自然伽马测井概要
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放射性测井1.根据岩石及其孔隙流体和井内介质(套管、水泥)的核物理性质,研究钻井地质剖面,寻找石油等矿藏,研究油田开发及油井工程的一类测井方法。
2.优点:唯一能够确定岩石及其孔隙流体化学元素含量的测井方法3.可在裸眼和套管井中进行,不受井眼介质的限制。
放射性测井放射性测井岩性、化学矿物成分孔隙度、岩性流体成分、孔隙度中子测井伽马测井密度测井6 自然伽马测井6.1 伽马测井核物理基础6.2 自然伽马测井6.3 自然伽马测井应用6.1 自然伽马核物理基础一. 核衰变及其放射性1. 原子的结构原子原子核电子质子中子6.1 自然伽马核物理基础一. 核衰变及其放射性2. 同位素和放射性核素¾核素:具有相同数量的质子和中子,并且在同一能态上的同类原子¾同位素:质子数相同,中子数不同不稳定核素(自发的改变结构和能量,放出射线)核素稳定核素(结构和能量不变化)不稳定核素也叫放射性核素不稳定同位素叫放射性同位素6.1 自然伽马核物理基础一. 核衰变及其放射性3. 核衰变放射性核素的原子核自发释放出一种带电离子,蜕变成为另外原子核同时放射出伽马射线的过程称为核衰变核衰变遵循一定规律,放射性核数随时间按指数递减的规律变化,核衰变不受外界条件的影响。
λ0e N N t⋅−=:衰变常数:衰变开始数目;:衰变后的数目其中:λ0N N6.1 自然伽马核物理基础一. 核衰变及其放射性3. 核衰变¾半衰期T 是指放射性核素的原子核数衰变至初始值一半时所需的时间。
6.1 自然伽马核物理基础一. 核衰变及其放射性4. 放射性活度和放射性比度¾放射性活度:指放射性物质在单位时间内发生衰变的原子核数单位:居里(Ci )¾放射性比度:指放射性元素的放射性活度与其质量之比单位:Ci/g6.1 自然伽马核物理基础一. 核衰变及其放射性5. 放射性射线的性质¾α射线:带正电,氦原子核流¾β射线:带负电,电子流¾γ射线:不带电,波长极短的电磁波¾α射线:电离能力最强,穿透能力最差,在空气中仅穿透2.6-11.3cm ;在岩石中只有10-3cm¾β射线:电离能力较弱,穿透能力稍强,在金属中穿透0.9mm¾γ射线:电离能力最小,穿透能力很强,在空气中穿透几百米,在岩石中几厘米到几十厘米结论:测井中主要用γ射线Photoelectric Effect 光电子(photoelectron)nAZ λρτ⋅=6.40089.0τ:光子穿过1cm 吸收物质时产生光电子的几率λ:光子的波长6.1 自然伽马核物理基础二. 伽马射线和物质的作用1. 光电效应ρ:密度,g/cm 3;Z :原子序数;A :克原子量(原子量/摩尔)AZN A eρσσ=康普顿电子(Compton electron)γ光子(Photon )σ:康普顿效应导致的光子在穿过单位距离物质时的减弱Compton Effect6.1 自然伽马核物理基础二. 伽马和物质作用2. 康普顿效应N A : 阿佛加德罗常数,6.025×1023个原子/molElectron Pair Effect正电子(positive electron )负电子(negative electron )E γ≥1.022Mev6.1 自然伽马核物理基础二. 伽马和物质作用3. 电子对效应)022.1(2−⋅=γρE Z AN Kt A K : 系数;N A : 阿佛加德罗常数,6.025×1023个原子/mol ;ρ:密度,g/cm 3;Z :原子序数;A :克原子量(原子量/摩尔);E γ:伽马光子的能量(Mev)Electron Pair Effect6.1 自然伽马核物理基础二. 伽马和物质作用3. 电子对效应τσµ++=t 物质的吸收系数:单位长度物质对伽马射线的吸收率Le I I µ−=0伽马射线射线强度衰减规律:6.1 自然伽马核物理基础二. 伽马和物质作用4. 伽马射线的吸收I 0Iρτρσρρµµ++==t m 6.1 自然伽马核物理基础三. 伽马射线的探测1. 放电计数器I 0I电离作用:带电粒子和组成物质的原子的束缚电子间产生非弹性碰撞,使束缚电子获得足够的能量成为自由电子,原子变为正离子的过程。
自然伽玛能谱测井是一种用于地质勘探和岩石识别的方法,通过测量地下岩石中放射性元素的能谱来获取相关信息。
其原理如下:
1. 放射性元素存在:地球上的许多岩石含有放射性元素,如钍、铀和钾等。
这些元素在衰变过程中会释放出伽马射线。
2. 伽马射线的测量与分析:自然伽马能谱测井利用探测仪器(伽马探头)记录并测量地下岩石中的伽马射线强度。
该探头通常由一个或多个伽马探测器组成。
3. 能谱数据采集:伽马探头将记录到的伽马射线强度转换为能谱数据,即不同能量范围内的伽马射线计数值。
4. 分析和解释:通过对能谱数据进行分析和解释,可以得到与地下岩石特征相关的信息。
例如,不同放射性元素的能峰位置和强度可以用于鉴定岩石类型和成分。
5. 岩石识别和解释:基于能谱数据和相关模型,可以进行岩石识别和解释。
通过比较实测的能谱数据与已知的岩石库进行匹配,可以判断地下岩石的类型、组成和含量等。
自然伽马能谱测井具有广泛的应用领域,包括油气勘探、矿产资
源调查和环境监测等。
它能够提供有关地下岩石的物性参数、岩性特征和地层分布等重要信息,为地质研究和开发提供了重要参考依据。
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。
自然伽马测井原理自然伽马测井是一种常用的地球物理勘探技术,它通过测量地层中的自然伽马辐射来获取地层的物性参数,对地质构造和油气藏进行识别和评价。
自然伽马测井原理是基于地层中放射性元素的存在,这些元素会发出自然伽马辐射,通过测量这种辐射的强度和能量分布,可以了解地层的岩性、厚度、孔隙度等信息,为油气勘探和开发提供重要的地质信息。
自然伽马辐射是地球物理测井中常用的一种测井方法,它利用地层中含有的放射性元素(如钾、钍、铀等)所产生的自然伽马辐射进行测量。
这些放射性元素在地层中的含量和分布会影响自然伽马辐射的强度和能谱特征,因此可以通过测量自然伽马辐射来推断地层的性质。
自然伽马测井常用的测量工具是自然伽马测井仪,它能够实时测量地层中的自然伽马辐射,并将数据传输到地面进行分析和解释。
自然伽马测井原理的核心是利用地层中放射性元素的存在来获取地层的物性参数,通过测量自然伽马辐射的强度和能谱特征,可以获取地层的厚度、密度、孔隙度等信息。
在实际应用中,自然伽马测井可以用于识别地层的岩性,划分地层的界面,评价地层的孔隙度和渗透率,识别油气层和水层等。
因此,自然伽马测井在油气勘探和开发中具有重要的应用价值。
自然伽马测井原理的实现依赖于自然伽马辐射的测量和解释。
自然伽马辐射的测量需要使用自然伽马测井仪,它能够实时测量地层中的自然伽马辐射,并将数据传输到地面进行分析。
自然伽马辐射的解释则需要借助地质、物理和数学等知识,通过对自然伽马辐射数据的处理和解释,可以获取地层的物性参数,并进行地质分析和油气勘探评价。
总的来说,自然伽马测井原理是基于地层中放射性元素的存在,利用自然伽马辐射来获取地层的物性参数,为油气勘探和开发提供重要的地质信息。
通过自然伽马测井,可以实现对地层岩性、厚度、孔隙度等参数的快速获取,为油气勘探和开发提供重要的技术支持。
自然伽马测井原理的应用将进一步推动油气勘探和开发技术的进步,为油气田的发现和开发提供重要的技术手段和支持。