[发明专利]超热中子孔隙度测井方法及设备有效

专利信息
申请号: 201910772044.9 申请日: 2019-08-21
公开(公告)号: CN110894785B 公开(公告)日: 2022-02-18
发明(设计)人: 吴文圣;葛云龙 申请(专利权)人: 中国石油大学(北京)
主分类号: E21B47/00 分类号: E21B47/00;E21B49/00
代理公司: 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 代理人: 黄健;刘芳
地址: 102249*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 热中子 孔隙 测井 方法 设备
【说明书】:

发明实施例提供超热中子孔隙度测井方法及设备,方法包括:对于氘氚D‑T源的脉冲中子孔隙度测井,将中子减速距离拆分为两个能量段的中子减速距离相加,其中两个能量段包括中子从快中子E0减速到1MeV和中子从1MeV减速到超热中子Ef;采用中子扩散理论将预设中子源超热中子计数比用中子减速距离表示;利用非弹伽马计数比将D‑T中子源条件下超热中子计数比转换成D‑D中子源条件下超热中子计数比;利用D‑D中子源条件下超热中子计数比对氘氚D‑T中子源条件下超热中子计数比改进,得到改进后的中子孔隙度;基于体积模型,使用改进后的中子孔隙度计算地层视孔隙度,提高地层孔隙度测井的准确性,提高中子计数比对孔隙度的灵敏度。

技术领域

本发明实施例涉及超热中子孔隙度测井技术领域,尤其涉及一种超热中子孔隙度测井方法及设备。

背景技术

测井指的是也叫地球物理测井,是利用岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性,测量地球物理参数的方法,属于应用地球物理方法之一。中子测井时测量地层孔隙度的主要方法之一,其中超热中子孔隙度策奖是目前所有商业化中子测井中最简单的测量地层孔隙度的方法。

传统的超热中子孔隙度测井使用镅铍(Am-be)中子源,由于其源强较低,使得探测器记录的超热中子计数统计误差偏大,限制了超热中子孔隙度测井的广泛应用。使用氘氚(D-T)中子发生器替代镅铍(Am-be)中子源,不仅避免了污染地层等潜在的危害,而且氘氚(D-T)中子发生器的源强要高于Am-be源一个数量级,探测器记录的超热中子计数统计误差偏大这一问题也得到很好地解决。

然而,由于氘氚(D-T)中子发生器发射的中子能量较高,会导致中子计数比对孔隙度灵敏度降低。

发明内容

本发明实施例提供一种超热中子孔隙度测井方法及设备,以克服由于氘氚(D-T)中子发生器发射的中子能量较高,会导致中子计数比对孔隙度灵敏度降低的问题。

第一方面,本发明实施例提供一种超热中子孔隙度测井方法,包括:

对于氘氚D-T源的脉冲中子孔隙度测井,将中子减速距离拆分为两个能量段的中子减速距离相加,其中两个能量段包括中子从快中子E0减速到1MeV和中子从1MeV减速到超热中子Ef

采用中子扩散理论将预设中子源超热中子计数比用所述中子减速距离表示,其中预设中子源超热中子计数比包括氘氚D-T中子源条件下超热中子计数比;

利用非弹伽马计数比将D-T中子源条件下超热中子计数比转换成D-D中子源条件下超热中子计数比;

利用D-D中子源条件下超热中子计数比对氘氚D-T中子源条件下超热中子计数比改进,得到改进后的中子孔隙度;

基于体积模型,使用改进后的中子孔隙度计算地层视孔隙度。

第二方面,本发明实施例提供一种超热中子孔隙度测井设备,包括:

减速距离分析模块,用于对于氘氚D-T源的脉冲中子孔隙度测井,将中子减速距离拆分为两个能量段的中子减速距离相加,其中两个能量段包括中子从快中子E0减速到1MeV和中子从1MeV减速到超热中子Ef

计数比确定模块,用于采用中子扩散理论将预设中子源超热中子计数比用所述中子减速距离表示,其中预设中子源超热中子计数比包括氘氚D-T中子源条件下超热中子计数比;

计数比转换模块,用于利用非弹伽马计数比将D-T中子源条件下超热中子计数比转换成D-D中子源条件下超热中子计数比;

孔隙度确定模块,用于利用D-D中子源条件下超热中子计数比对氘氚D-T中子源条件下超热中子计数比改进,得到改进后的中子孔隙度;基于体积模型,使用改进后的中子孔隙度计算地层视孔隙度。

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