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地层元素中子俘获γ能谱测井
能量刻度方法 能量刻度结果 谱漂移校正方法(1) 谱漂移校正方法(2) 漂移校正谱图 地层元素归一化闭合模型 构成地层的元素重量百分含量之和为1: 非弹谱和俘获谱的联合求解 测井计算实例(2) 水饱和砂岩俘获谱解析拟合图 某7141井地层元素中子伽玛结果 第6.6节 中子伽玛能谱测井的应用 确定地层中矿物成分及含量 岩石骨架颗粒密度的确定 碳氧原子比计算含油饱和度 地层的热中子俘获截面 地层渗透率的确定 确定地层矿物成分及含量 确定地层矿物实例 地层密度的确定 岩层热中子俘获截面的确定 地层的热中子俘获截面是单位体积内某种元素丰度和该元素的热中子微观截面乘积的线性叠加,可表示为 地层渗透率的确定 “某1” 井段含油饱和度曲线图 “羊1” 井段含油饱和度曲线图 (3)求归一化谱 所有俘获γ谱都要归一化,不管是标准谱还是混合待解的谱, 各元素的非弹标准谱 从 上 到 下 O Si Bd Ca Fe Mg Al C 各元素的俘获标准谱 从 上 到 下 Cl Ca Si Fe Bd H m 表示地层元素的种数 表示各地层元素的重量百分含量 对非弹谱,根据地层元素闭合模型有(由非弹谱解不出H元素) 对俘获谱,根据地层元素闭合模型有(由俘获谱解不出C,O,Mg,Al) 测井计算实例(1) 1.水饱和砂岩模拟地层混合解谱结果 2.水饱和灰岩模拟地层混合解谱结果 3.饱和油砂岩模拟地层混合解谱结果 4.饱和水砂岩模拟地层混合解谱结果 第j种元素的重量百分含量 第j种矿物的氧化物指数 第j种矿物的重量百分含量 由地层元素的含量求出矿物的含量后,可以用下式确定地层密度 第 i 种矿物密度 第 i 种矿物含量 如果nm时,mj,j=1、2、…m由下式求出(用最小二乘法) 此外,用地层元素重量百分含量精确计算矿物百分含量时还必须满足下面两个条件:(1) 模型中不存在的矿物,应对欲测定的元素不产生任何影响;(2) 矿物中元素含量相对稳定,并具有特异性,即不同的矿物必须有不同的指示元素,或者元素组成完全相同的两中矿物是一种矿物。 第6.3节 用活化分析测井测定地层Al的含量 本来这一节不应属于本章内容,但Al元素又是如此重要的元素,不但在地层中的分额占第三位(见表5.5),而且在许多重要矿物中都含有Al。然而,用快中子俘获γ能谱又不能测定Al,只能用活化分析缓发γ谱测定。仅此一个元素,单独列一章也无必要,因此,在这一章将一讲。 第6.4节 地层元素中子俘获?能谱测井的数据获取 6.4.1 用脉冲中子发生器中子源的测井系统 当采用脉冲中子发生器作为中子源时,发射能量为14.1Mev的特快中子,中子进入地层时,首先是(n,n’)非弹散射,瞬发特征非弹γ射线。经过多次(n,n’)特别是(n,n)弹性散射,中子很快热化,这时,热中子的辐射俘获(n,γ)反应成为主要的核反应形式,同时瞬发特征俘获γ射线。由于(n,γ)反应的生成核(余核),有一部分是放射性核素,即被活化了。这些活化核在β衰变后,紧接着发射特征活化γ射线,也称缓发特征活化γ射线(因不是核反应当时发射的),活化 核一般半衰期较短,因此,在测量地层元素的俘获γ能谱时,不可辟免地也记录了部分活化γ射线,但其贡献相对很少,忽略不予考虑。 在前面讲C/O比能谱测井仪时,曾讲过俘获γ谱的时序: 也就是说用C/O比能谱测井仪,则可在15-46.2μs时间门获取俘获γ谱。所用的中子脉冲频率为20KHz,保证足够强的中子,从而使俘获γ谱降低统计涨落。这里不重复讲仪器结构。 讲义中图5.4是中子脉冲重复频率为10KHz的脉冲中子源,俘获γ谱获取的时间门为36-90 μs。用这样的脉冲中子源仪器结构与C/O比能谱测井仪也无两样。 5.4.2 地层元素核分析测井仪器串 斯仑贝谢公司道尔研究中心推出的地层元素核分析测井仪器串如图5.6所示。该仪器串有机的将自然γ能谱测井仪NGT、热中子俘获γ能谱测井仪GST和铝活化γ测井仪组合起来,形成地层元素核分析测井仪器串。除主体地层元素中子俘获?能谱测井外,还有补偿中子测井仪CNT、辅助测井仪AMS,它们分别测定地层孔隙度ф、快中子慢化长度Ls和泥质中子宏观俘获截面,用于确定Al含量的参数,以及数据传送短节TCC。 图5.6 测井仪器串简图 该测井仪器串长69尺(21米),测速为400呎/每小时(140m/hr),比通常测井速度慢三倍,但由于它一次测井可获取十分丰富的地层元素信息及快速的测井解释,从而弥补了测速慢的不足。 该测井仪器串包括测量三种独立的γ射线能谱,可测定地层中主要的元素
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