一种双探测器井中地层俘获截面计算方法

    公开(公告)号:CN112034524B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202010902498.6

    申请日:2020-09-01

    IPC分类号: G01V5/10 E21B47/00 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种双探测器井中地层俘获截面测量方法。本发明采用由D‑T可控中子源、一个钨镍铁屏蔽体和两个LaBr3伽马探测器组成的测量装置在井眼中进行测量;通过脉冲时序控制中子源的发射与关闭,利用伽马探测器分别测量非弹与伽马信息,得到近、远探测器的俘获伽马时间谱、俘获伽马计数和近探测器的非弹伽马计数;利用伽马时间谱计算近、远探测器处的视俘获截面;再根据伽马计数分别计算近、远探测器处的俘获伽马计数比RCAP和近探测器处的非弹俘获伽马计数比RIC,确定近、远探测器处的扩散效应等效俘获截面;结合视俘获截面和扩散效应等效俘获截面计算校正后的地层俘获截面。本发明提高了地层俘获截面的计算精度,有益于准确评价地层的含油气特性。

    一种基于中子活化分析自屏蔽校正的裂缝体密度定量计算方法

    公开(公告)号:CN112392454B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202011275616.1

    申请日:2020-11-16

    IPC分类号: E21B43/26 E21B47/11 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种基于中子活化分析自屏蔽校正的裂缝体密度定量计算方法。本发明通过向支撑剂中添加具有高热中子俘获截面的示踪元素,利用脉冲中子仪器测量压裂施工前后的俘获伽马能谱,得到压裂后裂缝体密度的测量值,基于瞬发伽马中子活化分析技术分析压裂前后的俘获伽马能谱,提取压裂前后含量不变的元素并从中任选一个元素,利用该元素压裂前后的特征峰计数比值,计算自屏蔽校正因子,通过对示踪元素特征峰计数的测量值进行自屏蔽校正确定其真实值,将示踪元素特征峰计数的真实值与裂缝体密度进行数值拟合,确定裂缝体密度定量计算公式。本发明不仅消除了因自屏蔽导致的饱和效应,还提高了裂缝响应灵敏度,实现了对裂缝体密度的定量计算。

    一种元素产额与热中子计数比组合的孔隙度测量方法

    公开(公告)号:CN112904436B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202110398026.6

    申请日:2021-04-14

    IPC分类号: G01V5/12

    摘要: 本发明公开了一种元素产额与热中子计数比组合的孔隙度测量方法。本发明采用三探测器脉冲中子仪器测量,将热中子探测器获取的热中子计数比和由伽马探测器测量的非弹性散射伽马能谱和俘获伽马能谱所提取的元素产额组合评价地层孔隙度。利用仪器在标准石灰岩刻度井群的测量结果确定标准条件下中子孔隙度与热中子计数比的关系,再根据指定井建立数值模拟模型,模拟得到不同岩性及矿物组成条件下的元素产额,通过对实测元素产额和模拟元素产额进行非线性回归分析,得到岩性因子、热中子计数比与地层孔隙度之间的关系。本发明利用地层元素产额确定岩性因子,消除了岩性及矿物组成对中子孔隙度的影响,提高了非常规复杂岩性储层中孔隙度评价的准确性。

    一种扫描式放射性井径测量设备及方法

    公开(公告)号:CN106646642B

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201611243076.2

    申请日:2016-12-29

    IPC分类号: G01V5/04

    摘要: 本发明公开了一种扫描式放射性井径测量方法及设备,其选用一个伽马放射源,在伽马放射源处设置多个准直孔,对应的多个近、远伽马探测器记录散射伽马计数;根据伽马计数是泥浆密度和地层密度加权平均作用的结果,基于泥浆对探测器伽马计数贡献的大小与泥浆间隙有关,两者存在非线性关系;利用伽马探测器记录的沿井眼不同深度处的各方位伽马计数,进而形成对井径大小进行定量评价的方法。通过设置多组准直孔‑探测器的组合,减小了伽马计数统计误差,提高了方位井径数据的准确度;设备在井下以旋转扫描方式进行测量,记录了井下不同深度处各方位井径数据,用于井径成像显示。

    一种用于氯化镧探测器测量本底扣除的方法

    公开(公告)号:CN111722266B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202010545573.8

    申请日:2020-06-16

    IPC分类号: G01T1/36 G01T7/00

    摘要: 本发明公开了一种用于氯化镧探测器测量本底扣除的方法,涉及核参数探测技术领域。该方法利用标准元素井测量得到标准谱混合作为本底谱,利用标准本底谱与实测俘获谱中低能氯元素峰面积的比值计算实测俘获谱中的本底含量。该方法提出一种氯化镧探测器测量本底扣除的方法,结合实测刻度井数据,利用俘获谱中的低能与高能氯元素峰面积的比值计实测谱中的本底含量并扣除,提高了脉冲中子能谱测井中的俘获硅钙比对岩性的响应灵敏度。

    基于铁中子标记的随钻脉冲中子孔隙度智能处理方法

    公开(公告)号:CN115291288A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202211194628.0

    申请日:2022-09-29

    IPC分类号: G01V5/10 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种基于铁中子标记的随钻脉冲中子孔隙度智能处理方法,涉及矿场地球物理测井技术领域。本方法采用随钻脉冲中子孔隙度测井仪器测量,利用随钻脉冲中子孔隙度测井仪器测量标准刻度井并利用蒙特卡罗数值模拟方法模拟,建立随钻脉冲中子孔隙度测井仪器模拟值与实测值之间的刻度关系,再利用蒙特卡罗数值模拟方法模拟得到不同随钻测井环境下的随钻脉冲中子孔隙度样本,构建样本数据库和多层感知神经网络,利用样本数据库训练多层感知神经网络计算随钻脉冲中子孔隙度并验证计算结果的准确性后,将刻度处理后的随钻脉冲中子孔隙度测井仪器实测数据输入多层感知神经网络中,计算随钻脉冲中子孔隙度,提高了随钻脉冲中子孔隙度的计算精度。

    一种基于D-T脉冲中子源的高灵敏度中子孔隙度测量方法

    公开(公告)号:CN115267930A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210804412.5

    申请日:2022-07-08

    IPC分类号: G01V5/10 E21B47/00 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种基于D‑T脉冲中子源的高灵敏度中子孔隙度测量方法。本发明采用设置有D‑T脉冲中子源、两个中子探测器和两个伽马探测器的四探测器脉冲中子测井仪器进行测量,获取近、远伽马探测器的非弹伽马计数比和近、远中子探测器的热中子计数比,计算地层的中子孔隙度评价参数,并通过蒙特卡罗数值计算方法建立中子孔隙度评价参数与孔隙度之间的关系,准确确定地层的孔隙度。本发明通过将双中子探测器的热中子计数比与双伽马探测器的非弹伽马计数比相结合,利用中子孔隙度评价参表征地层孔隙度,消除地层密度对含氢指数测量的影响,准确获取地层孔隙度的同时,有效提升了中子孔隙度测井仪器在高孔地层中的孔隙度灵敏度。

    一种基于微扰理论的伽马密度快速计算方法

    公开(公告)号:CN110471120A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910617338.4

    申请日:2019-07-10

    IPC分类号: G01V3/18 G01V3/38

    摘要: 本发明公开了一种基于微扰理论的伽马密度快速计算方法,具体涉及石油天然气开发领域。该方法从伽马-伽马密度响应原理入手,将微扰理论引入密度响应中,并选取不同标准密度地层作为基准,结合MCNP建立仪器地层模型模拟得到的一阶、二阶康普顿和光电灵敏度函数数据库,最终形成伽马伽马密度快速计算方法,具体包括步骤一:将微扰理论引入密度响应中,对公式进行展开变形及简化,得到空间动态响应函数表达形式;步骤二:根据选定的伽马-伽马密度仪器参数,建立三维MCNP数值计算模型,模拟得到空间动态响应函数数据库;步骤三:对多种混合密度响应做多元非线性回归,求取快速计算公式系数,得到密度的快速计算公式。

    一种井中地层水矿化度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN109239106A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811329251.9

    申请日:2018-11-09

    IPC分类号: G01N23/00

    摘要: 本发明公开了一种井中地层水矿化度测量装置,涉及油气勘探设备技术领域,包括竖直地置放于井眼中的不锈钢壳体,在所述不锈钢壳体的内部自上而下的间隔设置有远He-3管、BGO伽马探测器、近He-3管、钨镍铁屏蔽体和D-T可控中子源,还公开了井中地层水矿化度测量方法。本发明利用可控D-T可控中子源,两个He-3管和一个BGO伽马探测器,完成俘获伽马能谱和近远源距的热中子计数的测量,避免了化学中子源对操作人员的,克服了井下测量过程中热中子通量及地层孔隙度对氯元素伽马产额的影响;可提供连续深度的地层水矿化度,有益于地层水性质识别及油气勘探中的含油饱和度计算。

    基于铁中子标记的随钻脉冲中子孔隙度智能处理方法

    公开(公告)号:CN115291288B

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211194628.0

    申请日:2022-09-29

    IPC分类号: G01V5/10 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种基于铁中子标记的随钻脉冲中子孔隙度智能处理方法,涉及矿场地球物理测井技术领域。本方法采用随钻脉冲中子孔隙度测井仪器测量,利用随钻脉冲中子孔隙度测井仪器测量标准刻度井并利用蒙特卡罗数值模拟方法模拟,建立随钻脉冲中子孔隙度测井仪器模拟值与实测值之间的刻度关系,再利用蒙特卡罗数值模拟方法模拟得到不同随钻测井环境下的随钻脉冲中子孔隙度样本,构建样本数据库和多层感知神经网络,利用样本数据库训练多层感知神经网络计算随钻脉冲中子孔隙度并验证计算结果的准确性后,将刻度处理后的随钻脉冲中子孔隙度测井仪器实测数据输入多层感知神经网络中,计算随钻脉冲中子孔隙度,提高了随钻脉冲中子孔隙度的计算精度。