.
2. Способ по п. 1, в котором указанный анализ первого массива спектральных данных включает в себя исключение влияния неорганических материалов из первого массива спектральных данных и нормирование первого массива спектральных данных для формирования первого нормированного инфракрасного сигнала органики.
3. Способ по п. 2, в котором указанное определение значения термической зрелости дополнительно основано на соотношении первых данных об общем количестве органического вещества и первого нормированного инфракрасного сигнала органики.
4. Способ по п. 2, в котором первый обработанный сигнал ИК-Фурье-спектроскопии диффузного отражения (DRIFTS) основан на спектре отражения инфракрасного излучения в диапазоне 2800-3100 см-1, и указанное исключение влияния основано по меньшей мере частично на использовании одного или более спектров вне указанного диапазона для идентификации вкладов неорганических материалов.
5. Способ по п. 2, в котором нормирование включает в себя вычисление кажущейся концентрации органического вещества при условии стандартной связи между органическим веществом и первым обработанным сигналом ИК-Фурье-спектроскопии диффузного отражения (DRIFTS).
6. Способ по п. 1, в котором:
анализируют второй образец с использованием ИК-Фурье-спектроскопии диффузного отражения (DRIFTS) для получения одного или более спектров инфракрасного излучения, отраженного от второго образца породы, и формирования второго массива спектральных данных;
анализируют второй массив спектральных данных и на его основе формируют второй обработанный сигнал ИК-Фурье-спектроскопии диффузного отражения (DRIFTS), причем указанное определение значения термической зрелости дополнительно основано по меньшей мере частично на втором обработанном сигнале ИК-Фурье-спектроскопии диффузного отражения (DRIFTS).
7. Способ по п. 1, который осуществляют в месте расположения скважины.
8. Способ по п. 7, который осуществляют во время процесса бурения, а указанные образцы породы берут из бурового шлама.
9. Система для анализа образцов породы, содержащая:
систему ИК-Фурье-спектроскопии диффузного отражения (DRIFTS), выполненную с возможностью получения одного или более спектров инфракрасного излучения, отраженного от образцов породы; и
обрабатывающую систему, выполненную с возможностью приема данных, характеризующих спектр, полученный системой ИК-Фурье-спектроскопии диффузного отражения (DRIFTS), и данных, характеризующих общее количество органического вещества в образцах породы, и с возможностью определения значения термической зрелости, показывающего историю термического созревания образцов породы, при этом указанное значение термической зрелости основано по меньшей мере частично на принятых данных, характеризующих спектр, и принятых данных, характеризующих общее количество органического вещества.
10. Система по п. 9, в которой система обработки данных дополнительно выполнена с возможностью исключения влияния неорганических материалов из данных, характеризующих спектр, и нормирования указанных данных для формирования нормированного инфракрасного сигнала органики.
11. Система по п. 10, в которой указанное значение термической зрелости дополнительно основано на соотношении данных, характеризующих общее количество органического вещества, и нормированного инфракрасного сигнала органики.
12. Система по п. 9, которая дополнительно содержит скважинный гамма-лучевой измерительный инструмент и в которой данные, характеризующие общее количество органического вещества, показывают общее количество органического углерода и основаны на одном или более скважинных измерениях, осуществленных с помощью этого инструмента.
13. Система по п. 9, которая выполнена с возможностью развертывания в месте расположения скважины, а указанные образцы породы берутся из бурового шлама.
14. Способ анализа образцов породы, в котором:
анализируют первый образец с использованием ИК-Фурье-спектроскопии диффузного отражения (DRIFTS) для получения одного или более спектров инфракрасного излучения, отраженного от первого образца породы, и формирования на их основе массива спектральных данных;
анализируют массив спектральных данных и на его основе формируют обработанный сигнал ИК-Фурье-спектроскопии диффузного отражения (DRIFTS);
принимают данные о термической зрелости, показывающие историю термического созревания первого образца породы; и
определяют значение общего содержания органического углерода (ТОС), характеризующее концентрацию органического материала в первом образце породы, на основе по меньшей мере частично связи между интенсивностью обработанного сигнала ИК-Фурье-спектроскопии диффузного отражения (DRIFTS) и данными о термической зрелости.
15. Способ по п. 14, в котором указанный анализ массива спектральных данных включает в себя исключение влияния неорганических материалов из обработанного сигнала ИК-Фурье-спектроскопии диффузного отражения (DRIFTS) и нормирование обработанного сигнала ИК-Фурье-спектроскопии диффузного отражения (DRIFTS) для формирования первого нормированного инфракрасного сигнала органики.
16. Способ по п. 14, в котором дополнительно повторяют указанные анализ и определение для дополнительных образцов породы для формирования дополнительных массивов спектральных данных и дополнительных значений общего содержания органического углерода (ТОС) на основе указанных дополнительных массивов спектральных данных.
17. Способ по п. 14, в котором данные о термической зрелости основаны на измерениях отражающей способности витринита.
18. Способ по п. 14, в котором данные о термической зрелости основаны на измерениях температуры максимальной эмиссии органики (Tmax).
19. Способ по п. 14, в котором данные о термической зрелости определяют на основе измерений ИК-Фурье-спектроскопии диффузного отражения (DRIFTS) и общего содержания органического углерода, осуществляемых над другими образцами породы, взятыми из той же самой породной формации, что и указанные образцы породы.
RU2015151576A 2013-05-02 2014-05-02 Индикатор термической зрелости RU2015151576A (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361818675P 2013-05-02 2013-05-02
US61/818,675 2013-05-02
US201361901845P 2013-11-08 2013-11-08
US61/901,845 2013-11-08
PCT/US2014/036573 WO2014179684A2 (en) 2013-05-02 2014-05-02 Thermal maturity indicator

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2015151576A true RU2015151576A (ru) 2017-06-07

Family

ID=51844122

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015151576A RU2015151576A (ru) 2013-05-02 2014-05-02 Индикатор термической зрелости

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20160084756A1 (ru)
AU (1) AU2014259680A1 (ru)
BR (1) BR112015027750A2 (ru)
CA (1) CA2911154A1 (ru)
RU (1) RU2015151576A (ru)
WO (1) WO2014179684A2 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016022301A1 (en) 2014-08-04 2016-02-11 Schlumberger Canada Limited In situ stress properties
US20170138191A1 (en) * 2015-11-17 2017-05-18 Baker Hughes Incorporated Geological asset uncertainty reduction
US10215690B2 (en) 2017-01-04 2019-02-26 Schlumberger Technology Corporation Method for estimating a value of a kerogen property in subsurface formations
CN107505665B (zh) * 2017-07-07 2019-02-12 陕西省煤田地质集团有限公司 一种基于窗口傅里叶变换的地层异常地震检测方法
US10942098B2 (en) * 2017-08-25 2021-03-09 Schlumberger Technology Corporation Method and system for analyzing at least a rock sample extracted from a geological formation
CN108956673A (zh) * 2018-06-27 2018-12-07 中国石油天然气股份有限公司 原位跟踪表征储层矿物转化的方法及装置
EP4022285A4 (en) * 2019-08-28 2023-01-18 CRC Care Pty Ltd METHOD FOR DETERMINING PETROLEUM HYDROCARBON FRACTIONS IN A SAMPLE
CN113736943A (zh) * 2021-08-20 2021-12-03 中冶赛迪工程技术股份有限公司 一种富烃类气体转化生产海绵铁的直接还原方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7379819B2 (en) * 2003-12-04 2008-05-27 Schlumberger Technology Corporation Reservoir sample chain-of-custody
US7458257B2 (en) * 2005-12-19 2008-12-02 Schlumberger Technology Corporation Downhole measurement of formation characteristics while drilling
US8352228B2 (en) * 2008-12-23 2013-01-08 Exxonmobil Upstream Research Company Method for predicting petroleum expulsion
US8165817B2 (en) * 2009-03-09 2012-04-24 Schlumberger Technology Corporation Method for integrating reservoir charge modeling and downhole fluid analysis
US8738295B2 (en) * 2010-05-05 2014-05-27 Conocophillips Company Shale analysis methods
US8881587B2 (en) * 2011-01-27 2014-11-11 Schlumberger Technology Corporation Gas sorption analysis of unconventional rock samples
US9329122B2 (en) * 2011-08-15 2016-05-03 Schlumberger Technology Corporation Diffuse reflectance infrared fourier transform spectroscopy for characterization of earth materials

Also Published As

Publication number Publication date
AU2014259680A1 (en) 2015-12-17
BR112015027750A2 (pt) 2017-07-25
CA2911154A1 (en) 2014-11-06
US20160084756A1 (en) 2016-03-24
WO2014179684A3 (en) 2016-03-31
WO2014179684A2 (en) 2014-11-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2015151576A (ru) Индикатор термической зрелости
Yin et al. A near-infrared reflectance sensor for soil surface moisture measurement
US11029250B2 (en) Wellsite kerogen maturity determination utilizing raman spectroscopy
US9329122B2 (en) Diffuse reflectance infrared fourier transform spectroscopy for characterization of earth materials
US20190107483A1 (en) Determination of rock types by spectral scanning
CN101984344B (zh) 地层岩性实时在线识别装置及其识别方法
US4609821A (en) Testing for the presence of native hydrocarbons down a borehole
US10533944B2 (en) Method for determining maturity in oil source rock by total scanning fluorescence and the device therefor
US9784101B2 (en) Estimation of mud filtrate spectra and use in fluid analysis
RU2541721C1 (ru) Способ определения зон генерации углеводородов доманикоидных и сланценосных отложений в разрезах глубоких скважин
RU2013119424A (ru) Спектральная идентификация проппанта в зонах разрывов подземных пластов
Herron et al. Kerogen content and maturity, mineralogy and clay typing from DRIFTS analysis of cuttings or core
Peng et al. Quantification of SOC and clay content using visible near-infrared reflectance–mid-infrared reflectance spectroscopy with Jack-knifing partial least squares regression
US11340207B2 (en) Method and installation for determining an improved mineralogical composition of a rock sample
US20140039794A1 (en) Evaluating Hydrologic Reservoir Constraint in Coal Seams and Shale Formations
US8908166B2 (en) Methods and apparatus for downhole fluid analysis
Ma et al. The rapid determination of total polyphenols content and antioxidant activity in Dendrobium officinale using near-infrared spectroscopy
CN104390946A (zh) 测定果汁中赭曲霉毒素a含量的方法
RU2503979C2 (ru) Способ и устройство для обработки спектроскопических данных в скважине
Haddadi et al. Using near-infrared hyperspectral images on subalpine fir board. Part 1: Moisture content estimation
Sandak et al. Near infrared spectroscopy as a tool for in-field determination of log/biomass quality index in mountain forests
Zhang-Quan et al. Mapping of total carbon and clay contents in glacial till soil using on-the-go near-infrared reflectance spectroscopy and partial least squares regression
US12055534B2 (en) Analysis of release-resistant water in materials and related devices and methods
US8704160B1 (en) Downhole analysis of solids using terahertz spectroscopy
RU2554654C1 (ru) Способ анализа образцов горных пород

Legal Events

Date Code Title Description
FA94 Acknowledgement of application withdrawn (non-payment of fees)

Effective date: 20180511