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自然伽馬測井ppt課件(2)(已修改)

2025-01-27 09:00 本頁面
 

【正文】 1 自然伽馬測井 2022年 11月 主講人:賀淑平 2 巖石中所含的放射性元素的種類和數(shù)量不同 , 放射性強度也不同 。 巖石的自然伽馬放射性水平主要決定于鈾 U、 釷 Th、 鉀 K的含量 。 自然伽馬測井 GR:通過測量巖層的自然伽馬射線的強度來認識巖層的一種放射性測井方法 。 是在井內(nèi)測量巖層中自然存在的放射性元素核衰變過程中放射出來的伽馬射線的強度 。 自然伽馬測井的測量原理 自然伽馬測井 井下儀器包括: 伽馬射線 探測器 ( 將接收到的伽馬射線轉(zhuǎn)換成電脈沖的裝置 ) 、供給該探測器所需的 高壓電源 , 以及將探測器輸出的電脈沖進行放大的 放大器 等 。 地面儀器主要包括: 將來自地下的一連串電脈沖轉(zhuǎn)換成連續(xù)電流的一整套電路 ,以及記錄儀和電源等 。 測量原理: 當井下儀器在井內(nèi)由下向上提升時 , 來自巖層的自然伽馬射線穿過鉆井液和儀器外殼進入探測器 , 經(jīng)過閃爍計數(shù)器 , 將伽馬射線轉(zhuǎn)化為 電脈沖 信號 , 放大器把電脈沖放大后由電纜送到地面儀器 , 地面儀器把 每分鐘電脈沖數(shù)轉(zhuǎn)變成與其成正比例的 電位差 進行記錄 , 井下儀器沿井身移動 , 就連續(xù)記錄出井剖面上自然伽馬強度曲線 , 稱為 GR曲線 , 單位是 脈沖 /分 , 在儀器標準化后 ,曲線單位是 μR/h。 現(xiàn)在使用 API單位 。 3 自然伽馬測井原理 整形器 計數(shù)率計 積分線路輸入輸出特性 時間常數(shù) : RC??輸入電壓 輸入電壓 輸出電壓 計數(shù)電路 4 理論曲線特征 1)、 探測范圍 巖石放射的伽馬射線能到達探測器的一個以探測器中點為球心的球體 , 其半徑約為 30~ 45cm。 2)、 總體特征 對著高放射性地層 , 曲線顯示高讀數(shù) ,并在巖層中心處出現(xiàn)極大值 。 對于厚巖層 , 該極大值能很好地反映巖層的放射性 , 隨著巖層厚度的變薄 , 極大值隨之降低 。 自然伽馬測井曲線的特點 自然伽馬測井的探測半徑和巖層厚度與 GR曲線的解釋關(guān)系 3)、 曲線的對稱性 上下圍巖放射性含量相同時 , 曲線對稱于地層中點 , 反之 , 曲線不對稱 。 5 自然伽馬理論曲線 理論曲線與實際情況的差異分析 理想情況: 探測器在井內(nèi)是進行的點測 , 而且每一個點上的讀數(shù)是較長時間內(nèi)( > 3τ) 所測脈沖數(shù)的平均值 。 實際測井情況 ( 有 v和 τ參數(shù) ) : ◆ 儀器有一定的上提速度 v, 使得探測器在井內(nèi)每一深度的停留時間有限 ◆ 地面儀器中將脈沖數(shù)平均轉(zhuǎn)化為連續(xù)電流的計數(shù)率電路的時間常數(shù) τ有一定的數(shù)值 , 且不可能太長--記錄電路的 “ 延遲性 ” 。 d0-井徑 4)、 當巖層厚度較厚時 當 h大于 3倍 d0井徑或者大于 2倍探測半徑時 , 地層中心處的平均值為地層的伽馬射線強度值 , 可用曲線上最大幅度一半的地方 ( 半幅值點 ) 劃分巖層的上下界面 。 5)、 當巖層變薄時 當 h< 3d0時 , 受低放射性圍巖的影響 ,自然伽馬幅度值對厚度 h減小而減小 ,巖層界面的位置移向曲線的頂端 。 6 1)、 測井速度 v和 記錄儀中電路的積分時間常數(shù) τ的影響 vτ越大 , 曲線幅度越小 , 對稱性越差 , 極值向提升方向偏移越遠 , 即曲線的深度位移和形態(tài)畸變隨之加劇 。 不同測井速度對自然伽馬測井曲線的影響 自然伽馬測井曲線的影響因素 深度位移: 指根據(jù)實測自然伽馬測井曲線的分層原則 ( 如用半幅值點 ) 定出的巖層界面深度與實際深度之間有一偏差 , 而且前者比后者偏淺 。 實際測井要選擇合適的提升速度和儀器時間常數(shù) , 同時 , 在整理資料時 , 需通過與其它曲線的對比 , 將整個曲線下移一定深度 ( 深度校正 ) 。 時間常數(shù) RC對放射性測井曲線的影響 儀器移動方
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