RU2199136C2 - Генератор нейтронов в герметичной трубке, содержащий встроенный детектор связанных альфа-частиц для скважинного каротажа - Google Patents

Генератор нейтронов в герметичной трубке, содержащий встроенный детектор связанных альфа-частиц для скважинного каротажа Download PDF

Info

Publication number
RU2199136C2
RU2199136C2 RU99100723/28A RU99100723A RU2199136C2 RU 2199136 C2 RU2199136 C2 RU 2199136C2 RU 99100723/28 A RU99100723/28 A RU 99100723/28A RU 99100723 A RU99100723 A RU 99100723A RU 2199136 C2 RU2199136 C2 RU 2199136C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
target
tube
scintillator
chamber
detector
Prior art date
Application number
RU99100723/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99100723A (ru
Inventor
Женпень Чен
Сида Ксю
Шеньянь Жу
Йиньлан Жао
Йинькань День
Вейбин ЖУ
Ейинь Сун
Ксяньчай Ку
Хуажань Ли
Original Assignee
Циньхуа Юниверсити
Велл Логинь Компани Оф Дакинь Петролеум Администрейшн Бюро
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from CN98100264A external-priority patent/CN1053763C/zh
Priority claimed from CN98219005U external-priority patent/CN2337315Y/zh
Application filed by Циньхуа Юниверсити, Велл Логинь Компани Оф Дакинь Петролеум Администрейшн Бюро filed Critical Циньхуа Юниверсити
Publication of RU99100723A publication Critical patent/RU99100723A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2199136C2 publication Critical patent/RU2199136C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V5/00Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity
    • G01V5/04Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity specially adapted for well-logging
    • G01V5/08Prospecting 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
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H3/00Production or acceleration of neutral particle beams, e.g. molecular or atomic beams
    • H05H3/06Generating neutron beams

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Использование: в устройствах для каротажа скважин методом наведенной активности углерода и кислорода. Устройство содержит герметичную оболочку, источник ионов Пеннинга, источник газа, ускоряющий электрод и мишень, как в известном ГНГТ, и дополнительно содержит специальную камеру для мишени, блок вывода и фокусировки ионного пучка, кольцевой детектор сопутствующих α-частиц, установленный в камере для мишени, газопоглотитель и коллиматор α-частиц. Технический результат: повышение точности регистрируемого отношения С/О. 2 с. и 13 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к устройству для генерации нейтронов для каротажа скважин, в частности к генератору нейтронов в герметичной трубке, содержащему встроенный детектор сопутствующих α-частиц (α-ГНГТ), который может быть использован в устройстве для каротажа методом наведенной активности углерода и кислорода с применением принципа сопутствующих частиц и времени пролета для сбора данных, которые бы удовлетворяли специфическим требованиям каротажа.
Уровень техники
В радиоактивном каротажном зонде, работающем по методу наведенной активности углерода и кислорода, для генерации быстрых нейтронов (n) с энергией 14 МэВ путем ядерной реакции d+t->α+n используется генератор нейтронов в герметичной трубке (ГНГТ). Известный ГНГТ, например, описанный в китайском патенте 2052573u, состоит из газонепроницаемого изолятора, электродов, газонепроницаемой оболочки, источника ионов Пеннинга, источника газа, ускоряющего электрода и мишени. При бомбардировке пласта нейтронами с энергией 14 МэВ индуцируется быстрое неупругое гамма-излучение углерода (4,43 МэВ) и кислорода (6,13 МэВ), и в идеальных условиях путем измерения гамма-спектра можно определить атомное соотношение углерод/кислород и, следовательно, нефтенасыщенность пласта.
Однако значения С/О, регистрируемые каротажным зондом с обычным ГНГТ, подвержены значительным ошибкам. Эти ошибки обусловлены в основном материалами обсаженной скважины (включая содержащийся в ней флюид), которые содержат большое количество элементов С, О, S и Са. Излучаемое ими гамма-излучение создает очень высокий фон для регистрируемого гамма-спектра. Кроме того, γ-излучение от захвата тепловых нейтронов (γ-захвата) также образует фон для неупругого γ-спектра. Этот фон оказывает отрицательное воздействие на регистрируемое отношение С/О. Несмотря на то что способ и устройство с использованием обычного ГНГТ в последнее время претерпели ряд усовершенствований, проблема осталась нерешенной.
В китайской заявке 93109244 описан каротажный зонд, работающий по методу наведенной активности углерода и кислорода, в котором для сбора данных используется принцип сопутствующих частиц и времени пролета. Это устройство в дальнейшем будет именоваться как КЗ-С/O-СЧВП. Как видно на фиг.1А, оно содержит ГНГТ с устройством 9 для обнаружения α-сигнала (α-ГНГТ), быстродействующие схемы синхронизации 25, γ-детектор на BaF2 и другие обычные элементы, используемые в каротажных зондах. Устройство 9 для обнаружения α-сигнала содержит множество малых α-детекторов, которые окружают падающий ионный пучок, при этом каждый малый α-детектор состоит из сцинтиллятора, световода и фотоумножительной трубки. При испытании данного прибора для каротажа было установлено, что он позволяет решить упомянутую выше проблему известного каротажного зонда и существенно повышает точность регистрируемого отношения С/О.
Как видно на фиг.1А и 1В, при ядерной реакции T(d,n)He, вызванной бомбардировкой ионами дейтерия по мишени, одновременно генерируются нейтрон с энергией 14 МэВ и связанная с ним α-частица с энергией 3,6 МэВ, которая излучается в противоположном направлении. Направление α-частицы задает последующую траекторию отдельного нейтрона. Когда нейтрон, излучаемый вперед, претерпевает неупругое рассеяние материалами (как материалом обсаженной скважины 18, так и пластом 16), окружающими γ-сцинтиллятор 17, излучается γ-излучение. Поперечные сечения материала 18 обсаженной скважины и анализируемого пласта 16 представляют собой два смежных кольца. Следовательно, при расположении α-детектора 9 перед мишенью, за счет использования принципа сопутствующих частиц и времени пролета, можно исключить фон γ-спектра. Это объясняется следующим образом: допустим, что Tt представляет общее время пролета нейтрона и γ-частицы, индуцированной этим нейтроном. Поскольку скорость γ-частицы намного выше скорости нейтрона, то Tt может приблизительно представлять время пролета нейтрона Тn, a также расстояние от мишени до точки Р, в которой нейтроном индуцируется γ-частица. Поверхность, эквивалентную Тn, можно приблизительно преобразовать в сферическую форму. На фиг. 1А T1 и Тr представляют две эквивалентные поверхности Тn для предварительного определения регистрируемой области пласта. На фиг.1В выходные сигналы альфа-детектора 9 конфигурируются дискриминатором с постоянной долей (ДПД) и направляются через блок задержки на старт-вход преобразователя время-амплитуда (ПВА); γ-излучение, генерированное неупругим взаимодействием нейтронов, преобразуется в энергетические спектры γ-детекторами 17 и 19, синхросигналы конфигурируются в ДПД и направляются через блок задержки на стоп-вход ПВА для получения пропорционального спектра времени пролета (ВП) на выходе (Tt) ПВА. Спектр ВП содержит вклады от времени пролета альфа-частицы и электронных схем, но если эти составляющие приблизительно постоянны, то спектры ВП приблизительно представляют собой относительные спектры времени пролета нейтрона. При использовании SCA для выбора T1 и Тr в спектре ВП сигналы от участка между T1 и Тr соответствуют γ-излучению, имеющему место в анализируемых областях пласта. При анализе продольного сечения этими областями будут области, окруженные кривыми T1, Тr и лучами ТD и ТC, а также области, окруженные кривыми T1, Тr и лучами TA и ТB. Упомянутые выше синхросигналы маршрутизируются на вентильный вход многоканального анализатора (МКА) для включения временного вентиля, энергетические сигналы в энергетическом γ-спектре маршрутизируются на Е-вход МКА, так что МКА регистрирует только энергетические сигналы γ-излучения, которое имеет место в заданной области пласта. Гамма-излучение, имеющее место в материалах обсаженной скважины, не регистрируется совсем. Это объясняется тем, что часть его не содержит сопутствующих α-частиц (в области между лучами ТВ и ТС), а другая часть находится за рамками области, заданной T1 и Тr (в области слева от T1). С другой стороны, процедура, связанная с γ-захватом, является медленной - порядка 10 мкс, тогда как процедура, связанная с неупругой быстрой γ-частицей, быстрая - порядка наносекунды, основным же моментом используемого в данном случае принципа сопутствующих частиц времени пролета является быстрота совпадения. Его временное разрешение равно разности Тr -T1, которая обычно составляет около 8-10 нc. Поэтому определение γ-захвата, вызванного тепловыми нейтронами, в МКА не является неизбежным, оно может происходить только время от времени.
Ключевым элементом КЗ-O/С-СЧВП является α-ГНГТ, но в упомянутой выше китайской заявке не раскрыта его конкретная структура. В ней только сказано, что α-ГНГТ, пригодный для использования в КЗ-O/С-СЧВП для каротажа, имеет особую структуру, очень отличающуюся от известного ГНГТ. Специалист в данной области не сможет изготовить α-ГНГТ, пригодный для использования в КЗ-О/С-СЧВП, не приложив больших творческих усилий.
В частности, в упомянутой китайской заявке не раскрыта интегральная структура α-ГНГТ, который можно использовать в описанном выше каротажном зонде, работающем на основе принципа сопутствующих частиц и времени пролета, форма выполнения деталей, связанных с ионным пучком, и конкретные параметры для проектирования и изготовления устройства обнаружения α-сигнала и связанных с ним относительно малых α-детекторов. Однако для получения качественного устройства для обнаружения α-сигнала проектировщик должен соблюдать определенные стандарты, которые перечислены ниже:
(1) Детектор сопутствующих α-частиц должен обладать следующими свойствами:
1. Иметь удовлетворительные геометрические параметры: т.е. иметь достаточно широкий стерадиан для приема сопутствующих α-частиц; обладать способностью исключать материалы обсаженной скважины из анализа области пласта; оптимизированная и заданная область пласта должна располагаться вблизи и вокруг γ-сцинтиллятора; весь его корпус должен быть пригоден для использования в ограниченном пространстве обсаженной скважины.
2. Иметь удовлетворительные параметры сигнала: т.е. выходные сигналы должны иметь достаточно большую величину, чтобы можно было выделить шум и другие помехи; выходные сигналы должны иметь достаточно короткое время фронта, чтобы уменьшить погрешность синхронизации; должна быть обеспечена удовлетворительная поверхность равного удаления по времени пролета нейтрона.
3. Изготовление α-детектора должно быть достаточно простым.
(2) Детектор сопутствующих α-частиц обычно состоит из сцинтиллятора, световода (при необходимости) и блока фотоумножительной трубки.
1. Сцинтиллятор α-детектора для α-ГНГТ представляет собой очень тонкий слой материала, поэтому для его поддержки необходима прозрачная жесткая подложка. Получают сцинтиллятор следующим образом: осаждают тонкий слой неорганического сцинтиллятора (например, ZnS, Zn0) на поверхность выбранной подложки; последовательно наносят на него очень тонкие слои органической мембраны и пленки А1, затем их нагревают для удаления органической мембраны и, наконец, осаждают из паровой фазы слой пленки А1 для защиты сцинтиллятора от бомбардировки рассеянными ионами дейтерия. Слои сцинтиллятора и пленки А1 называют α-сцинтиллятором. Для этой технологии изготовления необходимо, чтобы подложка имела открытую поверхность, например плоскую, или поверхность в форме усеченного конуса с большим углом раскрытия. Если поверхностью подложки является внутренняя поверхность стеклянной трубки, то очень трудно изготовить качественный α-сцинтиллятор. Этот α-сцинтиллятор должен иметь достаточную площадь и удовлетворительный стерадиан для приема α-частиц.
2. Площадь фотокатода фотоумножительной трубки должна быть по возможности максимально приближенной к площади α-сцинтиллятора. Скорость счета альфа-сигнала, принятого каждой фотоумножительной трубкой, может достигать 2 х 105 - 3 х 105 отсчетов в сек; такая высокая скорость счета требует, чтобы фотоумножительная трубка имела достаточно широкую площадь катода, например ее диаметр может быть больше 20 мм. Чтобы фотоумножительная трубка могла обеспечить сигналы достаточно большой величины, она должна иметь достаточно много динодов; это приводит к тому, что фотоумножительная трубка имеет довольно большую длину - больше 50 мм. Исходя из представленного выше описания и известной технологии изготовления высокотемпературных фотоумножительных трубок, пригодные блоки фотоумножительных трубок могут иметь объем больше ⌀24 х 60 мм.
3. Как показано на фиг.2, размер и положение оптимизированной области анализируемого пласта зависят от расстояния S от мишени до центральной точки γ-сцинтиллятора (S обычно больше 300 мм), наружного диаметра W обсаженной скважины (W обычно около 200 мм), определяемой глубины F области пласта. Геометрические параметры α-детектора зависят от его наружного диаметра D, внутреннего диаметра d, высоты Н сцинтиллятора, диаметра tt мишени и среднего расстояния L между α-сцинтиллятором и центральной точкой мишени. Если α-сцинтиллятор имеет три геометрические свободы (D, d и Н), то можно легко обеспечить удовлетворительные геометрические параметры путем регулировки D, d, Н, L. Например, его форма может быть сходна с наружной поверхностью круглого усеченного конуса. Если α-сцинтиллятор имеет две или меньше геометрические свободы, то трудно обеспечить удовлетворительные геометрические параметры, например, его форма может быть идентична внутренней поверхности полого цилиндра из стекла. В этом случае, когда d и Н принимают меньшее значение, α-сцинтиллятор может иметь более широкий стерадиан, но анализируемая область пласта находится далеко от γ-детектора. Если S равно 300 мм, W равно 20 мм, чтобы получить приемлемые стерадиан и анализируемую область пласта, наружный диаметр α-сцинтиллятора D должен быть больше 50 мм. Внутренний диаметр G стального корпуса обычно меньше, чем 90 мм, поэтому будет недостаточно пространства, окружающего полый цилиндр из стекла, чтобы разместить необходимые фотоумножительные трубки.
(3) Принцип сопутствующих частиц и времени пролета требует, чтобы диаметр мишени 12 был меньше 12 мм, и, учитывая необходимость установки камеры для мишени и фотоумножительных трубок, несущая длина ионного пучка в α-ГНГТ должна быть намного больше, чем в обычном ГНГТ, поэтому для α-ГНГТ необходим блок специальной конструкции, позволяющий выводить, фокусировать и передавать ионный пучок.
Кроме того, конструкция устройства 9 для обнаружения α-сигнала в α-ГНГТ 14, описанная в упомянутой выше китайской заявке, чрезвычайно сложная, технология ее изготовления очень трудоемкая, внутренние конструкционные материалы слишком массивные, большой объем газов легко высвобождается во время хранения и использования, что укорачивает срок службы такого α-ГНГТ. Поэтому требуется дальнейшее усовершенствование.
В другом китайском патенте CN2264332Y раскрыт ГНГТ, содержащий α-сцинтиллятор, для каротажа (см. фиг.3). Этот ГНГТ содержит α-сцинтиллятор 9, приваренный между блоком мишени 12, и обычный ГНГТ без мишени. Альфа-сцинтиллятор 9 выполнен в форме полой цилиндрической трубки из стекла, на внутреннюю поверхность которой нанесен сцинтиллятор ZnS. Но в этом патенте не раскрыто, как объединить фотоуможительные трубки с α-сцинтиллятором, чтобы получить легко используемый ГНГТ. Поскольку вокруг α-сцинтиллятора нет достаточного пространства для размещения подходящих фотоумножительных трубок, то и не существует соответствующего способа изготовления α-сцинтиллятора такого типа. Следовательно, это известный ГНГТ невозможно использовать в КЗ-С/O-СЧВП для удовлетворения специальных потребностей каротажа.
Кроме того, недостатком известных ГНГТ и α-ГНГТ является то, что в их внутренний высокий вакуум может попадать воздух и неизбежно высвобождаются газы из его внутренних частей во время хранения и использования, что также укорачивает срок службы.
Сущность изобретения
В основу изобретения поставлена задача создания ГНГТ для каротажа скважин, который можно было бы использовать в КЗ-С/O-СЧВП, чтобы удовлетворить специальные требования каротажа, исключить отрицательное воздействие материалов обсаженной скважины и захвата тепловых нейтронов и таким образом повысить точность регистрируемого отношения углерод/кислород.
Еще одной задачей изобретения является создание α-ГНГТ для каротажа, который можно использовать в КЗ-С/O-СЧВП и который удовлетворяет специфические требования каротажа, причем устройство для обнаружения α-сигнала имеет форму встроенного кольцевого детектора. Такое устройство имеет простую конструкцию, содержит меньше внутренних материалов, отличается простым способом изготовления и имеет большую гибкость для установки фотоумножительных трубок.
Изобретение также нацелено на создание α-ГНГТ для каротажа, который можно использовать в КЗ-С/O-СЧВП для удовлетворения специфических требований каротажа и который во время хранения и использования может поглощать просачивающийся внутрь воздух и газ, высвобождающийся из внутренних частей, что позволяет увеличить его срок службы.
Для решения первой задачи изобретения предложен генератор нейтронов в герметичной трубке, содержащий встроенный детектор сопутствующих α-частиц для скважинного каротажа (α-ГНГТ), который содержит герметичную оболочку 1, имеющую продольную ось, источник ионов Пеннинга 3, источник газа 7В, ускоряющий электрод 5 и мишень 12, при этом источник ионов Пеннинга 3 и ускоряющий электрод 5 жестко установлены в газонепроницаемой оболочке 1 вдоль ее оси, источник газа закреплен в камере для источника газа в газонепроницаемой оболочке 1; также предусмотрена цилиндрическая камера 10 для мишени, в которой мишень 12 закреплена в центральной выемке на нижнем основании 10D, блок 4 вывода и фокусировки ионного пучка, расположенный между источником ионов Пеннинга 3 и ускоряющим электродом 5, трубка 6 для дрейфа ионного пучка, посредством которой газонепроницаемая оболочка 1 и камера 10 для мишени соединены вдоль упомянутой оси; блок 9 сцинтилляционных α-детекторов, который состоит из n (где n - целое число больше 1) отдельных малых сцинтилляционных α-детекторов, окружающих упомянутую ось и установленных между верхним основанием 10В и мишенью 12 в камере 10 для мишени, и коллиматор 11 α-частиц, установленный между α-детектором 9 и мишенью 12 в камере для мишени.
Другую задачу изобретения решает генератор нейтронов в герметичной трубке, содержащий встроенный детектор сопутствующих α-частиц для скважинного каротажа, который содержит герметичную оболочку 1, имеющую продольную ось, источник ионов Пеннинга 3, источник газа 7В, ускоряющий электрод 5 и мишень 12, причем источник ионов Пеннинга 3 и ускоряющий электрод 5 жестко установлены в газонепроницаемой оболочке 1 вдоль ее оси, источник газа 7В закреплен в камере для источника газа в газонепроницаемой оболочке 1; предусмотрены также цилиндрическая камера 10 для мишени, в которой мишень 12 закреплена в центральной выемке на нижнем основании, блок 4 вывода и фокусировки ионного пучка, расположенный между источником ионов Пеннинга 3 и ускоряющим электродом 5; трубка 6 для дрейфа ионного пучка, посредством которой газонепроницаемая оболочка 1 и камера 10 для мишени соединены вдоль упомянутой оси; сцинтилляционный α-детектор 9, расположенный между трубкой 6 для дрейфа ионного пучка и мишенью 12, состоящий из множества фотоумножительных трубок 9D и встроенного кольцевого α-сцинтиллятора, выполненного на прозрачной жесткой подложке, в качестве которой служит верхнее основание камеры 10 для мишени, и коллиматор 11 α-частиц, установленный между α-детектором 9 и мишенью 12 в камере 10 для мишени.
Для решения еще одной задачи изобретения предложен α-ГНГТ для каротажа, имеющий конструкцию, идентичную описанным выше конструкциям α-ГНГТ, за исключением того, что он дополнительно содержит газопоглотитель 8, установленный в α-ГНГТ.
Краткое описание чертежей
В дальнейшем изобретение описывается на примере предпочтительных вариантов его осуществления со ссылкой на прилагаемый чертежи, на которых
фиг. 1А изображает продольное сечение известного устройства для каротажа методом наведенной активности углерода и кислорода, в котором используется принцип сопутствующих частиц и времени пролета для сбора данных, а также обсаженную скважину,
фиг. 1В изображает функциональную структурную схему, иллюстрирующую электронные схемы для метода сопутствующих частиц и времени пролета,
фиг. 2 схематически изображает геометрические параметры α-детектора и обсаженной скважины,
фиг. 3 изображает продольное сечение известного генератора нейтронов в герметичной трубке, содержащего встроенный α-сцинтиллятор, для каротажа скважин,
фиг. 4А изображает продольное сечение α-ГНГТ согласно первому варианту изобретения,
фиг. 4В изображает поперечное сечение α-ГНГТ, показанного на фиг.4А, по линии F-F в направлении стрелок, где α-сцинтиллятор расположен вдоль продольной оси камеры для мишени,
фиг. 4С изображает продольное сечение камеры для мишени α-ГНГТ по третьему варианту изобретения,
фиг.5А изображает продольное сечение камеры для мишени в α-ГНГТ по четвертому варианту изобретения,
фиг. 5В изображает поперечное сечение камеры для мишени по линии F-F в направлении стрелок, в котором α-сцинтиллятор имеет кольцеобразную форму,
фиг.5С изображает продольное сечение камеры для мишени в α-ГНГТ по пятому варианту, причем ее поперечное сечение по линии F-F в направлении стрелок показано на фиг.5В.
Обозначения на прилагаемых чертежах: 1 - газонепроницаемая оболочка, 1А - ножка с плоским торцем, 1В - высоковольтный газонепроницаемый изолятор, 1С - трубка из сплава инвар, 1D - верхнее поперечное основание, 1E - полая цилиндрическая трубка из стекла или керамики, 1F - низковольтный газонепроницаемый изолятор, 1G - нижнее поперечное основание, 1H - трубка из сплава инвар, 2 - металлический соединитель, 3 - источник ионов Пеннинга, 3А - ферромагнитная сборка, 3В - кольцо из стали для постоянных магнитов (SmCo5), 3С - антикатод, 3D - анод, 3Е - катод, 3F - кольцо из стали для постоянных магнитов (SmCo5), 3G - электрический изолятор, 3Н - электрический изолятор, 4 - блок вывода и фокусировки ионов, 4А - первая плоская линза, 4В - вторая плоская линза, 4С- третья плоская линза, 4D - керамические кольца, 5 - ускоряющий электрод, 6 - трубка для дрейфа ионного пучка, 6А - верхняя трубка для дрейфа ионного пучка, 6В - нижняя трубка для дрейфа ионного пучка, 6С - сварной шов, 7А - крышка из нержавеющей стали, 7В - источник газа, 8 - газопоглотитель, 9 - α-детектор, 9А - прозрачная подложка для α-сцинтиллятора, 9В - α-сцинтиллятор, 9С - тонкая трубка из сплава инвар, 9D - фотоумножительная трубка, 9Е - световод, 10 - камера для мишени, 10А - широкая трубка из сплава инвар, 10В - верхнее основание камеры для мишени, 10С - стенка камеры для мишени, 10D - нижнее основание камеры для мишени, 11 - коллиматор α-частиц, 12 - мишень, 13 - высоковольтный источник питания α-ГНГТ, 14 - α-ГНГТ, 15 - экран, 16 - анализируемый пласт, 17 - γ-сцинтиллятор, 18 - слой материала обсаженной скважины, 19 - блок γ-фотоумножительной трубки, 20 - электронные схемы, 21 - цементированная обсадная колонна, 22 - стальная обсадная колонна, 23 - скважинный флюид, 24 - корпус высокого давления, 25 - электроные схемы синхронизации, 26 - источник питания.
Подробное описание изобретения
Вариант 1
На фиг.4А и 4В показаны ножка 1А с плоским торцом, газонепроницаемый изолятор 1В, трубка 1С из инвара, верхнее поперечное основание 1D, полая цилиндрическая трубка 1Е из стекла или керамики, газонепроницаемый изолятор 1F, трубка 1G из инвара, нижнее поперечное основание 1Н и трубка 6А для дрейфа ионов, которые сварены или соединены сплавлением, образуя газонепроницаемую оболочку 1 с продольной осью, совпадающей с осью α-ГНГТ. Ферромагнитная сборка 3А, кольца 3В, 3F из стали для постоянных магнитов, катоды 3С, 3Е и анод 3D вместе образуют источник ионов Пеннинга 3, который закреплен на газонепроницаемой оболочке 1 соосно с осью α-ГНГТ с помощью металлического соединителя 2. Анод 3D соединен с центральным проводом одного газонепроницаемого изолятора 1В с помощью проводящего стержня, закрепленного в электрическом изоляторе 3G.
Блок 4 вывода и фокусировки ионов расположен на одной оси между источником ионов Пеннинга 3 и ускоряющим электродом 5. Блок 4 содержит несколько плоских линз, расположенных соосно с упомянутой осью. В данном варианте использованы три плоские линзы. Первая плоская линза 4А является перфорированным нижним основанием источника ионов Пеннинга 3, третья плоская линза 4С является торцевой крышкой из нержавеющей стали с центральным отверстием и закреплена на источнике ионов Пеннинга. Вторая плоская линза 4В представляет собой кольцо из нержавеющей стали с центральным отверстием, она зажата между двумя керамическими кольцами 4D, которые зажаты первой линзой 4А и третьей линзой 4С соосно с упомянутой осью. Линза 4В соединена с центральным проводом в другом газонепроницаемом изоляторе с помощью соединителя, который закреплен в электрическом изоляторе 3Н. Энергию и направление ионов, излучаемых источников ионов 3, нельзя выразить аналитической функций, но можно получить их аналог с помощью метода Монте-Карло. Мишень 12 и ускоряющий электрод 5 имеют потенциал Земли, положительный ускоряющий потенциал около 120 кВ относительно земли прикладывается к катодам 3С, 3Е источника ионов Пеннинга 3 и к третьей плоской линзе 4С, положительный ионизирующий потенциал около 2000 В постоянного тока относительно катода 3С прикладывается к аноду 3D, отрицательный фокусирующий потенциал около 3000 В постоянного тока относительно катода 3С прикладывается ко второй плоской линзе 4В. Диаметр мишени 12 составляет около 10 мм, расстояние от третьей плоской линзы 4С до мишени 12 составляет около 200 мм. Программа ионной оптики используется для регулировки диаметра отверстий плоских линз 4А, 4В и 4С и ускорительного электрода 5, а также зазоров между ними, чтобы обеспечить соответствующую интенсивность ионного пучка и точность его ударения.
Крышка 7А из нержавеющей стали, трубка 1С из инвара, нижнее поперечное основание 1G и трубка 6А для дрейфа ионного пучка образуют камеру, которая соединена с землей, источник газа 7В и газопоглотитель 8 закреплены в этой камере, чтобы защитить их от бомбардировки заряженными частицами. Конструкция газопоглотителя 8 идентична конструкции источника газа, но она дегазируется с помощью высокой температуры после того, как дейтерий или дейтерий-тритиевая смесь была абсорбирована источником газа 7В.
Трубка 6В для дрейфа ионного пучка приварена одним концом в круглое центральное отверстие верхнего основания 10В, причем на верхнем основании 10В имеется множество круглых отверстий вокруг центрального отверстия, в каждое из которых приварен отдельный малый α-детектор с другой стороны верхнего основания 10В. Мишень 12 закреплена в центральной выемке нижнего основания 10D. Коллиматор 11 α-частиц установлен на нижнем основании 10D. Верхнее основание 10В, стенки 10С камеры для мишени и нижнее основание 10D приварены друг к другу и образуют камеру 10 для мишени. Трубка 6А для дрейфа ионного пучка на газонепроницаемой оболочке 1 приварена своим концом соосно к концу трубки 6В для дрейфа ионного пучка на камере 10 для мишени, чтобы образовать не образующий газов α-ГНГТ.
N (в данном варианте n=4) отдельных малых α-детекторов 9, смонтированных на верхнем основании и окружающих продольную ось камеры 10 для мишени, образуют блок α-детектора, имеющий кольцевой контур, который именуется просто как кольцевой α-детектор. Каждый α-детектор содержит сцинтиллятор 9В, профилированный световод особой формы и фотоумножительную трубку 9D, причем профилированный стеклянный световод используется в качестве подложки 9А для сцинтиллятора 9В, выполненного на профилированной торцевой поверхности стеклянного световода. Эта профилированная торцевая поверхность идентична части боковой поверхности усеченного конуса, и совокупность множества торцевых поверхностей выглядит как полная или почти полная боковая поверхность усеченного конуса (см. фиг. 4В). Другой круглый конец профилированного стеклянного световода приварен к одному концу трубки 9С из инвара, а другой конец этой трубки 9С вварен в отверстие основания 10В камеры с мишенью, и фотоумножительная трубка 9D расположена в трубке 9С из инвара.
Коллиматор 11 α-частиц установлен между кольцевым α-детектором 9 и мишенью 12 в камере для мишени. Коллиматор 11 выполнен из множества круглых пластинок из нержавеющей стали, которые имеют отверстия разного диаметра. Круглые пластинки собраны вместе в соответствии с размером диаметров отверстий и образуют приблизительно конический канал, через который пропускаются быстрые сопутствующие α-частицы в заданном стерадиане от мишени 12 в α-детектор 9, а рассеянные α-частицы не пропускаются в α-детектор.
И наконец, для ясности следует отметить, что удаление газов из элементов конструкции, а также из всего устройства, поглощение газов источником газа и откачка через ножку с плоским торцом реализуются известными методами.
Описанный выше вариант α-ГНГТ обеспечивает выход нейтронов около 107 отсчетов в сек, что удовлетворяет требованиям КЗ-С/O-СЧВП. Если интервал для углерода составляет 3,17-4,65 Мэв, а интервал для кислорода 4,68-6,43 Мэв, разность между значением С/О, регистрируемым в стандартной скважине нефтяной залежи, и значением С/О, регистрируемым в стандартной скважине-водоисточнике, составит более 0,35.
Вариант 2
Конструкция α-ГНГТ в этом варианте идентична конструкции в варианте 1 за исключением того, что поверхность стеклянной подложки 9А, на которой выполнен α-сцинтиллятор 9В, идентична одной стороне усеченной пирамиды, а не усеченного конуса.
Вариант 3
Конструкция α-ГНГТ в этом варианте идентична конструкции в варианте 1 за исключением поверхности стеклянной подложки 9А α-сцинтиллятора 9В. Как показано на фиг. 4С, отдельный малый α-детектор содержит сцинтиллятор 9В, круглую стеклянную пластинку и фотоумножительную трубку 9D, при этом круглая стеклянная пластинка используется в качестве подложки 9А сцинтиллятора 9В и приварена к одному концу трубки 9С из инвара. Сцинтиллятор 9В выполнен на наружной поверхности круглой стеклянной пластинки на сварном элементе, а другой конец трубки 9С из инвара вварен в отверстие в верхнем основании 10В камеры для мишени, при этом фотоумножительная трубка 9D расположена в трубке 9С из инвара.
Вариант 4
Конструкция α-ГНГТ в этом варианте идентична конструкции в варианте 1 за исключением кольцевого α-детектора 9 и камеры 10 для мишени. На фиг.5А показано, что α-детектор 9 в этом варианте содержит один выполненный за одно целое α-сцинтиллятор 9В и множество фотоумножительных трубок 9D. Подложка 9А α-сцинтиллятора 9В представляет собой стеклянный воронкообразный колпак, наружная и внутренняя поверхность которого идентичны наружной поверхности усеченного конуса или усеченной пирамиды, и α-сцинтиллятор 9В выполнен на внутренней поверхности сцинтиллятора 9В, как видно на фиг.5В. Стеклянная подложка 9А сплавлена своим узким концом с трубкой 9С из инвара, а широким концом с одним концом широкой трубки 10А из инвара, другой же конец трубки 10А из инвара приварен к нижнему основанию 10D, чтобы образовать камеру 10 для мишени. Другой конец трубки 9С из инвара приварен к наружному концу трубки 6А для дрейфа пучка в составе газонепроницаемой оболочки 1, чтобы получить не образующий газов α-ГНГТ. Для обеспечения хорошей оптической связи используется профилированный световод 9Е. Один конец профилированного световода 9Е согласуется с фотоумножительной трубкой 9D, выбранной по поперечному сечению, а другой конец имеет поверхность, совпадающую с частью наружной поверхности стеклянной подложки 9А. Поскольку размер световода 9Е может изменяться в зависимости от необходимости, это позволяет собирать разное количество фотоумножительных 9D трубок или трубки разного типа.
Вариант 5
Как показано на фиг.5С, конструкция α-ГНГТ в этом варианте идентична конструкции по варианту 4 за исключением того, что фотоумножительные трубки 9D собраны непосредственно на наружной поверхности стеклянной подложки 9А. Фотоумножительные трубки 9D имеют наклонную торцевую поверхность, что позволяет обеспечить прямую оптическую связь с наружной поверхностью подложки 9А, выполненной в форме воронкообразного стеклянного колпака, используя для этого разные средства, например прозрачный силиконовый каучук или т.п.

Claims (15)

1. Генератор нейтронов в герметичной трубке со встроенным детектором сопутствующих α-частиц (α-ГНГТ), предназначенный для каротажа скважин, содержащий герметичную оболочку 1, которая имеет продольную ось, источник ионов Пеннинга 3, источник газа 7В, ускоряющий электрод 5 и мишень 12, причем источник ионов Пеннинга 3 и ускоряющий электрод 5 установлены в газонепроницаемой оболочке 1 соосно с ее осью, источник газа 7В закреплен в камере для источника газа в газонепроницаемой оболочке 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит цилиндрическую камеру 10 для мишени, в которой в центральной выемке на нижнем основании 10D закреплена мишень 12, блок 4 вывода и фокусировки ионного пучка, расположенный между источником ионов Пеннинга 3 и ускоряющим электродом 5, трубку 6 для дрейфа ионного пучка, посредством которой газонепроницаемая оболочка 1 и камера 10 для мишени соединены соосно с упомянутой осью; блок 9 сцинтилляционных α-детекторов, состоящий из n (где n - целое число больше 1) отдельных малых сцинтилляционных α-детекторов, окружающих упомянутую ось и установленных между верхним основанием 10В и мишенью 12 в камере 10 для мишени, и коллиматор 11 α-частиц, установленный между α-детектором 9 и мишенью 12 в камере 10 для мишени.
2. Генератор нейтронов в герметичной трубке со встроенным детектором сопутствующих α-частиц (α-ГНГТ), предназначенный для каротажа скважин, содержащий герметичную оболочку 1, которая имеет продольную ось, источник ионов Пеннинга 3, источник газа 7В, ускоряющий электрод 5 и мишень 12, причем источник ионов Пеннинга 3 и ускоряющий электрод 5 установлены в газонепроницаемой оболочке 1 соосно с ее осью, источник газа 7В закреплен в камере для источника газа в газонепроницаемой оболочке 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит цилиндрическую камеру 10 для мишени, в которой в центральной выемке в нижнем основании 10D закреплена мишень 12, блок 4 вывода и фокусировки ионного пучка, расположенный между источником ионов Пеннинга 3 и ускоряющим электродом 5, трубку 6 для дрейфа ионного пучка, посредством которой газонепроницаемая оболочка 1 и камера 10 для мишени соединены соосно с упомянутой осью, блок 9 сцинтилляционного α-детектора, расположенный между трубкой 6 для дрейфа ионного пучка и мишенью 12 и состоящий из множества фотоумножительных трубок 9D и интегрального кольцевого α-сцинтиллятора 9В, выполненного на прозрачной жесткой подложке 9А, в качестве которой служит верхнее основание камеры 10 для мишени, и коллиматор 11 α-частиц, установленный между α-детектором 9 и мишенью 12 в камере 10 для мишени.
3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что дополнительно содержит газопоглотитель 8, закрепленный в камере 1 для источника газа.
4. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что коллиматор 11 α-частиц выполнен из множества круглых металлических пластинок с отверстиями разного диаметра, расположенных последовательно в соответствии с размером диаметра.
5. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что блок вывода и фокусировки ионов содержит несколько линз, закрепленных последовательно и соосно с упомянутой продольной осью.
6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что блок 4 вывода и фокусировки ионов состоит из трех плоских линз 4А, 4В и 4С.
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что упомянутые три плоские линзы включают в себя первую плоскую линзу 4А, являющуюся нижним основанием источника ионов Пеннинга 3, вторую плоскую линзу 4В, являющуюся круглой пластиной из термостойкого немагнитного металла с отверстием в центре, третью плоскую линзу 4С, представляющую собой колпак из немагнитной нержавеющей стали с отверстием в центре, который закреплен на источнике ионов Пеннинга 3.
8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что отдельный малый α-детектор 9 содержит сцинтиллятор 9В, профилированный стеклянный световод и фотоумножительную трубку 9D, причем стеклянный световод служит подложкой 9А для сцинтиллятора 9В, круглый конец стеклянного световода сплавлен с концом трубки 9С из сплава инвар, сцинтиллятор 9В выполнен на поверхности другого конца стеклянного световода, а другой конец трубки 9С из сплава инвар вварен в отверстие в верхнем основании 10В камеры 10 для мишени, и фотоумножительная трубка 9D вставлена в трубку 9С из сплава инвар.
9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что форма α-сцинтиллятора 9В для отдельного малого α-детектора 9 идентична части наружной поверхности усеченного конуса.
10. Устройство по п.8, отличающееся тем, что форма α-сцинтиллятора 9В для отдельного малого α-детектора 9 идентична части наружной поверхности усеченной пирамиды.
11. Устройство по п.1, отличающееся тем, что отдельный малый α-детектор содержит сцинтиллятор 9В, круглую стеклянную пластину и фотоумножительную трубку 9D, причем круглая стеклянная пластина служит подложкой 9А для сцинтиллятора 9В и сплавлена с одним концом трубки 9С из сплава инвар, сцинтиллятор 9В выполнен на наружной поверхности круглой стеклянной пластинки 9А, а другой конец трубки 9С из сплава инвар вварен в отверстие в верхнем основании 10В камеры 10 для мишени, и фотоумножительная трубка 9D вставлена в трубку 9С из сплава инвар.
12. Устройство по п.2, отличающееся тем, что жесткая прозрачная подложка 9А выполнена в форме воронкообразного стеклянного колпака, наружная и внутренняя поверхности которого соответствуют боковым поверхностям усеченного конуса или усеченной пирамиды, при этом узкий и широкий концы колпака приварены соосно к одному концу тонкой трубки 9С из сплава инвар и одному концу широкой трубки 10А из сплава инвар, соответственно, а другой конец широкой трубки 10А из сплава инвар приварен к нижнему основанию 10D камеры для мишени для образования камеры 10 для мишени, другой конец тонкой трубки 9С из сплава инвар продольно и соосно приварен к выходу трубки 6 для дрейфа ионного пучка на газопроницаемой оболочке 1, и фотоумножительные трубки 9D собраны с жесткой прозрачной подложкой 9А вокруг трубки 6А для дрейфа ионного пучка.
13. Устройство по п.12, отличающееся тем, что фотоумножительные трубки 9D оптически связаны с наружной поверхностью прозрачной жесткой подложки 9А для α-сцинтиллятора 9В посредством профилированного световода 9Е .
14. Устройство по п.12, отличающееся тем, что фотоумножительные трубки 9D оптически связаны с наружной поверхностью прозрачной жесткой подложки 9А для α-сцинтиллятора 9В посредством тонкого слоя прозрачной среды.
15. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что фотоумножительные трубки 9D имеют наклонную торцевую поверхность фотокатода.
RU99100723/28A 1998-01-23 1999-01-14 Генератор нейтронов в герметичной трубке, содержащий встроенный детектор связанных альфа-частиц для скважинного каротажа RU2199136C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN98100264.1 1998-01-23
CN98100264A CN1053763C (zh) 1998-01-23 1998-01-23 测井用伴随α中子管
CN98219005.0 1998-09-18
CN98219005U CN2337315Y (zh) 1998-09-18 1998-09-18 带整体环型α-探测器的测井用中子管

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99100723A RU99100723A (ru) 2000-10-20
RU2199136C2 true RU2199136C2 (ru) 2003-02-20

Family

ID=25744597

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99100723/28A RU2199136C2 (ru) 1998-01-23 1999-01-14 Генератор нейтронов в герметичной трубке, содержащий встроенный детектор связанных альфа-частиц для скважинного каротажа

Country Status (2)

Country Link
US (1) US6297507B1 (ru)
RU (1) RU2199136C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2486546C2 (ru) * 2007-10-26 2013-06-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Инструмент нейтронного каротажа, имеющий источник и мишень, с добавкой дейтериево-тритиевого газа
RU2624914C1 (ru) * 2016-06-03 2017-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Генератор нейтронов

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030165213A1 (en) * 1998-02-18 2003-09-04 Maglich Bogdan C. Method and apparatus for neutron microscopy with stoichiometric imaging
US20030165212A1 (en) * 1998-02-18 2003-09-04 Maglich Bogdan C. Method and apparatus for detecting, locating, and analyzing chemical compounds using subatomic particle activation
US6925137B1 (en) * 1999-10-04 2005-08-02 Leon Forman Small neutron generator using a high current electron bombardment ion source and methods of treating tumors therewith
US6844561B1 (en) * 2001-11-01 2005-01-18 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Rotating aperture system
US7342988B2 (en) * 2002-02-06 2008-03-11 The Regents Of The University Of California Neutron tubes
RU2227310C1 (ru) * 2002-09-30 2004-04-20 Авдейчиков Владимир Владимирович Генератор меченых нейтронов
AU2002361919A1 (en) * 2002-12-24 2004-07-22 Belgonucleaire S.A. Method and apparatus for carrying out a mox fuel rod quality control
US20050254614A1 (en) * 2004-03-11 2005-11-17 Mckinny Kevin S Method and apparatus for measuring wall thickness of a vessel
RU2247411C1 (ru) * 2004-04-23 2005-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно- технический центр прикладной физики НТЦ ПФ" Полупроводниковый детектор для регистрации сопутствующих нейтронам заряженных частиц в нейтронном генераторе со статическим вакуумом
EP1880393A2 (en) * 2005-04-29 2008-01-23 Lewis G. Larsen Apparatus and method for generation of ultra low momentum neutrons
US7884316B1 (en) 2007-03-21 2011-02-08 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Scintillator device
US7978804B2 (en) * 2007-12-10 2011-07-12 Schlumberger Technology Corporation Low power neutron generators
US7829857B2 (en) * 2008-04-17 2010-11-09 Menge Peter R Radiation detector device
US7820974B2 (en) * 2008-04-18 2010-10-26 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Scintillation detector and method of making
FR2945402B1 (fr) * 2009-05-06 2014-04-25 Realisations Nucleaires Sa D Et Generateur de neutrons a tube scelle, equipe de detecteurs de particules alpha, et systeme de mesure a particule associee utilisant le generateur
FR2945631B1 (fr) * 2009-05-13 2012-07-27 Realisations Nucleaires Sa D Et Procede d'analyse d'un objet par interrogation neutronique, par la technique de la particule associee, et dispositif pour la mise en oeuvre du procede.
EP2433162A4 (en) * 2009-05-22 2015-05-06 Schlumberger Technology Bv OPTIMIZATION OF NEUTRON-GAMMA TRANSMITTER INSTRUMENTS FOR INELASTIC GAMMA RAY DIAGRAM
US8338777B2 (en) * 2009-09-09 2012-12-25 Bake Hughes Incorporated Apparatus and method for well logging utilizing associate particle imaging
US9793084B2 (en) 2009-11-16 2017-10-17 Schlumberger Technology Corporation Floating intermediate electrode configuration for downhole nuclear radiation generator
US9155185B2 (en) * 2009-11-16 2015-10-06 Schlumberger Technology Corporation Electrode configuration for downhole nuclear radiation generator
US8586939B2 (en) 2010-07-23 2013-11-19 Ut-Battelle, Llc Multiple source associated particle imaging for simultaneous capture of multiple projections
US9261468B2 (en) 2010-07-23 2016-02-16 Ut-Battelle, Llc Multi-particle inspection using associated particle sources
EP2596386A4 (en) * 2010-08-26 2017-09-13 Smith International, Inc. Method for measuring subterranean formation density using a neutron generator
US9360585B2 (en) 2011-05-23 2016-06-07 Schlumberger Technology Corporation Borehole independent neutron porosity measurement
RU2467317C1 (ru) * 2011-07-05 2012-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Генератор меченых нейтронов
US8604417B2 (en) * 2011-08-26 2013-12-10 Baker Hughes Incorporated Targetless pulsed neutron generator using beam-beam interaction
US9320128B2 (en) 2012-03-29 2016-04-19 Schlumberger Technology Corporation Well-logging apparatus with ring-shaped resistors and related methods
WO2013181646A2 (en) * 2012-06-01 2013-12-05 Rapiscan Systems, Inc. Methods and systems for time-of-flight neutron interrogation for material descrimination
US8829451B2 (en) * 2012-06-13 2014-09-09 Hermes Microvision, Inc. High efficiency scintillator detector for charged particle detection
US9362078B2 (en) * 2012-12-27 2016-06-07 Schlumberger Technology Corporation Ion source using field emitter array cathode and electromagnetic confinement
WO2014210407A1 (en) 2013-06-28 2014-12-31 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Scintillation detector
US9274245B2 (en) 2014-05-30 2016-03-01 Baker Hughes Incorporated Measurement technique utilizing novel radiation detectors in and near pulsed neutron generator tubes for well logging applications using solid state materials
US9746583B2 (en) * 2014-08-27 2017-08-29 General Electric Company Gas well integrity inspection system
KR101659179B1 (ko) * 2014-12-18 2016-09-23 한국과학기술원 모바일 방사선 센서의 검출 특성 개선을 위한 섬광체 구조
WO2017082890A1 (en) * 2015-11-11 2017-05-18 Halliburton Energy Services, Inc. Long-lifetime, high-yield, fast neutrons source
CN106098517B (zh) * 2016-07-29 2017-12-26 中国原子能科学研究院 一种高磁场下微型潘宁离子源
US11209569B2 (en) 2019-07-02 2021-12-28 Weatherford Technology Holdings, Llc Neutron time of flight wellbore logging
CN113097036B (zh) * 2021-04-02 2023-10-31 西京学院 一种双向引出潘宁离子源的中子管结构

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2052573U (zh) 1988-11-21 1990-02-07 东北师范大学 陶瓷自成靶中子管
CN1047237C (zh) 1993-08-09 1999-12-08 清华大学 碳/氧化能谱测井系统
FR2738669B1 (fr) * 1995-09-13 1997-10-10 Sodern Tube generateur de neutrons equipe d'un detecteur de particules alpha

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2486546C2 (ru) * 2007-10-26 2013-06-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Инструмент нейтронного каротажа, имеющий источник и мишень, с добавкой дейтериево-тритиевого газа
RU2624914C1 (ru) * 2016-06-03 2017-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Генератор нейтронов

Also Published As

Publication number Publication date
US6297507B1 (en) 2001-10-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2199136C2 (ru) Генератор нейтронов в герметичной трубке, содержащий встроенный детектор связанных альфа-частиц для скважинного каротажа
RU99100723A (ru) Генератор нейтронов в герметичной трубке, содержащий встроенный детектор связанных альфа-частиц для скважинного каротажа
Sarantites et al. “Neutron Shell”: a high efficiency array of neutron detectors for γ-ray spectroscopic studies with Gammasphere
CN109541671A (zh) 一种高分辨率中子照相系统
KR20030022812A (ko) 방사선 검출 장치 및 방법
Hill et al. Tokamak Fusion Test Reactor prototype x‐ray pulse‐height analyzer diagnostic
Ress et al. High‐sensitivity scintillating‐fiber imaging detector for high‐energy neutrons
Berggren et al. Gamma-ray-based fusion burn measurements
Henriques Studies of xenon mixtures with molecular additives for the NEXT electroluminescence TPC
CN219625720U (zh) 一种基于闪烁光纤阵列的成像系统
Moroni et al. The Ring Counter (RCo): A high resolution IC–Si–CsI (Tl) device for heavy ion reaction studies at 10–30 MeV/A
Francke et al. Novel position-sensitive gaseous detectors with solid photocathodes
Dasgupta Particle identification with the Cherenkov imaging technique using MPGD based photon detectors for physics at COMPASS Experiment at CERN
Timothy et al. Effects of 1‐MeV gamma radiation on a multi‐anode microchannel array detector tube
CN1187682A (zh) 测井用伴随α中子管
CN2337315Y (zh) 带整体环型α-探测器的测井用中子管
Feng et al. Gas microchannel plate-pixel detector for X-ray polarimetry
JP7366200B2 (ja) それぞれが光ファイバの自由端を収容する複数の光学キャビティを含む、イオン化チャンバおよび光学的変換によって中性子を検出するための装置
Tremsin et al. High efficiency angular selective detection of thermal and cold neutrons
Bienz Strangeonium spectroscopy at 11 GeV/c and Cherenkov ring imaging at the SLD
Titov Gaseous Detectors
Ratcliff et al. Cherenkov Radiation
Black et al. Imaging microwell detectors for x-ray and gamma-ray applications
Orito et al. Electron-tracking Compton telescope with a gaseous TPC
Bolotnikov et al. Virtual Frisch-grid ionization chambers filled with high-pressure Xe

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080115