Способ импульсного нейтрон-нейтронного каротажа
Использование: для исследования скважин при поисках, разведке и эксплуатации нефтяных, рудных и угольных месторождений. Сущность изобретения: облучают исследуемую среду импульсным потоком быстрых нейтронов и регистрируют кривые спады потока тепловых нейтронов в функции времени на минимальном 20-30 см и максимальном 60-80 см расстояниях от импульсного источника быстрых нейтронов, рассчитывают длину диффузии, коэффициент диффузии и время жизни тепловых нейтронов. 1 табл.
Изобретение относится к прикладной ядерной геофизике и может быть использовано для исследования скважин при поисках, разведке и эксплуатации нефтегазовых, рудных и угольных месторождений.
Известен способ определения нейтронных параметров (время жизни тепловых нейтронов, длина диффузии, коэффициент диффузии), заключающийся в облучении среды быстрыми нейтронами и измерении потоков тепловых нейтронов на нескольких (обычно 4-6) расстояниях от стационарного источника нейтронов. По результатам измерений рассчитывают нулевой и первый моменты пространственного распределения нейтронов





Затем по построенной функции в асимптотической области определяется тангенс угла наклона зависимости







где Vo коэффициент, не зависящий от z и очень слабо зависящий от t;
M эффективная "длина замедления" в неоднородной среде. Для более надежного определения диффузионных параметров длину первого зонда z1 выбирают минимальной, исходя из конструкции прибора, а второго максимальной, исходя из обеспечения заданной статистической точности измерения потока N(z2, t). По результатам измерений на физических моделях пластов предложенный способ обеспечивает удовлетворительную точность определения нейтронов диффузионных параметров. Однако в реальных скважинах расхождения между данными каротажа и истинными значениями Ld, D и




где t1, t2 первый и второй моменты времени регистрации потока нейтронов;
N(zi, t1), N(zi, t2) поток тепловых нейтронов, измеряемый на расстоянии zi, в моменты времени t1 и t2,
по величине которых определяют начальные скорости счета

и асимптотические интегральные потоки

затем по значениям N(zi) рассчитывают нулевой и первый моменты пространственного распределения тепловых нейтронов

соответственно при m 0 и m 1, а нейтронные диффузионные параметры определяют по формулам


D=L2d/

где



где S так называемая "Функция влияния скважины". Известно (Поляченко А. Л. Кантор С.А. Асимптотическое по времени распределение нейтронов при импульсном нейтронном каротаже. Ядерная геофизика. Гостоптехиздат, 1963), что S _






При выполнении интегрирования воспользуемся известным соотношением (Градштейн И. С. Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. М. Физматиздат, 1965, с.1100).

где K


После интегрирования (1) по t с учетом (3) и (4) получаем
N(z)=Q


Это пространственное распределение интегрального асимптотического потока от импульсного источника быстрых нейтронов полностью подобно пространственному распределению потока тепловых нейтронов от точечного стационарного источника тепловых нейтронов. Тождественность математических моделей пространственного распределения потоков тепловых нейтронов от импульсного и стационарного источника нейтронов является необходимым и достаточным условием для расчета нейтронных диффузионных параметров горных пород через нулевой и первый моменты. Поскольку в асимптотической области спад потока тепловых нейтронов с хорошей точностью может быть представлен зависимостью

то интегральный асимптотический поток может быть найден из соотношения

Для расчетов N(zi) необходимо знать величину N(zi, t 0) и


Из системы уравнений


Тогда для интегральных асимптотических потоков расчетная формула примет вид

При известных значениях B(zi) для каждого из n детекторов, расположенных на расстояниях zi от импульсного источника нейтронов, расчет нейтронных диффузионных параметров может быть выполнен через нулевой и первый моменты пространственного распределения тепловых нейтронов по формулам

где индекс "эт" относится к эталонной среде с известным временем жизни тепловых нейтронов


Для повышения точности определения диффузионных параметров измерения потоков тепловых нейтронов каждым из n детекторов предлагается выполнять в функции времени до полного затухания потока с дискретностью 20-40 мкс. Поскольку время жизни тепловых нейтронов для типичных горных пород не превышает 1000-1200 мкс, то число уровней квантования по времени может быть ограничено 128-64 каналами. При этом кривые спада тепловых нейтронов будут зарегистрированы в интервале от 0 до 2560 мкс. При таком способе регистрации представляется возможным надежно выделить асимптотические области зависимостей Ni(ti) и таким образом максимально исключить влияние скважины. Кроме того, регистрация информации от каждого из детекторов в виде временных спектров позволяет использовать на стадии предварительной обработки методы фильтрации исходных данных, что существенно повышает точность определения потоков N(zi, t1) и N(zi, t2), используемых для последующих расчетов детекторов затухания

lnN(zi,ti)/N(zi,tac)=

где tас время задержки, соответствующее началу асимптотической области. Наиболее достоверное определение




Значения



Приведенные данные со всей очевидностью свидетельствуют о преимуществах предложенного способа перед прототипом и др. известными техническими решениями. Для широкого практического внедрения способа необходима разработка специализированной многозондовой аппаратуры с расположением счетчиков на 6-8 фиксированных расстояниях от импульсного источника нейтронов. Экономический эффект от предложенного способа заключается в возможности количественного определения нейтронных диффузионных параметров горных пород неизвестного элементного состава в скважинах различного диаметра. Это, в частности, создает необходимую предпосылку для определения нефте-, газо- и влагонасыщенности пластов, контроль за которыми имеет чрезвычайно важное значение на стадиях эксплуатации месторождений. Анализ фактических материалов комплексов ГИС, используемых при контроле за разработкой нефтяных месторождений, показывает, что применение предложенного способа может существенно повысить достоверность заключений по обводненности пластов и таким образом сократить дополнительные малоинформативные или трудоемкие методы геофизических исследований скважин.
Формула изобретения


где t1, t2 первый и второй моменты времени регистрации потока нейтронов;
N(Zi, t1), N(Zi, t2) поток тепловых нейтронов, измеряемый на расстоянии Zi, в моменты времени t1 и t2,
по величине которых определяют начальные скорости счета

и асимптотические интегральные потоки за время от 0 до


затем по значениям N(Zi) рассчитывают нулевой и первый моменты пространственного распределения потоков тепловых нейтронов

соответственно при m 0 и m 1, а нейтронные диффузионные параметры


РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к дистанционным методам бескернового изучения элементного состава геологических сред, а более конкретно к группе методов, основанных на использовании эффекта активации ядер стабильных изотопов быстрыми или тепловыми нейтронами, и может быть использовано в геологии, геофизике, угольной промышленности и других областях народного хозяйства
Изобретение относится к геофизике, а именно к методам нейтронного и гидродинамического каротажа коллекторов нефти и газа, осложненных зонами проникновения промывочной жидкости
Изобретение относится к области методов изучения нефтеносных коллекторов, а более конкретно к группе методов, основанных на применении различного вида ядерных излучений и может быть использовано для обнаружения интервалов скопления углеводородов при разводке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений
Изобретение относится к области ядерной геофизики и может быть использовано при поисках, разведке и эксплуатации месторождений полезных ископаемых в скважинах
Изобретение относится к геофизике и момет быть использовано в аппаратуре , реализующей различные методы импульсного нейтронного каротажа, в том числе каротажа по методу мгновенных , нейтронов деления
Имитатор пористости // 1528177
Изобретение относится к техническим средствам и устройствам метрологического обеспечения скважинных измерений и может быть использовано для количественной оценки индивидуальных метрологических характеристик геофизической каротажной аппаратуры
Нейтронный измеритель влажности // 1491199
Способ исследования коллекторов нефти и газа // 2113723
Изобретение относится к области промысловой геофизики, в частности к методам нейтрон-нейтронного и гидродинамического каротажа коллекторов нефти и газа, осложненных зонами проникновения промывочной жидкости
Способ обнаружения наличия алмаза в веществе // 2151409
Изобретение относится к области ядерной геофизики, а именно к группе геофизических методов, предназначенных для определения характера насыщения коллекторов в условиях осолоненных пластовых вод по нейтронным характеристикам природных сред, и может быть использовано в газонефтяной геологии
Способ определения длины замедления быстрых нейтронов в горных породах, пересеченных скважиной // 2164696
Изобретение относится к области промысловой геофизики, а более конкретно к группе ядерно-геофизических методов исследования природных сред, и может быть использовано для геологических разрезов рудных, угольных, нефтяных, газовых и др
Изобретение относится к области ядерной геофизики и может быть использовано при геологической разведке алмазоносных месторождений для обнаружения алмазной породы (алмазов) в стенке (пристенном пространстве) разведочной скважины
Изобретение относится к измерению пористости образования
Изобретение относится к области прикладной ядерной геофизики, а более конкретно к группе геофизических методов, предназначенных для количественной оценки содержания радиационно-активных элементов в естественном залегании, и может быть использовано в рудной и газонефтяной геологии и геофизике, горной промышленности и других областях
Генератор меченых нейтронов // 2227310
Изобретение относится к области устройств для создания пучков меченых нейтронов, а именно, отпаянных нейтронных генераторов и может быть использовано в системах оперативного неразрушающего дистанционного анализа сложных химических веществ и в ядерно-физических установках, где требуется регистрация высокоинтенсивных потоков заряженных частиц
Изобретение относится к области разработки приборов для геофизических исследований скважин, в частности скважинных генераторов нейтронов