密度测井
密度测井测量由伽马源经地层介质康普顿散射而进入探测器的伽马射线强度。密度测井属于孔隙度测井系列。
中子测井测量地层对中子的减速能力,测量结果主要反映地层的含氢量。在孔隙被水或油充满的纯地层中,氢只存在于孔隙中,且油和水的含氢量大致相同。因此,中子测井反映充满液体的孔隙度。主要用来确定储集层孔隙度和判断气层,与其它孔隙度测井组合,可更加准确地确定复杂岩性储集层的岩性和孔隙度。
核测井设备的技术
核测井技术是石油勘探开发过程中进行复杂油气藏评价的重要手段之一,而核测井方法基础研究是实现核测井技术创新的重要环节.通过分析近几年国内外核测井技术发展的现状,指出了国内核测井领域基础研究存在的问题及差距,并针对国内外核测井新技术未来的发展做了简要分析,从射线源、探测器、数据采集和处理方法上进行优化设计和处理,以及随钻核测井技术和脉冲中子测井技术基础研究作为主要突破口.
核测井都有什么
比较常见的核测井有三种:一是自然伽马测井。深藏于地层中的铀、钍、钾是天然性元素,都能“发光”,但它们发射的光子能量不同,就像三盏具有不同光谱的灯,各有各的能谱。探测这些元素在地层的分布,必须采用自然伽马能谱测井。每个性核素都有标志能量的γ射线,通过测量这些γ射线的强度就可以确定性核素在地层中的含量。γ射线能谱仪不同能量的γ射线,并转变为电脉冲,由此可确认这三种元素的含量,进而可划分岩性,研究沉积环境,确定泥质含量并识别黏土矿物,区分生油层和储油层,寻找钾矿和铀矿。
核测井的功能是什么
中子测井。将中子源放入钻井内,中子源放出的中子与井壁周围的物质发生不同程度的作用,当快中子与氢核相碰撞时,由于两者质量相近,快中子的大部分能传递给氢核而变成了慢中子,后者易被各种物质的原子核俘获,释放出强度较大的γ射线。若快中子与其他物质的原子核相碰撞,损失的动能较少,能到达地层深处,经多次碰撞才会变成慢中子。这时它将被其他物质的原子核俘获而释放出γ射线,因γ射线要穿过较深的地层,衰减较大,到达地面时的强度较小。
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