医学专题—第10章脉冲中子测井3444.ppt
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1、第一节第一节 中子中子(zhngz)(zhngz)寿命测井寿命测井(NLLNLL)%一、中子(zhngz)寿命测井%二、热中子寿命与地层对热中子宏观俘获截面的关系%三、中子寿命测井的基本原理%四、中子寿命测井的应用 第一页,共三十九页。一一 中子中子(zhngz)(zhngz)寿命测寿命测井井 中子寿命测井(neutron lifetime log,NLL)也叫热中子衰减时间测井(Thermal Decay Time Log),是最早投入使用的一种脉冲中子测井。测井时,利用脉冲中子源发射高能快中子(14Mev),脉冲照射地层,用伽马探测器探测经地层慢化产生的热中子被俘获放出的伽马射线,根据计数
2、率随时间的衰减,进而计算热中子寿命和地层的热中子的宏观俘获截面,从而研究地层性质(特别是含油性)的一种测井方法(fngf)。在地层中,宏观俘获截面和热中子寿命主要与氯的含量有关,与地层水矿化度有关。第二页,共三十九页。二二 热中子寿命热中子寿命(shumng)(shumng)与地层与地层对对热中子宏观俘获截面的关系热中子宏观俘获截面的关系 1、热中子寿命 热中子寿命,是指热中子从产生的瞬间起到被俘获的时刻(shk)所经历的平均时间,单位是us。计算时,它等于热中子中的63.2%被俘获所经过的时间:当2、宏观俘获截面 单位体积介质中所有原子核的微观(wigun)俘获截面之和,单位cm-1,一般定
3、义一个基本的宏观俘获截面单位为10-3 cm-1,称作俘获单位并记作c.u.。第三页,共三十九页。3、与的关系 表示地层的热中子寿命(shumng),单位us;表示地层对热中子的宏观俘获截面,单位cm-1;二二 热中子寿命与地层对热中子寿命与地层对热中子宏观俘获热中子宏观俘获(fhu)(fhu)截面的关截面的关系系 其中(qzhng)A为某一待定的常数;为热中子速度,25oC为2.2x105cm/s。也就是说,热中子寿命与地层对热中子的宏观俘获截面成反比关系,即地层的宏观俘获截面越大,热中子寿命越小。第四页,共三十九页。4、岩石的热中子寿命和宏观俘获截面 常见岩石的主要矿物(kungw)的俘获
4、截面都很小,热中子寿命都很长,而孔隙流体的热中子俘获截面比大部分骨架矿物(kungw)的大很多,因此,受到孔隙度的影响。(硼、汞等宏观俘获截面特别大,因此,微量的硼、汞就能使增大,目前的硼中子测井就是利用了硼的这种性质。)二二 热中子寿命与地层对热中子寿命与地层对热中子宏观俘获截面热中子宏观俘获截面(jimin)(jimin)的关的关系系 第五页,共三十九页。三三 中子中子(zhngz)(zhngz)寿命测井的基本原寿命测井的基本原理理 中子从其产生(chnshng),经过和地层原子核发生非弹性散射,弹性散射,逐渐减速为热中子,热中子被俘获产生(chnshng)俘获伽马射线。1.热中子寿命()
5、热中子从其产生到它被吸收为止经历的平均时间指的是统计概念,即热中子从其产生到被吸收经历的时间有长、有短,我们讲的是一种平均值。第六页,共三十九页。三三 中子中子(zhngz)(zhngz)寿命测井的基本原理寿命测井的基本原理n2.中子寿命测井的依据n 空间某一体积(tj)中子密度随时间的变化率为此式也称为中子的守恒定律。快中子在轻核中的减速时间f约为几十微秒,大约在23个f,绝大多数的快中子都变成了热中子,中子寿命测井在中子脉冲结束(jish)后200300us才开始计数,则空间所有的快中子都变成了热中子,因而,在下次脉冲来之前,热中子的产生率为0。第七页,共三十九页。三三 中子中子(zhng
6、z)(zhngz)寿命测井的基本原理寿命测井的基本原理n泄漏率是指进出某一体积内的中子数相抵消后造成的中子密度的变化率。在离源较近的区域,进的少而出去(ch q)得多,对于较远区域,则是进得多而出去(ch q)的少,选择合适的源距,则可使泄漏率为零。则中子密度的变化率只取决于吸收率而吸收率第八页,共三十九页。三三 中子中子(zhngz)(zhngz)寿命测井的基本原理寿命测井的基本原理n设t=0时,n=n0,则K=n0。则空间某一区域(点)不同时间(shjin)热中子密度则表示为此式是中子寿命(shumng)测井测量热中子寿命(shumng)的依据。第九页,共三十九页。3.不同时间热中子的变化
7、 热中子产生后,它在地层中发生扩散,地层中某点的热中子密度(md)按指数规律随时间衰减:三三 中子中子(zhngz)(zhngz)寿命测井的基本原寿命测井的基本原理理式中:N0衰减开始时的热中子密度;N经过时间(shjin)T的热中子密度;岩石的热中子寿命。第十页,共三十九页。4.热中子寿命的测量原理 任何时刻存在的俘获伽马射线的强度(qingd)与仪器周围中子密度成正比。因此刻度后,我们记录(测量)俘获伽马射线强度(qingd),可以求得(计算出)热中子的寿命(或地层宏观俘获截面)。T1时刻:探测器记录的俘获伽马射线的计数率N1;三三 中子中子(zhngz)(zhngz)寿命测井的基本原寿命
8、测井的基本原理理(1)第十一页,共三十九页。T2时刻:探测器记录(jl)的俘获伽马射线的计数率;三三 中子中子(zhngz)(zhngz)寿命测井的基本寿命测井的基本原理原理(2)将(1)式除以(2)式得:(3)由(3)式,对两边取对数(du sh)(自然对数(du sh))得:第十二页,共三十九页。5.用常用对数(chngyng-dush)换算自然对数得:三三 中子中子(zhngz)(zhngz)寿命测井的基本原寿命测井的基本原理理也就是说,如果(rgu)分别在T1,T2时间段内记录俘获伽马射线的计数率,则可以通过上式刻度成热中子寿命,由热中子寿命与地层对热中子宏观俘获截面的关系,同样可以计
9、算得到。第十三页,共三十九页。三三 中子中子(zhngz)(zhngz)寿命测井的基本原理寿命测井的基本原理n6.地层(dcng)的宏观截面伽马计数率随时间(shjin)的衰减如图10-12,其中,地层衰减区的斜率决定于或,因此,应在地层衰减区进行N1和N2的测量。第十四页,共三十九页。三三 中子中子(zhngz)(zhngz)寿命测井的基本原理寿命测井的基本原理n实际测井中N1和N2不可避免的要受到自然伽马计数率的影响,因此,中子寿命测井采用了三个计数门,分别记录N1、N2和Nb,因此,实际上中子寿命的测量时的N1、N2应分别对应的是N1-Nb、N2-Nb。n热中子密度的变化不仅是时间的函数
10、,而且也是空间的函数。我们只是选择了特定的源距后,进行上述讨论的。图10-13给出了与源距的关系。当源距大于520in,随源距的增大而增大,当源距为30in时,等于(dngy)的真值,而源距再大,则偏大。一般对于常见的储层,源距选45cm较好,而且由于受到各种条件的限制,一般认为测井得到的中子寿命和地层的宏观俘获截面称为视值,而不是真值。第十五页,共三十九页。四四 中子寿命中子寿命(shumng)(shumng)测井测量测井测量和的方法的方法n1、固定门测量法n 中子的脉冲宽度、发射频率、各个计数门的延迟时间和宽度都不变。n(1)中子脉冲宽度50us;每2500us发射一次中子脉冲;n(2)基
11、本延时(发射脉冲1门计数),淡水(dnshu)泥浆选400us;盐水泥浆选200us;n(3)设一个积分道和四个微分道。积分道记录总的伽马计数;门I II III IV宽度200us,前三个依次测量,而第四个延时2200us,记录本底;利用门I、II确定和;第十六页,共三十九页。四四 中子寿命测井测量中子寿命测井测量(cling)(cling)和的方法的方法n缺点:n(1)中子的脉冲宽度和间隔不变,不能很好适应地层,对于小的则应使用较窄的脉冲和较小的时间间隔;n(2)个微分道道宽相同,后面的计数率误差(wch)较大。第十七页,共三十九页。四四 中子寿命中子寿命(shumng)(shumng)测
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