[发明专利]基于可控中子源的随钻多参数测井方法有效
申请号: | 201110439082.6 | 申请日: | 2011-12-26 |
公开(公告)号: | CN102518431A | 公开(公告)日: | 2012-06-27 |
发明(设计)人: | 张锋;袁超;刘军涛 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(华东) |
主分类号: | E21B49/00 | 分类号: | E21B49/00;G01V5/10 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 266555 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 可控 中子源 随钻多 参数 测井 方法 | ||
1.一种基于可控中子源的随钻多参数测井方法,其特征在于,采用可控中子源和多探测器系统,利用脉冲和测量时序设计,记录不同位置处的伽马能谱和伽马时间谱及热中子时间谱,通过谱解析和数据处理方法,在随钻过程中同时测量地层密度、孔隙度、流体饱和度以及元素含量,实现随钻地层综合评价。
2.根据权利要求1所述的基于可控中子源的随钻多参数测井方法,其特征在于,所述可控中子源采用D-T脉冲中子源,脉冲宽度为40μs。
3.根据权利要求1所述的基于可控中子源的随钻多参数测井方法,其特征在于,所述多探测器系统包括2个热中子探测器和2个伽马探测器;所述热中子探测器利用He-3计数管,所述2个热中子探测器距离可控中子源的距离分别为20~30cm和55~65cm,近热中子探测器长度为5cm,远热中子探测器长度为10cm;所述伽马探测器利用NaI探测器,所述2个伽马探测器距离所述可控中子源的距离分别为40~50cm和75~85cm,近伽马探测器长度为5cm,远伽马探测器长度为10cm。
4.根据权利要求1所述的基于可控中子源的随钻多参数测井方法,其特征在于,所述脉冲测量时序设计中一个大周期为100ms,包含T1和T2两个时间段;第一个时间段T1时长98ms,包含98个短周期ST1,每个短周期ST1包含三个时间门G1、G2和G3;所述第一个时间门G1为0~40μs,为所述可控中子源脉冲发射快中子时间以及所述伽马探测器记录非弹性散射伽马能谱时间门,所述非弹性散射能谱记录256道;所述第二个时间门G2为50~1000μs,为所述伽马探测器记录俘获伽马能谱时间谱门,所述俘获伽马能谱记录256道;所述第三个时间门G3为0~1000μs,为所述近伽马和远热中子探测器记录伽马和热中子时间谱时间门,所述时间谱记录100道;所述第二个时间段T2时长2000μs,为时间门G498000~100000μs,为所述伽马探测器记录本底自然伽马能谱时间门,所述本底自然伽马能谱记录256道。
5.根据权利要求1所述的基于可控中子源的随钻多参数测井方法,其特征在于,所述地层密度测量是利用近伽马探测器和远伽马探测器记录的非弹性散射伽马计数和俘获伽马计数。
6.根据权利要求1所述的基于可控中子源的随钻多参数测井方法,其特征在于,所述地层孔隙度测量可通过利用热中子计数、俘获伽马计数以及所述地层密度测量结果三种方式实现。
7.根据权利要求1所述的基于可控中子源的随钻多参数测井方法,其特征在于,所述地层流体饱和度测量可通过利用伽马探测器记录的非弹性散射伽马能谱、伽马探测器记录的俘获伽马时间谱以及热中子探测器记录的热中子时间谱三种方式实现。
8.根据权利要求1所述的基于可控中子源的随钻多参数测井方法,其特征在于,所述地层元素含量测量是利用伽马探测器记录的非弹性散射伽马能谱和俘获伽马能谱。
9.根据权利要求1所述的基于可控中子源的随钻多参数测井方法,其特征在于,可对地层孔隙度和地层流体饱和度实现同一参数多种方式测量。
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