RU2305766C1 - Многосекционный каротажный зонд для скважинного прибора - Google Patents
Многосекционный каротажный зонд для скважинного прибора Download PDFInfo
- Publication number
- RU2305766C1 RU2305766C1 RU2006100529/03A RU2006100529A RU2305766C1 RU 2305766 C1 RU2305766 C1 RU 2305766C1 RU 2006100529/03 A RU2006100529/03 A RU 2006100529/03A RU 2006100529 A RU2006100529 A RU 2006100529A RU 2305766 C1 RU2305766 C1 RU 2305766C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gamma radiation
- tubes
- screen
- gamma
- housing
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и может быть использовано в модулях гамма - гамма каротажа скважинных приборов. Техническим результатом является повышение вибро- и ударопрочности узлов и расширение эксплуатационных возможностей устройства. Для этого зонд содержит герметичный корпус, источник гамма-излучения, экраны с коллимационными окнами, датчики гамма-излучения, упруго установленные в трубках. При этом корпус выполнен секционного типа, в котором трубки расположены равномерно по окружности каротажного зонда и жестко соединены с опорами, между которыми установлен экран с секторными, коллимационными окнами. Зонд снабжен крышкой с регуляторами установки датчиков гамма-излучения и опорными втулками с кольцевым уступом по наружной поверхности. 6 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и может быть использовано в модулях гамма - гамма каротажа скважинных приборов и каротажных геофизических комплексах.
Данное изобретение позволяет повысить надежность работы модуля за счет повышения вибро- и ударопрочности узлов, входящих в многосекционный каротажный зонд, в результате чего достигается технический эффект, заключающийся в увеличении срока службы модуля.
Известен фотоприемный модуль для детектора излучения, в котором фотоумножитель модуля имеет планшайбу и стержень, расположенные напротив друг друга, печатную плату, расположенную между стержнем и планшайбой и электрически соединенную с фотоумножителем, корпус для фотоумножителя и платы, имеющий отверстие для экспозиции планшайбы, ступеньку на внутренней поверхности и ограничитель на этой ступеньке, задающей положение фотоумножителя в корпусе, причем ограничитель может быть или отдельным элементом из полиимидной смолы, или представлять собой увеличенную ступеньку и может иметь контактную поверхность, которая наклонена и удерживает планшайбу параллельно отверстию даже в том случае, когда стержень не параллелен планшайбе, причем сам фотоприемный модуль можно использовать в комбинации со сцинтиллятором (пат. GB №2361802 A1 от 31.10.2001 г., МПК 7 G01T 1/20, опубл. в ИСМ выпуск 86, №10, МПК G 01 Т, V, W, М. 2002 г., стр.10, 11).
Недостатками известного устройства являются:
- сложность конструкции, обусловленная наличием большого количества малых по размерам деталей, подвижно установленных в жестком корпусе, что снижает вибро- и ударопрочность модуля;
- выполнение деталей из различных по структуре материалов, что вносит дополнительные сложности по их изготовлению и эксплуатации в условиях перепадов температур.
Известен детектор радиоактивных лучей, содержащий сцинтиллятор и три трубки с функциями фотоэлектронных умножителей, причем сцинтиллятор имеет излучающую поверхность, с которой в направлении входных, радиоактивных лучей излучается флуоресцентный свет и на которой расположены трубки, формирующие электрический ток, соответствующий яркости флуоресцентного света (пат. JP №3352491 В 2 6289143 от 03.12.2002 г., 7 G01T 1/20, H01J 43/20, опубл. в ИСМ выпуск 86, №12, МПК G 01 Т, V, W, М. 2003 г., стр.37).
Известен гибкий динамический корпус для детектора гамма-излучения, в котором детектор гамма-излучения имеет сцинтилляционный узел и электронный модуль, установленные в жестком корпусе, а удлиненные пружины проходят вдоль жесткого корпуса и расположены в пределах внешнего, гибкого корпуса, образуя гибкий, динамический корпус, причем сцинтилляционный узел содержит кристалл, герметично размещенный в жестком корпусе, а электронный модуль имеет фотоумножитель, размещенный в жестком корпусе для этого модуля, причем внутренний, гибкий, динамический корпус имеет пружины и гибкий корпус и расположен между жестким корпусом снаружи и корпусами сцинтилляционного узла и электронного модуля (пат. WO №2101415 A1 от 19.12.2002 г., 7 G01T 1/20, опубл. в ИСМ вып.86, №12, МПК G 01 Т, V, W, М. 2003 г., стр.44; пат. US №6657199 ВВ от 02.12.2003, МПК 7 G01T 1/20, опубл. в ИСМ вып.86, №12, МПК G 01 Т, V, W, М. 2004 г., стр.13).
Недостатками известных приборов являются:
- отсутствие амортизирующих деталей для сцинтилляционного узла и электронного модуля, работающих при воздействии продольных и поперечных нагрузок, что снижает надежность устройства;
- наличие двух гибких корпусов, что приводит к подвижности установленных в них сцинтилляционного узла и электронного модуля не только при установке в жесткий корпус, но и в процессе проведения измерений, нарушая устойчивость системы.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является каротажный зонд относительно малого диаметра, содержащий источник гамма-излучения и датчики, установленные в продолговатых трубках, которые пропускают гамма-лучи небольшой интенсивности, и могут быть изготовлены из нержавеющей стали, и поддерживаются на вольфрамовой втулке с окнами, обращенными к датчикам (Пат. GB №2338730 A1 от 29.12.99 г., МПК 6 Е21В 47/01, опубл. в ИСМ, вып.63, №24, МПК E 21, М., 2000 г., стр.5).
Недостатками известного устройства являются:
- жесткая установка датчиков в корпусе, что приводит к соударению датчиков при воздействии вибраций и ударов;
- установка продолговатой трубки, являющейся кожухом для датчиков, на вольфрамовой втулке с окнами, что приводит к неустойчивости системы, обусловленной наличием различных по величине температурных коэффициентов расширения трубки и втулки, выполненных из разных материалов.
Технической задачей изобретения является повышение надежности работы устройства за счет повышения вибро- и ударопрочности узлов многосекционного каротажного зонда и расширение эксплуатационных и функциональных возможностей устройства.
Указанная задача достигается тем, что многосекционный каротажный зонд для скважинного прибора, содержащий герметичный корпус, источник гамма-излучения, экраны с коллимационными окнами, датчики гамма-излучения, упруго установленные в трубках, снабжен корпусом секционного типа, в котором трубки расположены равномерно по окружности каротажного зонда и жестко соединены с опорами, а между опор установлен экран с секторными коллимационными окнами, а также снабжен крышкой с регуляторами установки датчиков гамма-излучения и опорными втулками с кольцевым уступом по наружной поверхности.
Новыми признаками устройства являются:
- введение корпуса секционного типа, в котором трубки установлены на опорах, что обеспечивает жесткость и прочность конструкции корпуса к ударам и вибрациям, так как конструкция корпуса представляет собой монолитную пространственную структуру, и расширяет функциональные возможности устройства;
- установка экрана с коллимационными окнами между опорами, что позволяет придать дополнительную жесткость конструкции корпуса, исключив соприкосновение продолговатых трубок с экраном;
- введение крышки с регуляторами установки датчиков гамма-излучения, что обеспечивает компенсацию установочной длины, как правило, многокомпонентных датчиков гамма-излучения за счет регулирования местоположения и величины упругого поджатая их опор;
- введение опорных втулок, которые могут быть выполнены из пластичного электроизоляционного материала с кольцевым уступом по наружной поверхности и установлены на корпусе датчика гамма-излучения, что обеспечивает дополнительные по окружности цилиндрических полостей опоры, отрабатывающие установку датчика гамма-излучения в поперечной плоскости, а эластичность опор позволит погасить удары и вибрации, передающиеся на датчик гамма-излучения при перемещении зонда по колонне скважины, при ограничении, с одной стороны, теплового и электрического контакта датчика гамма-излучения с корпусом, а с другой стороны - силового контакта, поскольку усилия и вибрации от корпуса к датчику гамма-излучения передаются с окружности уступа на внутреннюю поверхность опорной втулки, опорная поверхность которой несоизмерима больше опорной поверхности уступа.
Таким образом, описанный выше многосекционный каротажный зонд для скважинного прибора позволяет:
- повысить надежность работы как за счет увеличения жесткости и прочности внутреннего корпуса секционного типа, так и за счет повышения вибро- и ударопрочности узлов, обусловленной упругостью их продольной и поперечной установки, в результате чего достигается технический эффект, заключающийся в увеличении срока службы скважинного прибора;
- расширить функциональные возможности устройства за счет увеличения количества датчиков гамма-излучения в каротажном зонде и проведения сканирования пространства по секторам.
Поставленная задача в зависимости от условий работы и необходимости увеличения количества и качества получаемой информации может быть расширена:
- установкой источника гамма-излучения перпендикулярно продольной оси устройства и установкой дополнительного экрана с секторными коллимационными окнами на герметичный корпус устройства, что расширит эксплуатационные возможности устройства;
- введением дополнительных измерительных зондов за счет переустановки датчиков гамма-излучения в корпусе секционного типа, что расширит функциональные возможности устройства и может быть реализовано следующим образом:
- разделением трубок в корпусе секционного типа на две группы и смещением их относительно друг друга как по диаметру каротажного зонда, так и по оси устройства, причем в каждой группе может быть как равное, так не равное число трубок, а значит - датчиков гамма-излучения;
- установкой в каждой трубке по два датчика гамма-излучения, которые расположены встречно и разделены экраном,
- разделением датчиков гамма-излучения на две группы с установкой каждой группы датчиков гамма-излучения по окружности каротажного зонда навстречу друг другу;
- снабжением корпуса секционного типа дополнительной трубкой, установленной по оси устройства, и экраном с круговым коллимационным окном.
Из анализа патентной и научно-технической литературы подобные решения не выявлены, что позволяет сделать вывод о «Новизне» и «Изобретательском уровне» предлагаемого технического решения.
На фиг.1 - 3 представлен вариант конструкции предложенного технического решения.
Многосекционный каротажный зонд (в дальнейшем зонд) (фиг.1) содержит:
герметичный корпус 1;
источник гамма-излучения 2;
экраны 3 и 4, выполненные из гамма защитного материала, с круговыми коллимационными окнами;
датчики гамма-излучения 5, упруго установленные в трубках 6, корпус секционного типа, который состоит из трубок 6, установленных равномерно по окружности каротажного зонда на опорах 7 и 8, причем все части корпуса секционного типа могут быть соединены между собой посредством сварки, обеспечивая, таким образом, единство и жесткость конструктивного решения;
экран 9 с секторными коллимационными окнами, установленный между опор 7 и 8;
упругие опоры, которые могут быть выполнены в виде пружины 10 и опорной втулки 11;
крышку 12 с регуляторами 13 установки датчиков гамма-излучения 5, причем датчики гамма-излучения 5 могут быть выполнены составными и содержать, например, детекторы гамма-излучения 14 и электронные модули с фотоумножителем 15, корпус которого, как правило, выполнен из стекла;
опорные втулки 16 с кольцевым уступом по наружной поверхности, которые могут быть выполнены из пластичного электроизоляционного материала, например фторопласта.
Зонд работает следующим образом.
Зонд в составе скважинного прибора на кабеле опускают в скважину на глубину исследуемого интервала и, при последующем подъеме, производят запись каротажных диаграмм.
При этом источник гамма-излучения 2 через круговое коллимационное окно экранов 3 и 4, выполненных из гамма защитного материала, излучает гамма-кванты в пространство.
Датчики гамма-излучения 5 с помощью детекторов гамма-излучения 14, которые расположены в трубках 6, установленных на опорах 7 и 8 в корпусе секционного типа, принимают и преобразуют рассеиваемое от исследуемого пространства, ограниченного секторными коллимационными окнами, выполненными в гамма защитном экране 9, гамма-излучение, преобразуя его в световое излучение.
Интенсивность светового излучения измеряется фотоумножителями 15 и преобразуется в электрический сигнал, поступающий в электронные модули, установленные в электроизоляционных колпачках.
На стеклянный корпус фотоумножителей 15 надеты опорные втулки 16, ограничивающие перемещение фотоумножителей в поперечной плоскости трубок 6 и рассеивающие силовое опорное напряжение, передающееся от кольцевого уступа, соприкасающегося с внутренней цилиндрической поверхностью трубок 6, к внутренней поверхности опорной втулки 16, соприкасающейся со стеклянным корпусом фотоумножителя 15, и обратно, защищая стеклянный корпус фотоумножителей 15 от силовых нагрузок, путем рассеяния силового усилия по большей поверхности сопряжения, что повышает вибро- и ударопрочность фотоумножителей 15.
Каждый электронный модуль вместе с фотоумножителем 15 поджат пружиной 10, обеспечивающей оптический контакт детекторов гамма-излучения 14 и фотоумножителей 15, а величина усилия поджатия обеспечивается частично пружиной 10, а частично через опорную втулку 11 регуляторами 13 установки датчиков гамма-излучения 5, установленными в крышке 12, что обеспечивает и дополнительную продольную амортизацию для датчиков гамма-излучения 5, повышая вибро- и ударопрочность данных узлов.
От электронных модулей с фотоумножителями 15 электрический сигнал поступает в преобразовательный электронный блок скважинного прибора, откуда по кабелю передается на наземный регистратор.
Сообразуясь с необходимостью применения данного устройства в скважинах с различным диапазоном диаметров исследуемых колонн, устройство может быть снабжено дополнительным экраном с секторными коллимационными окнами, установленным на герметичном корпусе, что позволит расширить диапазон исследуемых обсадных колонн скважин, следовательно, расширит эксплуатационные возможности каротажного зонда и увеличит глубину коллимации для датчиков гамма-излучения.
На фиг.1 - 3 указан дополнительный экран 17 с секторными коллимационными окнами, который установлен на герметичный корпус 1, причем дополнительный экран 17 и корпус секционного типа с экраном 9 ориентированы посредством штифта 18 относительно герметичного корпуса 1 таким образом, что секторные окна внутреннего и наружного экранов 9 и 17 совпадают.
Таким образом, введение дополнительного экрана 17 решает две задачи:
- увеличивает толщину коллимированного пространства, создавая большую глубину коллимации для датчиков гамма-излучения - детекторов гамма-излучения 14, за счет совпадения секционных окон внутреннего экрана 9 и дополнительного экрана 17;
- увеличивает толщину корпуса в каротажном зонде, вытесняя скважинную жидкость - среду из ближней зоны измеряемого пространства.
Сообразуясь с необходимостью применения данного устройства в скважинных приборах с проходным электрическим каналом связи или применения в составе автономных скважинных приборах, источник гамма-излучения 2 может быть установлен перпендикулярно продольной оси устройства, что расширяет эксплуатационные возможности устройства, обеспечивая возможность применения его в многомодульных конструкциях скважинных геофизических комплексов.
Сообразуясь с расширением функциональных возможностей каротажного зонда, за счет введения дополнительных измерительных зондов, в предлагаемом устройстве:
- трубки 6 в корпусе секционного типа могут быть разделены на две группы и смещены относительно друг друга как по диаметру каротажного зонда, так и по оси, причем в каждой группе может быть как равное, так не равное число трубок, а значит, может быть как равное, так и не равное число датчиков гамма-излучения (детекторов 14) в образовавшихся двух измерительных зондах селективного типа, что позволит вести селективное исследование пространства по двух зондовой измерительной схеме с разной глубиной исследования, различной глубиной коллимации детекторов гамма-излучения 14 и различной степенью коллимирования пространства, исследуемого датчиками гамма-излучения;
- в каждой трубке 6 могут быть установлены по два датчика гамма-излучения, расположенные встречно и разделенные внутренним экраном, что позволит образовать два измерительных зонда селективного типа и вести селективное исследование пространства по двухзондовой измерительной схеме с разной глубиной исследования и одновременном сканировании исследуемых зон пространства;
- датчики гамма-излучения могут быть разделены на две группы и установлены по окружности каротажного зонда в трубках 6 поочередно и навстречу друг другу, образуя двухзондовую схему измерения двумя измерительными зондами селективного типа, что позволит работать по двухзондовой измерительной схеме без увеличения осевых (габаритных) размеров устройства;
- корпус секционного типа может быть снабжен дополнительной трубкой 19 (фиг.4), а значит, дополнительным датчиком гамма-излучения, установленным по оси устройства, и экраном 21 с круговым коллимационным окном, что позволит ввести дополнительный измерительный зонд интегрального типа и проводить исследование пространства по двухзондовой измерительной схеме, имея данные и селективного, и интегрального измерительных зондов.
На фиг.4-5 представлен один из возможных вариантов решения данного предложения, когда корпус секционного типа снабжен дополнительной трубкой, установленной по оси устройства, и экраном, а источник гамма-излучения установлен перпендикулярно продольной оси устройства.
Зонд дополнительно к вышеописанному зонду содержит:
- трубку 19, установленную по оси корпуса секционного типа;
- экран, состоящий из двух частей 20 и 21, одна часть которого установлена на втулке 7 корпуса секционного типа, а другая, снабженная круговым коллимационным окном, - совместно с экраном 4;
- датчик гамма-излучения, включающий детектор гамма-излучения 22 и электронный модуль с фотоумножителем 23;
- упругую опору, состоящую из пружины 24 и опорной втулки 25;
- регулятор 26 установки датчика гамма-излучения, одновременно выполняющий функцию заглушки.
В зонде источник гамма-излучения 2 установлен на штоке 27 в герметичной камере 28 перпендикулярно продольной оси устройства, что позволяет выполнить устройство в виде модуля с проходным каналом электрической связи, пропустив токопроводящие жилы между герметичным корпусом 1 и герметичной камерой 28.
Принцип работы зонда аналогичен работе вышеизложенного зонда.
Введение дополнительного датчика гамма-излучения, установленного по оси устройства, позволяет проводить измерения по двухзондовой измерительной схеме, с возможностью записи как диаграмм селективного каротажа, получаемых от детекторов гамма-излучения 14, так и диаграммы интегрального каротажа, получаемой от детектора гамма-излучения 22, что расширяет функциональные возможности устройства в целом.
Корпус секционного типа при этом снабжается дополнительной цилиндрической трубкой 19, которая может быть выполнена как отдельно и приварена к втулке 7, так и выполнена в виде цилиндрической полости непосредственно во втулке 7, расположенной по оси устройства, и дополнительным защитным экраном 20, установленным на втулке 7, что, с одной стороны, увеличивает жесткость и прочность данной конструкции корпуса, с другой - расширяет функциональные возможности устройства.
Таким образом, описанный выше многосекционный каротажный зонд для скважинного прибора позволяет:
- повысить надежность работы как за счет повышения вибро- и ударопрочности узлов, обусловленной упругостью их продольной и поперечной установки, так и за счет увеличения жесткости и прочности внутреннего корпуса зонда, в результате чего достигается технический эффект, заключающийся в увеличении срока службы скважинного прибора;
- расширить его эксплуатационные возможности за счет поперечной установки источника гамма-излучения и введения дополнительного экрана, установленного на герметичный корпус устройства, в результате чего достигается технический эффект, заключающийся в реализации многосекционного зонда как в приборах автономных, так и проходных для каналов электрического соединения, и расширяется диапазон исследуемых скважин;
- расширить его функциональные возможности за счет использования дополнительных возможностей по секционной установке равномерно распределенных по окружности измерительного зонда датчиков гамма-излучения, в результате чего достигается технический эффект, заключающийся в повышении количества и качества получаемой информации, что в конечном итоге ведет к повышению экологической безопасности разработки нефтегазовых месторождений.
Предлагаемый многосекционный каротажный зонд реализован при разработке и выпуске прибора скважинного контроля качества цементирования ЦМ (3-4) и разработке автономного гамма - гамма цементомера и опробован в 2005 г., что позволяет сделать вывод о «Промышленной применимости».
Claims (7)
1. Многосекционный каротажный зонд для скважинного прибора, содержащий герметичный корпус, источник гамма-излучения, экраны с коллимационными окнами, датчики гамма-излучения, упругоустановленные в трубках, отличающийся тем, что снабжен корпусом секционного типа, в котором трубки расположены равномерно по окружности каротажного зонда и жестко соединены с опорами, между которыми установлен экран с секторными коллимационными окнами, а также снабжен крышкой с регуляторами установки датчиков гамма-излучения и опорными втулками с кольцевым уступом по наружной поверхности.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что источник гамма-излучения установлен перпендикулярно продольной оси устройства.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что снабжено дополнительным экраном с секторными коллимационными окнами, установленном на герметичном корпусе.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что трубки в корпусе секционного типа разделены на две группы, смещенные относительно друг друга, как по диаметру каротажного зонда, так и по оси устройства, причем в каждой группе может быть как равное, так и неравное число трубок.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в трубках установлены по два датчика гамма-излучения, расположенные встречно и разделенные экраном.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что датчики гамма-излучения в трубках разделены на две группы и установлены по окружности каротажного зонда навстречу друг другу.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что корпус секционного типа снабжен дополнительной трубкой, установленной по оси, и экраном с круговым коллимационным окном.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006100529/03A RU2305766C1 (ru) | 2006-01-10 | 2006-01-10 | Многосекционный каротажный зонд для скважинного прибора |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006100529/03A RU2305766C1 (ru) | 2006-01-10 | 2006-01-10 | Многосекционный каротажный зонд для скважинного прибора |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2305766C1 true RU2305766C1 (ru) | 2007-09-10 |
Family
ID=38598219
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006100529/03A RU2305766C1 (ru) | 2006-01-10 | 2006-01-10 | Многосекционный каротажный зонд для скважинного прибора |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2305766C1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2009151350A1 (en) * | 2008-06-11 | 2009-12-17 | Schlumberger Canada Limited | Well flaw detection system (embodiments) |
US20120119077A1 (en) * | 2009-07-01 | 2012-05-17 | Ge Oil & Gas Logging Services, Inc. | Method and Apparatus For Interrogating A Subterranean Annulus |
CN108132488A (zh) * | 2017-12-29 | 2018-06-08 | 黑龙江兰德超声科技股份有限公司 | 一种井下γ射线检测设备 |
CN109581522A (zh) * | 2018-12-14 | 2019-04-05 | 郑州士奇测控技术有限公司 | 一种随钻测斜仪用探管式方位伽马探管及测量方法 |
CN118008282A (zh) * | 2024-04-09 | 2024-05-10 | 伟卓石油科技(北京)有限公司 | 一种随钻方位伽马探管及测井仪器 |
-
2006
- 2006-01-10 RU RU2006100529/03A patent/RU2305766C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2009151350A1 (en) * | 2008-06-11 | 2009-12-17 | Schlumberger Canada Limited | Well flaw detection system (embodiments) |
US8742329B2 (en) | 2008-06-11 | 2014-06-03 | Schlumberger Technology Corporation | Well flaw detection system (embodiments) |
US20120119077A1 (en) * | 2009-07-01 | 2012-05-17 | Ge Oil & Gas Logging Services, Inc. | Method and Apparatus For Interrogating A Subterranean Annulus |
US9267359B2 (en) * | 2009-07-01 | 2016-02-23 | Ge Oil & Gas Logging Services, Inc. | Method and apparatus for interrogating a subterranean annulus |
CN108132488A (zh) * | 2017-12-29 | 2018-06-08 | 黑龙江兰德超声科技股份有限公司 | 一种井下γ射线检测设备 |
CN109581522A (zh) * | 2018-12-14 | 2019-04-05 | 郑州士奇测控技术有限公司 | 一种随钻测斜仪用探管式方位伽马探管及测量方法 |
CN109581522B (zh) * | 2018-12-14 | 2023-12-26 | 郑州士奇测控技术有限公司 | 一种随钻测斜仪用探管式方位伽马探管及测量方法 |
CN118008282A (zh) * | 2024-04-09 | 2024-05-10 | 伟卓石油科技(北京)有限公司 | 一种随钻方位伽马探管及测井仪器 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2305766C1 (ru) | Многосекционный каротажный зонд для скважинного прибора | |
CA2194541C (en) | Gamma ray detection and measurement device | |
US10185053B2 (en) | Radiation generator and power supply configuration for well logging instruments | |
US6355932B1 (en) | Maximum volume ruggedized nuclear detector | |
US7151254B2 (en) | Logging tool with response invariant to changes in borehole pressure | |
RU2683798C2 (ru) | Защита детектора гамма-излучения для скважинных операций | |
RU2019128189A (ru) | Повышение разрешающей способности детектирования азимутального распределения материалов в условиях скважин с несколькими обсадными колоннами | |
RU2019128800A (ru) | Обнаружение аномалий в материалах кольцевой формы в условиях с одной и двумя обсадными колоннами | |
US9035259B2 (en) | Level measurement system | |
RU2510519C2 (ru) | Узел детектора радиационного излучения | |
US20130299687A1 (en) | Neutron Wellbore Imaging Tool | |
US10261213B2 (en) | Apparatus and method for flexible gamma ray detectors | |
US4503327A (en) | Combination thermal and radiation shield | |
RU2680102C2 (ru) | Комплексная спектрометрическая аппаратура нейтронного каротажа | |
US20110186723A1 (en) | Apparatus and Method for Pulsed Neutron Generation Including a High Voltage Power Supply | |
KR100727681B1 (ko) | 고방사선 구역의 방사선원 위치 추적 장치 | |
RU2319175C2 (ru) | Сцинтилляционный блок для скважинного прибора | |
CN103806895B (zh) | 一种放射性测井仪探头减振结构 | |
RU2075093C1 (ru) | Сцинтилляционный блок детектирования | |
CN110462447A (zh) | 用于井眼周围的地层和水泥体积的方位中子孔隙度成像的方法和装置 | |
EA044123B1 (ru) | Скважинный прибор для нейтронного каротажа | |
BR112019024687B1 (pt) | Detector de radiação utilizável em uma ferramenta de fundo de poço configurada para ser posicionada em um poço | |
Wilson | Combination thermal and radiation shield for well logging apparatus | |
US20170329040A1 (en) | Downhole logging system with solid state photomultiplier | |
Golodnykh et al. | Device for control of the horizontal borehole position |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090111 |