七放射性测井.ppt

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1、核测井(放射性测井)Nuclear(Radioactive)Logging绪放射性测井的种类核测井物理基础自然伽马及自然伽马能谱测井密度及岩性密度测井中子测井其它核测井核磁共振测井1伽马测井核物理基础核衰变及其放射性放射性强度与活度伽马射线(γ)与物质的相互作用2核衰变及其放射性放射性核素的发现过程△放射性核素核素是指原子核中具有一定数量的质子和中子并在同一能态上的同类原子,同一核素的原子核中质子数和中子数都相等.判断1H1、1H2、1H3是否为同一核素??元素??同位素??放射性同位素??3放射性核素及其核射线1896年,法国物理学家贝可勒尔发现铀的化合物能使

2、包在黑纸里的胶片感光,由此发现了天然放射性核素。放射性核素及射线??4三种射线α:2He4组成的粒子流β:电子流γ:波长很短的电磁波镭源γ射线α射线β射线磁场5Eγ=1.17MevEγ=1.33Mev+6+++Eγ=1.46Mev放射性核素指原子核能自发地发生衰变的核素7放射性活度、强度及比度放射性活度一定量的放射性核素,在单位时间里发生衰变的核数(核的数量)。放射性强度一定量的放射性核素,在单位时间里放出某种射线的数量。放射性比度指放射性核素的活度与其质量之比(亦称比放射性、比活度或放射性浓度)。8伽马射线与物质的相互作用光电效应康普顿-吴有训效应电子对效应(

3、形成电子对)电子原子核光电子+e-e9光电效应吸收系数τ康-吴效应吸收系数σ形成电子偶吸收系数κ康-吴效应光电效应形成电子偶总效应吸收系数能量10伽马射线的探测放电计数管(G-M)闪烁计数管11阴极阳极输出0u12自然伽马(GR)和 自然伽马能谱(NGS)测井(GammaRayandNaturalGRSpectrolog)岩石的自然伽马放射性测量原理曲线特征资料用途13岩石的自然伽马放射性自然界中的核素自然界中的放射性核素岩石的自然伽马放射性岩石自然伽马放射性特点14自然界中放射性核素的分布规律90余种元素273种为稳定核素据统计:A<209的核素,多数为稳定的

4、,只有少数是放射性,如A>209的核素,全部为放射性核素300余种核素60余种为放射性核素15自然界中的放射性核素主要由3种原子核(母元素)衰变而来铀系锕系钍系除此之外,还有不成系的,因此,岩石的GR强度,取决于铀系、钍系核素和钾40的含量。16岩石的GR强度分布规律不同岩类的GR强度分布规律火成岩GR强度沉积岩的GR强度分析碎屑岩沉积岩变质岩化学岩粘土岩17在不含放射性矿物富集带的情况下,岩石的自然伽马放射性强度主要取决于其泥质含量181920GR测井资料的用途曲线特点资料用途划分岩性求地层泥质含量地层对比21高GR低GR高GRGR曲线特点:1.当目的层上下围

5、岩岩性相同时,曲线对称于地层中部;2.在高放射性地层中部,GR曲线出现极大值;3.在低放射性地层中部,‥‥‥;4.当h<3cal时,高放射性地层GR值随h减小而减小;低放射性地层GR值随h减小而增大;4.分层‥‥‥22砂泥岩剖面:泥岩、页岩砂质泥岩泥质砂岩砂岩碳酸盐岩剖面:泥岩含泥质地层纯石灰岩、白云岩膏盐剖面:泥岩砂岩石膏、盐岩GR强度GR强度GR强度2324求地层泥质含量当泥质含量低时:当泥质含量高时:gcur=2(老地层)gcur=3.7(新地层)2526用GR曲线进行地层对比27自然伽马能谱(NGS)测井绪测量原理资料用途自然伽马能谱(NGS)测井是一种

6、测量地层铀、钍、钾含量的方法。其输出的4条曲线分别是总计数率(GR)、铀、钍和钾含量曲线。28NGS测量原理普通的GR测井测量的是地层所有自然伽马放射性造成的总的计数率.总计数率只反映仪器探测范围内介质全部放射性核素的总效应,而不能区分这些核素的种类.NGS不但测量自然放射性造成的总计数率,而且伽马射线的能量进行分类,根据射线能量的信息,可以确定地层中(铀)Th(钍)K(钾)的含量.293031NGS资料的用途确定地层泥质含量研究生油层寻找高放射性储集层寻找页岩储集层用Th/U研究沉积环境确定粘土矿物类型32U/K计数率比有机碳含量%研究生油层:有机物铀的富集N

7、GS33研究生油层生油层在能谱曲线上的特征是K和U的含量很高,尤其是U的含量特别高;中部为较纯的致密灰岩,特点???下部为典型的页岩,K和Th含量很高,U含量也为高值,但比上部页岩的U含量要低得多34寻找页岩储集层富含有机物的高放射性黑色页岩,在局部地段有裂缝、燧石、粉砂或碳酸盐岩夹层时,可能成为产油层,其特点是K、Th、U35寻找高放射储集层该类储集层的特点:总计数率高、U含量高、而K和Th含量较低。36该图所示井段在低放射性的A井段射孔,虽然厚度很大,但日产油只有0.48m3,后根据NGS测井,在上部U含量明显升高的B、C射孔,虽然厚度很小,但日产油提高到2

8、.86m3.碳酸盐岩储集

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