新型全谱岩性密度测井仪

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岩性密度测井方法及应用

岩性密度测井方法及应用

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中国石油践行社会 主义核心价值体 系走在央企前列
OP D讯 6 1日, 月 中宣 部副 部长 申维 辰一 行 , 国务 院 国资委 党委 委员 、 在 副秘 书长 杜 渊泉 的 陪 同下 , 到
集 团公司就 中国石油贯彻落实全国国有企业推进社会主义核心价值体系建设座谈会精神 , 推进社会主义核 心价值体系建设的做法和经验进行调研 。集团公司党组书记、 董事长蒋洁敏主持调研汇报。 调研组参观 了中国石油展厅和油气调控 中心 , 并听取集团公 司党组成员 、 副总经理李新华的工作汇报 , 充分肯定集 团公司推进社会主义核心价值体系建设取得的突出成绩 , 指出 , 中国石油是传承大庆精神铁人精 神, 与时俱进 , 推动科学发展的一面旗帜 ; 是发扬党的思想政治工作优 良传统 , 打造铁人式队伍 的坚强堡垒 ; 是
( ) 一 计算 密度
L N ( R +H D ) 1 .0 0 4 ( Hr S =H D1 R 2 /(—0 0 0 ( t 0 S 1 3+1 H D . 3 ) R 2+H D1 F 2 5 o) R +S T +1 o ) ; () 5
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光 电吸 收 系数 的方 法和手段 , 使得 放射 性测 井在整 个测 井行 业具有不 可或缺 的地位 。

岩性密度测井仪原理与刻度

岩性密度测井仪原理与刻度

JaFe , a a — i l i Tin Y n M n ( e71 t s ac stt f I Ha d n0 6 2 , ia Th 8hRee r hI i eo C, n a 5 0 7 Chn ) n u CS
Ab t a t Li l g e st o gi o l a a u et e st ndPe v l ft e f ma i n a h a s r c : t o y d n iy l g ngt o n me s r hed n iy a aueo or to t e s me ho c h t tme O i s b e d l s d i he o l e d i ,S tha e n wie y u e n t if l .On t e ba i fd v l pme x e e c h tt e lt ol y i h ss o e eo nte p r n e t a h ih og i d n iy lgg n oo n 5 0 q c o g n omp t rz d s tm , he t lSl gg n t d a ai r t e st o i g t li 3 uik l g i g c u e ie yse t oo ’ o i g meho nd c l ai b on p n i l r e c i e . ee i r cp e a ed s rb d Th mph ssi a e n t e meho fma t rc lb ai n. a i splc d o h t d o se ai r to Ke ywor : g i g t ol Lih l y De st , lb a i n ds Lo g n o , t o og , n iy Cai r to

EIlog06测井系统LDLT6450岩性密度测井仪二级刻度

EIlog06测井系统LDLT6450岩性密度测井仪二级刻度

体积 密度 测 量范 围 : . / m ~3 0g c 测量 1 3g c 。 . /m , 误差 范 围 : .2 /m ( . / m ~3 0g c ; ±0 0 5g c 1 6g c 。 . / m ) P E测量 范 围 : . / ~6 0b e 测 量误差 范 围 : 13b e . / ,
采 用 单 片 机 和厚 膜 电路 , 仪器 结 构 简 单 , 护 方 维
便。
12 技 术性能 .
纯度较 高 , 射 0 6 2Me 的 7射线 , ( C ) 发 发 .6 V 铯 s源 射 的 7射线 与物质 的的作用 只有康 普顿 一吴有训 散射
效应 和光 电吸收 效应 。 当 7射线 能 量大 于 0 2 V .0Me 时 , 普顿 一吴 有训散 射 占主导地位 , 康 其散射 截面 与地 层体积 密度密切 相关 , 可用来测 量岩石 的密度 ; 7射 当 线 能量衰减 到 0 1 V 以下 时 , 电效应 占主 导地 .0 Me 光 位 , 电散 射 截 面 与 地 层 物 质 的 原 子 序 数 z密 切 相 光 关, 可用来计 算分析 地层 的岩性 l 。L L 6 5 2 D T 4 0岩性密 j
注 : 述 比值 范 围是在计 量 检测 中心 标 准刻 度器 上
第 一作 者 简 介 : 金 宏 , , 程 师 ,9 7年 生 ,0 3年 6月 毕 业 于 河北 工 业 大 学计 算 机 科 学 与 技 术 专业 。从 事 数 控 测井 系统 硬 件 开发 及 软 件设 计 陈 男 工 16 20
在镁 刻度器 中, H 1 0 5 9-0 0 5 0 5 4~ S R H .6 I .4 ( .2 - 064 ; .1 ) 在镁刻 度 器 加 重 泥 饼 中 , H O 0 2 S R L . 4±0 0 .2

岩性密度测井方法及应用

岩性密度测井方法及应用

岩性密度测井方法及应用岩性密度测井方法及应用摘要:岩性密度测井技术是当前主流的测井技术之一,本文首先介绍了岩性密度测井的物理原理,其次介绍了岩性密度测井的方法及其应用现状,并最终分析了岩性密度测井技术所存在的问题,对其发展提出建议。

关键词:测井岩性密度前言核测井技术是当前测井技术中极其重要的一种,其主要通过放射性射线与物质的相互作用所体现出来的差异进行各种不同地质的岩性和密度的判定,并根据所得到的测量数据分析岩石的成份及其含量。

岩性密度测井方法主要采用的就是核测井技术,是当前公认的可以快速分析地质岩性和密度的有效方法之一。

一、岩性密度测井物理原理岩性密度测井应用的主要原理是康普顿效应以及光电效应,其中岩性根据光电效应进行测量,密度根据康普顿效应进行测量。

岩性密度测井主要是利用放射性射线与岩石层以及空隙流体物质的相互作用,使放射性射线的强度以及能量发生变化,以此来判定和分析地质参数。

1.岩性的测量――光电效应对于一个原子来说,当有一个光子与其相撞时,光子会把其能量交给原子的一个核外电子,使电子脱离原子核的束缚而自由运动,所形成的粒子称为光电子。

假设入射的光子为光子,则当光子的能量大于原子中电子的结合能时,相应电子层的电子在吸收了光子的能量后会脱离原子核的作用力为飞出、根据李氏经验公式,在射入原子的光子的能量大于原子核外电子结合能时,发生光电效应的概率上式中,表示线性光电吸收系数,表征当光电子穿过1cm物质时,发生光电效应的概率大小。

其中表示的是入射光子的波长;表示的是指数常数,其值视元素种类而定,当元素为N、C、O时,指数常数为3.05,当元素为钠、镁、铝到铁等元素时,指数常数为2.85。

一个原子的光电吸收截面与原子序数Z的关系如下:在进行岩性密度测井的过程中,一般选用源,系数K基本保持不变。

若用表示岩石的光电吸收截面指数,因每个原子拥有的电子数为Z个,则有因为岩石中含有多种不同的化合物,因此其光电吸收截面应该表示的是组成分子的不同原子的光电吸收截面的和,若用表示岩石的光电吸收截面,即有:其中表示第i中原子,表示该原子的原子序数。

XG—Ⅱ全波列声波测井仪计划申报材料

XG—Ⅱ全波列声波测井仪计划申报材料

XG—Ⅱ全波列声波测井仪计划申报材料
必要性:在我国,随着铀矿勘查的深入,铀矿勘查成果中需提交的测井参数越来越多,γ强度、电阻率、自然电位、波速、密度等参数均为综合测井需要提供的参数。

该测井仪提供的波速可以为岩体风化壳的分层、结构评价及强度分类提供依据,也可以为后期铀矿开采提供相关参数,指导矿山工程的建设。

目前,国内测量钻孔岩石波速的仪器较普遍的有XG—Ⅱ全波列声波测井仪,该仪器技术成熟,性能稳定,性价比高,使用方便。

仪器特点:
可用于岩石孔全波列波速测试,扩展功能可用于非金属材料和构件的强度和缺陷检测。

仪器用途:
提供钻孔纵向岩体的波速;
岩体风化壳的分层、结构评价及强度分类。

仪器主要技术指标:
通道数:1道、2道;
采样点数:512—32768;
采样周期:0.1、0.2、0.5、1、2、5μs;
A/D转换精度:14位;
输入阻抗:1M;
放大器频响范围:10—500kHz;
声时测读精度:0.1μs;
声时测读范围:0.1~4096μs;
接收灵敏度:<10μV;
增益范围:0—90 dB;
发射电压:250、500、1000V;
存储器:128M内存40GB硬盘。

仪器型号厂家数量单价备注波速测井仪XG-Ⅱ河北省地球物理勘测院1套9万
图1 XG—Ⅱ全波列声波测井仪照片。

“15米一串测”测井仪实现提速增效

“15米一串测”测井仪实现提速增效

15米一串测测井仪实现提速增效背景介绍随着油气勘探技术的发展和深入,测井技术已经成为油田开发的一个重要环节。

而测井仪作为一种测量地下水文地质条件的设备,在油田开发过程中也非常重要。

15米一串测测井仪是一种新型的测井仪器,其最大特点就是可以一次性测量15米的井深,相比传统的测井仪,其可以大大提高测量的效率,从而达到提速增效的目的。

本文将对15米一串测测井仪的原理、优点以及应用进行详细介绍,旨在帮助读者更好地了解这种新型测井仪器以及其在油田开发中的作用。

原理介绍15米一串测测井仪是一种通过钻杆输送测井仪器到井下,通过仪器内部的传感器测量地层物性并将数据反馈到地面的新型测井仪器。

其原理主要分为以下几个部分:1.光电传感器收集数据15米一串测测井仪内部配备光电传感器,可以精确地测量不同物性的固液含量、泥浆密度、温度等参数,通过数据采集可以得出井下地层物性的情况。

2.钻杆传输该测井仪器的最大亮点就是可以一次性测量15米,其实现方式是通过钻杆的传输,将测井仪器输送到井底后进行测量再通过钻杆回收,这样就可以完成一次15米的测井数据采集。

3.数据传输测井仪器采集到的数据通过钻杆传输到地面,然后在地面接收机中进行解析、处理和存储,得出井下地层物性的数据。

优点介绍相比传统测井仪,15米一串测测井仪有以下优点:1.提高工作效率传统单次测井仪只能够测试一小段深度,需要多次下井取数据;而15米一串测测井仪可以一次性测试15米的深度,从而大大缩短了测试时间和下井次数,提高了工作效率。

2.提高测量精度15米一串测测井仪内部配备光电传感器,可以精确地测量不同物性的固液含量、泥浆密度、温度等参数,从而提高了测量精度。

3.节约成本由于15米一串测测井仪可以一次性测量15米的深度,而传统的测井仪器需要多次下井,所以该仪器在成本方面也更具竞争力,可以为用户节约更多的成本。

应用介绍15米一串测测井仪目前已经广泛应用于油气勘探、地下水勘探、建筑工程、地质学研究等领域。

PSSL全能谱剩余油测井解读

PSSL全能谱剩余油测井解读

(三)辅助动态监测
1、活化测井:地层存在易活化物质被检测出来,挤 堵、压裂、酸化、套管腐蚀等有时有响应; 2、氧活化测井:当存在微小水流时,活化氧变化可 以被检测出来,这是确定溢流点、倒灌、层间串 的基本原理; 3、井温测井:井温变化总是和主产出层相关的,微 差井温曲线指示这个变化部位。 4、套后自然伽马测井:反应主产水层。 技巧:这四类测井对识别当前主产层、主产部位十 分有意义,也是剩余油分析良好辅助。
(4)驱油效率模型
Somax=1.-Swir
So=1-Sw
DOE=(Somax-So)/Somax
3、特征值法细分层解释方式
(1)特征值概念:测井曲线中极值、拐点、台级或平台 为特征值,其它部分为过渡值。 (2)储集层分类:每个特征值点所反映的是该点附近相 同岩性内地层的指标,地层中的岩性、物性、含油 性和可采量集中反映在特征值上,那怕是它仅仅是 一个点也是如此。 (3)同类岩性分层:方法可以合理划分储集层内非均质 产生的局部间分水岭,实现由量变到质变的定量化。 建立在特征值概念的。
(四)解释基础与精细解释方 法
1、静态解释模型-裸眼井资料分析 2、完整动态解释模型-经验加标准化 3、独特的细分层技术 4、突出层内主要矛盾的分析技术 5、产能预测
1、静态解释模型
(1)泥质含量采用自然伽马、自然电位、硅钙比曲线确定;
(2)钙质含量采用声波测井和硅钙比曲线确定;
(3)孔隙度采用声波测井、密度测井、中子测井取极小值后 为总孔隙度,再由体积模型计算有效孔隙度;没有孔隙度测 井时,用氢比硅加钙确定孔隙度。 (4)利用粒度中值和孔隙度确定地层空气渗透率,并转化为 液体渗透率(相当于有效渗透率); (5)提出了束缚油的概念,建立了束缚油饱和度、束缚水饱 和度经验模型。 3、建立了通用解释标准和简单流程

基于FPGA的全谱岩性密度数据采集系统

基于FPGA的全谱岩性密度数据采集系统
中 图分 类 号 : T 7 . P24 2 文献标志码 : A 文 章 编 号 : 0 5 -94 2 1 )70 5 . _ 2 80 3 (0 2 0 -7 8 4 0 .
全 谱 岩性 密度 数据采 集 系统是 全谱 岩性 密
项 目。
度测井仪的重要组成部分, 其基于 F G P A设计 , 通过高速 A D进行 数字量化 , 将数字电路集成
图 1 系 统 框 图
系统工作原理是 由放射源发出能量为 62 6 kV 射线 , e 在地层 中经过 1 次或多次和地层 发生康普顿散射和光 电效应 , 经物理探测窗 口 进人 N l a 晶体 , 产生与入射 射线能量成 比例 的光信号。光信号经光 电倍增管形成核电子脉 冲信号 。核脉冲信号经过放大 、 成形 、2位 A 1 D
压逻辑控制和通信接 口几个功能模块 。其 内部 逻 辑 图如 图 5所 示 。峰位 检测 电路检 测 到有 效 核脉冲时 , 触发信 号送至 F G P A中的 A D转换
控制器 ; D转换 控制器控制 A A D启动 进行 转 换, 同时 A D将转换完 的数据通过 S I P 送至 F — P G 将采集 的数据存人寄存器。通过 S I A, P 控制
传 。受 温 度影 响 , 晶体 光 电倍 增 管 特 性 发 生 变 化 , 脉 冲 幅度 产 生 变 化 , 致 射 线 进 入 错 核 导
少噪声对基线恢复电路的影响。
2 2 峰 值 采集 .
误 的道址 , 仪器通过参考源稳谱技术动态稳 高
峰值采集包括峰位测定和峰值保持。峰值 保持器 , 需要高性能峰位检测 电路产生准确的 峰位脉冲, 一方面控制峰值保持器进行信号采
动。
为 满足 系 统 要 求 , 用 F G 采 P A进 行 数 字 系 统设 计 。发 挥 了 以 F G P A为核 心 的数 据采 集 电

岩性扫描测井技术在浙江油田的应用

岩性扫描测井技术在浙江油田的应用

岩性扫描测井技术在浙江油田的应用梅珏;邹辰;袁渊;游婷;李君军【摘要】相比于常规砂岩储层,储层的矿物成分对于准确评价页岩气储层品质至关重要,利用常规测井与元素俘获测井评价岩性存在一定局限性.岩性扫描测井是ECS 元素俘获测井的升级版本,改善了原有元素测量精度和准确度并且可以直接测量更多的元素,改善安全性和作业效率,对于页岩气地层岩性与物性的简单评价异常关键.本文根据前人以及本油田实际测井资料等相关资料基础上,结合本工区地质特点,分析本油田探区应用实例并得出初步结论,区块内好的页岩气储层为黏土、碳酸盐岩含量都较低的页岩,储层的物性随黏土、碳酸盐岩含量的增加而急剧变差,为工区内选择页岩气甜点区提供依据.【期刊名称】《内蒙古石油化工》【年(卷),期】2015(000)020【总页数】4页(P98-101)【关键词】岩性扫描测井;矿物元素;页岩气;浙江油田【作者】梅珏;邹辰;袁渊;游婷;李君军【作者单位】中国石油浙江油田分公司地质与工艺研究院,浙江杭州310023;中国石油浙江油田分公司地质与工艺研究院,浙江杭州310023;中国石油浙江油田分公司地质与工艺研究院,浙江杭州310023;中国石油浙江油田分公司地质与工艺研究院,浙江杭州310023;中国石油浙江油田分公司地质与工艺研究院,浙江杭州310023【正文语种】中文【中图分类】TE357现今油气藏复杂性不断增加,要求准确了解地层组分和矿物含量,特别是非常规油气藏,定量测量矿物和有机碳含量对资源评价至关重要。

井下能谱测井仪器在20世纪80年代便被研制出并进行应用。

2012年10月8曰,斯伦贝谢公司在原有的ECS基础上,正式推出了基于14MeV脉冲中子发生器的高分辨率岩性扫描成像测井仪LithoScanner[1],成为Scanner系列(Scanner Family)的新一员。

2013年该仪器进入中国油田服务市场并且广泛应用于浙江油田的页岩气探区。

岩性密度测井仪高压不稳的故障分析及维修

岩性密度测井仪高压不稳的故障分析及维修

故 障, 应全面分析 产生这种现 象的原 因, 有针 对性的给予解决。文章给 出一些 高压 不稳 的故 障分析及 解决实例 。
关 键 词 :密度 测 井仪 ;高压 ; 定 ;窗 口 ; 数 率 稳 计 中 图法 分 类 号 :P 3 . 6 18 3 文献标识码 : B 文 章 编 号 : 0 49 3 (0 00 .000 10 —14 2 1 )20 9 —2

:光 p Pe 电 l ( 及





H—
能量 I
图 1 岩 性 密 度 测 量 原 理
1 仪器 测 量 原 理
岩性 密度 测井 仪 由电子线 路 ( 装 于 N C共 用 电 安 E
由以上 分析 可 以看 出 : 测量 密度 是 利用 段 的 总
计数 , 而测 量岩性 需要 了解 S段 和 H 段两 段 的计 数来 计算 。因此 , 有必要 获得 全部 范 围 内的伽马计 数 , 没 合
0 引 言
由北 京 环鼎科 技有 限责任 公 司生产 的岩 性密度测 井 仪 由装 在 液 压 推靠 器 的 密 度 探 头 和 电子 线 路 N C E 组成 , 已在 全 国许 多 油 田及 海 外 市 场 得 到 广 泛 应 用 。 目前仪 器现 场最 常见 的故障 是提供 给井 下光 电倍增 管 的高压稳 不住 , 即长道或 短道 高压值 从低 到高搜 寻 、 循 环往复 , 或在 某一个 数值 附近来 回变 化 , 对应 的标 志 其 位为 0此 时所 获得 的测井数 据是 不可靠 的。 ,





21 00年 0 4月
90 ・
P T 0 E M IS R ME T E R L U N T U N S

第十章 岩性密度测井仪器汇总

第十章 岩性密度测井仪器汇总

对于大部分沉积岩、石灰岩、白云岩等,Z/A的平均 值近似等于0.5,当入射伽玛射线的能量在一定范围内时, e 是一个常数。
几种核素的Z/A
核素 H
C
O
Na Si Cl Ca Mg

Z/A 0.492 0.499 0.500 0.479 0.498 0.479 0.499 0.495
三种岩石的Z/A
岩性
c)存在背景值从高能到低能有一个线性增高的趋势,这个附加背景计数 可以看成是测量能谱上的线性高能尾巴,因而从一个窗口到下一个窗口 所通过的值是按相同的数(n)增加的。 即 N1-N2=n,N1'-N2'=3n
则稳谱条件:
N1
N1 N2 3
N2
由此可以定义一个修正的格式因子CFF
CFF
伽玛射线通过物质时的能谱
低能区计 数率对Z变 化敏感
高能区 对密度 变化敏 感
低能区计数率:NS=f(e,U)
高能区计数率:NH=f(e)
电子密度指数:e≈b
2. 密度的测量
使用伽马源放出能量为0.661 MeV的伽马光子,与地层 主要发生康谱顿效应,则伽马射线经地层后的衰减系数:
k b
两个闪烁晶体光电倍增管探测器,一个离 源较近(约11.43cm),较簿的钢窗 ,叫 短源距探测器,一个离源较远(约 36.83cm),Be(Z=4)窗 ,叫长源距探 测器。
每个探测器都附有高压电源和脉冲放大器, 探测器按正比方式工作,输出脉冲幅度正 比于记录的伽马射线能量。为保证正确的
线性比例,必须采取稳峰措施。
A为克原子量;
Z为原子序数;
b为密度(g/cm3)。
入射伽马能量中等时,主要产生康谱顿效应。
特别关注
康普顿效应吸收系数

一种新型岩性密度测井仪数据采集处理电路设计

一种新型岩性密度测井仪数据采集处理电路设计

缓 存或 2 6 20 8B的 F F 数据 缓 存 , 行 地 面 5  ̄ 4 IO 执
命 令 , 制数 据 的上传 , 控 自动或按 指令 调节增 或 高
压 以实现稳 谱等 功能 [ 。方 案设计 框 图见 图 1 4 ] 。
图 1 新 型 岩 性 密 度 测 井 仪 数 据 采 集 处 理 电 路 原 理框 图
研 发 新 型岩性 密度 测井 仪 的难 点在 于核 脉 冲信 号 的处理 与采 集 。一般 老式 仪器 采 用 了先 处 理再采
集 的方法 , 即先 采 用模 拟滤 波成 形 ( 包括 峰值 展宽 与 保持 电路 ) 极 零 相 消 和基 线 恢 复 等 处 理 , 由低 速 、 再 AD C完成 脉 冲 采 集l 。这 种 做 法 不 仅 增 加 了 电路 3 ] 的复 杂性 还增 大 了 电路 带来 的死 时 间 。本 文 提 出了
b te g e m e twih t a y f r i n i s r me t . e t ra r e n t h tb o e g n t u n s
Ke r s l h -e st o g n o l iia u s ,d t c usto n r c si g,cr utd — ywod : i o d n iy lg ig t o ,d gt lp le t aa a q iiin a d p o e sn ic i e
t a h e o l t h e to a ih rpe i o ( . 1 / m。 n etrsa it h t en w to ht en w meh d h shg e rc in O 0 5g c )a d b te tbl y t wi s i
t a h o v n in l1 h - e st o g n o l. L g ig c r e r vd d b h e t o r h n t e c n e t a i o d n iy l g ig t o s o t o gn u v s p o i e y t e n w o la e

岩性密度测井----知识

岩性密度测井----知识

岩性—密度测井(litho-density logging)是密度测井的改进和扩展。

它除了记录岩石的密度之外,还测量地层的光电吸收截面指数Pe,而Pe和岩性有关。

测井时,井下仪器分别记录散射γ射线较高能量部分和较低能量部分。

高能量部分的散射γ射线强度取决于密度;低能量部分主要和岩性有关,同时也和密度有关,经过处理后可以得到pe.密度测井英文:density logging释文:又称伽马一伽马测井(gamma-gamma logging)、散射伽马测井(scattered gamma-ray logging)。

是利用康普顿一吴有训散射效应研究岩层密度的测井方法。

井下仪器由γ源和加屏蔽的探测器组成。

探测器记录由地层散射的γ射线。

散射γ射线和地层电子密度有关,因此与地层的密度有关。

为了减小井径变化和泥饼的影响,采用源距不同的两个探测器,并且7源和探测器都装在滑板上,贴井壁进行测量。

近探测器的结果用来校正井径变化和泥饼对远探测器的影响。

密度测井是划分煤层、划分致密岩层中的裂隙带,以及研究渗透性岩层的孔隙度的有效方法。

[我们的眼睛就是一套光子计数器,天气晴朗时能见度高,能接收到从远处透射过来的光子流,物像清晰。

而在浓雾中,由远处物体发射或反射的光子经雾的散射和吸收,能到达眼睛的光子流强度很弱,图像不清晰,甚至完全看不到。

由此可见,能观测到的散射光子的强度与散射体的密度有关。

含有孔隙的地层能存储石油、天然气和地层水。

这些流体的密度都比岩石骨架密度低,所以岩石的孔隙度越大密度就越低,而致密地层的密度高。

不同的岩石,如砂岩、石灰岩和白云岩,岩石骨架的密度也不相等。

在实验室,用眼睛就能分辨岩石的岩性,用量体积和称重量的方法即可测量出样品的密度;而要测定数千米以下地层的密度和岩性,就需要一种专用散射g密度计,称为散射g能谱测井仪。

散射g能谱测井仪的探头结构如图所示,测井时仪器被推压到井壁的一侧,以减少井眼内钻井液的影响。

2530岩性密度测井仪刻度加压装置设计

2530岩性密度测井仪刻度加压装置设计

・98・PETROLEUM TUBULAR GOODS & INSTRUMENTS2020年12月•经验交流-2530岩性密度测井仪刻度加压装置设计黄 芳,张士中,王小红,刘先平,白建军,吕 巍,何建远,姚东江(中国石油测井公司天津分公司天津300280)摘 要:为了解决2530岩性密度测井仪在刻度过程中一次成功率低的问题,通过统计分析找到主要影响因素,设计并制作了刻度加压装置,完善了 2530岩性密度测井仪刻度设备,提高了该仪器的刻度一次成功率,减少了小队技术人员对放射源的操作时间&关键词:密度刻度;加压装置;滑板;夹紧体中图法分类号:P631.8+3 文献标识码:A 文章编号:2096 -0077(2020)06 -0098 -03DOI :10.19459/j. cnki. 61 - 1500/te. 2020. 06. 023Design of Pressurr Device for 2530 Lithology DensityLoggnng TooiWhni CainbratnngHUANG Fang , ZHANG Shizhong , WANG Xiaohong ,LIN Xianping # BAI Jianjun , LYU Wei , HE Jianyuan , YAO Dongiang(Tianjin Branch o China Petroleum Logging Corporatioo , Tianjin 300280 , China)Abstract :In order te solve the problem of the low first-xttempt success rate of calibration of the 2530 lithology density logging tooi , the maininOuencing factorr were found though statistical analysis , and then a pressure device during calibration was desivned and manufactured. Nstrengthens the calibration equipment of the 2530 lithology density logging tooi , Tnpoves the first-xttempt success rate of calibration and o- duceswoekingdueation ooetechniciansusingeadioactieesoueces.Key word :density calibration ; pressure device ; slide ; clamping body性密度 是HH-2530 中重要的器之一⑴,可 量地层的密度值和岩性值$密度和岩性对地层评价是一个非常有用和具有特征的 数,它可以用于计算地层的孔隙度值等&2' $ 国内各油田所采用的2530密度刻度方法都是沿用斯伦贝 谢 公司所采用的刻度方法&3-4',用密度 自身的重量压紧刻度块及钢片和刻度块之间的间隙,使之密接触。

密度测井及岩性密度测井

密度测井及岩性密度测井

b f ( N L , N S )
为补偿密度(补偿密度测井 FDC)主要反映冲洗带的密度
2、密度测井(DEN/FDC)
原理
由长源距计数率 NL 得到一个地层的视密度
f (N L ) b
由 N L 和 N S 得到一个泥饼影响校正值
f ( N L , N s )
所以 b b
应用
2、密度测井(DEN/FDC) ②判断气层
应用
天然气的密度很小,导致密度测
井曲线上气层显示为低值。
用密度测井曲线判断气层的条件
是冲洗带必须有气存在 。
2、密度测井(DEN/FDC)
③确定岩层的孔隙度
应用
方法一:岩心刻度测井法
方法二:用体积模型法进行推导 b
ma
b (1 ) ma f
地面仪器根据电脉冲的幅度将短源距和长源距 探测器产生的电脉冲进行分类计数,获得各自高能 段与低能段的计数率: Ns —短源距、高能段 NL —长源距、高能段 Nlith —长源距、低能段
3、岩性密度测井(LDT)
原理
⑵地层体积密度 b 的测量 能量为(0.661~E0)伽马光子的多少,取 决于康普顿效应。即高能段伽马光子的多少( 对长源距测量值为NL,对短源距测量值为Ns) 与地层的密度有关。 用已知密度的地层或模块刻度 确定密度与 计数率的关系:
伽马光子与地层的作用过程:
原理
①由伽马源( Cs137)产生的伽马光子的能量为0.661mev( 中等),所以与地层主要发生康普顿效应。
②由于发生了康普顿效应,其伽马光子的能量减弱,变成了 散射伽马光子。 ③当散射伽马光子的能量还较高时,再次发生康普顿效应, 能量进一步减弱,直到能量低于某一值(E0)时,康普顿 效应才停止。 ④能量低于某一值(E0)后,伽马光子与地层主要发生光

使用LDLT5450岩性密度测井仪应注意的几个问题

使用LDLT5450岩性密度测井仪应注意的几个问题

电源提供一个相对稳定 、 匹配的负高压 , 才能使得
探 测 器能 够对 周 围介 质形 成 正确 的响应 关 系 , 得 获 正确 的刻 度 数值 或 测井 曲线 。 由于探 测 器 总 成 是

性密度测井仪的双脊双肋 的密度值计算方法 , 在计 算密度值时 ,L L 能窗合并为一个密度能窗, L 、U 另加 上稳谱峰后 , 简化等效长源距能谱 曲线如 图3 。同 理, 简化等效短源距能谱 曲线如图4 。
1岩 性 密 度 测 井 的测 量 原 理
由于伽马射线与物质相互作用 , 分析得到的伽
其本身的伽马源向地层发射伽马射线 , 通过测量伽
玛射线与地层物质发生光 电效应和康普顿效应产
生 的次级 伽 马射线 来 反 映地 层 的属性 与储 集 特性 ,
马能谱 比较复杂 , 对于长源距探测器 , 伽马射线经 过 与地 层介 质 相互 作 用充 分 散射 后 , 测得 的能谱 曲
2 II 0I O ……… ………f SI )1I1 I ̄ I I… 0 QI 2SSG 3 …… …… ……… …… ………( G D ) 3 N
图 4 简 化 等 效 短 源 距 能 谱 曲线
4 …… …… …・ I I ……… ・4L H C ) II… II ・ S V f 5 …… …… …… ……… ………( 2 V ) 5+ 4 6 …… …… …… ……… ………( 1 V ) 6— 2 7 …… …… …… ……… …… …( S C ) 7S HV
影 响测井质量。测井环境恶劣 的本 身也对测井也 有较大影响。所以电子线路与探头的绝缘 , 仪器的 刻度 , 井深结构钻井泥浆等都是影 响测井曲线质量
的重 要 因 素 。影 响测 井 曲线 的因 素很 多本 文 仅 分

SD-01泥岩密度测定仪说明书

SD-01泥岩密度测定仪说明书

SD-01泥岩密度测定仪用户使用说明书(供用户使用)上海欧申科技有限公司版权所有翻版必究SD—01泥岩密度测定仪使用说明书一、工作原理是测定泥岩密度,用来监测异常高压层。

由泥岩压实规律可知,正常情况下其泥岩孔隙度随深度增加而呈指数函减小,即泥岩密度随深度增加而增加。

当遇到压力过渡带和高压层时由欠压实的结果。

孔隙度比正常条件下要大,密度比正常条件下要小。

泥岩密度这种变化规格规律,在钻井过程通过按一定井段间隔取出返出地面泥岩岩屑测量密度。

正常压力井段的泥岩密度值是为正常趋势线。

凡偏离正常趋势线即反映压力异常,偏移量越大,异常压力越高。

开始偏离点即过渡带的顶点。

二、泥岩密度测定的组成泥岩密度测定的组成:由有机玻璃筒、镜面分度尺、固定镜架、不锈钢杆及顶盘、浮子、镇定锤和调零旋钮等组成。

测量范围:1-3g/cm3,最小样品重量:0.05g,分辨率:0.03g/cm3三、使用方法1、将去离子水注入有机玻璃筒内,使浮子(有机玻璃浮筒)与水面相距4cm为宜,然后将同不锈钢杆,顶盘、浮子、镇定锤组成整体放入筒内水中,此时浮子顶面在水下约1cm。

浮子表面及镇定锤上不应附有气泡,如有气泡,则上下抖动整体,直至气泡全部消除。

“零位”调整,在仪器上没有岩样时,用调零位旋钮精准地调整零位,此时读零值,室温有变化重新调整零位,读出新零值。

2、测量:将岩样入在顶盘上,直到镇定锤稳定后(不要触筒底),读出刻度值L1,然后将盘上的岩样移到水中浮子上,待稳定后读出新值L2,则泥岩密度由下公式计算得到:d=L1 L1-L2四、资料解释在钻进泥岩井段,按一定间距选取泥岩岩屑进行泥岩密度测定,通过不同的井深中泥岩密度资料做出井深——泥岩密度关系图和泥岩密度——压力关系图板泥岩密度测定岩样取样按5-20米间距取一个,用水轻轻洗,然后用小组纸水吸干,通过泥岩密度测定仪测的每个样的密度结果,将这些数值按其井深标在井深——密度关系图的坐标格值,即可发现在正常情况泥岩密度随井深增加而增加,并引出密度变化的正常趋势线,离正常趋势线方向密度减少方向反映异常高压。

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析

岩性密度测井仪工作原理与典型故障分析一、岩性密度测井仪的工作原理岩性密度测井是一种利用密度测井仪器去测量地下岩石的密度的技术手段,密度是岩石物理性质之一,对于油气勘探与开发工作具有重要的指导作用。

常见的岩性密度测井仪器有全孔径密度测井仪、测井密度仪和地层密度测井仪等。

岩性密度测井仪主要是通过测量自然伽马射线的衰减系数来确定地层的密度,其工作原理主要有以下两种:1. 自然伽马射线测量自然伽马射线是地球上的一种天然放射性,它可以穿透地层并在测井仪器内产生激发。

当自然伽马射线穿过地层时,会与地层中的电子发生相互作用,产生康普散射和康普威散射,从而导致自然伽马射线的衰减。

岩性密度测井仪通过测量自然伽马射线在地层中的衰减情况,来确定地层的密度。

2. 电磁波测量一些岩性密度测井仪也采用电磁波测量的原理来确定地层的密度。

它通过向地层发射一定频率的电磁波,并接收地层反射的电磁波,来计算地层的密度。

这种方法通常适用于测量深部地层的密度,具有测量范围广、测量稳定等优点。

二、典型故障分析岩性密度测井仪在工作过程中,由于各种原因可能出现各种故障,下面列举几种常见的典型故障,并进行分析:1. 仪器漂移仪器漂移是指测井仪器在测量过程中,输出的数据偏离真实值,主要原因是检测系统内部的某些部件或参数发生漂移。

常见的原因包括电路元件老化、温度变化引起的仪器热漂移等。

解决方法:及时对测井仪器进行校准,检查电路元件和连接线路是否松动或老化,并保持测井仪器在稳定的环境温度下工作。

2. 环境干扰岩性密度测井仪在作业过程中,受到地下地层环境因素的影响,如井眼状况、井壁的湿度、井带等,都可能对测量结果产生干扰,导致数据偏差。

解决方法:在进行测量前,应充分了解井眼状况、井壁的湿度等环境因素,对可能产生影响的因素进行补偿,如对井带进行清洁处理等。

3. 仪器故障测井仪器本身也会出现各种故障,如传感器故障、数据传输异常等问题,导致无法正确采集数据或数据不准确。

SYX-1 元素录井仪的现场应用

SYX-1 元素录井仪的现场应用

SYX-1 元素录井仪的现场应用钻井新技术的应用,给岩性识别带来了很大的困难。

X射线元素录井技术能够分析岩屑的元素含量,为岩性解释提供了定量化的数据,克服了岩性识别的难题。

为了推动该技术的应用及推广,本文介绍了SYX-1元素录井仪的技术特点,操作流程。

现场应用表明,该仪器性能稳定,可靠性好,能够为岩性识别和地层判断提供可靠的数据支持。

标签:元素录井;岩性识别1.引言在石油勘探过程中,获取地层岩性资料是一项重要的工作,是评价油气储层信息和指导钻井工程的重要依据。

随便钻井技术的发展进步,钻探目标逐步转向地质条件相对复杂的地区,岩性变化更加复杂,给现场岩性识别和地层判断带来了很大的困难。

针对此问题,我国地质录井学者将X射线荧光(X-Ray Fluorescence,简称XRF)分析技术引入到地质录井行业中,建立了元素录井技术,为岩性识别技术难题和地质录井技术带来了新的突破[1]。

中国电子科技集团公司第二十二研究所与中石化华北石油工程有限公司联合研制了SYX-1 元素录井仪,在国内多个油田区块取得了良好的应用效果。

2.元素录井技术理论基础元素录井技术以能量色散X 射线荧光分析(EDXRF)技术和岩石地球化学理论为基础[2]。

通过EDXRF分析技术获取岩石的元素组成及含量,结合岩石地球化学理论,根据岩屑的元素含量和组合特征进行岩性识别和地层评价。

3.SYX-1 元素录井仪简介SYX-1 元素录井仪是特别针对地质录井行业设计的,采用了智能化、模块化设计思路,能够快速、准确地完成岩屑元素分析。

该产品由主机、真空泵、壓片机、粉碎机、计算机其它附件组成。

SYX-1 元素录井仪采用了高性能SDD探测器,能量分辨率可达到125eV (@5.9keV),具有优异的能量线性和稳定性;主机内设计了样品旋转装置,在分析过程中,驱动样品进行匀速旋转,增加分析面积,从而消除颗粒误差和不均匀误差,一般的岩屑样品无需粉碎即可压片分析;分析软件集成了能谱滤波和背景扣除算法,有效降低了背景干扰,提高了分析结果的准确性。

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b c u ete p crga e a s h s e to r m i a c r t a d h s se s c u a e n t e y tm o e ai n s tb e a e smu a in x e i e t n p r to i sa l f r i l t e p rm n s a d t o
摘 要 : 设计 了 1 种新型全谱岩性密度测井仪 。该仪 器能在测井过程 中对核脉 冲信号进行全 谱采 集 , 可形成
完 整 谱 图 , 供 更 多 的地 层 信 息 , 足 用 户需 要 。 该 仪 器 基 于 现 场 可 编 译 逻 辑 器 件 ( P A) 计 , 于 数 据 采 集 和 数 提 满 FG 设 用 据 处 理 。 为 保证 探 测 精 度 设 计 了脉 冲调 理 电 路 , 时配 合 使 用 高 速 A 同 D进 行 数 字 量 化 , 用 双 端 口 R M 技 术 保 证 数 采 A
讨 论 的核心 。仪器 含 有 长 、 源 2路核 脉 冲线 路 , 短 其
结 构 完全相 同 , 以一 道 为 例 , 统 框 图如 图 1所 示 。 系
传输 至 地面计 算 机 进 行 处 理 。基 于 能 量 窗 口的 数 据 采集 方 案可 得 到的 数 据 少 , 器 探 测 精 度 低 , 新 型 仪 而
DE IF I
厂 r
n —_—厂 1
道 全谱 , 终 汇 同 长 、 源 高 压 数 据 等 串 行 上传 。受 最 短
温 度影 响 , 晶体 光 电倍 增 管 特 性 变 化 , 脉 冲 幅度 产 核 生变 化 , 而导致 伽 马射 线 进 入 错 误 的道 址 , 器 通 从 仪
Absr c t a t: Th p r i to u e e f l— p cr e pa e nr d c s a n w u ls e tum ih lg e st o gn o 1 ti a a l t lt o o y d n i l g i g t o .I s c p b e o y
1 系统 构 成
全谱岩 性 密度 测井 系统 主要 由探 头 、 电子 线路 和 地 面 计算 机 3部 分组 成 。其 中电子 线 路 部 分 是 本 文
岩性 密 度测 井仪 大都 是基 于 能量 窗 口数据 采集 , 据 根
幅度 把 核脉 冲 收集 到对 应 的能量 窗 口累计 计数 , 后 然
图 3 峰 位 测定 电 路 图
Fi. Cic i a r m fpe k p sto ee tn g3 r u tdig a o a o iin d tc ig
过参 考源 稳谱 技 术动 态 稳高 压 , 由地 面下 传指 令 实 时
控制 高压 , 补偿 由温 度 引起 的增 益变 化 。
由于核 脉 冲信 号 是 脉 冲 宽度 为微 秒 级 的 随机 离 散 快 窄脉 冲信 号 , 保 证 采 集 时 间 充 足 , 用 峰值 采 为 采
样 保持 电路 将脉 冲峰 位 展 宽 。通 过模 拟 开关 来 控 制 对 电容 的充 放 电 , 接 地端 加入 1 控制 开关 来 控制 在 个 放电 , 同时 在输 入信 号 的下 降期 间通 过 阻值较 大 的 电 阻将采 样 电容 的放 电 时 间延 长 。采 用 这 种 峰值 保 持 方 式 对小 信号 有很 好 的效 果 , 图 4所 示 。 如
全谱 岩性 密 度 测 井 仪 通 过 高 速 A 数 字 量 化 , 用 D 采
FG P A技术 提 高 实 时 性 , 到 的 地 层 数 据 丰 富 , 测 得 探 精度 高 , 以提供 完整 的谱 图 。 可
之 一 。仪器 利用 伽 马射 线 与物质 的相 互作 用 , 测量 放
射 性 强度 和能 量变 化 的分 布规律 , 到光 电 吸收截 面 得 指数 P 和地 层密 度 P 。主 要 用 于 判 别 区 分 岩性 、 求 泥质 含 量 和 计 算 地 层 孔 隙 度 。 目前 , 内生 产 的 国
po rmma l o i d vc F GA), ih s rcia fr aa olcig n p o esn .T e us rga be lgc e ie( P whc i a t l o d t c l t a d r c sig h p le p c e n
c n iin ng c r u t s e in d o n u e h a c r c o e e to o d to i ic i d sg e t e s r t e c u a y f d tc in.I o d r o ns r r a —i e aa i n r e t e u e e ltm d t
文献 标 识码 :

文章编 号 : 1 7 - 6 9 2 1 ) 3 0 3 - 4 d i 1 . 4 4 j is . 6 2 7 4 . 0 2 0 . 3 62 74 (0 2 0 - 13 0 o :0 3 0 / .sn 1 7 — 6 9 2 1 . 3 0 1
D e eo v l pm e t o w u ls e t u iho-e st o g n o l n fa ne f l- p c r m lt ・ n iy l g i g t o - d
产 生与 入 射伽 马 射 线 能 量 成 比例 的 光信 号 。光 信 号 经 光 电倍 增管 形 成 核 电 子 脉 冲 信 号 。核 脉 冲 信 号 经
过 放 大 、 形 、2位 A 成 1 D转 换 、 分道 测量 计数 和数 据 形 成 。采 用 F G 控 制 A 转 换 , 换 结 果 存 储 在 P A D 转 F G 中 , 器 只 使 用 转 换 结 果 的 高 8位 , 成 2 6 P A 仪 形 5
脂 懂 -A I F 通 P信 G 计
接 I 算
口 t 机
A3 2 0 P 5
l 网

图 1 系统 框 图


L 一一 一 一一 一 一一 j L一 一 一一 一 一 一一 一一 一一 一 一一 一一 一一 一 一J
峰 值采 集包 括 峰 位 测 定 和 峰 值 保 持 。峰 位 检 测 通 过有 源 R C微 分 电路将 核 脉 冲信 号 微 分 , 后 通 过 然

14・ 3







第3 4卷
度变 化 , 低 了能 量 分 辨 率 。基 线 恢 复 电路 就 是 降 利用 记忆 元 器件 跟 随 基 线 变化 , 到 基 线 电平 , 后 得 然 在输 入信 号 中相 减来 消 除此 直流 偏移 。
2 2 峰 值 精 确 采 集 .
2 主 要 设 计
2 1 脉 冲 调 理 .
全谱 岩 性 密度 测 井 仪 是 通 过 测 量 伽 马 射 线 的 能
量 分布 来形 成谱 图 , 求被 测量 的核脉 冲要 具备 良好 要
的 可测 性 。 被 测 核 脉 冲信 号 中 含 有 噪 声 , 抑 制 噪 为 声 , 峰值 测定 之 前设 置 了 门槛 电压检 测 电路 。 由高 在
c le tf l p cr olc u ls e tum d t u i g well g i g hi o gng to a e e a e a c m p ee s e to r m , n aa d rn l o g n .T s lg i o lc n g n r t o lt p cr g a a d
速 比较 器 L 1 1 T 0 6比较 输 入 信 号 的 幅 值 与 阈值 电压 ,
p o ie o e sr t m i fr t n o a if us r’ ne d . Th l g i g o l s r vd m r ta u n o ma i t s tsy o es es e o g n to i ma n y a e o f l i l b s d n i d e
Fi . S se blc ig a g1 y t m o k da r m
比较器 将 核 脉 冲 信 号 的 峰 位 准 确 定 位 ( 图 3所 如 示 ) 之后产 生 1个 峰位 测定 逻辑 信 号 。 ,
仪 器 工作 流 程 是 由放 射 源 发 出 能 量 为 6 2 k V 6 e 伽 马射 线 , 地层 中经 过一 次 或多 次与 地层 发生 康 普 在 顿 散射 和 光 电效 应 , 物 理 探 测 窗 口进 入 N I 经 a 晶体 ,
第3 4卷 第 3期
21 0 2年 3月
Hale Waihona Puke 舰船科学


Vo . 4, No. 13 3
S P S ENCE HI CI AND TECHNOLOGY
M a .,2 2 r 01
新 型全 谱 岩 性 密 度 测 井 仪
彭晓光 , 柏 林 , 田彦 民 , 东友 刘
( 中国船 舶 重工 集 团公 司 第七 一八研 究 所 , 河北 邯郸 0 6 2 ) 5 0 7
q a t i g Th s n w ul— p c r m ih l g e st o g n o lc n be wi e y u e n we ll g i g i d s r u n i n . i e f ls e t u lt o o y d n iy l g i g t o a d l s d i l o g n n u ty z
PENG a — u n Xio g a g, BAILi T AN Ya — n,LI Do g y u n, I n mi U n ・ o
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