第九章--中子测井分析优秀PPT.ppt
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1、第九章第九章 中子测井中子测井 中子测井的核物理基础中子测井的核物理基础超热中子测井超热中子测井热中子测井热中子测井中子伽马测井中子伽马测井内容小结内容小结思索题思索题一、中子和中子源一、中子和中子源 1 1、中子、中子 中中子子是是组组成成原原子子核核不不带带电电的的微微小小粒粒子子,其其质质量量约约为为一一个个氢氢原原子子核核的的质质量量,与与质质子子以以很很强强的核力结合在一起,形成稳定的原子核。的核力结合在一起,形成稳定的原子核。第一节第一节 中子测井的核物理基础中子测井的核物理基础中能中子中能中子(1 keV-0.5MeV1 keV-0.5MeV););快中子(快中子(能量大于能量大
2、于0.5MeV0.5MeV)根据中子能量的大小,将中子分为根据中子能量的大小,将中子分为 慢中子慢中子(0-1keV0-1keV)以某种方式,给原子核以能量,引起核以某种方式,给原子核以能量,引起核反应,把中子从原子核中释放出来的装置反应,把中子从原子核中释放出来的装置叫中子源。叫中子源。测井运用两类中子源:同位素中源和测井运用两类中子源:同位素中源和加速器中子源。加速器中子源。2 2、中子源、中子源同位素中子源(镅铍中子源):同位素中子源(镅铍中子源):加速器(脉冲)中子源(加速器(脉冲)中子源(D DT T中子源):中子源):二、中子与物质的作用二、中子与物质的作用 依依据据入入射射中中子
3、子的的能能量量,中中子子与与物物质质的的作作用用分分为:为:1 1、快中子非弹性散射、快中子非弹性散射 快快中中子子先先被被靶靶核核吸吸取取形形成成复复核核,而而后后再再放放出出一一个个能能量量较较低低的的中中子子,靶靶核核处处于于较较高高能能级级的的激激发发态态,激激发发态态的的靶靶核核以以伽伽马马射射线线的的形形式式释释放放出出能能量量以以回回到到基基态态,释释放放出出的的伽伽马马射射线线为为非非弹弹性性散射伽马射线,此作用为非弹性散射。散射伽马射线,此作用为非弹性散射。结果:结果:1 1)、)、快中子能量降低;快中子能量降低;2 2)、)、产生非弹性散射伽马射线;产生非弹性散射伽马射线;
4、3 3)、快快中中子子与与不不同同靶靶核核产产生生的的非非弹弹性性散射伽马射线的能量不同散射伽马射线的能量不同产生的几率与中子能量有关,中子能量越产生的几率与中子能量有关,中子能量越高,产生的几率越大。高,产生的几率越大。2 2、快中子对原子核的活化、快中子对原子核的活化 快中子与稳定的原子核作用会发生(快中子与稳定的原子核作用会发生(n n,)、()、(n n,p p)核反应。生成新的放射性核)核反应。生成新的放射性核素。此作用为活化核反应。素。此作用为活化核反应。特点:活化形成的新核素,油确定的半衰期,特点:活化形成的新核素,油确定的半衰期,其衰变产生的伽马射线为活化伽马射线。其衰变产生的
5、伽马射线为活化伽马射线。如如,衰变放射出伽马射线衰变式为衰变放射出伽马射线衰变式为3 3、快中子的弹性散射、快中子的弹性散射 快快中中子子撞撞击击一一个个原原子子核核,撞撞击击后后中中子子和和靶靶核核组组成成的的系系统统的的总总动动能能不不变变,中中子子能能量量降降低低,靶靶核核仍仍处于基态,此作用为弹性散射。处于基态,此作用为弹性散射。快中子经多次弹性散射后,能量渐渐减小,快中子经多次弹性散射后,能量渐渐减小,最终变为超热中子和热中子。最终变为超热中子和热中子。快中子与不同靶核发生弹性散射时,快中子快中子与不同靶核发生弹性散射时,快中子变为超热中子或热中子所需时间不同。变为超热中子或热中子所
6、需时间不同。1)特点:特点:宏观弹性散射截面宏观弹性散射截面 :1 1立方厘米物质原子核立方厘米物质原子核的微观弹性散射截面之和。的微观弹性散射截面之和。2)描述此过程的参数:描述此过程的参数:微观弹性散射截面微观弹性散射截面 :一个快中子和一个原子:一个快中子和一个原子核发生弹性散射的几率,单位为巴核发生弹性散射的几率,单位为巴减速长度减速长度 :介质对快中子的减速长度与减速:介质对快中子的减速长度与减速距离有关,其关系如式(距离有关,其关系如式(9 91 1)所示)所示。(9 91 1)其中:其中:为减速距离,为快中子减速为热中子为减速距离,为快中子减速为热中子所移动的直线距离。所移动的直
7、线距离。核素核素 钙钙 氯氯 硅硅氧氧碳碳氢氢9.510.1.74.24.845每次散射最大能量损失每次散射最大能量损失%810122128100热化所需平均散射次数热化所需平均散射次数37131626115011518表表9-19-1氢核素是最好的快中子减速核。氢核素是最好的快中子减速核。物质对快中子的减速能力取决于物质所含核素的物质对快中子的减速能力取决于物质所含核素的种类及数量。单位体积介质所含氢核素的个数越种类及数量。单位体积介质所含氢核素的个数越多,其减速能力越强。多,其减速能力越强。由表由表9 91 1得出:得出:4 4、热中子的俘获、热中子的俘获 热热中中子子的的俘俘获获:热热中
8、中子子形形成成后后,有有高高密密度度区区向向低低密密度度区区扩扩散散,在在扩扩散散过过程程中中,被被靶靶核核俘俘获获,形形成成复复核核,处处于于激激发发态态的的复复核核以以伽伽马马射射线线的的形形式式放放出出多多余余的的能能量量,靶靶核核回回到到基基态态。释释放放的的伽伽马马射射线线叫俘获伽马射线。叫俘获伽马射线。描描述述靶靶核核俘俘获获热热中中子子实实力力的的参参数数为为:扩扩散散长长度、宏观俘获截面和热中子寿命。度、宏观俘获截面和热中子寿命。微观俘获截面微观俘获截面:一个原子核俘获热中子的几:一个原子核俘获热中子的几率叫该原子核的微观俘获截面。率叫该原子核的微观俘获截面。宏观俘获截面宏观俘
9、获截面:1 1立方厘米物质原子核的微观立方厘米物质原子核的微观俘获截面之和叫宏观俘获截面。俘获截面之和叫宏观俘获截面。扩散长度扩散长度:从热中子产生到被俘获,热中子:从热中子产生到被俘获,热中子移动的直线距离为移动的直线距离为 ,则扩散长度定义为:,则扩散长度定义为:表表9-2 9-2 几种核素的微观俘获截面几种核素的微观俘获截面 核素 钙氯 硅氧碳氢硼镉(b)0.42320.160.00160.00450.3297593500其中:镉、硼核对热中子的俘获截面最大,氯核其中:镉、硼核对热中子的俘获截面最大,氯核对热中子的俘获截面也比较大。对热中子的俘获截面也比较大。的微观俘获截面的微观俘获截面
10、49000 49000。热中子寿命热中子寿命:从热中子生成到它被俘获吸收为止所经:从热中子生成到它被俘获吸收为止所经过的平均时间。它与宏观俘获截面过的平均时间。它与宏观俘获截面 的关系为:的关系为:其中:其中:v为热中子移动速度,常温下,为热中子移动速度,常温下,v=0.22cm/s。注:注:1 1、地层对快中子的弹性散射截面越大,则对、地层对快中子的弹性散射截面越大,则对快中子的减速实力越强,快中子的减速距离越短。快中子的减速实力越强,快中子的减速距离越短。氢核素的减速实力强。氢核素的减速实力强。地层中的氢地层中的氢:1、地层水(孔隙,泥质)、地层水(孔隙,泥质)2、石油及自然气。、石油及自
11、然气。地层中的氯:地层水(地层水矿化度)地层中的氯:地层水(地层水矿化度)2、地层对热中子的俘获截面越大,则对热中子的俘、地层对热中子的俘获截面越大,则对热中子的俘获实力越强,热中子扩散距离及寿命越短。氯核素的获实力越强,热中子扩散距离及寿命越短。氯核素的俘获实力强。俘获实力强。三、中子探测器三、中子探测器中中子子探探测测器器:利利用用超超热热中中子子、热热中中子子和和探探测测器器物物质质的的原原子子核核发发生生反反应应,放放出出电电离离能能力力很很强强的的带带电电离子以记录中子的装置。离子以记录中子的装置。硼探测器、锂探测器、氦三(硼探测器、锂探测器、氦三()探测器,)探测器,它们的核反应分
12、别为:它们的核反应分别为:其次节 超热中子测井一、超热中子测井的基本原理 1、基本概念源距:快中子源和超热中子探测器之间的距离。零源距:超热中子探测器的计数率不随地层减速实力的变更而变更。正源距:大于零源距的源距。此时,超热中子探测器的计数率随地层减速实力的增加而减小。中子测井一般接受正源距。2、超热中子测井仪、超热中子测井仪 超超热热中中子子测测井井仪仪有有快快中中子子源源和和超超热热中中子子探探测测器器组组成成。快快中中子子源源和和超超热热中中子子探探测测器器之之间间的的距距离离为为源源距距,一一般般运运用用同同位位素素中中子子源源及及接接受受正正源源距距。为为减减小小井井眼眼影影响响,测
13、测井井时时,快快中中子子源源和和超热中子探测器贴靠井壁。如图超热中子探测器贴靠井壁。如图9-1所示。所示。3、测量原理、测量原理 由快中子源发出的快中子在地层中运动,与由快中子源发出的快中子在地层中运动,与地层中的各核素发生弹性散射,能量渐渐减小,地层中的各核素发生弹性散射,能量渐渐减小,速度降低,成为超热中子,其减速过程的长短与速度降低,成为超热中子,其减速过程的长短与地层中的核素类型及数量有关。不同岩性含水地层中的核素类型及数量有关。不同岩性含水地层的减速长度与孔隙度的关系如图地层的减速长度与孔隙度的关系如图9-2所示。所示。图图9-1、井壁中子测井仪示意图、井壁中子测井仪示意图探测器井眼
14、中子源地层图图9-29-2:孔隙度相:孔隙度相同时,白云岩、同时,白云岩、石灰岩、砂岩的减石灰岩、砂岩的减速长度依次增加;速长度依次增加;岩性相同,随含水岩性相同,随含水孔隙度的增加,减孔隙度的增加,减速长度减小,减速速长度减小,减速实力增加。实力增加。图图9-2 减速长度与孔隙度的关系(饱含水纯地层)减速长度与孔隙度的关系(饱含水纯地层)减速长度砂岩白云岩石灰岩孔隙度 超热中子在空间的分布规律:以源为球心,呈对称分布,即超热中子密度在整个球面上是相同的。距源某一距离处,超热中子密度与介质的减速实力有关,减速距离越短,则在源旁边的超热中子密度越大;反之,在远处超热中子密度大。源距的选择原则:测
15、井时一般选择长源距(正源距)。即在此源距下,超热中子计数率随地层减速实力的增加而减小。超热中子计数率与减速实力的关系曲线如图9-3所示。图9-3、计数计数率与率与含水含水孔隙孔隙度的度的关系关系曲线曲线 计数率孔隙度砂岩石灰岩白云岩二、超热中子测井资料应用二、超热中子测井资料应用1、测井资料的刻度、测井资料的刻度 中中子子测测井井仪仪器器一一级级裸裸眼眼井井刻刻度度是是在在淡淡水水饱饱和和的的试试验验室室标标准准井井眼眼中中进进行行的的。其其条条件件为为:井井径径7-7/8英英寸寸,井井内内充充溢溢淡淡水水,无无泥泥饼饼且且仪仪器器贴贴井井壁壁,地地层层处处于于1大气压和大气压和75的条件下。
16、的条件下。其其标标准准岩岩性性地地层层包包括括:石石灰灰岩岩、砂砂岩岩和和白白云云岩岩。试试验验井井供供应应三三个个石石灰灰岩岩孔孔隙隙度度点点,孔孔隙隙度度分分别别为为26%、19%及及1.9%。2 2、超热中子测井的输出超热中子测井的输出 超热中子测井的输出为用完全含水纯超热中子测井的输出为用完全含水纯石灰岩地层刻度的石灰岩中子孔隙度。石灰岩地层刻度的石灰岩中子孔隙度。如图如图9-49-4所示。所示。图图9-49-4、超热中子超热中子测井曲线测井曲线 3、测井资料的应用、测井资料的应用 1)、泥饼影响)、泥饼影响 由于井壁中子测井仪为贴井壁测量,因此,测量结由于井壁中子测井仪为贴井壁测量,
17、因此,测量结果不受井内介质的影响,但与泥饼有关。果不受井内介质的影响,但与泥饼有关。泥饼密度为泥饼密度为1.4 时:时:泥饼密度为2.5 其中:其中:-泥饼厚度(英寸);泥饼厚度(英寸);-超热中子孔隙度测井仪测量的视石超热中子孔隙度测井仪测量的视石灰岩孔隙度。灰岩孔隙度。2)、应用 (1)、确定地层孔隙度超热中子测井得到的地层孔隙度为视石灰岩孔隙度,其大小反映地层相对于方解石对快中子的减速实力。因此,其大小与地层岩性、孔隙流体性质有关。A、岩性:孔隙度为零的纯砂岩和白云岩,其视石灰岩孔隙度分别为-3.5%和5%。另外,石膏和泥岩的视石灰岩孔隙度比较大,前者为45%,后者大约为35%。B、孔隙
18、流体性质:由于不同浓度的盐水、石油及自然气与淡水的减速实力不同,因此,当地层内含有这些流体时,测量的视石灰岩孔隙度与它们在孔隙内的相对含量有关。特殊是当孔隙内含有自然气时,由于自然气的减速实力特殊弱,致使测量的视石灰岩孔隙度特殊低,即由“挖掘效应”所致。岩性影响校正图版如图岩性影响校正图版如图9-5所示,所示,砂岩:砂岩:白云岩:白云岩:图图9-5、超热中超热中子测井子测井孔隙度孔隙度岩性校岩性校正图版正图版 井壁中子测井孔隙度井壁中子测井孔隙度已已知知岩岩性性的的真真孔孔隙隙度度砂岩白云岩石灰岩孔隙流体影响的校正公式:孔隙流体影响的校正公式:其中:其中:P-泥浆矿化度;泥浆矿化度;。测井响应
19、与校正量之和等于地层孔隙度测井响应与校正量之和等于地层孔隙度。图图9-6 超超热中热中子子-密密度测度测井交井交会图会图 井壁中子孔隙度井壁中子孔隙度体体积积密密度度白云岩石灰岩砂岩天然气校正方向(2)、确定地层孔隙度和岩性)、确定地层孔隙度和岩性 中中子子孔孔隙隙度度与与声声波波时时差差或或密密度度测测井井组组合合构构成成交交会图,可以确定地层岩性及孔隙度。如图会图,可以确定地层岩性及孔隙度。如图9-6所示。所示。(3)、估计油气密度)、估计油气密度当当地地层层含含有有自自然然气气时时,地地层层密密度度减减小小,密密度度孔孔隙隙度度增增加加,而而井井壁壁中中子子孔孔隙隙度度减减小小。应应用用
20、二二者者比比与与油油气气饱饱和和度度及及油油气气密密度度的的关关系系,即即可可估估计计油油气气密密度度。如如图图9-7所示。所示。图9-7、用 估计油气密度图版油气饱和度油气密度(4)、定性指示高孔隙度气层当地层含有自然气时,地层密度减小,密度孔隙度增加,而井壁中子孔隙度减小。由此,在含气高孔隙地层,两条曲线出现明显的分别,如图9-8所示。图9-8、与 曲线重叠显示气层 高孔隙度无侵入低孔隙度无侵入高孔隙度被侵入低孔隙度被侵入泥质砂岩密度孔隙度中子孔隙度第三节第三节 补偿中子测井补偿中子测井一、补偿中子测井的补偿原理一、补偿中子测井的补偿原理 补偿中子测井一是通过测量热中子补偿中子测井一是通过
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