способ исследований скважин гамма-методами ядерной геофизики
Классы МПК: | G01V5/04 специально предназначенные для скважинного каротажа |
Патентообладатель(и): | Кожевников Дмитрий Александрович |
Приоритеты: |
подача заявки:
1994-05-04 публикация патента:
20.11.1996 |
Использование: при исследовании скважин гамма-методами, а именно методом естественной радиоактивности во всех модификациях, гамма-гамма-методом, методами спектрометрии гамма-излучения неупругого рассеяния, активации и поглощения нейтронов. Сущность способа: по величинам радиальной чувствительности скважинной аппаратуры и геометрического фактора полупространства с учетом скважинных условий измерений находят геометрические факторы промежуточных зон и пласта, по которым вводят коррекцию за радиальную неоднородность системы прибор-скважина-пласт. 4 з.п. ф-лы, 2 ил., 4 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Формула изобретения
1. Способ исследований скважин гамма-методами ядерной геофизики, включающий измерение интенсивности гамма-излучения горных пород, определение концентрационных чувствительностей скважинной аппаратуры и коррекцию показаний на радиальную неоднородность системы прибор скважина пласт, отличающийся тем, что дополнительно определяют радиальные чувствительности скважинной аппаратуры aij, по их значениям с учетом скважинных условий измерений определяют геометрические факторы промежуточных зон и пласта, по которым судят о величинах вкладов отдельных зон системы прибор скважина - пласт в результирующие показания и коррекцию последних осуществляют по указанным величинам вклада. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при спектрометрии естественного или нейтронного гамма-излучения дополнительно определяют величины геометрических факторов полупространства xij, геометрические факторы промежуточных зон находят по величинам радиальных чувствительностей aij и величинам xij с учетом скважинных условий измерений. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что радиальную чувствительность аппаратуры, измеряющей естественное или нейтронное гамма-излучение горных пород, определяют путем измерений интенсивностей в сухой и заполненной водой скважине при расположении прибора на оси скважины и последующего вычисления по следующей зависимости:aij = - (2/



где Iij /0,0/, Iij /X, 0/ показания (имп/мин) i-го канала аппаратуры в j ой модели в сухой и заполненной водой скважинах при расположении прибора в центре скважины;
бр электронная плотность флюида заполняющего модель; г/см3;

ai= -(1/T)









где


sD средняя плотность г/см3 промежуточной зоны (имитатора глинистой корки) толщиной h





Si чувствительность аппаратуры к плотности, см3/г;
Ii текущие показания i-го зонда в метрологическом образце базовом с плотностью s с имитатором глинистой корки, нормированные на показания в метрологическом образце базовом с плотностью so. 5. Способ по п. 2, отличающийся тем, что геометрический фактор полупространства определяют путем измерения интенсивностей гамма-излучения в сухой и заполненной водой скважине при расположениях прибора на оси и стенке скважин и последующего вычисления по следующей зависимости:

где Iij (0,0), Iij (X,0) показания i-ого канала аппаратуры в j-ой модели в сухой и заполненной водой скважинах при расположении прибора в центре скважины, имп/мин, Iij (X, 1), Iij (0,1) то же при расположении прибора на стенке скважины, имп/мин.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области ядерной геофизики и может быть использовано при исследовании разрезов обсаженных и необсаженных скважин методами: естественной радиоактивности во всех модификациях (мало- или многоканальной спектрометрической, а также интегральной), гамма-гамма-методом (в плотностной и литолого-плотностей модификациях), спектрометрии гамма-излучения неупругого рассеяния, активации и поглощения нейтронов. Способ может найти применение при решении широкого комплекса геолого-геофизических задач изучения разрезов скважин, связанных с определениями массовых содержаний естественных радиоактивных элементов (калия, урана, тория), их суммарного содержания (в единицах уранового эквивалента), объемной плотности, элементного состава горных пород, руд других природных сред. Известны способы радиометрических исследований скважин с целью определения содержаний естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ) или их суммарного содержания, предусматривающие исключение влияния радиальной неоднородности системы прибор-скважина-пласт на определение содержаний естественных радионуклидов путем приведения результатов измерений к стандартным скважинным условиям. Также известен способ радиометрического исследования скважин с целью количественного определения объемной плотности пород, основанный на измерении рассеянного гамма-излучения, в котором интерпретация данного гамма-гамма-метода производится с помощью вычислительных алгоритмов, получаемых на основе эмпирического обобщения результатов физического (натурного) или математического (по методу Монте-Карло) моделирования [1]Способы получения соответствующих поправочных зависимостей очень сложны и трудоемки, поскольку предусматривают обширный комплекс исследований для каждого типа скважинного прибора, то есть в известных способах исследований скважин методами, в которых измеряется интенсивность естественного или вызванного гамма-излучения, коррекция показаний за радиальную неоднородность системы прибор-скважина-пласт основана на использовании поправочных кривых для приведения к стандартным или типовым скважинным условиям, или на использовании эмпирических алгоритмов. Из известных способов радиометрических исследований скважин наиболее близким к предлагаемому является способ исследования, включающий измерение интенсивностей гамма-излучения горных пород естественного или искусственного происхождения, определение концентрационных чувствительностей и коррекцию показаний за радиальную неоднородность системы "прибор-скважина-пласт", которая основана на использовании поправочных кривых для приведения к стандартным или типовым скважинным условиям. Например, для аппаратуры СПК используются поправочные кривые для приведения к следующим типовым условиям: пласт известняка с плотностью

радиальные чувствительности aij скважинной аппаратуры метода естественной или нейтронной гамма-спектрометрии, а также интегрального гамма-метода, определяют путем измерений интенсивностей гамма-излучения в сухой и заполненной водой скважине при расположении прибора на оси скважины и последующего вычисления по формуле:
aij = - (2/



где Iij(0,0), Iij(Х,0) показания (имп/мин) i-го канала аппаратуры в j-ой модели в сухой и заполненной водой скважинах при расположении прибора в центре скважины;


радиальную чувствительность скважинной аппаратуры гамма-гамма метода, измеряющей интенсивность рассеянного гамма-излучения, определяют путем измерения интенсивностей гамма-излучения на метрологическом образце с имитатором глинистой корки и последующего вычисления по формуле:
ai= -(1/T)









где








геометрический фактор полупространства Xij определяют путем измерения интенсивностей гамма-излучений в сухой и заполненной водой скважине при расположениях прибора на оси и стенке скважины и последующего вычисления по формуле:

Iij(0,0), Iij(X, 0) показания i-го канала аппаратуры в j-ой модели в сухой и заполненной водой скважинах при расположении прибора в центре скважины (имп/мин), Iij(X, l), Iij(0,1) то же при расположении прибора на стенке скважины (имп/мин). Сущность предлагаемого способа заключается в разработке и использовании новых метрологических характеристик скважинной аппаратуры радиальной чувствительности и геометрического фактора полупространства (при использовании методов гамма-спектрометрии), которые учитывают радиальную неоднородность системы прибор-скважина-пласт. Построенная автором интерпретационная модель методов гамма-спектрометрии описывает показания прибора при фиксированных условиях измерений как сумму вкладов отдельных зон системы скважина-пласт с определенными весовыми коэффициентами, зависящими от геометрии измерений и характеристик аппаратуры - геометрическими факторами k-ой зоны для j-го излучателя в i-ом канале (Gkij). Интерпретационная модель определяет статическую амплитуду показаний прибора Ji в i-ом канале для пласта, насыщенного по мощности, при фиксированных условиях измерений следующим образом:

где X совокупность переменных и параметров, характеризующих текущие условия измерений; k номер зоны; j номер излучателя; Сij - концентрационная чувствительность i-го канала прибора для j-го излучателя (имп/мин%); Gkij интегральные радиальные геометрические факторы k-х зон для j-х излучателей в i-м канале; qki массовые содержания j-х излучателей в k-х зонах (%). Суммирование в (1) распространено на все зоны и все излучатели. Cij метрологические характеристики скважинного прибора, определяемые при отсутствии промежуточных зон между прибором и горной породой. Величины Gkij имеют смысл относительных вкладов j-го излучателя k-й зоны в результирующие показания i-го канала аппаратуры. При заполнении скважины буровым раствором и наличии других промежуточных зон (глинистая корка, зона кольматации, обсадная колонна и др.) необходимо учитывать влияние этих зон на величину геометрического фактора пласта. Степень влияния зависит от метрологических характеристик аппаратуры. Такими метрологическими характеристиками прибора являются радиальные чувствительности (aij) и геометрические факторы полупространства (Xij). При произвольном расположении прибора в необсаженной скважине (0<е<1) геометрический фактор пласта определяется выражением:
Gij(x,e)=exp[-x/2]2Xijsinh(xe/2)+exp[-xe/2] (5)
где X Xij безразмерная переменная, равная
X = Xij= aij





где


e = 2


где

aij = - (2/




Выражения (4) (7) справедливы для всех модификаций метода гамма-спектрометрии, при этом i=0 для интегральной, i=0, 1, 2, 3. N для многоканальной. С использованием новых метрологических характеристик становится возможным переход к беспоправочной технологии интерпретации данных гамма-методов во всех модификациях. Для интегрального гамма-метода, по показаниям которого невозможно отделить вклады различных излучателей, физически обоснованным интерпретационным параметром является суммарное массовое содержание ЕРЭ в единицах уранового эквивалента еU (Добрынин В.М. Вендельштейн Б.Ю. Кожевников Д.А. Петрофизика. М. Недра, 1993, с.236 240), параметры а и Х не зависят от j. Урановый эквивалент еU определяет такое массовое содержание равновесного урана (вместе с продуктами распада в условиях радиоактивного равновесия), при котором показание прибора в однородной безграничной среде такое же, как при данном содержании ЕРЭ в их естественной смеси:

Величина eU для породы находится по формуле:
eU [I Imin[1 G(X)]/Cu G(x), (9)
где Cu концентрационная чувствительность канала ГМ к содержанию урана (в равновесии с продуктами распада) (имп/мин/ur] Imin - минимальные показания аппаратуры при данных скважинных условиях (имп/мин). Определяемая выражением (8) величина eU является петрофизической характеристикой породы, связанной с объемными содержаниями компонент соотношением:

где


1. Для определения радиальных чувствительностей ai проводят измерения на любом из указанных образцов с имитатором глинистой корки. Для исключения влияния натурального фона проводят измерения без источника. 2. Один из образцов принимается за эталонный (


где Ji(



где






где

Интерпретационная модель гамма-метода во всех модификациях при соответствующей метрологической настройке обеспечивает:
количественный учет (исключение) влияния изменений технических условий измерений, включая обсаженные скважины;
получение алгоритма количественного определения содержания ЕРЭ в горных породах в физически обоснованных единицах;
абсолютную сопоставимость результатов измерений с разнотипной скважинной аппаратурой;
сопоставимость результатов интерпретации данных интегрального и спектрометрического (трех- или многоканального) ГМ;
абсолютную сопоставимость измерений интегральной радиоактивности пород в лабораторных и скважинных условиях. Интерпретационные модели позволяют с высокой точностью учитывать любые геолого-технические условия измерений и справедливы для скважинной аппаратуры любого типа. Использование строгих петрофизических моделей гамма-методов делает ненужным введение гипотехнических эмпирических связей. В результате точность определения петрофизических характеристик и элементного состава горных пород существенно повышается.
Класс G01V5/04 специально предназначенные для скважинного каротажа