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一種γ-γ密度測井畸變曲線的修正方法

文檔序號:10723258閱讀:583來源:國知局
一種γ-γ密度測井畸變曲線的修正方法
【專利摘要】本發(fā)明屬于原子核物理研究與應用領域,具體涉及一種γ-γ密度測井畸變曲線的修正方法;本發(fā)明是提供一種在γ—γ密度測井資料整理階段,消除因巖層放射性因素產(chǎn)生的γ—γ密度曲線畸變的修正方法。包括:步驟一,選取修正深度段;步驟二,計算巖層骨架密度值;步驟三,計算平均修正系數(shù)值;步驟四,計算修正深度段巖層密度并繪制修正后γ-γ密度曲線;本發(fā)明解決了修正前曲線在鈾富集層段的大幅波動問題,同時可為地震勘探提供準確的聲阻抗資料并能夠有效地監(jiān)察γ-γ密度測井的質(zhì)量,該修正方法還同樣適用擴孔、塌孔段影響的γ-γ密度測井畸變曲線。
【專利說明】
一種γ - γ密度測井畸變曲線的修正方法
技術(shù)領域
[0001] 本發(fā)明屬于原子核物理研究與應用領域,是對核測井因巖層放射性因素干擾而使 采集的信息發(fā)生畸變進行修正的一種方法。
【背景技術(shù)】
[0002] 丫一丫密度測井技術(shù)是原子核物理研究與應用領域的拓展,它主要是通過井孔內(nèi) 人工放射性核素與巖層產(chǎn)生康普頓散射效應來取得井下地層密度信息與技術(shù)參數(shù)的。
[0003] 從γ射線與物質(zhì)的作用可知,當γ射線能量介于0.25MeV到2.5MeV之間時,在輕元 素介質(zhì)中,全衰減系數(shù)(μ)可表征為
[0004] μ^μκ^〇.5σ0Νρ....................................(1)
[0005] 式中,μκ-康普頓衰減系數(shù);〇e - γ射線對每個電子的散射截面;Ν-阿佛加德羅常 數(shù);Ρ-作用物質(zhì)的密度。(1)式說明,γ射線與物質(zhì)作用時的全衰減系數(shù)主要取決于康普頓 衰減系數(shù),且與γ射線所穿過的巖石密度成正比,這就是放射性γ - γ測井的理論基礎。
[0006] 位于無限空間的均勻各向同性的介質(zhì)中的點狀放射源,其源強不變且無其它放射 源存在時,則其γ量子的空間傳播可以近似地認為遵守擴散理論,其分布情況,可用擴散方 程(略)表示,擴散方程的解
[0008]式中,Φ-空間離點源r遠處的γ量子密度;Q-源強;C一光速;r一放射源到計數(shù)管 的距離(源距)。對(2)式的偏導方程求解:
[0012] 地質(zhì)勘查測井所使用的γ - γ密度探管是采用②所設計的源距(r),即儀器接收 的γ光子密度(Φ)與巖石密度(ρ)成反比,因此,這就意味著儀器接收的γ光子密度的增大 就是巖石密度的減小。所以,當探管經(jīng)過鈾富集層段時,儀器接收了附加的經(jīng)巖石康普頓散 射產(chǎn)生的大量γ光子,從而造成巖石密度測量值的降低,在測井成果圖上,γ - γ密度曲線 顯示出與γ測井曲線呈鏡像對稱的曲線形態(tài),這種畸變的γ - γ密度曲線在實際應用上有 如下缺陷和不足:
[0013] 1、鑒別巖性方面。物探方法在判別巖性上都存在一個等效性問題,物性相同(或相 近)但巖性相異是其主要原因。例如,有一泥砂剖面,綜合測井系統(tǒng)僅有(或僅能進行)定量 γ測井和γ - γ密度測井時,三側(cè)向電阻率顯示一段阻值為40~45Ω μ,厚度3m的電性層 段,同時,定量γ曲線也顯示為鈾富集形態(tài);γ - γ密度曲線顯示與定量γ測井曲線呈鏡像 對稱的曲線形態(tài)(畸變曲線)。一般經(jīng)驗地認為視電阻率為40~45 Ω Μ應是砂礫巖的電性特 征,但巖心顯示的是鈣質(zhì)細砂巖。造成誤判的原因是單一曲線存在等效性。倘若γ - γ密度 曲線未發(fā)生畸變且密度值在2.30g/cm3以上時,判為鈣質(zhì)砂巖是不成問題的。以此推測,如 果一口鉆孔中有若干段厚大鈾富集層時,γ - γ密度曲線輔助鑒別巖性的作用將大大地降 低。
[0014] 2、確定巖層孔滲性方面。γ - γ密度測井雖然測量的是巖層的密度,但是它體現(xiàn) 的是巖層的孔隙度:
[0016]式中,Φ -巖石孔隙度,% ;ρ-巖石密度,g/cm3;pma-巖石的骨架密度,取2.68g/ cm3;pf-孔隙內(nèi)流體的密度,飽和含水時取1. OOg/cm3。在可地浸砂巖鈾礦勘查中,最重要的 就是要弄清楚鈾礦層的可滲透性,而滲透性的主要衡量指標就是孔隙度。γ - γ密度曲線 被鈾礦層干擾后的畸變曲線對判斷鈾礦層滲透性顯然是無益的。它不能讓礦床建設者第一 時間了解鈾礦層的滲透性情況。
[0017] 3、可地浸砂巖鈾礦勘查到了詳查階段,弄清楚鈾礦層的密度和濕度等礦量參數(shù)成 了首要任務。目前實行的方法就是實時礦心取樣,在野外條件下,這種費時費力的方法很難 將礦石的密度和濕度測量準確,因為滲透性好的巖石持水性差,礦心從鉆孔中取出后孔隙 中所含的水就會部分地丟失,造成濕度很難測準。如果γ - γ密度曲線未被干擾且了解礦 心含水飽和情況的話,依靠測得的礦石干密度和γ - γ密度值,即可求得礦石的濕度,用以 檢查實測濕度的誤差,并進行合理的修正,但被干擾的γ - γ密度曲線卻失去了參照標準。
[0018] 因此,鈾礦層干擾引起γ - γ密度測井曲線產(chǎn)生畸變所造成的諸多不便助使人們 去尋找一種修正的辦法,即結(jié)合地震資料正反演中引用的Garden經(jīng)驗公式,把γ - γ密度 測井和聲波測井聯(lián)系起來,以消除因巖層放射性因素產(chǎn)生的γ - γ密度曲線畸變的修正方 法。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0019] 本發(fā)明解決的技術(shù)問題是提供一種在丫一丫密度測井資料整理階段,消除因巖層 放射性因素產(chǎn)生的γ - γ密度曲線畸變的修正方法。
[0020] 本發(fā)明是這樣實現(xiàn)的:
[0021 ] -種γ - γ密度測井畸變曲線的修正方法,包括:
[0022]步驟一,選取修正深度段;
[0023]步驟二,計算巖層骨架密度值;
[0024]步驟三,計算平均修正系數(shù)值;
[0025] 步驟四,計算修正深度段巖層密度并繪制修正后γ - γ密度曲線。
[0026] 如上所述一種γ - γ密度測井畸變曲線的修正方法,其特征在于:
[0027]步驟一,選取修正深度段:在畸變的γ - γ密度曲線峰值兩側(cè)各取一個γ - γ密 度值Pi和Ρ2,并將選取的γ - γ密度值Pi和Ρ2在定量伽瑪曲線上對應的深度段確定為修正 深度段。
[0028]步驟二,計算巖層骨架密度值pma:在聲波時差曲線上選取修正深度段內(nèi)γ - γ密 度值Ρ1和Ρ2對應的聲波測井測量的聲波時差△ tl·,△ t2,將聲波時差△ t代入公式(6)計算出 上端聲波(縱波)在巖石中的傳播速度Vpl和下端聲波(縱波)在巖石中的傳播速度Vp2:
[0030] 式中,At-聲波測井測量的聲波時差,ys/m;vp-聲波(縱波)在巖石中的傳播速 度,m/s;
[0031] 再將根據(jù)公式(6)計算得出的Vpl和Vp2代入Garden經(jīng)驗公式(5)
[0033]公式(5)中,pma-巖層骨架密度,g/cm3;由公式(5)計算得出上端巖層骨架密度值 Pmal和下端巖層骨架密度值Pma2。
[0034]步驟三,計算平均修正系數(shù)值:
[0035]將γ - γ密度值上端巖層骨架密度值pmal、下端巖層骨架密度值pma2帶入到 公式(7)中求取修正深度段上、下端的修正系數(shù)(KhKs)及平均修正系數(shù)值(K)。
[0039]步驟四,計算修正深度段巖層密度并繪制修正后γ - γ密度曲線:
[0040]將平均修正系數(shù)Κ乘以修正深度段各點的巖層骨架密度值pma即獲得修正深度段的 巖層密度,并根據(jù)修正深度段的巖層密度繪制出修正后的γ - γ密度曲線。
[0041]本發(fā)明的有益效果是:
[0042]經(jīng)過修正后的γ - γ密度曲線解決了修正前曲線在鈾富集層段的大幅波動以及 前述的三個問題外,還有如下優(yōu)點:
[0043] (1)能夠為地震勘探提供準確的聲阻抗資料。聲阻抗是巖層密度與聲波(縱波)速 度的乘積。在地震資料反演中有很重要的作用,它能夠區(qū)分地層的巖性以及所包含的流體 成分。
[0044] (2)能夠有效地監(jiān)察丫一丫密度測井的質(zhì)量。由公式(4)可知,巖層密度等于巖層 骨架密度和巖層孔隙內(nèi)流體的密度之和,即,巖層骨架密度小于巖層密度。在泥一砂剖面 上,如果γ - γ密度值小于公式(5)計算的巖層骨架密度值,則說明密度探管或校準出現(xiàn)了 故障或問題,據(jù)此,可以有效地檢查和評價綜合測井質(zhì)量。
[0045] (3)該修正方法同樣適用擴孔、塌孔段影響的γ - γ密度測井畸變曲線。
【附圖說明】
[0046] 圖1為γ - γ密度測井畸變曲線的修正方法流程圖;
【具體實施方式】
[0047]下面對本發(fā)明技術(shù)進行進一步描述:
[0048] 一種γ - γ密度測井畸變曲線的修正方法,具體修正方法如下:
[0049] 步驟一,選取修正深度段:在畸變的γ - γ密度曲線峰值兩側(cè)各取一個γ - γ密 度值pi和Ρ2,并將選取的γ - γ密度值pi和Ρ2在定量伽瑪曲線上對應的深度段確定為修正 深度段;
[0050] 步驟二,計算巖層骨架密度值pma:在聲波時差曲線上選取修正深度段內(nèi)γ - γ密 度值pi和Ρ2對應的聲波測井測量的聲波時差△ t,△ t2,將聲波時差△ t代入公式(6)計算出 上端聲波(縱波)在巖石中的傳播速度Vpl和下端聲波(縱波)在巖石中的傳播速度Vp2:
[0052] 式中,At-聲波測井測量的聲波時差,ys/m;vp-聲波(縱波)在巖石中的傳播速 度,m/s;
[0053] 再將根據(jù)公式(6)計算得出的vpl和vp2代入Garden經(jīng)驗公式(5)
[0055]公式(5)中,pma-巖層骨架密度,g/cm3;由公式(5)計算得出上端巖層骨架密度值 Pmal和下端巖層骨架密度值Pma2。
[0056]步驟三,計算平均修正系數(shù)值:
[0057]將γ - γ密度值上端巖層骨架密度值pmal、下端巖層骨架密度值pma2帶入到 公式(7)中求取修正深度段上、下端的修正系數(shù)(KhKs)及平均修正系數(shù)值(K):
[0061]步驟四,計算修正深度段巖層密度并繪制修正后γ - γ密度曲線:
[0062]將平均修正系數(shù)κ乘以修正深度段各點的巖層骨架密度值pma即可獲得修正深度段 的巖層密度,并根據(jù)修正深度段的巖層密度繪制出修正后的γ - γ密度曲線。
[0063]本發(fā)明中采用平均修正系數(shù)是因為用單一端的修正系數(shù)往往會造成另一端修正 的巖層密度值在接口處數(shù)值不一致,導致曲線呈"斷崖"式接觸,將兩端的修正系數(shù)平均后 可以減小這種誤差,使修正后的γ - γ密度曲線與正常密度曲線在接口處更加和諧、平滑 順暢。
【主權(quán)項】
1. 一種丫 一丫密度測井崎變曲線的修正方法,其特征在于,包括: 步驟一,選取修正深度段; 步驟二,計算巖層骨架密度值; 步驟Ξ,計算平均修正系數(shù)值; 步驟四,計算修正深度段巖層密度并繪制修正后丫一丫密度曲線。2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述一種丫 一丫密度測井崎變曲線的修正方法,其特征在于: 步驟一,選取修正深度段:在崎變的丫一丫密度曲線峰值兩側(cè)各取一個丫一丫密度值P1 和P2,并將選取的丫一丫密度值P1和P2在定量伽瑪曲線上對應的深度段確定為修正深度段。3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述一種丫 一丫密度測井崎變曲線的修正方法,其特征在于: 步驟二,計算巖層骨架密度值Pma:在聲波時差曲線上選取修正深度段內(nèi)丫一丫密度值 P1和P2對應的聲波測井測量的聲波時差Δ ti,Δ t2,將聲波時差Δ t代入公式(6)計算出上端 聲波(縱波)在巖石中的傳播速度Vpl和下端聲波(縱波)在巖石中的傳播速度Vp2 :式中,Δ t-聲波測井測量的聲波時差,ys/m;Vp-聲波(縱波)在巖石中的傳播速度,m/ S; 再將根據(jù)公式(6)計算得出的Vpl和vp2代入Garden經(jīng)驗公式巧)公式(5 )中,Pma-巖層骨架密度,g/cm3 ;由公式(5 )計算得出上端巖層骨架密度值Pmal和 下端巖層骨架密度值Pma2。4. 根據(jù)權(quán)利要求3所述一種丫 一丫密度測井崎變曲線的修正方法,其特征在于: 步驟Ξ,計算平均修正系數(shù)值: 將丫一丫密度值P1、化和上端巖層骨架密度值Pmal、下端巖層骨架密度值Pma2帶入到公式 (7)中求取修正深度段上、下端的修正系數(shù)化1、Κ2)及平均修正系數(shù)值化)。5. 根據(jù)權(quán)利要求4所述一種丫 一丫密度測井崎變曲線的修正方法,其特征在于: 步驟四,計算修正深度段巖層密度并繪制修正后丫一丫密度曲線: 將平均修正系數(shù)Κ乘W修正深度段各點的巖層骨架密度值Pma即獲得修正深度段的巖層 密度,并根據(jù)修正深度段的巖層密度繪制出修正后的T -T密度曲線。
【文檔編號】G06F19/00GK106094037SQ201610424533
【公開日】2016年11月9日
【申請日】2016年6月15日 公開號201610424533.1, CN 106094037 A, CN 106094037A, CN 201610424533, CN-A-106094037, CN106094037 A, CN106094037A, CN201610424533, CN201610424533.1
【發(fā)明人】陳霜, 何英, 彭云彪, 李強, 丁忙生
【申請人】核工業(yè)二〇八大隊
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