中子测井原理及应用备课讲稿.ppt
《中子测井原理及应用备课讲稿.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中子测井原理及应用备课讲稿.ppt(33页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、中子测井原理及应用中子测井原理及应用常规中子孔隙度测井常规中子孔隙度测井一、中子测井的一般原理二、中子-中子测井三、中子-伽玛测井(一)弹性碰撞中的快中子能量损失在实际的弹性散射过程中,中子与靶核并不总是正面碰撞,因此,每次碰撞后,中子损失的能量并不相同,这与散射角有关。当快中子与原子核碰撞多次,使中子能量降低为0.025ev时,这时的中子为热中子。中子变为热中子时,就像分子热运动一样在物质中进行扩散,当它再与原子核发生碰撞时,失去和得到的能量几乎相等。对于初始能量为2Mev的快中子,在不同元素中减速为热中子所需的评价碰撞次数如下表所示一、中子测井的一般原理一、中子测井的一般原理(二)减速长度
2、此外,还可以用“减速长度”来描述快中子变为热中子的减速过程。减速长度定义为由快中子减速成热中子所经过的直线距离的平均值,单位为厘米。表2-5是中子起始能量为3.7-7Mev的减速长度从表2-5看出,介质含氢越多,减速长度越短,这也说明氢元素对快中子的减速能力最大一、中子测井的一般原理一、中子测井的一般原理(三)热中子的扩散与俘获快中子减速成热中子后,同气体分子的扩散类似,便从密度大的地方向密度小的地方扩散。热中子扩散时,由于速度较慢,在原子核周围停留的时间相对较长,因而很容易被原子核俘获。热中子被元素原子核俘获的几率取决于元素的俘获能力,通常用“俘获截面”来量度。单位为巴。岩石中主要元素的俘获
3、截面如表2-6所示元素的原子核俘获热中子之后,处于激发状态,当它回到稳定的基态时,多余的能量便以伽马射线的形式释放出来。该射线称为俘获伽马射线,或次生伽马射线。不同元素俘获热中子后放出的俘获伽马射线的能量存在一定的差别,特别是氯元素释放出的俘获伽马射线能量要比一般元素高一些,且伽马射线的数目也相对多些。因此,当岩石中有氯元素存在时,测得的热中子数讲显著减少,但测得的俘获伽马射线却又会普遍提高。一、中子测井的一般原理一、中子测井的一般原理二、中子二、中子-中子测井中子测井中子-中子测井包括两种方法,一种是记录探测器周围热中子密度的中子中子-热中子测热中子测井井;另一种是记录探测器周围超热中子密度
4、的中子-超热中子密度的中子中子-超热中子测井超热中子测井。1、中子、中子-热中子测井热中子测井由上节分析可知,由中资源发出的快中子在周围介质中减速成热中子,一直到被俘获之前,离中子源一定距离的探测器周围,热中子的密度取决于两个因素,即介质对中子的减速特性和俘获特性。假定介质的俘获能力一定,即在不含有强俘获能力的元素时,介质的减速能力越大,快中子变为热中子所经历的路程便越短。于是,热中子将主要分布在中子源附近,而在离源较远的地方,热中子数目相对减少。由于沉积岩中氢元素的减速能力最强,因此,在含氢量大的岩石中,热中子的空间分布范围较小。(一)中子-中子测井原理二、中子二、中子-中子测井中子测井根据
5、理论可以计算,中子源周围的热中子密度与距中子源的距离r具有如图2-13所示的关系实际测井时,为了提高仪器的探测深度,通常使用的源距为45-60cm。在这种情况下,含氢高的地层,测得的热中子读数为低值。并随着含氢量的增高其读数按指数规律降低。由于在不含有结晶水的岩石中,含氢量的高低直接反映着孔隙度的大小,因此,中子-热中子测井读数同岩石的孔隙度之间具有如下的关系:lgN=a+b (2-26)式中:N为热中子计数率a为与井径、源距等有关的系数,b为仪器常数(一)中子-中子测井原理1、中子、中子-热中子测井热中子测井二、中子二、中子-中子测井中子测井(一)中子-中子测井原理利用式(2-26),可以在
6、已知系数a和b的情况下,由中子-热中子测井读数求得探测地层的孔隙度。但是,当含氢量一定的岩石中还含有俘获能力很大的元素(如氯元素时),由于热中子被强烈吸收,使热中子密度明显降低(见图2-13).此时,测井读数将不再是岩石含氢量的单衣反映,由此计算的岩石孔隙度将产生较大的误差。1、中子、中子-热中子测井热中子测井二、中子二、中子-中子测井中子测井(一)中子-中子测井原理视石灰岩孔隙度单位实际的补偿中子测井是利用计算装置计算长、短源距计数率的比值,并将它直接换算成孔隙度单位进行记录的。为此,补偿中子测井仪通常都在刻度井内已知孔隙度的纯石灰岩地层上进行刻度,由此获得的孔隙度单位称为“石灰岩孔隙度”。
7、显然,它在纯石灰岩地层上等于地层的真孔隙度。但在非石灰岩地层,或在其它地层上,用这种方式刻度的仪器测得的孔隙度将与地层的真孔隙度不同,称为“视石灰岩孔隙度”。岩性校正岩性校正二、中子二、中子-中子测井中子测井二、中子二、中子-中子测井中子测井2、中子、中子-超热中子测井超热中子测井这种方法在于记录探测器周围中子变为热中子之前的超热中子密度。由于快中子转化为超热中子的过程只与介质的减速特性有关,而与俘获特性无关。因此,这种方法的测量结果能更直接地反映地层的含氢量,也就是能更准确地反映地层的孔隙度。根据实验结果,一起周围超热中子的空间分布与热中子的分布具有相同的规律。即在含氢量一定的地层中,随着离
8、中子源距离的增大,超热中子密度(或仪器的计数率)迅速降低;在源距大于某一距离(零源距)时,含氢量高的地层,测得的超热中子密度减小,反之,测得的超热中子密度增大。在通常采用大源距进行测量的情况下,超热中子测量结果同热中子测量结果相似,即测得的计数率越低,表明一起周围介质的含氢量越高。采用一种专门的超热中子探测器可以记录超热中子。这种探测器可由热中子计数管在其外壁上加一层石蜡和一层镉构成。镉的作用是吸收周围的热中子,只让超热中子通过,并使之进入石蜡层。然后再经石蜡减速成热中子,便可被热中子计数管记录。为了减小井孔的影响,目前超热中子测井普遍采用贴井壁方式进行测量,称为“井壁超热中子测井”或“井壁中
9、子测井”。同样以石灰岩孔隙度进行记录。三、中子三、中子-伽马测井伽马测井这种方法在于测量岩石中元素原子核俘获热中子之后所放出的俘获伽马射线的强度。这一强度与两个因素有关,即岩石对中子的减速能力和对热中子的俘获能力。在沉积岩的元素中,对这两种特性起决定作用的是氢和氯,因此,中子伽马测井结果主要与岩石中的含氢量和含氯量有关。当岩石中不含有俘获能力较强的元素时,中子-伽马射线的空间分布基本上取决于热中子的分布,如图2-14中的曲线1,2,3所示。即当岩石的含氢量一定时,中子-伽射线强度随源距的增加而迅速减小;在源距较大(大于50厘米)时,含氢量越高的地层,测得的中子-伽马射线强度越低。实际测井时,一
10、般选用的源距大于50厘米。实验证明,随着岩石含氢的增高,测得的中子-伽马射线强度也具有按指数下降的规律。因此,也可用中子-伽马测井来确定岩石的孔隙度。(一)中子-伽马测井原理但是,对相同含氢量的岩石而言,如果含氯量不同时,在含氯量高的岩石中,无论采用的源距如何,测得的中子-伽马射线强度均有所增高。这是因为氯元素俘获热中子之后放出的伽马射线能量较高,且数量较多(能放出三个伽马量子,而一般元素俘获热中子后仅放出一个伽马量子)的缘故。从这一点看出,氯元素对中子-伽马测井结果的影响,正好与氯对热中子测井的影响相反。根据以上的分析看出,用中子-伽马测井结果来定量研究岩石的孔隙度时,岩石中氯元素的存在,必
- 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:
- 中子 测井 原理 应用 备课 讲稿
限制150内