Esquematización en 3D de volumen de FIB-SEM de porosidad orgánica hospedada de subsuelo de pizarra terrestre de EE. UU.; captura con vóxeles de 2,5 x 2,5 x 5 nm. Porosidad hospedada de querógeno mostrada en color azul, querógeno en rojo, cuarzo en verde y pirita en amarillo.
Soluciones de microscopía para recursos naturales

Física de rocas digital y análisis del núcleo

Plataforma avanzada de física de rocas digital multiescala

Los sistemas subterráneos complejos, especialmente los recursos poco convencionales, son dominados por estructuras porosas a nanoescala como la porosidad orgánica hospedada, la piritización compleja y la microporosidad intergranular/intragranular. Capture imágenes y mida las submuestras del núcleo, los bordes y los cortes de roca, así como las secciones petrográficas finas de las rocas reservorio en múltiples escalas de longitud, tanto en 2D como en 3D. Estas escalas de longitud, que comprenden desde la escala de la submuestra (centímetros) hasta los accesos de poro más pequeños (nanómetros), requieren varias herramientas de captura de imágenes.  

  • Aumente los datos del análisis del núcleo y el registro de pozos con captura de imágenes y análisis a escala de poro
  • Defina las características de forma eficiente en ocho órdenes de magnitud
  • Opere en un espacio de trabajo de microscopía correlativa integrada

Caracterización de rocas

Los microscopios de ZEISS, con un haz y una estabilidad de detector líderes en la industria, pueden capturar áreas grandes de escaneo con una intervención mínima por parte del usuario. Esto le permite solucionar las cuestiones relevantes propias del análisis a escala de poro mediante la ampliación e integración de los análisis multimodales en diversas escalas que comprenden desde el núcleo completo hasta el nanómetro. Utilice los flujos de trabajo multiescala Versa y Ultra de la microscopía de rayos X 3D de ZEISS (XRM) junto con los nuevos flujos de trabajo de análisis de núcleo a escala de poro para resolver problemas asociados al escaso conocimiento de la física de la superficie, por ejemplo al intentar comprender la distribución de la humectabilidad en mezclas de sistemas húmedos heterogéneos. Incorpore las técnicas de caracterización de rocas para llevar a cabo la captura de imágenes 3D a nanoescala utilizando el SEM de haz iónico focalizado (FIB-SEM) de la serie ZEISS Crossbeam. Las corrientes de haz y la estabilidad líderes en la industria, así como la capacidad inigualable de capturar imágenes y adelgazar la muestra al mismo tiempo, permiten capturar imágenes con un rendimiento muy superior, lo que se traduce en la adquisición de volúmenes mayores y más representativos con una resolución nanométrica. La tecnología patentada de trazado en tiempo real permite tamaños de vóxel isométricos a nanoescala. Este método también hace posible el registro de cortes en tiempo real, lo que minimiza la pérdida de datos del registro posterior a la adquisición y el recorte. Esta capacidad integrada supone un cambio radical en su capacidad de comprender procesos subterráneos, pues le permite investigar las rocas reservorio, así como el petróleo y el gas que fluyen a través de ellas, como nunca antes. También puede efectuar la digitización rápida de las muestras de roca reservorio para extraer indicadores de calidad del depósito, como la microporosidad y la macroporosidad, el tamaño del grano y su clasificación, y la mineralogía, y compartir los datos con sus laboratorios de análisis o colaboradores utilizando ZEISS Axioscan, el escáner de portaobjetos más moderno para microscopía petrográfica virtual.

Captura de imágenes in situ multiescala del flujo de estado continuo en un núcleo de arenisca
Captura de imágenes in situ multiescala del flujo de estado continuo en un núcleo de arenisca

Análisis del núcleo in situ

El examen de rocas reservorio en la escala de poro plantea retos debido a los múltiples procesos físicos que tienen lugar simultáneamente. Las soluciones de ZEISS, incluida la microscopía de rayos X y la geomecánica integrada, ofrecen una plataforma universal para observar de forma directa procesos como los cambios de humectabilidad, la permeabilidad relativa y la ocupación de los poros, los cambios de la mineralogía y los procesos reactivos con técnicas in situ. Estas soluciones permiten la captura de imágenes dinámica y la caracterización, guiando la creación de modelos precisos de rocas digitales a escala de poro, lo que lleva a mejores predicciones del comportamiento macroscópico.

  • Captura de imágenes 3D multiescala de roca de pizarra. Muestra completa escaneada con Xradia Versa con tamaño de vóxel de 1 μm, mientras que el pilar señalado fue escaneado con Xradia 810 Ultra con vóxeles de 64 nm (campo de visión, total, 361 µm)
  • Esquematización en 3D de volumen de FIB-SEM de porosidad orgánica hospedada de subsuelo de pizarra terrestre de EE. UU.; captura con vóxeles de 2,5 x 2,5 x 5 nm. Porosidad hospedada de querógeno mostrada en color azul, querógeno en rojo, cuarzo en verde y pirita en amarillo.
  • Captura de imágenes 3D multiescala de roca de pizarra. Muestra completa escaneada con Xradia Versa con tamaño de vóxel de 1 μm, mientras que el pilar señalado fue escaneado con Xradia 810 Ultra con vóxeles de 64 nm (campo de visión, total, 361 µm)
  • Esquematización en 3D de volumen de FIB-SEM de porosidad orgánica hospedada de subsuelo de pizarra terrestre de EE. UU.; captura con vóxeles de 2,5 x 2,5 x 5 nm. Porosidad hospedada de querógeno mostrada en color azul, querógeno en rojo, cuarzo en verde y pirita en amarillo.

Caracterización de pizarra

La pizarra muestra una mineralogía compleja con poros de la escala de 1-2 nm, un contenido de hidrocarburo que varía en madurez, tipo y relación espacial con respecto a otros minerales. Con el fin de comprender la materia orgánica total que puede contribuir al rendimiento del hidrocarburo y su potencial accesibilidad, es necesario caracterizar las submuestras de núcleo de pizarra a través de diferentes órdenes de magnitud y, además, analizar la heterogeneidad en dichas escalas.

  • Visualice y cuantifique la porosidad orgánica hospedada, la distribución orgánica y la conectividad en 3D hasta una resolución isotrópica de 3 nm
  • Cuantifique las composiciones elementales desafiantes, como el carbono, el oxígeno y el azufre para permitir el mapeo de macerales orgánicos en su pizarra
  • Caracterice la mineralogía de la pizarra mediante análisis de EDS completamente cuantificado en cualquier microscopio electrónico de barrido de ZEISS o FIB-SEM
  • Investigue la estructura 3D multiescala desde la escala de núcleo a la nanométrica
  • Adquiera el máximo de volúmenes 3D con la mejor resolución
  • Segmentación que muestra la clasificación litológica de un núcleo de roca carbonática de 4 pulgadas (100 mm). La captura de imágenes se llevó a cabo con el detector FPX en un microscopio de rayos X Xradia 520 Versa. Esta esquematización fue creada con ORS Visual SI Advanced.
  • Imagen separada del flujo de trabajo de captura de imágenes multiescala de una muestra de roca carbonática
  • Segmentación que muestra la clasificación litológica de un núcleo de roca carbonática de 4 pulgadas (100 mm). La captura de imágenes se llevó a cabo con el detector FPX en un microscopio de rayos X Xradia 520 Versa. Esta esquematización fue creada con ORS Visual SI Advanced.
  • Imagen separada del flujo de trabajo de captura de imágenes multiescala de una muestra de roca carbonática

Caracterización de carbonatos

Los carbonatos contienen un gran volumen de las reservas restantes de petróleo y gas de todo el mundo; sin embargo, su estructura porosa es difícil de caracterizar. Por regla general, albergan sistemas de porosidad duales y triples muy heterogéneos, con poros que oscilan entre la macroescala de las cavidades de roca y la microporosidad micrítica en escalas de longitud de decenas de nanómetros.

  • Caracterice la estructura de los poros y su heterogeneidad en un amplio rango de escalas de longitud
  • Utilice la selección guiada del punto de la muestra para escanear volúmenes internos de forma no destructiva e identifique regiones para la exploración a mayor resolución
  • Adopte flujos de trabajo multiescala automatizados utilizando desde la escala submicrométrica hasta la nanoescala
  • Microscopios de rayos X 3D con FIB-SEM de alta resolución
  • Saque provecho de su archivo de secciones finas utilizando la microscopía confocal para captar la imagen de la estructura del poro en 3D
  • Escaneo de portaobjetos en mosaico de gran tamaño de campos de 15x15 de luz transmitida de arenisca
  • Captura de imágenes submicrométricas de arenisca rica en componentes orgánicos de 8 mm de diámetro
  • Escaneo de portaobjetos en mosaico de gran tamaño de campos de 15x15 de luz transmitida de arenisca
  • Captura de imágenes submicrométricas de arenisca rica en componentes orgánicos de 8 mm de diámetro

Caracterización de arenisca

Las reservas siliciclásticas suelen contener distribuciones mineralógicas complejas y características sedimentológicas capaces de influir de forma determinante en el comportamiento del flujo en las múltiples fases. Estudie los detalles y las relaciones de los sedimentos que tienen un impacto directo en los desafíos de exploración y recuperación.

  • Lleve a cabo la digitización de hasta 100 secciones finas automáticamente con el escáner de portaobjetos ZEISS Axioscan 7 de última generación
  • Correlacione los mosaicos del microscopio óptico con los mapas de mineralogía y SEM
  • Escanee su muestra en 3D, desde la escala de submuestra hasta el poro, utilizando los microscopios de rayos X ZEISS Xradia Versa de escala submicrométrica y nanoescala
  • Mida y clasifique minerales en tiempo real con ZEISS Mineralogic para la evaluación de las consecuencias de las hormigas para la ingeniería de reserva y la optimización

Descargas

  • ZEISS Microscopy Solutions for Oil & Gas

    Understanding reservoir behavior with pore scale analysis

    7 MB


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