基于伴随α中子管与快中子探测器的铀矿测井装置及方法

    公开(公告)号:CN115539013A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211047225.3

    申请日:2022-08-29

    发明人: 张小东 何锦成

    摘要: 本发明涉及一种基于伴随α中子管与快中子探测器的铀矿测井装置及方法,属于中子铀矿测井技术领域,该装置包括伴随α中子管、快中子探测器、数据获取系统和计算机,伴随α中子管持续向地层中发射14MeV快中子,并给出每个快中子发射时刻;快中子探测器探测地层中U235与中子发生裂变反应产生的瞬发快中子信息;数据获取系统从快中子探测器获取快中子信号并传给计算机;计算机控制伴随α中子管持续产生快中子,获取伴随α中子管每个快中子发射时刻,再通过数据获取系统得到快中子的时刻和能量,利用快时间符合技术筛选出在裂变中子占优势的时间窗口内和高于能量阈值的快中子总计数。使用本发明提供的装置及方法能提升现有瞬发中子测井仪器的测量精度。

    伽玛探测器井液吸收系数的拟合方法

    公开(公告)号:CN114994780A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210644363.3

    申请日:2022-06-09

    IPC分类号: G01V5/06 G01V5/12 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种伽玛探测器井液吸收系数的拟合方法,包括:利用伽玛探测器沿钻孔的井轴测量不同等效水层厚度对应的标准液吸收系数,等效水层厚度包括多个等效水层厚度值,井液吸收系数包括多个井液吸收值;将等效水层厚度值、井液吸收值对应的至少三个相邻数据对作为数据点组,给数据点组的数据点填加趋势线,形成曲线段,相邻数据点组的曲线段的端点重合,形成数据对散点曲线;对每个曲线段对应的数据对进行拟合值与标准数值之间逐点实施误差控制,使拟合值与标准数值之间的相对误差落在要求范围内。本发明针对现有技术中井液修正误差造成的漏矿现象,能够杜绝伽玛解释软件解释时造成漏矿的情况。

    具有采用铊基的闪烁体材料的至少一个伽马射线闪烁检测器的核测井工具

    公开(公告)号:CN110612463B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN201880030127.4

    申请日:2018-03-19

    IPC分类号: G01V5/06

    摘要: 可部署在穿过地层的井孔中的地下测井工具包括具有铊基的闪烁体材料的伽马射线闪烁检测器。闪烁体材料适用于高温井下环境(即70℃以上)。因而,与使用其他材料相比时,闪烁体材料可改善70℃以上且至少高达175℃温度下的油田测量的性能。闪烁体材料可以具有至少六十的有效原子序数。闪烁体材料可以具有化学式Tl2LiY1‑xCexCl6,其中x为0至1。锂(Li)可以被另一种碱金属或铟(In)部分或完全代替。钇(Y)被另一种稀土元素部分或完全替代。氯(Cl)被另一种卤化物部分或完全替代。

    富有机质页岩高精度地层划分方法

    公开(公告)号:CN113655544A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110959701.8

    申请日:2021-08-13

    IPC分类号: G01V99/00 G01V5/06

    摘要: 本发明涉及地层序列技术领域,目的是提供富有机质页岩的高精度地层划分方法,通过测井曲线资料进行层序地层学分析时,采用最大熵频谱分析过滤干扰信号,保留有效频段,提高频谱估计的分辨率。其实质是把测井曲线视为由各种地质因素在深度域或时间域中地层规则变化形成的综合信号,对综合信号进行傅里叶变换将深度域或时间域转换成频域。通过最大熵频谱分析可以得到一个自相关函数,可以用来增加数据长度,进而提高分辨率。

    一种用于煤矸智能识别的探测器及使用方法

    公开(公告)号:CN111239841B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202010030623.9

    申请日:2020-01-13

    摘要: 本发明公开了一种用于煤矸智能识别的探测器,反射罩设置在溴化镧铈闪烁体的表面外侧,同时反射罩将溴化镧铈闪烁体产生的闪烁光子通过光导传输至光电倍增器中,在光电倍增器中,光阴极吸收闪烁光子并产生光电子,光电子通过光电倍增器中的倍增级后由光阳极吸收,并形成电流脉冲,电流脉冲通过套管传输至前置放大电路中,由前置放大电路进行放大,并将放大后的电流脉冲传送至内置计算机中。本发明通过检测煤岩流中放射性核素铀、钍、钾的含量确定煤岩流中岩石比例,并由电液控制器控制放煤口的动作,实现了煤矸识别,使放顶煤工作面无人、自动化放煤的实现成为可能,同时也为井下煤矸分选提供了良好的技术基础。

    岩石热学参数测井解释方法及系统

    公开(公告)号:CN111665574A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201910165053.1

    申请日:2019-03-05

    IPC分类号: G01V5/06

    摘要: 公开了一种岩石热学参数测井解释方法及系统。该方法可以包括:确定多个岩心样品的岩性,对不同岩性的岩心样品进行热学性质测试,获得对应的热导率;结合岩心样品的岩性与对应的热导率,绘制岩性-热导率的交会图;绘制每一种岩性的自然伽马值-热导率的交会图,确定每一种岩性的自然伽马值-热导率的拟合公式;根据每一种岩性的自然伽马值-热导率的拟合公式与岩性-热导率的交会图,拟合综合岩性-热导率解释模型;根据未知岩心的自然伽马值与综合岩性-热导率解释模型,计算未知岩心的热导率。本发明通过岩性与热学性质模型,通过自然伽马值计算任意未知岩性的岩石的热导率,在复杂的地热开发过程中具有较广泛的应用价值。

    一种用于煤矸智能识别的探测器及使用方法

    公开(公告)号:CN111239841A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010030623.9

    申请日:2020-01-13

    摘要: 本发明公开了一种用于煤矸智能识别的探测器,反射罩设置在溴化镧铈闪烁体的表面外侧,同时反射罩将溴化镧铈闪烁体产生的闪烁光子通过光导传输至光电倍增器中,在光电倍增器中,光阴极吸收闪烁光子并产生光电子,光电子通过光电倍增器中的倍增级后由光阳极吸收,并形成电流脉冲,电流脉冲通过套管传输至前置放大电路中,由前置放大电路进行放大,并将放大后的电流脉冲传送至内置计算机中。本发明通过检测煤岩流中放射性核素铀、钍、钾的含量确定煤岩流中岩石比例,并由电液控制器控制放煤口的动作,实现了煤矸识别,使放顶煤工作面无人、自动化放煤的实现成为可能,同时也为井下煤矸分选提供了良好的技术基础。

    具有采用陀基的闪烁体材料的至少一个伽马射线闪烁检测器的核测井工具

    公开(公告)号:CN110612463A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201880030127.4

    申请日:2018-03-19

    IPC分类号: G01V5/06

    摘要: 可部署在穿过地层的井孔中的地下测井工具包括具有铊基的闪烁体材料的伽马射线闪烁检测器。闪烁体材料适用于高温井下环境(即70℃以上)。因而,与使用其他材料相比时,闪烁体材料可改善70℃以上且至少高达175℃温度下的油田测量的性能。闪烁体材料可以具有至少六十的有效原子序数。闪烁体材料可以具有化学式Tl2LiY1-xCexCl6,其中x为0至1。锂(Li)可以被另一种碱金属或铟(In)部分或完全代替。钇(Y)被另一种稀土元素部分或完全替代。氯(Cl)被另一种卤化物部分或完全替代。

    中子和伽马敏感纤维闪烁体

    公开(公告)号:CN106507683B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201580027386.8

    申请日:2015-05-06

    IPC分类号: G01V5/04 G01V5/06 E21B47/00

    摘要: 根据本公开内容的一个一般性实施例可以是用于在一定体积的地层中的井眼里检测辐射的地层估计工具。该工具可以包括检测器,该检测器包括整体闪烁元件,该整体闪烁元件包括接合纤维的连贯聚集体,其中纤维由光学透明的闪烁介质制成。纤维可以是以下各项中的至少一种:i)伽玛射线响应的;和ii)中子响应的。纤维的连贯聚集体可以是连续的质量体,可以通过热接合。纤维可以是实心的。闪烁介质包括以下各项中的至少一种:i)有机晶体闪烁材料,ii)无定形玻璃,和iii)纳米结构化玻璃陶瓷。纤维的连贯聚集体可以是不对称的。纤维的连贯聚集体可以围绕具有与闪烁介质不同的闪烁特性的另一闪烁介质。闪烁元件可以是方位敏感的。