Способ импульсного нейтронного каротажа

 

(!!! 483643

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советскнк

Социалистических

Реслублйн.(61) Дополнительное к авт. свпд-ву (22) Заявлено 15,03.74 (21) 2004634/26-25 с присоединением заявки ¹ (23) Приоритет

Опубликовано 05.0т1.75. Бюллетсгп № 33 (51) 11. Кл: G 01v 5/00

Государственный комитет

Совета Министров СССР

r!o делам изобретений (53) УДК 550.835(088.8). и открытии

Д!!т!! опубликования оп!!са!!ия 29.12.75 (72) Авторы изобретения

Д. Ф. Беспалов и А. А. Дылюк (71) Заявител>, Всесоюзный научно-исследовательский институт ядерной геофизики и геохимии (54) СПОСОБ ИМПУЛЬСНОГО НЕЙТРОННОГО KAPOTA)KA

Изобретение относится к способам проведения нейтронного каротажа и может быть использовано для определения пористости горных пород и их водородсодержания путем измерения плотности тепловых или надтепловых нейтронов.

Известны способы нейтронного ка рота жа, которые в зависимости от типа применяемого источника нейтронов делятся на стационарные и импульсные. Способ стационарного нейтрон-нейтронного каротажа (ННК) заключается в исследовании пространственного распределения поля тепловых (ННК вЂ” Т) и/или надтепловых (ННК вЂ” НТ) нейтронов, образованных в результате взаимодействия с породой быстрых нейтронов, непрерывно испускаемых стационарными нейтронными источниками.

Способ импульсного нейтрон-нейтронного каротажа (ИННК) состоит в изучении пространственно-временного распределения теплоных (ИННК вЂ” T) и адтепловых (ИННК вЂ” -НТ) нейтронов, возникающих в породе после действия импульса быстрых нейтронов.

По характеру исследуемых полей тепловых и надтепловых нейтронов судят о физических свойствах горных пород.

Наиболее существенными недостатками известных способов проведения нейтронного каротажа являются следующие:

1. Сравнительно низкая чувствительность

ННК, обусловленная высоким уровнем фона за счет прямого излучения источника и влияния скважины.

5 2. Относительно невысокая статистическая точность и связанная с ней большая длительность замеров при проведении ННК, вызванная ограниченным выходом применяемых изотопных нейтронных источников.

10 3. Потери значительной части информации, заключенной в импульсе тепловых и надтепловых нейтронов, за счет того, что при проведении ИННК измерения начинаются через некоторые интервалы времени после импульса !

5 быстрых нейтронов (время задержки t,), в течение которых плотность потока тепловых и надтепловых нейтронов падает в 10 — 100 и более раз по сравнению с максимальной.

Цель изобретения — повышение информа2п тивности, точности и эффективности нейтроннейтронного каротажа.

Сущность изобретения заключается в облучении горных пород импульсами быстрых нейтронов и регистрации интегрального пото25 ка в импульсе тепловых и/или надтепловых нейтронов от момента возникновения до полного поглощения.

Данный способ позволяет расчленять коллекторы по газоводо насыщен ности, может зо служить для литологического расчленения

483643

Предмет изобретения

Составители Е. CHjlopKQB

Редактор T. Орловская

Тскред Л. Казачкова

Корректор Л. Котова

Заказ 3224 5 Изд. № 53 Тираж 619 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по лелам изобоетеиий и огкоытий

Москва, Ж-35, Раугпская наб., д. 4 5

Типография, пр. Сапунова, 2 горных пород по их водородосодержанию н для количественной оценки коэффициента пористости, и в известной степени является аналогом ННК, но на базе импульсного источника нейтронов — ННК вЂ” И. Применение в качестве импульсных нейтронных источников импульсных генераторов нейтронов (ИГН), обладающих по сравнению с изотопными источниками ббльшими значениями выхода нейтронов, способствует повышению статистической точности и производительности измерений. Регистрация суммарного импульса тепловых и надтепловых нейтронов и сопоставление полученных результатов с показаниями известных модификаций ИНК приводит к повышению его информативности и эффективности, Применение в качестве индикаторов нейтронов специальных изотопов, избирательно регистрирующих тепловые или надтепловые нейтроны в присутствии мощных потоков быстрых нейтронов позволяет существенно снизить уровень фона за счет прямого излучения источника. И, наконец, использование

ИГН, генерирующих нейтроны 14 Мэв, также благоприятствует решению этой задачи, так как нейтроны со столь высокой энергией обладают меньшими сечениями взаимодействия с чувствительным веществом детектора по сравнению с нейтронами изотопных источников.

1. Способ импульсного нейтронного каротажа, состоящий в облучении горных пород в скважине импульсными потоками быстрых нейтронов и в регистрации рассеянных и за10 медленных в породе нейтронов, по характеру потоков которых оценивают физические свойства горных пород, отличающийся тем, что, с целью повышения информативности исследования разреза скважины, осуществляют

15 регистрацию тепловых и надтепловых нейтронов в интервале времени с момента их возникновения до полного спада и по измеренной величине интегрального потока оценивают физические свойства пород, например, по20 ристость.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что интегральный поток в импульсе тепловых и надтепловых нейтронов измеряют путем активации эталонного образца известного хими25 ческого состава во время действия нейтронного импульса и регистрации излучения наведенной активности образца в паузе между импульсами.

Способ импульсного нейтронного каротажа Способ импульсного нейтронного каротажа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к геофизическому приборостроению, в частности к средствам гамма-гамма каротажа

Изобретение относится к геологии и может быть использовано при определении динамики распределения напряженно-деформированного состояния верхней части массива горных пород

Изобретение относится к области промысловой геофизики, в частности к методам нейтрон-нейтронного и гидродинамического каротажа коллекторов нефти и газа, осложненных зонами проникновения промывочной жидкости

Изобретение относится к неразрушающим методам анализа состава материалов с регистрацией флуоресцентного рентгеновского излучения и может быть использовано в любой области науки и техники, где требуется качественное и количественное определение содержания химических элементов

Изобретение относится к геофизическим методам поисков и может быть использовано при поисках рудных россыпных титан-циркониевых месторождений в терригенных породах и пространственно связанных с ними урановых месторождений гидрогенного и осадочного происхождения
Наверх