8第八章密度测井和岩性密度测井_第1页
8第八章密度测井和岩性密度测井_第2页
8第八章密度测井和岩性密度测井_第3页
8第八章密度测井和岩性密度测井_第4页
8第八章密度测井和岩性密度测井_第5页
已阅读5页,还剩23页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

06:31:09,1,此两种测井方法是由伽马源向地层发射伽马射线,伽马射线与地层介质相互作用后,再由伽马探测器接收与地层介质相互作用后产生的伽马射线(即为伽马-伽马测井),地层不同,对伽马射线的吸收性质不同,探测器记录的伽马读数不同,从而被用来研究地层性质。,第八章密度测井和岩性密度测井,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,2,第八章密度测井和岩性密度测井,第一节密度测井、岩性密度测井的地质物理基础第二节地层密度测井第三节岩性密度测井,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,3,第一节密度测井、岩性密度测井的地质物理基础,一、岩石的体积密度b(即真密度)孔隙中饱含流体的纯岩石的体积密度:,单位体积岩石的质量(g/cm3),06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,4,第一节密度测井、岩性密度测井的地质物理基础,一、岩石的体积密度b(即真密度)(1)组成岩石的骨架矿物不同,ma不同,石英为2.65,方解石为2.71,白云石为2.87,对于相同孔隙度的体积密度不同,由此可判断岩性;另一方面,利用体积密度计算孔隙度时,必须得先确定岩性。(2)孔隙性地层的密度小于致密地层,且随着的增加b减小,如果已知岩性ma,由此可求。,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,5,第一节密度测井、岩性密度测井的地质物理基础,二、康普顿散射吸收系数与岩石密度的关系中等能量射线与介质发生康普顿散射,而使其强度减小,康普顿散射吸收系数-由康普顿效应引起的伽马射线通过单位距离物质减弱程度:沉积岩中大多数核素Z/A均接近于0.5,常见的砂岩、石灰岩、白云岩的Z/A的平均值也近似为0.5,对于一定能量范围的伽马射线,e为常数,所以与b有关。密度测井利用此关系,通过康普顿散射吸收系数来测量岩石的密度。,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,6,第一节密度测井、岩性密度测井的地质物理基础,二、康普顿散射吸收系数与岩石密度的关系,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,7,第一节密度测井、岩性密度测井的地质物理基础,三、岩石的光电吸收截面与岩性的关系1.岩石的光电吸收截面指数Pe它是描述发生光电效应时物质对伽马光子吸收能力的一个参数,即伽马光子穿过单位厚度吸收介质时产生光电效应的几率。而它与原子序数关系为:a为常数,通常a选取10-3.6。地层岩性不同,Z不同,则Pe有不同的值,也就是说Pe对岩性敏感,可以用来确定岩性,Pe是岩性密度测井测量的一个参数。,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,8,第一节密度测井、岩性密度测井的地质物理基础,三、岩石的光电吸收截面与岩性的关系2.岩石的体积光电吸收截面U体积光电吸收截面也是描述发生光电效应时物质对伽马光子吸收能力的一个参数,它是伽马光子穿过单位体积吸收介质时产生光电效应的几率,以U来表示。地层岩性不同,其体积光电吸收截面不同。,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,9,第一节密度测井、岩性密度测井的地质物理基础,三、岩石的光电吸收截面2.体积光电吸收截面UU对岩性敏感,也是岩性密度测井所要确定的一个参数。岩石的体积光电吸收截面为:Ui、Vi分别为组成岩石第i部分的体积光电吸收截面和相对体积。如孔隙度为的纯砂岩的体积光电吸收截面为:,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,10,第一节密度测井、岩性密度测井的地质物理基础,三、岩石的光电吸收截面3.体积光电吸收截面U与光电吸收截面指数Pe的关系体积光电吸收截面U与光电吸收截面指数Pe有近似关系:故可由Pe求得U。,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,11,第一节密度测井、岩性密度测井的地质物理基础,四、伽马射线通过物质时的能谱单能伽马射线束通过介质后,射线谱成分就要发生变化。光子与物质产生光电效应和电子对效应时,光子被吸收,使射线束减弱,但不改变射线的能谱成分。而康普顿效应却使光子经一次或多次散射,一再减弱他们的能量,使单能伽马射线变成了一定能量范围复杂谱射线。,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,12,第一节密度测井、岩性密度测井的地质物理基础,四、伽马射线通过物质时的能谱下图是能量为0.661MeV的中能伽马射线打入密度相同而原子序数不同和原子序数相同而密度不同的地层介质时的伽马能谱曲线。,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,13,第二节地层密度测井,一、密度测井的基本原理1.测井仪(1)伽马源、伽马探测器、屏蔽体三部分组成,贴井壁测量。伽马源(Cs137)发射中等能量为0.661Mev的单能伽马射线,射线与物质作用只发生光电效应和康普散射。(2)伽马探测器是由单伽马探测器或双伽马探测器组成。(3)屏蔽体使源发射的光子不能直接到达探测器。,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,14,第二节地层密度测井,一、密度测井的基本原理2.测井原理由源发射0.661Mev的伽马射线(排除电子对形成的可能性)照射地层发生康普顿效应(采用能量窗口,避免光电效应的影响)散射射线到达探测器计数率N。地层密度b不同,对伽马光子的散射吸收能力不同,仪器记录的计数率不同,增大,N减小。,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,15,第二节地层密度测井,一、密度测井的基本原理2.测井原理通过距离为L的伽马光子的计数率为:只存在康普顿效应时:,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,16,第二节地层密度测井,一、密度测井的基本原理2.测井原理在L一定的情况下,探测器记录的计数率N在半对数坐标系中与b呈线性关系。可以根据这种关系通过计数率来求得地层密度。,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,17,第二节地层密度测井,一、密度测井的基本原理2.测井原理实际测井中,泥饼影响不可忽视,在地层密度大于泥饼密度的情况下,随泥饼厚度的增加,计数率增大。反之,计数率减小。,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,18,第二节地层密度测井,一、密度测井的基本原理2.测井原理为了补偿泥饼的影响,采用双源距探测器的补偿密度测井仪。长源距的计数率受泥饼影响小,短源距受泥饼影响大,用长源距得到一个视地层密度b,再由长源距计数率和短源距计数率得到泥饼校正值,则地层密度b=b+。最终得随深度变化的一条b曲线和曲线。,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,19,第二节地层密度测井,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,20,第二节地层密度测井,二、密度测井资料的应用1.计算孔隙度可用上述公式计算,也可制作图版,应用图版求取。对泥质油气层须作校正。,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,21,第二节地层密度测井,二、密度测井资料的应用2.识别气层,判断岩性密度测井和中子测井曲线重叠识别气层,判断岩性。3.确定岩性求解孔隙度密度中子测井交会图法,可以确定岩性求解孔隙度。,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,22,第二节地层密度测井,二、密度测井资料的应用4.识别煤层,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,23,第二节地层密度测井,二、密度测井资料的应用4.识别煤层,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,24,第三节岩性密度测井,一、岩性密度测井的基本原理伽马源产生的0.661Mev的单能射线照射地层,其高能谱段的,只受康普顿效应影响;低能谱段,主要受光电效应的影响。在高能区设立窗口,计数计数率NLS,确定地层密度。低能区开设窗口,计数计数率Nlith,低能窗记录的Nlith同高能窗计数率NLS的比值Nlith/NLS与1/(Pe+0.41)存在线性关系,以此测量地层的光电吸收截面指数。由于地层的光电吸收截面指数对岩性有更高的灵敏度,可由Pe确定岩性。同时,根据Pe与U关系,可求地层的体积光电吸收截面U。,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,25,第三节岩性密度测井,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,26,第三节岩性密度测井,二、岩性密度测井资料应用1、识别岩性体积光电吸收截面U和光电吸收截面指数Pe,都可以用来识别岩性。对于纯地层,体积光电吸收截面:由于Uma比Uf大很多,如地层的孔隙度不很大,则上式近似为:或,06:31:09,第八章密度测井和岩性密度测井,27,第三节岩性密度测井,二、岩性密度测井资料应用1、识别岩性利用U测井值和其它测井资料得到的孔隙度,就

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论