第七章自然伽马测井
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自然伽马测井原理
自然伽马测井(Natural Gamma Ray Logging)是一种用于地质勘探和地层解释的测井方法。
其原理是通过测量地层中存在的天然伽马射线强度来获取地层的放射性元素含量,进而推断地层的成分和性质。
伽马射线是一种能够穿透物质的高能电磁辐射,常常与放射性同位素的衰变过程相关。
地层中的放射性元素如钾、铀和钍会以不同的比例存在,它们的核衰变会释放出伽马射线。
这些伽马射线的能量和强度与地层中的放射性元素含量有关。
在自然伽马测井中,测井仪器将伽马射线传感器降入井中,通过探测上下井段的伽马射线强度差异来识别地层。
伽马射线强度通常以计数率 (counts per second,cps) 的形式进行测量。
通
过观察伽马射线计数率的变化,可以确定地层中放射性元素的含量及其分布。
自然伽马测井可以提供许多地层信息。
例如,钾元素主要存在于黏土矿物中,可用于判断地层的砂岩和页岩含量。
铀和钍元素主要存在于砂岩中,可以用于识别砂岩体。
此外,自然伽马测井还可用于确定地层的厚度和边界、识别化石层、建立地质模型等。
需要注意的是,自然伽马测井的应用需要考虑伽马射线的穿透能力和侵入深度等因素。
不同元素对伽马射线的敏感度也不同,因此对于复杂地层,可能需要结合其他测井方法进行综合解释。
总之,自然伽马测井是一种重要的地质勘探工具,通过测量地层中的伽马射线强度,可以获取地层的放射性元素含量和地质信息,为勘探工作提供有价值的数据支持。
主要应用
自然伽马能谱测井除了具有GR测井所拥有的功能以外,还具有:1、寻找高放射性储集层
2、计算泥质含量
3、研究沉积环境和粘土矿物类型
将测量的U、Th、K,忽略各自的单位计算比值Th/U、Th/K和U/K,则这些比值在地质上有相当大的意义。
例如:
Th/U:大于7为陆相沉积,氧化环境或风化壳,小于7为海相沉积,灰色或绿色泥岩,小于2为海相黑色泥岩,磷酸盐岩;估计泥质地层的生油能力,Th/U愈低,有机碳含量愈高;指示较大的不整合面或至古滨线的距离,Th/U愈大则愈近。
Th/K:指示沉积环境,离古滨线的距离;识别不同沉积相的岩石类型;粘土矿物分类,参看图2-3-17,图中每条直线标的数据是Th/K。
U/K:估计泥质沉积的生油能力,愈高愈好;指示天然裂缝系统,比值很高表示裂缝发育;地层对比,含铀矿物的标准层。
4、研究生油层
还原环境和有机物的富集,可以使泥质沉积物吸附大量铀离子,因而使生油层的铀含量明显升高,并使U或U/K与有机碳含量有密切关系.。
自然伽马测井原理
自然伽马测井是一种常用的测井方法,它利用地层中天然放射性元素的辐射来获取地层信息。
自然伽马测井原理是基于地层中放射性元素的特性,通过测量地层中放射性元素的辐射强度来推断地层的性质。
本文将介绍自然伽马测井的原理及其在油田勘探中的应用。
地层中的放射性元素主要包括钍、钾和铀等,它们的放射性衰变会产生伽马射线。
当伽马射线穿过地层时,会与地层中的原子核发生相互作用,导致伽马射线的能量发生变化。
通过测量伽马射线的能量变化,可以推断地层中的放射性元素含量,从而得知地层的性质。
自然伽马测井的原理是基于伽马射线在地层中的衰减规律。
地层中的不同岩石对伽马射线的吸收能力不同,因此伽马射线在地层中的传播会受到地层岩石成分的影响。
通过测量伽马射线的衰减情况,可以推断地层的厚度、密度和岩性。
自然伽马测井在油田勘探中有着重要的应用价值。
首先,通过自然伽马测井可以获取地层的放射性元素含量,从而判断地层的含
油气性。
含油气层通常具有较高的放射性元素含量,因此可以通过自然伽马测井来识别潜在的油气层。
其次,自然伽马测井可以提供地层的密度和岩性信息,有助于评价地层的储集性能和渗透性。
最后,自然伽马测井还可以用于识别地层中的放射性矿物,对于矿产勘探具有重要意义。
总之,自然伽马测井原理是基于地层中的放射性元素的辐射特性,通过测量伽马射线的能量变化和衰减规律来推断地层的性质。
在油田勘探中,自然伽马测井具有重要的应用价值,可以帮助地质工作者更好地理解地下地层的情况,为油气勘探和开发提供重要的地质信息。
自然伽马测井-以研究岩层或矿体天然放射性为基础,进而研究岩层性质和有关地质问题的一种测井方法。
§ 7- 1 原子核的基本知识和天然放射性1 .原子核的基本知识原子核组成—中子,质子核系—具有相同质子数 Z 和中子数 N 的一类原子核表示方法(或)同位素—质子数相同,中子数不同的核素。
2 .天然放射性核素分为稳定与不稳定的两种,不稳定核素的原子核能自发地放射某种射线,这种现象称为放射性,不稳定核素也称为放射性核素。
原子核衰变—原子核由于放出射线而发生的转变。
放射性核素放出的射线有三种:α、β、γ。
放射性核素的衰变遵从统计规律,在某一时间的衰变率和当时存在的可以衰变的原子核数 N 成正比。
即:式中λ为衰变系数放射性活度—放射性核素的衰变率(单位时间的衰变数),通常通过测定放射性衰变过程中单位时间放出的射线数,即射线强度来了解放射性活度。
半衰期 T —原了核数衰减一半所需的时间,平均寿命τ—放射性原子核平均生存的时间3 .放射性单位1 )活度单位-具可勒尔( Bq ),一具可等于每秒一次核衰变1Bg = 1S -1活度旧单位为居里( C i )1 C i = 3.7 × 10 10 Bq2 )剂量单位:吸收剂量:戈端( Gray ),一戈端表示一千克物质吸收一热耳的辐射能量时的吸收剂量。
1Gy = 1J/ kg照射剂量:库仑每千克, C/kg ,它是指单位质量的物体(空气),在 x 或 r 辐射后产生电离的电量。
旧单位为仑琴( R )1R = 2.578 × 10 -4 C/kg3 )克镭当量:用于衡量γ放射性强弱,凡放出γ射线的物质和 1 克镭在同样条件下所引起的电离作用相等时,这一物质的放射量为 1 克镭当量。
4 ) API 单位:休斯敦美国石油研究所的γ射线刻度井中低放射性层和高放射性层放射性差值的 1/200 ,定义为 1API 。
4 .岩石的天然放射性1 )岩浆岩—放射性物质含量高,全土全油比大。