Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Физические основы метода.

Типы зондов КС | Каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации | Лекция 2. МЕТОД РЕЗИСТИВИМЕТРИИ | Аналогия методов БКЗ и ВЭЗ | Типы кривых БКЗ | Стандартные зонды КС | Микробоковой каротаж | Физические основы метода | Исследовательские характеристики зондов ИК | Лекция 7. АКУСТИЧЕСКИЙ КАРОТАЖ |


Читайте также:
  1. II. Установление юридической основы дела — выбор и анализ юридических норм (юридическая квалификация фактических об­стоятельств).
  2. А. Основы воспитания
  3. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХИКИ
  4. Арифметические основы ЭВМ
  5. Биогеофизические поля.
  6. Вопрос 1. Власть, ее основы и лидерство
  7. Все физические смерти — это результат стыда.

В нейтронном гамма-каротаже измеряется ис­кусственно вызванное гамма-излучение горных пород. Для возбуждения этого излучения стенки скважины бомбардируют нейтронами.

Скважинный снаряд НГК включает в себя источник нейтронов и детектор гамма-излучения.

В качестве источников нейтронов в России применяют обычно ампулы, заполненные смесью порошкообразного бериллия и какой-либо соли полония. Под воздействием α-частиц, испускаемых ядрами полония, происходит реакция:

4Be9 + 2He4 = 6C12 + 0n1 + γ

Ро-Ве источник дает около 2*106 нейтронов в секунду на 1 г полония и примерно столько же гамма-квантов. Большая часть нейтронов - быстрые, с энергиями от 3,5 до 6 МэВ.

Поскольку нейтроны не имеют электрического заряда, проникающая способность их очень велика. Сталкиваясь с ядрами атомов горных пород, нейтроны теряют часть своей энергии, замедляются. При этом большая часть кинетической энергии теряется при соударении с ядрами легких атомов, главным образом, водорода. После примерно 25 соударений с ядрами водорода нейтроны замедляются до "тепловых" энергий (около 0,025 эВ) и диффундируют через породы, пока не будут захвачены. Тепловые нейтроны могут захватываться ядрами всех элементов, кроме Не. Низкие сечения захвата тепловых нейтронов имеют О и С. Аномально высокие сечения захвата у таких элементов, как TR, Сd, В, С1 и некоторых других. Акт захвата теплового нейтрона сопровождается испусканием γ-квантов, которые образуют так называемое γ-излучение радиационного захвата (ГИРЗ). Часть этих γ-квантов фиксируется детектором в скважинном снаряде НГК.

Кроме радиационного гамма-излучения (I), детектор будет фиксировать также и гамма-кванты другого происхождения. Суммарную зарегистрированную интенсивность гамма-излучения можно представить в виде ряда:

IΣ = I+ Iу + Iф + Iγγ,

где Iγ - естественное гамма-излучение пород;

Iф - фоновое гамма-излучение источника нейтронов;

I γγ - гамма-излучение источника, претерпевшее комптоновское рассеяние в породах и обсадных трубах скважины.

 

 

Рис. 5.4. Устройство зонда нейтронного гамма-каротажа

Для выделения исследуемой составляющей I приходится прибегать к уменьшению влияния остальных составляющих Iу, Iф, Iγγ. Для уменьшения влияния естественной радиоактивности Iу выбирают, с одной стороны, мощность источника нейтронов такой, чтобы вызванное им гамма-излучение было, по крайней мере, на порядок больше естественного. С другой стороны, уровень естественной радиоактивности может быть учтен вычитанием показаний ГК из диаграмм НГК. Для ослабления фонового гамма-излучения источника Iф между источником и детектором располагают мощный свинцовый экран. Для поглощения мягкого рассеянного излучения Iγγ детектор излучения помещают в стальную гильзу. Выделенная таким образом составляющая I зависит, в основном, от содержания водорода в исследуемой среде. Когда скважинный снаряд проходит через формации с высоким содержанием водорода (в составе воды или нефти и газа), уровень наведенного гамма-излучения будет низким, т. к. большинство нейтронов будет замедлено и поглощено в непосредственной близости от источника и только некоторые из гамма-квантов смогут достичь детектора и будут зарегистрированы.

Если породы содержат мало водорода или не содержат вообще, нейтроны успевают распространиться далеко от источника прежде, чем они будут замедлены и захвачены. При длине зонда 0,6 м и выше большая часть нейтронов будет поглощена где-то вблизи детектора гамма-излучения, и на диаграммах НГК будет наблюдаться высокий уровень интенсивности ГИРЗ.


 

Лекция 6. Интерпретация результатов НГК

Литологическое расчленение разрезов скважин. Как уже отмечалось, метод НГК дифференцирует породы по водородосодержанию.

Как известно, среди осадочных пород наибольшее количество водорода содержат глины в составе химически связанной и поровой воды. Общее содержание воды в глинах может достигать 44%. Поэтому на диаграммах НГК глины выделяются самыми низкими значениями и представляют собой надежный "базовый" или опорный горизонт.

Самые же высокие уровни радиационного гамма-излучения наблюдаются против плотных малопористых известняков, которые могут служить другим опорным горизонтом, с минимальной пористостью (Kn ≈ 1%).

Песчаники и пески не содержат химически связанной воды, вследствие чего даже самые пористые из них отмечаются более высокими значениями НГК, чем глины. Среди гидрохимических осадков наименьшими значениями I выделяются гипсы благодаря высокому (до 48%) содержанию кристаллизационной воды, наибольшими - ангидриты.

Уровень записи Ix над пластом-коллектором (песчаник) занимает промежуточное положение между глинами и известняками и зависит от пористости и глинистости коллектора.

Определение границ и мощностей пластов. Контакты и мощности пластов в НГК определяются так же, как и в ГК, главным образом, по правилу полумаксимума аномалии.

 


Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 130 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Аппаратура и методика каротажа| Песчано-глинистый разрез.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)