第三章 中子测井.doc
《第三章 中子测井.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第三章 中子测井.doc(10页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第三章 中子测井概述中子测井利用中子与地层物质相互作用的各种效应,测量地层特性的测井方法的总称。根据中子测井仪器记录的对象不同可以分为: 按仪器结构特征的不同,可以分为普通中子测井,贴井壁中子测井,补偿中子测井等。从中子源发出的高能中子与地层物质的原子核发生各种作用,其结果是高能中子逐步减弱为超热中子和热中子,或被原子核吸收,发生核反应。中子与物质相互作用的类型有:非弹性散射;弹性散射;核俘获引起的核反应等。 探测仪器记录的低能中子的数量或原子核俘获中子发出的伽马射线的强度与地层对中子的减速能力和吸收特性有关。中子测井正是利用了这些特性对地层进行探测的。1)中子测井测量地层孔隙度的原理氢核与中
2、子的质量几乎相等,是最强的减速物质。因此,中子测井的结果将反映地层的含氢量。在油层或水层中,储集空间中被含氢核的油或水充填,这样储集体中含氢量的多少反映岩石孔隙度的大小。因此,中子测井是一种孔隙度测井方法。2)油层和气层对中子的减速能力的差异非常明显,因此中子测井也是一种指示油气层的测井方法。3)氯是地层中重要的中子吸收物质,氯是大多数地层水的主要离子成分,可见中子测井对于划分油水层也有重要作用。4)中子与地层中的原子核发生非弹性散射,使原子核处于激发态,在退激时发出伽马射线。这些伽马射线的能量,反映靶原子核的能级结构。因不同的原子核其能级结构是不同的,因此发出的伽马射线的能量也是不同的。我们
3、把这种不同原子核发生的伽马射线称为特征伽马射线。测量地层发射的伽马射线的能谱,就可以分析地层中元素的成分。例如:碳核的特征伽马射线为 氧核的特征伽马射线为 对于给定的中子源,中子与地层中的碳核和氧核发生非弹性散射次数的多少,取决于地层中相应核素的多少,取决于地层中相应的核素的丰度。即特征伽马射线的强度取决于地层中碳核、氧核的数目。显然,油层与水层单位体积中的碳核和氧核的数目是不同的。我们通过探测与的强度比,就可以定性判断地层是水层还是油层。这是碳氧比测井的原理。1中子测井基本原理普通中子测井是利用地层中氢核对快中子的减速能力测量地层的含氢指数,进而确定地层孔隙度的测井方法。一、地层的含氢指数
4、自然界中,对中子减速能力最强的核素是氢核,岩石中的氢核的多少就决定了地层对中子的主要减速能力。为了度量地层对中子的减速能力,引入几个概念。1含氢量,含氢指数含氢量:单位体积中氢核的数目。含氢指数:单位体积岩石中的氢核数目与同体积的水的氢核数目之比。 含氢指数= 式中x是单个分子中含的氢核数目;M是分子量;是阿伏加德罗常数。2几种地层物质的含氢指数淡水: 盐水 盐离子占据一定的体积空间,使 有所下降。 p是以 ppm为单位的盐离子浓度。例如,则 油气的含氢指数 油气的含氢指数与油气的密度和成分有关。其含氢指数可根据其密度和成分计算(经验公式) (这里有一个数据表) 天然气 由上面的计算可知,水,
5、含盐分的地层水,原油的含氢指数都接近于1,差别不大。但是天然气的含氢指数与1相差很大,天然气的含氢指数很小。由此可见,中子测井也提供了一种指示天然气的方法。岩石的含氢指数设岩石的孔隙度为,孔隙中饱和淡水,岩石骨架不含氢,则当地层孔隙度中同时含有水和油气时,其中为含水饱和度与地层孔隙度无关的含氢指数(i)岩石骨架的等效含氢指数,岩石骨架对中子的减速能力,在效果上等价于一定量的氢核对中子的减速能力。一般 。(ii)泥岩的含氢指数, (iii)矿物结晶水,例如,石膏()地层的含氢指数计算公式二、中子测井基本原理,仪器结构1原理 中子测井利 用地层中氢核对快中子的减速能力特性,测量地层的含氢指数,进而
6、确定地层的孔隙度。2仪器的基本结构S中子源 ,R探测器(这里有一幅图)中子源 通常采用点状连续中子源,如AmBe中子源,平均中子能量 。中子源照射地层后,在地层中形成稳定的空间分布。中子测井测量地层减速后的超热中子,或热中子,或中子伽马射线源距的选择 一般取3545cm 例如: schlumberger的SNP取d=42cm探测器 分如下几种:(a)超热中子探测器:测量经地层减速后的超热中子(En=10.1ev),相应的仪器称为超热中子测井仪器。(b)热中子探测器:测量经地层减速后的热中子(En=0.10.001ev),相应的仪器称为热中子测井仪器。(c)伽马探测器:测量中子射入地层后产生的伽
7、马射线强度或能谱,相应的仪器称为中子伽马测井仪器或中子伽马能谱测井仪器。几种中子探测器利用核反应如下:下面以超热中子测井为例进行详细讨论中子测井的一些细节问题及资料的应用。热中子的概念:当中子与周围介质的原子处于热平衡时,这些中子称为热中子,能量范围为:0.10.001ev2超热中子测井超热中子测井测量经过地层减速后的超热中子,中子的能量范围为:10.1ev一、超热中子测井仪器的计数率响应、源距的选择、仪器的刻度。1、计数率的响应点状快中子源在无限均匀地层中形成稳定超热中子通量为:式中De为超热中子的扩散系数,为宏观散射截面;Le为超热中子的减速长度,, 为宏观吸收截面; 为平均散射自由程;为
8、物质的有效原子量。显然,中子探测器的计数率,即, k为仪器结构有关的常数。几点定性讨论:计数率N与探测器距点源的距离r有关,且距离r增大,则减小,因此N减小;测得的计数率N与地层的特性有关,主要表现为公式中的De与Le的影响,这两个常数表达了地层的特性。当仪器结构一定时,则r和k固定,测得的计数率N与地层对快中子的减速特性有关。地层的特性由Le和De表示,而Le与De取决于地层中的含氢量。因此,用同一种仪器,在相同岩性的地层中测量计数率N的大小,就可以反映地层孔隙度的大小。这是中子测井测量孔隙度的原理。下面讨论选择什么样的测量条件,实现这种测量。2、源距的选择设有两个岩性相同,孔隙度分别为充满
9、淡水的地层,De2, Le1Le2。反过来说,充满淡水的孔隙度小的地层扩散系数大,减速长度长。由有因为De1De2 ,所以可见,用不同的源距r可得到三种情况: 令则 若选择的源距等于零源距,在这种情况下,对不同孔隙度的地层,测得的计数率相同,达不到利用中子测井测量不同地层的计数率确定孔隙度的目的。若选择的源距小于零源距,即孔隙度增大,计数率上升。这种源距称为负源距,对于中子测井无意义。这个称为零源距,对于普通地层,这个值为几厘米到几十厘米。若选择的源距大于零源距时,孔隙度增大,计数率减小。由前面的公式,随着源距的增加,比值呈指数减小。可见源距的增加仪器对地层探测的灵敏度就增加。然而另一个不利因
10、素出现了,随着源距的增加,超热中子的通量呈指数下降,即计数率N本身的值急剧减小,测量的统计误差增大。这又使我们不能选择太大的源距。权衡地层探测的灵敏度和统计误差,通常中子测井的源距选择为3045cm。斯伦贝谢公司的SNP选择为42cm。3、仪器的刻度 由前面的讨论可知,一旦确定了仪器的源距,中子测井仪器测得的计数率取决于含水地层的扩散系数和减速长度 。N=而,又取决于地层的含氢指数和岩性,因此 N=地层的含氢指数与地层的孔隙度是有直接联系的,故N=中子仪器的刻度就是要利用标准地层确定仪器测量的N和的关系以及将仪器标准化。仪器标准化的内容包括:标准地层(标准井,孔隙度,岩性已知),采用标准单位(
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第三章 中子测井.doc 第三 中子 测井 doc

链接地址:https://www.31ppt.com/p-3865040.html