RU2672782C1 - Комплексная спектрометрическая аппаратура импульсного нейтронного каротажа - Google Patents

Комплексная спектрометрическая аппаратура импульсного нейтронного каротажа Download PDF

Info

Publication number
RU2672782C1
RU2672782C1 RU2017146733A RU2017146733A RU2672782C1 RU 2672782 C1 RU2672782 C1 RU 2672782C1 RU 2017146733 A RU2017146733 A RU 2017146733A RU 2017146733 A RU2017146733 A RU 2017146733A RU 2672782 C1 RU2672782 C1 RU 2672782C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
neutron
pulsed
probe
inknt
pulsed neutron
Prior art date
Application number
RU2017146733A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Алексеевич Егурцов
Игорь Александрович Зинченко
Юрий Владимирович Иванов
Сергей Александрович Кирсанов
Александр Иванович Лысенков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Инновационные нефтегазовые технологии" (ООО "ИНГТ")
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
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Инновационные нефтегазовые технологии" (ООО "ИНГТ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Инновационные нефтегазовые технологии" (ООО "ИНГТ")
Priority to RU2017146733A priority Critical patent/RU2672782C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2672782C1 publication Critical patent/RU2672782C1/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
    • G01V5/10Prospecting 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)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Использование: для определения характера насыщения и элементного состава горных пород и насыщающих их флюидов нейтронными методами. Сущность изобретения заключается в том, что аппаратура содержит импульсный генератор нейтронов, зонды импульсного нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам (ИННКт) и зонды импульсного нейтрон-нейтронного каротажа по надтепловым нейтронам (ИННКнт), которые расположены по одну сторону от импульсного генератора нейтронов, при этом аппаратура дополнительно содержит спектрометрический зонд гамма-излучения радиационного захвата тепловых нейтронов (ИНГК-С) с детектором, помещенным в борный экран и защищенным свинцовым экраном от сопутствующего гамма-излучения, и расположенный с обратной стороны от генератора нейтронов и удаленный от него спектрометрический зонд гамма-активности (НАК), регистрирующий спектральное распределение наведенной гамма-активности от химических элементов, входящих в состав горных пород и насыщающих их флюидов. Технический результат: расширение функциональных возможностей нейтронных методов, позволяющих детально исследовать прискважинную зону коллектора по флюидному составу углеводородов и содержанию пластовых вод в поровом пространстве коллектора и их распределение в радиальном направлении от стенки колонны с одновременным определением элементного состава горных пород и насыщающих их флюидов. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области геофизических исследований обсаженных нефтегазовых скважин и предназначено для диагностики прискважинной зоны продуктивных коллекторов с целью определения характера насыщения и элементного состава пород и насыщающих их флюидов нейтронными методами с использованием импульсного генератора нейтронов.
Известна аппаратура СПРК (спектрометрический прибор радиоактивного каротажа), в которой реализованы - спектрометрическая модификация метода НГК (нейтронный гамма-каротаж) на хлор - СНГК-Cl, а также метод 2ННКт - двухзондовый нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам (Лысенков А.И. Хлорный каротаж на базе стационарных нейтронных источников // НТВ «Каротажник». - Тверь: Изд. АИС, 2006. Вып. 7-8 (148-149). - С. 109-128).
Прибор позволяет определить массовое содержание хлористого натрия М(С1) в пластовой воде, которое отражает водонасыщенную пористость в нефтеносном коллекторе, и коэффициент пористости, определяемый по результатам 2ННКт, посредством которых вычисляется коэффициент нефтенасыщенности.
Известна комплексная спектрометрическая аппаратура нейтронного каротажа, включающая общий стационарный источник нейтронов, зонды с двумя спектрометрическими детекторами гамма излучения радиационного захвата тепловых нейтронов (СНГК), зонды, содержащие детекторы тепловых нейтронов (ННКт), расположенные по одну из сторон от источника нейтронов, при этом большой зонд СНГК, малый и большой зонды детекторов тепловых нейтронов ННКт развернуты по оси в противоположные стороны относительно источника нейтронов (Патент РФ №127487, G01V 5/00, 27.04. 2013 г. ).
В известной аппаратуре используется стационарный источник нейтронов (ампульный, химический), что экологически не безопасно, при этом в аппаратуре не полностью реализованы аналитические возможности нейтронных методов по надтепловым нейтронам и практически отсутствует возможность реализации методик определения характера насыщения коллекторов, основанных на анализе временного спада потоков надтепловых нейтронов и гамма излучения радиационного захвата тепловых нейтронов (ГИРЗ), в следствие чего не обеспечивается достаточная информативность проведения каротажа.
Известен комплекс нейтронного каротажа на основе высокочастотного импульсного нейтронного генератора (МАНК), содержащий четыре зонда: два - для регистрации тепловых нейтронов (НКт), два - для регистрации надтепловых нейтронов (НКнт), расположенные по одну сторону от излучателя нейтронов на основе высокочастотной газонаполненной нейтронной трубки, и блок электроники (Киргизов Д.И., Воронков Л.Н., Садыков А.Р. Многоцелевой аппаратурно-программный комплекс на основе высокочастотного импульсного нейтронного генератора. /НТВ Каротажник, Тверь, №3, 2012 г., стр. 129-136.) (принят за прототип к заявляемой аппаратуре).
Недостаток известной аппаратуры заключается в том, что в ней не в полной мере реализуются возможности импульсных нейтронных методов по диагностики прискважинной зоны продуктивных коллекторов из-за отсутствия в составе комплекса зонда спектрометрического импульсного нейтронного гамма-каротажа (ИНГК-С), что не позволяет детально исследовать прискважинную зону коллектора по флюидному составу углеводородов и содержанию пластовых вод в поровом пространстве коллектора и их распределение в радиальном направлении от стенки эксплуатационной колонны.
Кроме того, в известной аппаратуре отсутствует спектрометрический зонд по наведенной гамма активности (НАК), имеющий возможность регистрировать спектральное распределение наведенной гамма активности от химических элементов, входящих в состав горных пород и насыщающих их флюидов, что не позволяет определить их элементный состав.
Техническим результатом, достигаемым применением заявляемого устройства, является расширение функциональных возможностей нейтронных методов, позволяющих детально исследовать прискважинную зону коллектора по флюидному составу углеводородов и содержанию пластовых вод в поровом пространстве коллектора и их распределение в радиальном направлении от стенки эксплуатационной колонны с одновременным определением элементного состава горных пород и насыщающих их флюидов на основе использования закономерностей пространственного, энергетического, временного распределения нейтронов и ГИРЗ при помощи многозондовой установки, реализующей методы импульсного нейтрон-нейтронного каротажа по надтепловым и тепловым нейтронам 2ИННКнт и 2ИННКт, спектрометрического импульсного нейтронного гамма-каротажа ИНГК-С с применением зонда НАК, который совместно с ИНГК-С позволяет определять элементный состав горных пород и насыщающих их флюидов.
Указанный технический результат достигается тем, что комплексная спектрометрическая аппаратура импульсного нейтронного каротажа, содержащая корпус, в котором размещены импульсный генератор нейтронов, зонды импульсного нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам (ИННКт) и зонды импульсного нейтрон-нейтронного каротажа по надтепловым нейтронам (ИННКнт), расположенные по одну сторону от импульсного генератора нейтронов, в отличие от известного, дополнительно содержит спектрометрический зонд гамма излучения радиационного захвата тепловых нейтронов (ИНГК-С) с детектором, помещенным в борный экран и защищенным свинцовым экраном от сопутствующего гамма излучения, идущего от импульсного генератора нейтронов и гамма излучения радиационного захвата тепловых нейтронов, идущего со стороны ствола нефтегазовой скважины, и расположенный с обратной стороны от импульсного генератора нейтронов и удаленный от него спектрометрический зонд гамма активности (НАК), регистрирующий спектральное распределение наведенной гамма активности от химических элементов, входящих в состав горных пород и насыщающих их флюидов.
Зонды расположены в следующей последовательности от центра управляемого генератора нейтронов: с одной стороны - малый зонд ИННКнт, малый зонд ИННКт, большой зонд ИННКнт, большой зонд ИННКт, зонд ИНГК-С, а с противоположной стороны от генератора нейтронов - зонд НАК, удаленный от него на расстояние от 1,5 до 2 м.
При этом между детекторами нейтронов ИННКт, ИННКнт и импульсным генератором нейтронов установлены защитные экраны, а детекторы ИННКнт снабжены дополнительными защитными экранами.
Защитные экраны между детекторами нейтронов ИННКт, ИННКнт и управляемым генератором нейтронов выполнены из полиамида.
Дополнительный защитный экран детекторов ННКнт выполнен из кадмия.
На прилагаемом чертеже представлено схематичное расположение зондов комплексной спектрометрической аппаратуры импульсного нейтронного каротажа.
В корпусе 1 размещены импульсный генератор нейтронов 2, по одну сторону от которого расположены детекторы 3 и 4 надтепловых нейтронов, формирующие малый зонд (МЗ) ИННКнт и большой зонд (БЗ) ИННКнт, детекторы тепловых нейтронов 5 и 6, формирующие большой зонд (БЗ) ИННКт и малый зонд (МЗ) ИННКт, соответственно. Спектрометрический детектор 7 гамма излучения радиационного захвата тепловых нейтронов зонда ИНГК-С помещен в борный экран-конвертор 8 для формирования фотопика бора с энергией 478 кэВ для установки энергетической шкалы метода ИНГК-С и защищен свинцовым экраном 9 от сопутствующего гамма излучения, идущего от генератора нейтронов 2 и гамма излучения радиационного захвата тепловых нейтронов, идущего со стороны ствола нефтегазовой скважины. С обратной стороны от импульсного генератора нейтронов 2 расположен удаленный от него спектрометрический детектор гамма активности 10 зонда НАК, регистрирующий спектральное распределение наведенной гамма активности от химических элементов, входящих в состав горных пород и насыщающих их флюидов.
Зонды расположены в следующей последовательности от центра управляемого генератора нейтронов 2: с одной стороны - МЗ ИННКнт, МЗ ИННКт, БЗ ИННКнт, БЗ ИННКт, зонд ИНГК-С, а с противоположной стороны от генератора нейтронов 2 - удаленный зонд НАК. Зонд НАК удален от импульсного генератора нейтронов на расстояние от 1,5 до 2 м (в зависимости от диаметра скважины), обеспечивающее зону отсутствия воздействия прямого и рассеянного гамма-излучения импульсного генератора нейтронов.
При этом между детекторами нейтронов ИННКт 5 и 6, ИННКнт 3 и 4, и импульсным генератором нейтронов 2 установлены разделительные экраны 11, 12, 13 и 14, а детекторы 3 и 4 ИННКнт снабжены дополнительными защитными экранами 15 и 16.
Разделительные экраны 11, 12, 13 и 14 между детекторами нейтронов ИННКт 5 и 6, ИННКнт 3 и 4 и импульсным генератором нейтронов 2 выполнены из полиамида.
Дополнительные защитные экраны 15 и 16 детекторов ННКнт 3 и 4 выполнены из кадмия.
В корпусе 1 также располагают электронный блок для регистрации и передачи данных на поверхность (не показано).
Корпус 1 снабжен прижимным устройством и спускается в скважину на кабеле (не показано).
Во время подъема аппаратуры проводится нейтронный каротаж околоскважинного пространства комплексами зондов 2ИННКнт, 2ИННКт, ИНГК-С и НАК.
Зонды 2ИННКт и 2ИННКнт одновременно регистрируют детекторами 3 и 4, 5 и 6 временное распределение тепловых и надтепловых (надкадмиевых) нейтронов, возникающее при облучении скважинной среды (управляемым) импульсным генератором нейтронов 2, который работает в режиме непрерывного переключения излучений быстрых нейтронов от высокой частоты до низкой частоты.
Спектрометрический детектор 7 зонда ИНГК-С регистрирует временное и спектральное распределение гамма излучения радиационного захвата тепловых нейтронов (ГИРЗ) по энергии, образующейся в результате ядерных реакций при захвате тепловых нейтронов.
Зонд НАК регистрирует наведенную гамма активность горных пород и насыщающих их флюидов, образующуюся в результате облучения их потоком быстрых нейтронов от импульсного генератора нейтронов 2.
Во время работы детекторов МЗ и БЗ ИННКт, МЗ и БЗ ИННКнт, происходит преобразование потоков тепловых и над тепловых нейтронов в электрические импульсы, а в детекторах ИНГК-С и НАК (на чертеже обозначено стрелками) происходит преобразование световых вспышек детекторов в пропорциональные энергии гамма-квантов амплитуды импульсов тока посредством фотоэлектронных умножителей (ФЭУ). Далее осуществляются усиление и оцифровка по амплитуде импульсов, выходящих с ФЭУ и оцифровка импульсов со счетчиков нейтронов и передача накопленной информации по каротажному кабелю на регистратор и далее на компьютер каротажной станции (не показаны).
Комплексирование зондов (2ИННт+ИНГК-С) и (2ИННКнт+ИНГК-С) позволяет проводить литологическое расчленение разрезов, определить пористость (Кп) горных пород, выделить газожидкостный и водонефтяной контакты, рассчитать коэффициенты газонасыщенности (Кг), нефтенасыщенности (Кн), нефтегазонасыщенности (Кнг) зон коллекторов на различном удалении от стенки эксплуатационной колонны нефтегазовых скважин.
Разноглубинность исследований прискважинной зоны обеспечивается за счет использования закономерностей изменения глубинности исследований импульсными нейтронными методами в зависимости от пространственного, энергетического и временного распределения нейтронов и ГИРЗ с применением многозондовой установки ИННК. Малой глубинностью исследований обладает метод ИННКнт, средней ИННКт, большей ИНГК-С, обеспечивающие исследование зон коллектора на различном удалении от стенки эксплуатационной колонны нефтегазовых скважин. Коэффициенты нефтенасыщенности Кн, нефтегазонасыщенности Кнг, газонасыщенности Кг вычисляют по функциям насыщения, определяемым комплексами 2ИННКт+ИНГК-С и 2ИННКнт+ИНГК-С, для выделенных зон коллекторов на различном удалении от стенки эксплуатационной колонны нефтегазовых скважин.
Комплексная спектрометрическая аппаратура импульсного нейтронного каротажа на основе реализованных методов позволяет вычислять коэффициенты нефтенасыщенности Кн, нефтегазонасыщенности Кнг, газонасыщенности Кг и объемной газонасыщенности Кп х Кг и нефтенасыщености Кп х Кн, нефтегазонасыщенности Кп х Кнг на разном удалении от стенки эксплуатационной колонны в условиях разной минерализации пластовых вод в скважинах с многоколонной конструкцией.
Применение зонда ИНГК-С, который защищен свинцовым экраном от сопутствующего гамма излучения, идущего от генератора нейтронов и гамма излучения радиационного захвата тепловых нейтронов от химических элементов флюидов, заполняющих скважину, позволяет более точно определять характер насыщения более удаленной в радиальном направлении зоны коллектора.
Применение зонда НАК, регистрирующего спектральное распределение наведенной гамма активности от химических элементов, входящих в состав горных пород и насыщающих их флюидов позволяет получить данные по элементному составу (кислород, алюминий и т.д.) околоскважинного пространства, что увеличивает информативность исследований и позволяет уменьшить суммарную стоимость на их проведение.
Применение импульсного нейтронного генератора позволяет повысить информативность спектрометрических модификаций ИНГК-С за счет увеличения числа регистрируемых ядерных взаимодействий нейтронов с элементами горных пород и насыщающих их флюидов с использованием энергии излучаемых нейтронов до 14 МэВ (в стационарных источниках - 4,6 МэВ) и обеспечить радиационную и экологическую безопасность, а комплексирование нескольких нейтронных методов - повысить достоверность и информативность получаемых данных.

Claims (6)

1. Комплексная спектрометрическая аппаратура импульсного нейтронного каротажа, содержащая корпус, в котором размещены импульсный генератор нейтронов, зонды импульсного нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам - ИННКт и зонды импульсного нейтрон-нейтронного каротажа по надтепловым нейтронам - ИННКнт, расположенные по одну сторону от импульсного генератора нейтронов, отличающаяся тем, что дополнительно содержит спектрометрический зонд импульсного гамма-излучения радиационного захвата тепловых нейтронов - ИНГК-С с детектором, помещенным в борный экран и защищенным свинцовым экраном от сопутствующего гамма-излучения, идущего от генератора нейтронов и гамма-излучения радиационного захвата тепловых нейтронов, идущего от ствола скважины, и расположенный с обратной стороны от импульсного генератора нейтронов и удаленный от него спектрометрический зонд гамма-активности - НАК, регистрирующий спектральное распределение наведенной гамма-активности от химических элементов, входящих в состав горных пород и насыщающих их флюидов.
2. Комплексная спектрометрическая аппаратура импульсного нейтронного каротажа по п. 1, отличающаяся тем, что зонды расположены в следующей последовательности от центра импульсного генератора нейтронов: с одной стороны - малый зонд ИННКнт, малый зонд ИННКт, большой зонд ИННКнт, большой зонд ИННКт, зонд ИНГК-С, а с противоположной стороны от импульсного генератора нейтронов расположен удаленный зонд НАК.
3. Комплексная спектрометрическая аппаратура импульсного нейтронного каротажа по пп. 1 и 2, отличающаяся тем, что спектрометрический зонд гамма-излучения - НАК удален от импульсного генератора нейтронов на расстояние от 1,5 до 2 м.
4. Комплексная спектрометрическая аппаратура импульсного нейтронного каротажа по п. 1, отличающаяся тем, что между детекторами нейтронов ИННКт, ИННКнт и импульсным генератором нейтронов установлены защитные экраны, а детекторы ННКнт снабжены дополнительными защитными экранами.
5. Комплексная спектрометрическая аппаратура импульсного нейтронного каротажа по п. 4, отличающаяся тем, что защитные экраны между детекторами нейтронов ННКт, ННКнт и импульсным генератором нейтронов выполнены из полиамида.
6. Комплексная спектрометрическая аппаратура импульсного нейтронного каротажа по п. 4, отличающаяся тем, что дополнительные защитные экраны детекторов ИННКнт выполнены из кадмия.
RU2017146733A 2017-12-28 2017-12-28 Комплексная спектрометрическая аппаратура импульсного нейтронного каротажа RU2672782C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017146733A RU2672782C1 (ru) 2017-12-28 2017-12-28 Комплексная спектрометрическая аппаратура импульсного нейтронного каротажа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017146733A RU2672782C1 (ru) 2017-12-28 2017-12-28 Комплексная спектрометрическая аппаратура импульсного нейтронного каротажа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2672782C1 true RU2672782C1 (ru) 2018-11-19

Family

ID=64328074

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017146733A RU2672782C1 (ru) 2017-12-28 2017-12-28 Комплексная спектрометрическая аппаратура импульсного нейтронного каротажа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2672782C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2769169C1 (ru) * 2021-08-31 2022-03-28 Общество с ограниченной ответственностью "Институт нефтегазовых технологий "ГеоСпектр" (ООО "ИНТ "ГеоСпектр") Аппаратура мультиметодного многозондового нейтронного каротажа - ммнк для посекторного сканирования разрезов нефтегазовых скважин
RU2771437C1 (ru) * 2021-08-31 2022-05-04 Общество с ограниченной ответственностью "Институт нефтегазовых технологий "ГеоСпектр" (ООО "ИНТ "ГеоСпектр") Аппаратура мультиметодного многозондового нейтронного каротажа - ммнк для вращательного сканирования разрезов нефтегазовых скважин

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU525038A1 (ru) * 1974-07-01 1976-08-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Ядерной Геофизики И Геохимии Устройство дл проведени комплекса методов импульсного нейтронного каротажа
US4021666A (en) * 1975-08-18 1977-05-03 Mobil Oil Corporation Neutron-neutron logging for both porosity and macroscopic absorption cross section
RU2351962C1 (ru) * 2007-09-18 2009-04-10 ПетроАльянс Сервисис Компани лимитед (Кипр) Способ оценки насыщения коллектора с использованием генератора нейтронов и спектрометрической регистрации гамма-излучения
RU2439622C1 (ru) * 2010-08-26 2012-01-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин (ОАО НПП "ВНИИГИС") Способ определения состава углеводородов в пластах - коллекторах нефтегазовых скважин
RU127487U1 (ru) * 2012-12-04 2013-04-27 Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "ГИТАС" (ЗАО НПФ "ГИТАС") Комплексная спектрометрическая аппаратура ядерного каротажа

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU525038A1 (ru) * 1974-07-01 1976-08-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Ядерной Геофизики И Геохимии Устройство дл проведени комплекса методов импульсного нейтронного каротажа
US4021666A (en) * 1975-08-18 1977-05-03 Mobil Oil Corporation Neutron-neutron logging for both porosity and macroscopic absorption cross section
RU2351962C1 (ru) * 2007-09-18 2009-04-10 ПетроАльянс Сервисис Компани лимитед (Кипр) Способ оценки насыщения коллектора с использованием генератора нейтронов и спектрометрической регистрации гамма-излучения
RU2439622C1 (ru) * 2010-08-26 2012-01-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин (ОАО НПП "ВНИИГИС") Способ определения состава углеводородов в пластах - коллекторах нефтегазовых скважин
RU127487U1 (ru) * 2012-12-04 2013-04-27 Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "ГИТАС" (ЗАО НПФ "ГИТАС") Комплексная спектрометрическая аппаратура ядерного каротажа

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Киргизов Д.И., Воронков Л.Н., Садыков А.Р., Многоцелевой аппаратурно-программный комплекс на основе высокочастотного импульсного нейтронного генератора, НТВ Каротажник, Тверь, N 3, 2012, с. 129-136. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2769169C1 (ru) * 2021-08-31 2022-03-28 Общество с ограниченной ответственностью "Институт нефтегазовых технологий "ГеоСпектр" (ООО "ИНТ "ГеоСпектр") Аппаратура мультиметодного многозондового нейтронного каротажа - ммнк для посекторного сканирования разрезов нефтегазовых скважин
RU2771437C1 (ru) * 2021-08-31 2022-05-04 Общество с ограниченной ответственностью "Институт нефтегазовых технологий "ГеоСпектр" (ООО "ИНТ "ГеоСпектр") Аппаратура мультиметодного многозондового нейтронного каротажа - ммнк для вращательного сканирования разрезов нефтегазовых скважин

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20060192096A1 (en) Apparatus and methods for interlaced density and neutron measurements
RU127487U1 (ru) Комплексная спектрометрическая аппаратура ядерного каротажа
CN1177402A (zh) 随钻测量用的基于加速器的方法和装置
US8440961B2 (en) Gamma ray generator
US8436294B2 (en) Method for taking gamma-gamma density measurements
NO343322B1 (no) Fremgangsmåte og apparat for å estimere kildebergartinnhold av en jordformasjon
US20120267520A1 (en) Radiation generator and power supply configuration for well logging instruments
CN108825219B (zh) 融合自然γ能谱与中子时间谱的铀矿测井刻度参数求法
US3925659A (en) Inelastic gamma ray logging system
US3823319A (en) Porosity determination with mudcake correction
RU2351962C1 (ru) Способ оценки насыщения коллектора с использованием генератора нейтронов и спектрометрической регистрации гамма-излучения
NO20101323L (no) Uelastisk bakgrunnskorreksjon for et pulset noytroninstrument
RU2672782C1 (ru) Комплексная спектрометрическая аппаратура импульсного нейтронного каротажа
RU2672783C1 (ru) Комплексная спектрометрическая аппаратура нейтронного каротажа
RU2680102C2 (ru) Комплексная спектрометрическая аппаратура нейтронного каротажа
US3061725A (en) Comparison logging of geologic formation constituents
US3774033A (en) Dual spaced epithermal neutron detector porosity logging
US3838279A (en) Determination of borehole washout by use of inelastic neutron scattering gamma ray measurements
US3752984A (en) Methods and system for detecting subsurface minerals
KR102064557B1 (ko) 중성자 선원 종류 및 차폐재의 두께 조절이 가능한 암석구성성분검층 존데 개발용 플랫폼
US3183358A (en) Method and apparatus for neutron well logging
US3413472A (en) Logging system and method for identifying anhydrites
US3294972A (en) Neutron-gamma borehole logging method and apparatus for identifying elements in borehole formations
KR102203984B1 (ko) 중성자 선원에 의한 지뢰 탐지 장치 및 이를 이용한 중성자 선원에 의한 지뢰 탐지 방법
Caldwell et al. Gamma-ray spectroscopy in well logging

Legal Events

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

Effective date: 20201229