核测井原理.doc
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1、核测井原理概述2第一章 自然伽马测井和自然伽马能谱测井31 伽马射线及其探测32 岩石的自然伽马放射性(自然伽马测井的地质基础)63自然伽马射线强度沿井轴的分布134 自然伽马测井的仪器刻度、井眼校正145 自然伽马测井资料的应用156 自然伽马能谱测井177 自然伽马能谱测井资料的应用20第二章 中子测井211中子测井基本原理222超热中子测井25第三章 核磁共振501顺磁共振的相关结果502岩石孔隙中流体的核自旋驰豫及描述这种驰豫的方法58概述核测井这门课程是和原子核物理基础是相互衔接的一门课程。本课程的重点是自然伽马测井、自然伽马能谱测井,密度测井,中子测井以及核磁测井方法原理的讨论,资
2、料的解释应用只稍作提及。核测井,在核磁共振测井出现之前,我们又叫做放射性测井。放射性测井主要有三种方法:自然伽马测井测量地层的天然放射性;密度测井测量人工伽马源与地层作用后的射线;中子测井利用中子作用于地层作用,然后测量经地层慢化后的中子,或中子核反应产生的伽马射线。这些测井方法主要用于了解地层的岩性和测量地层的孔隙度。密度测井与中子测井结合也可用来判别储集层空间中的流体性质。核磁测井严格地说不是放射性测井方法,核磁测井利用氢核具有核磁矩在外磁场作用下的共振吸收特性,测量地层中的氢核的状态和数目,进而求得地层的孔隙度及孔隙结构,束缚水饱和度等参数。第一章 自然伽马测井和自然伽马能谱测井自然伽马
3、测井测量地层中天然放射性矿物放出的伽马射线来了解地层的岩性等方面的特性。本章从五个方面来讨论:1.伽马射线的测量(自然伽马测井的物理基础);2.岩石的放射性来源(自然伽马测井的地质基础);3.井中自然伽马的测量;4. 自然伽马测井资料的应用;5.最后介绍自然伽马能谱测井的原理及其应用。1 伽马射线及其探测1、 伽马射线及其性质(1)伽马射线:处于激发态的原子核,回到基态时,放出伽马射线。伽马射线是一种能量很高,波长很短的电磁波。 E=h=h式中 h是伽马射线的能量,h是普郎克常数,是频率,c是光速,是波长。岩石地层中放出的伽马射线的能量范围为1kev7Mev.(2)伽马射线与物质的相互作用 如
4、前所述,伽马射线射入物质后主要与物质发生三种相互作用。光电效应:伽马射线的全部能量转移给原子中的电子,使电子从原子中发射出来,伽马光子本身消失的现象,称为光电效应。康普顿效应:入射的伽马光子与核外电子发生非弹性散射,光子的一部分能量转移给电子,使原子中的电子被反冲出来,而散射光子的能量和运动方向发生变化的现象。电子对效应:当伽马光子的能量大于1.02Mev时,光子与靶原子核的库仑场相互作用,光子转化为正负电子对的现象。(3)伽马射线的探测由上面的讨论可知,射线与物质相互作用的结果是,原入射能量的伽马光子消失,把入射光子的全部能量或部分能量转移给带电粒子(电子)。也就是说,由于伽马射线的射入,在
5、物质中产生了有运动能的带电粒子。电子通过物质时,使原子产生激发或电离,电子本身在运动过程中逐渐损失能量。如果电子的能量高,则在物质中穿行时,产生激发或电离的原子数目就多。利用上述伽马射线与物质相互作用的机制,我们就可以制作相应的伽马射线探测器。目前射线的探测应用广泛的是闪烁探测器。闪烁探测器的优点是探测效率高。其探测装置如图1所示。探测装置由探头,高压电源,前置放大器,主放大,分析记录仪器等组成。其中探头主要由闪烁体和光电倍增管构成。闪烁探测器探测伽马射线的原理如下:(1) 伽马射线入射到闪烁探测器的晶体(NaI(Tl))内,与物质发生三种相互作用,产生不同能量的带电粒子(电子);(2) 带电
6、粒子在探头晶体的运动引起探头晶体原子的激发,退激时发出荧光;(3) 荧光光子经光子耦合剂(硅脂)引入光电倍增管中;(4) 光子打到光电倍增管的光阴极上,与光阴极板材料发生光电效应。荧光被吸收,产生光电子束;(5) 光电子被电场聚焦和加速,打到光电倍增管的各打拿极上,逐级倍增;(6) 倍增后的电子,在光电倍增管的阳极上产生一个电流脉冲,在阳极的负载电阻上产生一个电压脉冲;(7) 电压脉冲被放大,整形后送入相应的记录仪器进行记录,分析。上述测量射线的过程尽管有若干步骤,实际上是瞬间完成的。从上面的探测原理可以看出,如果伽马光子的能量高,则光电效应的光电子能量就高,光电子在探头内运动时激发的原子就多
7、;在探头的闪烁体内产生的荧光就多;进而在光电倍增管的光阴极上产生的光电子就多;经光电倍增管倍增后在阳极上产生的电流脉冲就高,即在负载电阻上输出的电压脉冲幅度就高。电压脉冲经放大和整形后,送入相应的记录仪器记录。记录仪器可以分为两种:一种是仅记录脉冲的个数,称为定标器;另一种是不仅记录脉冲的个数,并且根据脉冲电压的高低,分别进行记录,称为脉冲幅度分析器。记录的是射线能谱(仪器谱)。探测伽马射线的探测器还有盖格弥勒计数器,半导体探测器。前者的优点是制作简单,后者的优点是射线能量的分辨率高。2 岩石的自然伽马放射性(自然伽马测井的地质基础)自然伽马测井,自然伽马能谱测井,测量的是天然岩石的放射性。为
8、此,我们要了解自然界的岩石中有哪些放出伽马射线?其半衰期是多少?其含量(或者说其丰度)如何?放射性的多少与测量岩石之间的关系如何等问题。(1)岩石中的放射性核素在自然界中存在92中元素,330多种核素,有270种是稳定的核素,有60多种是不稳定的核素。研究表明,对于质量数A209的核素,大部分是稳定的,20多种是不稳定的;对于质量数A209的核素,全部都是不稳定的,主要的是铀系,钍系,锕系的成员。1 天然轻核,中量核(A10y的核素有:元素名称核素原子量半衰期丰度衰变方式及能量元素在沉积岩中的含量英文中文%Mev%Potassium钾39.966700.01172%Vanadium钒49.94
9、71640.250?Selenium硒81.9167079.2?Rubidium铷114.90387127.83几十ppmIndium铟129.90623895.70.1ppmTellurium碲128.9049834.7?Iodine碘128.90498??Lanthanum镧137.9069160.0891020ppmNeodymium钕143.9100323.8?Samarium钐146.91486715.1几十ppmTantalum钽179.9475140.0123?Rhenium铼186.95583362.6?Osmium锇185.9538701.6?Lutecium镥175.942
10、6002.61209 (A是质量数)重核衰变的特点是:主要是衰变,也有衰变,Ec及伽马跃迁。通常半衰期很长,全部包含在三个天然放射性系列中(铀系,钍系,锕系)。U系列从U开始,质量数为A=4n+2,T=4.46810y,丰度为99.25%Th系列从Th开始,质量数为A=4n, T=1.41y,丰度为100%锕系列从U开始,质量数为A=4n+3,T=7.038y,丰度为0.72%由前面有关放射性平衡的讨论中指出,对于递次衰变系列,不管各子体的衰变常数如何,只有半衰期最长者支配整个衰变系列的衰变。也即在足够长的时间后,整个系列只剩下半衰期最长者及其后面的子体,且都按最长的衰变常数衰变。(1) 钍系
11、钍系从Th开始,经10次衰变变为Pb(铅),Th的丰度为100%,半衰期为1.41y。在递次衰变的过程中产生的自然伽马射线能量在几十kev到3Mev之间,100kev的有60多条,可见其伽马射线谱是很复杂的。钍系伽马射线的特征:主要伽马辐射体为:钍系的伽马射线谱是由钍及其子体放出的伽马射线共同组成的。典型的伽马射线,全是Rn(氡)的子体产生的,主要的伽马射线有6条。0.239Mev 0.338Mev 0.583Mev 0.911Mev 0.968Mev 2.614Mev()图2b钍衰变的谱(放射谱)所示:钍系的伽马射线谱线的特征与Th系所处的平衡状态有关。当平衡被破坏,则谱线随之变化。破坏的方
12、式主要是氡气逸出;地下条件的变化等。(2) 铀系(铀镭系),锕系U(铀系)丰度为99.276%,T=4.468y 主要有,射线的能量为几十kev3Mev,100kev的谱线有80多条。U(锕系)丰度为0.7%,T=7.038y,主要有,伽马射线能量范围为:几十kev0.89kev伽马射线的能量的范围 当考虑的能量Er1Mev时,只有铀镭系列的贡献; 当考虑的能量范围有低能段时,主要仍是铀镭系列的贡献,伴有少量比例的锕系的贡献。镭组 占放出来能量的2%镭组(子体) 占放出射线能量的98%铀镭系又分为:可见铀镭系中主要是镭组的贡献。U系中,主要是镭组的贡献,且又都是氡(Rn)的子体,主要的伽马辐射
13、核素如下: 铀镭平衡时,U系的伽马能谱特征i)能谱是U及其子体共同放出的,因平衡时各核素的含量比值(核素的数目之比),活度是一定的,有稳定的伽马射线谱;iiii)平衡时,伽马射线谱仍是很复杂的,伽马射线的能量的范围为0.13 Mev,100kev的谱线有80多条;主要的伽马射线的能量为: 0.295Mev 0.352Mev 0.609Mev 1.120Mev 1.764Mev其中1.764Mev是由与的衰变共同引起的。 U系能谱的特征与衰变系列所处的状态有关,若放射性平衡被破坏,则能谱的特征随之发生变化。 二铀、钍、钾在岩石中的分布岩石按其成因可分为:岩浆岩(火成岩),变质岩和沉积岩三类。三大
14、岩石在一定条件下可以互相转化。三者的关系如图所示:岩浆是地球内部成分复杂的硅酸盐炽热的熔融体,主要成分是硅酸盐,SiO2含量可达35%80%,其次是各种金属氧化物。如,三氧化铝(Al2O3),三氧化铁(Fe2O3),氧化铁(FeO),氧化镁(MgO),氧化钙(CaO),氧化钠(NaO),氧化钾(K2O),二氧化钛(TiO2)等。此外还含有少量的贵金属,有色金属及放射性元素。岩浆岩是岩浆在一定的地质作用下由地壳深处沿着一定的通道侵入地壳表层或喷出地表经过冷却和结晶而形成的岩石。 根据产状分为研究表明岩浆岩的放射性,随着酸性的增强而增高。其中石英是无放射性的,长石云母因含钾而具有放射性;铁,镁矿物
15、的放射性较高。其中的附生矿物放射性最强。客观世界中基本的变化有物理、化学、生物、核反应等,前三者都不能改变核的性质,即不能使一种元素变为另一种元素。常见的岩浆岩:花岗岩、安山岩、闪长岩、玄武岩,流纹岩,放射性都较强。1 沉积岩的放射性在地壳表层条件下,由早期形成岩石的风化产物和有机质等,通过风或水的搬运,水的溶解,生物的作用,沉积于河流,湖泊,海洋等处,再经成岩作用而形成的岩石称为沉积岩。沉积岩的形成过程如下:母岩经过物理的,化学的,生物的作用,形成碎屑物质,或溶解于水中,或存在于生物体上,经过搬运,沉积形成碎屑沉积物,化学生物碎屑沉积物等,再经过成岩改造形成沉积岩岩石。沉积岩的分类方案比较多
16、。根据成因和物质成分又分为:碎屑岩,化学岩,生物岩。碎屑岩按碎屑的来源又可分为陆源碎屑和火山碎屑两个子类;再按结构分为:碎屑岩,泥质岩 含化学成因的岩类,按照三种过程(物理,化学,生物过程)参与的程度不同分为:纯化学岩石类,如蒸发岩类(石膏岩,盐岩等)锰质岩,铜质岩等;化学生物-碎屑岩,如碳酸盐岩,硅质岩等;有机生物岩,如煤,油页岩等。研究表明,沉积岩的放射性具有如下的特点:纯岩石(如纯砂岩,灰岩等)的伽马放射性较低;泥岩,页岩的放射性较高;一般的岩石除基岩本身的一小部分贡献外主要是由泥质,粘土矿物引起的。泥质的含量越高,伽马放射性就越高。2 变质岩变质岩的放射性与其母岩的放射性相同,这是因为
17、各种元素形成的岩石在不同温度,压力条件下引起的物理的,化学的变化,并不改变原子核的性质,放射性是原子核的变化引起的。在地壳运动和岩浆的作用下,使地下深处形成的岩浆岩和沉积岩发生物理化学性质变化的作用,叫变质作用。由变质作用形成的岩石成为变质岩。由岩浆岩形成的变质岩叫正变质岩;由沉积岩形成的变质岩称为负变质岩。总之,自然界中钾,铀,钍的分布,除少数的铀,钍和钾矿物外,均以杂质的形式存在于各种岩石中;铀钍钾的含量与其化学性质有关,与岩石的沉积环境,物源供给,沉积时的水动力环境等因素有关,与有机质的含量有关,并且随着有机物的变化,伽马放射性也会发生变化。铀矿物含量的高低还与岩石成岩后地下水的活动有关
18、,因铀盐易溶解于水中,例如:在碳酸盐岩缝洞处,由于地下水的流过,铀盐矿物易吸附沉淀在流经的岩壁上。3自然伽马射线强度沿井轴的分布1 无限均匀地层中的伽马射线的强度。设地层的密度为,每克岩石中含q克放射性物质,每克物质在单位时间中放出a个伽马光子;地层的吸收系数为u,则体积元dv中的伽马射线对距离为r的M点产生的伽马射线强度为:dJ= 在球坐标下,,即dJ= (这里有一张图)J=这是在无限均匀放射性地层中任意一点的伽马射线强度。2 有限厚放射性地层伽马射线沿井轴的分布设有半径为r的井垂直钻过厚度为h的水平状放射性地层,如图所示:选用柱坐标系,把坐标原点选在M点,则放射性地层体积元dv对M点的贡献
19、为dJ=则 J= J=将所有的长度单位以井眼半径为单位。即作变量代换: 则原式=再作变量代换:原式=这样,对于给定的地层厚度h,给定一个值,就可以计算一个的值,从而就可以得到厚度为h的地层沿井轴的伽马射线强度分布。同样,如果对于不同的h值,则可以作出不同厚度地层的响应曲线。具体计算表明:1.曲线对称于地层的中心;2.地层的中心O点,曲线有一极大值,且随着厚度的增大而增大,当厚度大于六倍的井眼半径时,曲线得到其最大值,不再随厚度的增大而变化;3.厚度大于六倍的井眼半径时,可由曲线的半幅点确定地层的视厚度,当厚度小于六倍的井眼半径时,相应的地层边界向峰值移动;注意: 1)计算的只是地层本身特性的讨
20、论,没有考虑测井仪器的特性;2)常测井仪器是沿着井轴向上移动测量的,即测井仪器有运动速度,上面的计算曲线只适用于测井速度为零的理想情况;3)算中没有考虑围岩对测量点伽马射线强度的贡献,若围岩有放射性,则 即要加上围岩地层的贡献;4)伽马测井的探测深度约为一英尺(30多厘米)。 4 自然伽马测井的仪器刻度、井眼校正1.伽马测井仪器自然伽马测井仪器分为两部分:井下仪器,地面仪器。井下仪器通常用闪烁探头,闪烁探头由于探测效率高,可以更好地探测到来自地层的伽马放射性。地面仪器用于记录井下仪器送上来的数字信号,整个测井系统由计算机控制。井下仪通常由闪烁探测器及相应的电子线路和电源组成;地面仪由接受电路、
21、记录、显示设备构成。2.仪器的刻度(标准化)测井仪器在测井前必须经过刻度。通常,斯论贝谢的GNT-7仪器对一微克镭当量的地层测量结果 等于11.7API单位。沉积岩的伽马辐射通常在几个API200API单位之间,表2是常见矿物的自然伽马辐射强度。仪器的刻度在标准井上进行,经刻度的仪器测量的自然伽马测井值单位为API.3.井眼的校正 自然伽马测井仪器得到的自然伽马测井值不仅是地层放射性和密度的响应,也是井眼条件,仪器尺寸和仪器是否居中等因素的响应。手工解释时必须对测井值经井眼校正后,才能用于定量的计算。这种校正对于泥岩地层有扩径的情况显得尤为重要。5 自然伽马测井资料的应用 自然伽马测井资料的应
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