EA035972B1 - Способ импульсного нейтрон-нейтронного каротажа - Google Patents
Способ импульсного нейтрон-нейтронного каротажа Download PDFInfo
- Publication number
- EA035972B1 EA035972B1 EA201892457A EA201892457A EA035972B1 EA 035972 B1 EA035972 B1 EA 035972B1 EA 201892457 A EA201892457 A EA 201892457A EA 201892457 A EA201892457 A EA 201892457A EA 035972 B1 EA035972 B1 EA 035972B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- neutron
- neutrons
- rock
- time distribution
- thermal
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 26
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims abstract description 38
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims abstract description 33
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims abstract description 30
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 12
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 claims description 21
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims description 8
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 11
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 10
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 229910021532 Calcite Inorganic materials 0.000 description 5
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 5
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- 238000010219 correlation analysis Methods 0.000 description 2
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 2
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 2
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 2
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 229910052793 cadmium Inorganic materials 0.000 description 1
- BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N cadmium atom Chemical compound [Cd] BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 239000000571 coke Substances 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000002224 dissection Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 description 1
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 238000004611 spectroscopical analysis Methods 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V5/00—Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity
- G01V5/04—Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity specially adapted for well-logging
- G01V5/08—Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity specially adapted for well-logging using primary nuclear radiation sources or X-rays
- G01V5/10—Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity specially adapted for well-logging using primary nuclear radiation sources or X-rays using neutron sources
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к радиационным способам бесконтактного измерения нейтронно-физических характеристик вещества. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения влажности горной породы. Технический результат достигается тем, что регистрируют заряд, образованный по крайней мере в одном детекторе тепловых нейтронов потоком падающих на него нейтронов с момента начала нейтронного импульса и до начала следующего нейтронного импульса, сравнивают полученное временное распределение с набором заранее рассчитанных временных распределений из базы данных, в базе данных находят временное распределение, соответствующее по критериям сравнения зарегистрированному временному распределению, влажность горной породы, параметры скважины, промывочной жидкости считают совпадающими с влажностью горной породы, параметрами скважины и промывочной жидкости, использованными при расчете временного распределения, соответствующего зарегистрированному временному распределению.
Description
Изобретение относится к радиационным способам бесконтактного измерения нейтроннофизических характеристик вещества с помощью нейтронного излучения, а именно методу импульсного нейтрон-нейтронного каротажа.
Импульсный нейтрон-нейтронный каротаж применяют в обсаженных скважинах для литологического расчленения разрезов и выделения коллекторов, выявления водо- и нефтегазонасыщенных пластов, определения положений водонефтяного контакта, определения газожидкостных контактов, оценки пористости пород, количественной оценки начальной, текущей и остаточной нефтенасыщенности, контроля за процессом испытания и освоения скважин (Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ с приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах РД 153-39.0-072-01, Москва - 2002).
Известен Способ определения влажности, при котором измеряемый материал облучают быстрыми нейтронами от источника, регистрируют поток замедленных нейтронов, образующихся в материале, двумя группами детекторов-счетчиков медленных нейтронов, максимумы спектральной чувствительности которых разнесены в пределах диапазона энергий замедляющихся нейтронов, например, при помощи кадмиевого фильтра, измеряют выходные сигналы от каждой из групп детекторов в отсутствии анализируемого материала, а также после поочередной подачи материала с известной влажностью. Патент РФ № 2251684; МПК: G01N 23/12; 10.05.2005. 2005. Аналог.
Недостатком аналога является ограниченная область применения способа, используемого, в основном, для определенного влажности угля (кокса) и относительно низкая точность измерения влажности горной породы в скважине при наличии в ней кристаллизационной (связанной) воды, поскольку потоки нейтронов на обе группы детекторов определяются общим содержанием воды, а не только водой, содержащейся в поровом пространстве.
Известен Импульсный нейтронный способ определения влажности материалов, заключающийся в том, что контролируемый материал облучают быстрыми нейтронами с энергией 2,5 МэВ, измеряют поток быстрых нейтронов во время нейтронных импульсов, в промежутках между нейтронными импульсами регистрируют тепловые нейтроны, образующиеся в контролируемом материале, нормируют количество зарегистрированных тепловых нейтронов на поток быстрых нейтронов, определяют влажность контролируемого материала путем сравнения нормированного значения количества зарегистрированных тепловых нейтронов со значениями, полученными из калибровочных измерений с тестовыми образцами. Патент РФ № 2582901, МПК: G01N 23/05. 27.04.2016. Аналог.
Недостатком аналога является относительно низкая точность измерения влажности горной породы в скважине при наличии в ней кристаллизационной (связанной) воды, поскольку поток тепловых нейтронов определяется общим содержанием воды, а не только водой, содержащейся в поровом пространстве. Относительно низкая точность измерения влажности может быть обусловлена также наличием в породе примесей, заметно поглощающих тепловые нейтроны.
Известен Импульсный нейтронный способ определения влажности материалов, заключающийся в том, что исследуемый материал облучают импульсным потоком быстрых нейтронов, регистрируют временное распределение потока тепловых нейтронов, определяют время от начала нейтронного импульса до наступления максимума потока тепловых нейтронов, регистрируют временное распределение потока эпитепловых нейтронов и определяют среднее время пребывания нейтрона в эпитепловой области. Авторское свидетельство СССР № 1114156; G01N 23/02; 23.04.1991. Прототип.
Недостатком прототипа является относительно низкая точность измерения влажности горной породы при частоте следования регистрируемых событий, приводящей к просчетам в счетном режиме регистрации.
Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения влажности горной породы, в том числе, при частоте следования регистрируемых событий, приводящей к просчетам в счетном режиме регистрации.
Это достигается путем измерения временного распределения заряда, образованного по крайней мере в одном детекторе тепловых нейтронов, дополнительно обеспечивая тем самым регистрацию временного распределения заряда, вызванного быстрыми нейтронами, а также регистрацию временных распределений потоков эпитепловых и тепловых при частоте следования регистрируемых событий, приводящей к просчетам в счетном режиме регистрации.
Технический результат достигается тем, что в способе импульсного нейтрон-нейтронного каротажа, заключающемся в облучении породы импульсным потоком быстрых нейтронов, регистрации временных распределений потоков тепловых и эпитепловых нейтронов, регистрируют заряд, образованный по крайней мере в одном детекторе тепловых нейтронов потоком падающих на него нейтронов с момента начала нейтронного импульса и до начала следующего нейтронного импульса, дополнительно обеспечивая тем самым регистрацию временного распределения заряда, вызванного быстрыми нейтронами, а также регистрацию временных распределений потоков эпитепловых и тепловых нейтронов при частоте следования регистрируемых событий, приводящей к просчетам в счетном режиме регистрации, сохраняют полученное временное распределение заряда, повторяют процесс регистрации для N>1 нейтронных импульсов, при этом каждое последующее временное распределение заряда суммируют с сохраненным, сравнивают
- 1 035972 полученное временное распределение с набором временных распределений из базы данных, заранее рассчитанных для скважинного прибора при различных влажности горной породы, параметрах скважины, промывочной жидкости и аттестованных путем измерения временных распределений заряда данным способом на геофизических моделях горных пород, в базе данных находят временное распределение, соответствующее по критериям сравнения зарегистрированному временному распределению, влажность горной породы, параметры скважины, промывочной жидкости считают совпадающими с влажностью горной породы, параметрами скважины и промывочной жидкости, использованными при расчете временного распределения, соответствующего зарегистрированному временному распределению.
Сущность изобретения поясняется на фиг. 1-3 в случае применения одного детектора тепловых нейтронов. В общем случае их может быть несколько.
На фиг. 1 схематично показаны состав и взаимное расположение основных элементов одного из возможных устройств скважинного прибора, обеспечивающего реализацию предлагаемого способа, где
- охранный корпус;
- импульсный источник быстрых нейтронов;
- детектор тепловых нейтронов.
На фиг. 2 показана зависимость от времени удельного энерговыделения в детекторе 3 тепловых нейтронов при использовании в его качестве пропорционального 3He счетчика и составляющие удельного энерговыделения, рассчитанные для кальцита влажностью (нейтронной пористостью) 14,9% при его облучении 14 МэВ нейтронами с длительностью нейтронного импульса 1 мкс, где
- зависимость полного удельного энерговыделения в детекторе 3;
- зависимость удельного энерговыделения в детекторе 3, вызываемого быстрыми нейтронами с энергией 14 МэВ - 40 кэВ;
- зависимость удельного энерговыделения в детекторе 3, вызываемого эпитепловыми нейтронами с энергией 40 кэВ - 0,414 эВ;
- зависимость удельного энерговыделения в детекторе 3, вызываемого тепловыми нейтронами с энергией менее 0,414 эВ.
На фиг. 3 показаны рассчитанные зависимости удельного энерговыделения в детекторе 3 тепловых нейтронов при использовании в его качестве пропорционального 3He счетчика при различной влажности кальцита при его облучении 14 МэВ нейтронами с длительностью нейтронного импульса 1 мкс, где
- зависимость удельного энерговыделения в детекторе 3 для кальцита влажностью 0,8%;
- зависимость удельного энерговыделения в детекторе 3 для кальцита влажностью 14,9%;
- зависимость удельного энерговыделения в детекторе 3 для кальцита влажностью 36,4%;
- зависимость удельного энерговыделения в детекторе 3 для пресной воды.
Скважинное устройство на фиг. 1 содержит цилиндрический охранный корпус 1 и выполняется из стали толщиной в несколько миллиметров.
Импульсный источник 2 быстрых нейтронов может быть выполнен в виде генератора нейтронов с энергией 2,5 или 14 МэВ и служит для облучения горной породы импульсами быстрых нейтронов.
Детектор 3 тепловых нейтронов служит для регистрации поступающих на него нейтронов. В качестве детектора 3 может использоваться 3He пропорциональный счетчик. Детектор 3 может быть выполнены в виде кассеты, содержащей несколько пропорциональных счетчиков. По отношению к импульсному источнику 2 детектор 3 обычно располагается на расстоянии L< 15 см соосно с охранным корпусом 1.
Образованный в детекторе 3 заряд пропорционален удельному энерговыделению в детекторе 3 (зависимость 4 на фиг. 2).
Величина энерговыделения (заряда), возникающего в детекторе 3 под действием быстрых нейтронов, определяется их потоком и средней энергией, передаваемой 3He за счет упругого рассеяния быстрых нейтронов.
Величина энерговыделения (заряда), возникающего в детекторе 3 под действием эпитепловых и тепловых нейтронов, прямо пропорциональна потоку на него этих нейтронов, поскольку при их захвате ядром 3He выделяется одна и та же энергия, равная 0,76 МэВ/нейтрон.
Во время импульса источника 2 и некоторое время после него на детектор поступают в основном быстрые нейтроны как непосредственно от источника, так и со стороны окружающего вещества (зависимость 5 на фиг. 2 для нейтронов с энергией 14 МэВ-40 кэВ). Из-за замедления быстрых нейтронов в веществе средняя энергия этих нейтронов постоянно уменьшается. Время замедления быстрых нейтронов сильно зависит от нейтронной пористости горной породы и уменьшается с ее увеличением.
Из зависимости 5 видно, что заряд, возникающий в детекторе 3 тепловых нейтронов при t » 0,1 мкс от начала нейтронного импульса, может быть использован для мониторирования выхода импульсного источника 2.
Через несколько микросекунд после начала нейтронного импульса на детектор начинают поступать эпитепловые нейтроны (зависимость 6 на фиг. 2 для нейтронов с энергией 40 кэВ-0,414 эВ). В случае короткого ~1 мкс нейтронного импульса максимальная величина заряда (потока) достигается примерно через t»2-3 мкс и затем быстро спадает с постоянной спада не более нескольких десятков микросекунд.
- 2 035972
Зависимость 6 показывает, что поток при t®2-3 мкс в основном вызван эпитепловыми нейтронами.
Тепловые нейтроны начинают поступать на детектор через несколько десятков микросекунд после начала нейтронного импульса (зависимость 7 на фиг. 2 для нейтронов с энергией <0,414 эВ). В случае нейтронного импульса длительностью около 1 мкс поток достигает максимума к моменту времени t~ 1020 мкс. Зависимость 7 показывает, что при t>»20 мкс этот поток в основном вызван тепловыми нейтронами.
Постоянная спада потока тепловых нейтронов на детектор зависит от нейтронной пористости горной породы и практически не превышает 1 мс. Поэтому при частоте повторения импульсов менее 100 Гц к моменту прихода следующего импульса тепловые нейтроны в горной породе вымирают и с приходом следующего импульса процесс полностью повторяется.
В настоящее время для измерения влажности горной породы методом импульсного нейтроннейтронного каротажа используются эпитепловые и тепловые нейтроны. Для их регистрации применяются пропорциональные 3He или 10B счетчики.
Время сбора заряда, образованного в пропорциональном счетчике в результате захвата нейтрона, составляет около 1-4 мкс [D. Mazed, S. Mameri, R. Ciolini. Design parameters and technology optimization of 3He-filled proportional counter for thermal neutron detection and spectrometry applications. Radiation Measurements 47 (2012) 577-587]. Соответствующее мертвое время для пропорциональных счетчиков составляет <10 мкс [G.P. Manessi. Development of advanced radiation monitors for pulsed neutron fields. PhD thises. (2015) 1-147, p.16]. Указанное мертвое время неизбежно приводит к просчету нейтронов при частоте регистрируемых событий более (5-10) кГц. Такая частота может иметь место при регистрации нейтронов во время сравнительно короткого и мощного нейтронного импульса и некоторое время после него.
Временной спектр скоростей счета для отечественной низкочастотной аппаратуры сильно искажен просчетами, причем применяемая методика коррекции ограничивается просчетами до 2-кратных, что явно недостаточно. Основным интерпретационным параметром является измеряемый временной декремент спада нейтронов или фотонов, который зависит не только от свойств пласта, но и от условий измерения - конструкции и заполнения скважины, величины зонда. Полученное значение декремента к тому же обычно не обеспечивается оценкой его точности (С.Г. Бородин. Глубокая обработка данных импульсного нейтронного каротажа нефтегазовых скважин, автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, Москва - 2009).
Предлагаемый способ импульсного нейтрон-нейтронного каротажа обеспечивает регистрацию нейтронов во всем временном интервале с начала нейтронного импульса, в том числе и при наложении регистрируемых событий. Способ основан на измерении зависимости от времени величины заряда, образуемого в детекторе 3 тепловых нейтронов нейтронами различной энергии, как во время нейтронных импульсов, так и между ними с помощью усилителя-интегратора.
Усилитель-интегратор как в случае высокой частоты следования регистрируемых событий, так и в случае их частичного наложения работает в зарядовом режиме, в котором заряд, собранный с выхода счетчика, пропорционален числу зарегистрированных нейтронов и выделяющейся при этом энергии [I. Rios, J. Gonzalez, and R.E. Mayer. Total fluence influence on the detected magnitude of neutron burst using proportional detectors. Radiation Measurement 53-54 (2013) 31-37; J. Moreno, L. Birstein, R.E. Mayer et al. System for measurement of low yield neutron pulses from D-D fusion reactions based upon а 3He proportional counter. Meas. Sci. Technol. 19 (2008) IOPScience 087002 (5pp)].
Измеряемая зависимость сигнала нейтронного детектора от времени, начиная с момента излучения быстрых нейтронов, позволяет дифференцировать процессы замедления и поглощения нейтронов в геофизической среде и существенно повысить контрастность выделения пластов, насыщенных продуктивными углеводородами.
Способ реализуют следующим образом.
Размещают скважинный прибор в скважине. Включают импульсный источник 2 на генерацию импульсов быстрых нейтронов. Быстрые нейтроны импульсного источника 2, а также быстрые нейтроны, рассеявшиеся в окружающей среде во время нейтронного импульса, образовавшиеся со временем эпитепловые и тепловые нейтроны частично попадают в детектор 3 тепловых нейтронов, сигнал на выходе которого определяется количеством взаимодействий тех или иных нейтронов с веществом внутри детектора 3 в соответствующие моменты времени и выделяющейся при этом энергией. Зависимость сигнала детектора 3 от времени при различной влажности горной породы аналогична зависимостям 8-11.
Сигнал, поступающий с выхода детектора, 3 усиливается с помощью электронной схемы (на фиг. 1 не показана), оцифровывается и передается в наземную аппаратуру. В общем случае в состав электронной схемы входит усилитель-интегратор, процессор и блок телеметрии. В наземной аппаратуре временная зависимость сигнала сохраняется в памяти персонального компьютера.
Процесс повторяется для N>1 нейтронных импульсов, при этом каждую последующую зависимость сигнала от времени для детектора 3 суммируют с предыдущей. Число нейтронных импульсов N определяется заданной точностью измерений.
При достаточно низком потоке нейтронов на детектор 3 и/или достаточно больших временах после
- 3 035972 нейтронного импульса регистрация временной зависимости потока нейтронов может также осуществляться в счетном режиме.
В наземной аппаратуре полученную временную зависимость сравнивают с набором зависимостей из базы данных, рассчитанных заранее для горной породы различной влажности, при различных параметрах скважины и обсадной колонны, а также промывочной жидкости и аттестованных путем измерений указанных зависимостей данным способом на геофизических моделях горных пород.
Для сравнения могут, например, использоваться методы корреляционного анализа. Степень соответствия экспериментальной зависимости, полученной с детектора 3, расчетным зависимостям может определяться, например, посредством выборочного коэффициента ранговой корреляции Спирмена (А.К. Чернышев. Использование методов математической статистики для анализа сигналов, полученных экспериментальным путем, с небольшим количеством выборок, http://hi-tech.asu.edu.ra; M.A. Харченко. Корреляционный анализ. Учебное пособие. Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2008 г.).
Из базы данных выбирают расчетную зависимость, наиболее близкую в соответствии с применяемыми критериями оценки к зависимости, зарегистрированной детектором 3. Влажность горной породы, а также параметры скважины принимают совпадающими с влажностью и параметрами, использованными при получении расчетной зависимости.
Таким образом, заявленный технический результат: повышение точности измерения влажности горной породы, в том числе при частоте следования регистрируемых событий, приводящей к просчетам в счетном режиме регистрации, достигается с помощью импульсного источника 2 быстрых нейтронов и детектора 3 тепловых нейтронов, расположенных в охранном корпусе 1 скважинного прибора, путем измерения зависимости от времени сигнала, возникающего по крайней мере в одном детекторе тепловых нейтронов, начиная с момента начала нейтронного импульса источника 2 быстрых нейтронов и до следующего импульса, обеспечивая измерение дополнительно, помимо потока эпитепловых 6 и тепловых 7 нейтронов, также потока быстрых 5 нейтронов.
Полученную зависимость сигнала детектора 3 от времени, аналогичную зависимостям 8-11, сравнивают с набором зависимостей из базы данных, заранее рассчитанных для скважинного прибора при различной влажности горной породы, параметрах скважины, промывочной жидкости и аттестованных путем измерений указанных временных зависимостей данным способом на геофизических моделях горных пород, в базе данных находят зависимость, соответствующую по критериям сравнения зарегистрированному временному распределению, влажность горной породы, параметры скважины, промывочной жидкости считают совпадающими с влажностью горной породы, параметрами скважины и промывочной жидкости, использованными при расчете временного распределения, соответствующего зарегистрированному временному распределению.
Claims (1)
- ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯСпособ импульсного нейтрон-нейтронного каротажа, заключающийся в облучении породы импульсным потоком быстрых нейтронов, регистрации временных распределений потоков тепловых и эпитепловых нейтронов, отличающийся тем, что регистрируют заряд, образованный по крайней мере в одном детекторе тепловых нейтронов потоком падающих на него нейтронов с момента начала нейтронного импульса и до начала следующего нейтронного импульса, дополнительно обеспечивая тем самым регистрацию временного распределения заряда, вызванного быстрыми нейтронами, а также регистрацию временных распределений потоков эпитепловых и тепловых нейтронов при частоте следования регистрируемых событий, приводящей к просчетам в счетном режиме регистрации, сохраняют полученное временное распределение заряда, повторяют процесс регистрации для N>1 нейтронных импульсов, при этом каждое последующее временное распределение заряда суммируют с сохраненным, сравнивают полученное временное распределение с набором временных распределений из базы данных, заранее рассчитанных для скважинного прибора при различных влажности горной породы, параметрах скважины, промывочной жидкости и аттестованных путем измерения временных распределений заряда данным способом на геофизических моделях горных пород, в базе данных находят временное распределение, соответствующее по критериям сравнения зарегистрированному временному распределению, влажность горной породы, параметры скважины, промывочной жидкости считают совпадающими с влажностью горной породы, параметрами скважины и промывочной жидкости, использованными при расчете временного распределения, соответствующего зарегистрированному временному распределению.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018102739A RU2685762C1 (ru) | 2018-01-24 | 2018-01-24 | Способ импульсного нейтрон-нейтронного каротажа |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA201892457A2 EA201892457A2 (ru) | 2019-07-31 |
EA201892457A3 EA201892457A3 (ru) | 2019-08-30 |
EA035972B1 true EA035972B1 (ru) | 2020-09-08 |
Family
ID=66314643
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA201892457A EA035972B1 (ru) | 2018-01-24 | 2018-11-27 | Способ импульсного нейтрон-нейтронного каротажа |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
EA (1) | EA035972B1 (ru) |
RU (1) | RU2685762C1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3602713A (en) * | 1970-07-08 | 1971-08-31 | Jacob Kastner | Passive moisture meter |
SU1340332A1 (ru) * | 1985-07-09 | 1990-09-30 | Особое проектно-конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Черметавтоматика" | Способ измерени влажности сыпучих материалов |
SU1114156A1 (ru) * | 1982-10-15 | 1991-04-23 | Особое проектно-конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Черметавтоматика" | Импульсный нейтронный способ определени влажности материалов |
RU2251684C1 (ru) * | 2003-08-11 | 2005-05-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (ФГУП ВНИИТФА) | Способ определения влажности |
JP2011027559A (ja) * | 2009-07-27 | 2011-02-10 | Hitachi Engineering & Services Co Ltd | 水分測定装置及び水分測定方法 |
RU2582901C1 (ru) * | 2015-03-27 | 2016-04-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Импульсный нейтронный способ определения влажности материалов |
-
2018
- 2018-01-24 RU RU2018102739A patent/RU2685762C1/ru active
- 2018-11-27 EA EA201892457A patent/EA035972B1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3602713A (en) * | 1970-07-08 | 1971-08-31 | Jacob Kastner | Passive moisture meter |
SU1114156A1 (ru) * | 1982-10-15 | 1991-04-23 | Особое проектно-конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Черметавтоматика" | Импульсный нейтронный способ определени влажности материалов |
SU1340332A1 (ru) * | 1985-07-09 | 1990-09-30 | Особое проектно-конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Черметавтоматика" | Способ измерени влажности сыпучих материалов |
RU2251684C1 (ru) * | 2003-08-11 | 2005-05-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (ФГУП ВНИИТФА) | Способ определения влажности |
JP2011027559A (ja) * | 2009-07-27 | 2011-02-10 | Hitachi Engineering & Services Co Ltd | 水分測定装置及び水分測定方法 |
RU2582901C1 (ru) * | 2015-03-27 | 2016-04-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Импульсный нейтронный способ определения влажности материалов |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EA201892457A2 (ru) | 2019-07-31 |
EA201892457A3 (ru) | 2019-08-30 |
RU2685762C1 (ru) | 2019-04-23 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2199010C2 (ru) | Способ и устройство для измерения характеристик скважин и свойств образований | |
US5349184A (en) | Method and apparatus for reducing matrix density effects on porosity measurements during epithermal neutron porosity well logging | |
US4152590A (en) | Simultaneous thermal neutron decay time and porosity logging system | |
US4387302A (en) | Measuring of gamma-ray energy due to inelastic neutron scattering | |
US9477006B2 (en) | Pulsed neutron well logging method for determining multiple formation parameters | |
EP0081314A2 (en) | A method and system for ascertaining density features of underground earth regions, and a detector module usable therein for detecting the flux and trajectories of muons | |
US4350887A (en) | Method of assaying uranium with prompt fission and thermal neutron borehole logging adjusted by borehole physical characteristics | |
NO343322B1 (no) | Fremgangsmåte og apparat for å estimere kildebergartinnhold av en jordformasjon | |
RU2397513C1 (ru) | Способ нейтронного гамма-каротажа и устройство для его осуществления | |
EP0387449B1 (en) | Pulsed neutron porosity logging | |
US5521378A (en) | Method and apparatus for gamma ray logging of underground formations | |
US11402338B2 (en) | System and method of using energy correlated timing spectra to locate subsurface objects | |
US20020150194A1 (en) | Method and device for non-invasive soil carbon content and distribution measurements | |
US3800150A (en) | Method and apparatus for radioactive well logging employing partially overlapping time windows for detection of radiation | |
RU2685762C1 (ru) | Способ импульсного нейтрон-нейтронного каротажа | |
RU2649656C1 (ru) | Способ обнаружения и определения параметров фрагментов ядерного топлива в кладке остановленного уран-графитового реактора | |
RU2690095C1 (ru) | Устройство для измерения нейтронной пористости | |
EP3994502B1 (en) | Neutron time of flight wellbore logging | |
RU2254597C2 (ru) | Способ импульсного нейтронного каротажа и устройство для его осуществления | |
US3845299A (en) | Method for uranium exploration employing radioactive reconnaissance and assay logging | |
RU2073895C1 (ru) | Способ нейтронного активационного каротажа и устройство для его осуществления | |
RU2462736C1 (ru) | Способ определения пористости пластов на основе регистрации надтепловых нейтронов и устройство для его осуществления | |
Flaska et al. | Pulse-shape discrimination for identification of neutron sources using the BC-501A liquid scintillator | |
GB2045918A (en) | Simultaneous thermal neutron decay time and porosity logging system | |
Wang et al. | A novel pulsed neutron uranium logging instrument with two epithermal neutron detectors |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AM AZ KG TJ TM RU |