密度测井
密度测井测量由伽马源经地层介质康普顿散射而进入探测器的伽马射线强度。密度测井属于孔隙度测井系列。
中子测井测量地层对中子的减速能力,测量结果主要反映地层的含氢量。在孔隙被水或油充满的纯地层中,氢只存在于孔隙中,且油和水的含氢量大致相同。因此,中子测井反映充满液体的孔隙度。主要用来确定储集层孔隙度和判断气层,与其它孔隙度测井组合,可更加准确地确定复杂岩性储集层的岩性和孔隙度。

核测井设备
对于核测井设备结构设计,有人误认为就是简单的机械画图,特别是像碳氧比能谱、中子寿命、双向液流脉冲中子氧活化等测井设备,又没有推靠器、扶正器,没有研究价值,其实不然。现代核测井设备由井下脉冲中子发生器、屏蔽体、探测器、数字控制电路组成,每部分又由各自的元件板、电子模块等组成;每大部分放在上、中、下哪个位置,它们的元件板怎样摆放、如何固定及防震,才能使探测器源距符合测井方法原理要求。

核测井设备
屏蔽体材料、几何形状、尺寸大小如何,才能减少井内液体、套管、水泥环的影响;各部分之间不产生电磁互相干扰,且拆装方便,便于维修;仪器外壳不超长,能够放入测井内,这些就是仪器结构设计的基本内容。核测井设备的结构设计主要内容之一是井下中子发生器结构设计。
其技术难点是中子管是一个特殊元件,在井下仪器空间受限制的条件下,要求120kV高压对仪器外壳及其他元件不放电不打火;这就是一项非常高的技术,没有较高理论、没有丰富经验是不可能胜任的。
核测井概述
核测井信息应用分析是以核测井样品模拟刻度为基础、以解谱和与其他信息融合为处理手段、以测井地质应用为目标的信息处理应用。
无论是核内辐射强度测井还是能谱测井,其应用基础均离不开被测量对象(地层)必须与标准对象(刻度对象)具有相同或相近的仪器响应特征、且符合线性叠加原理,这是进行核测井信息应用分析的基础,是核测井信息地质应用的前提条件。核内辐射强度测井评价认为,总强度与已知的地质信息存在固定的线性关系,通过标定即可进行对应的信息处理。

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