SA98190827B1 - طريقة وجهاز لقياس خصائص ابار وخواص تشكيل طبقات جيولوجية - Google Patents
طريقة وجهاز لقياس خصائص ابار وخواص تشكيل طبقات جيولوجية Download PDFInfo
- Publication number
- SA98190827B1 SA98190827B1 SA98190827A SA98190827A SA98190827B1 SA 98190827 B1 SA98190827 B1 SA 98190827B1 SA 98190827 A SA98190827 A SA 98190827A SA 98190827 A SA98190827 A SA 98190827A SA 98190827 B1 SA98190827 B1 SA 98190827B1
- Authority
- SA
- Saudi Arabia
- Prior art keywords
- neutron
- neutrons
- mentioned
- aforementioned
- porosity
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 50
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 title description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 55
- 239000004568 cement Substances 0.000 claims abstract description 35
- 238000012937 correction Methods 0.000 claims abstract description 19
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims abstract description 18
- 230000004044 response Effects 0.000 claims abstract description 17
- 238000011835 investigation Methods 0.000 claims description 20
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims description 16
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims description 4
- 206010000496 acne Diseases 0.000 claims description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 3
- 238000005538 encapsulation Methods 0.000 claims description 2
- 206010037888 Rash pustular Diseases 0.000 claims 2
- 208000029561 pustule Diseases 0.000 claims 2
- 238000010992 reflux Methods 0.000 claims 2
- 230000001235 sensitizing effect Effects 0.000 claims 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 abstract description 4
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 abstract description 3
- 238000000576 coating method Methods 0.000 abstract description 3
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 18
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 description 6
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 5
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 5
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 4
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 4
- 210000000697 sensory organ Anatomy 0.000 description 4
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 3
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 3
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 235000019738 Limestone Nutrition 0.000 description 2
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 2
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000011545 laboratory measurement Methods 0.000 description 2
- 239000006028 limestone Substances 0.000 description 2
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 2
- 238000002459 porosimetry Methods 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000251468 Actinopterygii Species 0.000 description 1
- 241001136792 Alle Species 0.000 description 1
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229940126656 GS-4224 Drugs 0.000 description 1
- 241000234435 Lilium Species 0.000 description 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- 238000002266 amputation Methods 0.000 description 1
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 description 1
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 1
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 1
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000007572 expansion measurement Methods 0.000 description 1
- 238000005562 fading Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000010030 laminating Methods 0.000 description 1
- 238000012417 linear regression Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000001956 neutron scattering Methods 0.000 description 1
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000000750 progressive effect Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 239000011800 void material Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V5/00—Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity
- G01V5/04—Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity specially adapted for well-logging
- G01V5/08—Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity specially adapted for well-logging using primary nuclear radiation sources or X-rays
- G01V5/10—Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity specially adapted for well-logging using primary nuclear radiation sources or X-rays using neutron sources
- G01V5/107—Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity specially adapted for well-logging using primary nuclear radiation sources or X-rays using neutron sources and detecting reflected or back-scattered neutrons
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)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
ملخص: يتعلق الاختراع الحالي بطريقة وجهاز لتحديد مساهميه porosity طبقة جيولوجية محيطة ببئر مغلقة. كما تتضمن توليد نبضات نيوترونية neutron pulses تطلق نيوترونات neutrons في منطقة مجاورة للبئر ، من مصدر نيوترونات ، حيث يتم إحساس هذه النيوترونات ، والحصول على مجموعة من معدلات تعداد مكثفات نيوترونات neutron detector باستخدام مصدرين أثنين على الأقل من مصادر نيوترونات لمسافات مكشافات النيوترونات. ويتم الحصول على قياس احد المسافات لقياس عمق أول للبئر. كما يتم الحصول على نسبة من معدلات تعداد مكشافات نيوترونات لقياس عمق ثاني للبئر . ويتم كذلك حسبة مساميه ظاهرة باستخدام قياسات الوقت ونسب معدلات تعداد النيوترونات . ويتحدد تأثير تغليف أو صب بئر على المساميه الظاهرة المحسوبة كاستجابة لنسبة واحدة على الأقل من نسب معدلات تعداد مكشافات نيوترونات وقياس الوقت . ويجري كذلك حسبة لطرق اسمنت استنادا إلى نسب معدلات تعداد النيوترونات وقياس الوقت . ويتم كذلك حسبة مسامية طبقة بواسطة تأدية تصحيح للمساميه لمعرفة الغلاف وطوق الاسمنت.،
Description
طريقة وجهاز لقياس خصائص أبار وخواص تشكيل طبقات جيولوجية الوصف الكامل خلفية الاختراع يتعلق الاختراع الحالي بشكل عام بقياس مساميه porosity ؛ وبشكل أكثر خصوصية ؛ يتعلق الاختراع الحالي بتعديل وتسوية قياس مسامية ثم الحصول عليه في فتحة مغلقة لتأثيرات بيئية بما في ذلك سماكة أسمنتية.
٠ لقد قامت الإبداعات في العلوم وفي مجال تحديد خصائص الطبقات الجيولوجية الواقعة تحت سطح الأرض » العديد من المنهجيات المتطورة لدراسة طبقات الهيدروكربون hydrocarbon . وبشكل عام ؛ تمرر أدوات قياس Ji من خلال تقوب حفر محاطة بالطبقات الجيولوجية المقصودة . وهناك مصدر موضوع على أداة قياس البثر سيصدر إشعاع على الطبقة . كما أن هناك أجهزة إحساس متباعدة JS استراتيجي عن المصدر المذكور مرتبة على أدوات قياس
٠ البئر ؛ وعندئذ تتبع أجهزة الإحساس المذكورة شدة الإشعاع أو معدل تضاؤل الإشضعاع وهو مؤشر دال عموماً على خصائص طبقة التشكيل الجيولوجية التي تعرضت للإشعاع . في الوقت الحاضر . هناك طريقة حالية لدراسة الطبقات الجيولوجية ؛ خاصة مساميتها ؛ والتى تحيط بثقب حفر مغلف ؛ هي طريقة أداة نيوترون حراري (CNL) مسواة . عموماً تتكون أداة (CNL) من مصدر نيوترون neutrons مستمر ومن مكاشفي نيوترونات neutron detector . ١ وتقوم أداة التيوترون بقذف ثقب الحفر المغلف والطبقة المحيطة به بالنيوترونات . وعندئذ تقوم أجهزة الإحساس الموجودة على أداة ال (CNL) ؛ والموضوعة على مسافتين متباعدتين مختارتين مسبقاً من المصدر بتتبع النيوترونات . ومن ثم يجري معالجة بيانات القياس التي 64ل
د دخ وفرتها أجهزة الإحساس ؛ لدراسة مسامية الطبقة الجيولوجية المحيطة بثقب الحفر المغلف . وتقيس أجهزة الإحساس ؛ بشكل رسمي ؛ النيوترونات الحرارية thermal neutrons . ونتيجة للتفاعل البيني بين الهيدروجين والنيوترون ؛ توفر النيوترونات التي تم احتجازها بعض الدلالة على مسامية الطبقة الجيولوجية المحيطة .
٠ ومن إحدى مشاكل استخدام أدوات ال (ONL) ؛ في ثقوب حفر مغلفة ؛ تتعلق بالحقيقة التي تفيد بأن أدوات ال (CNL) تتتبع نيوترونات حرارية . وهناك عوامل متعددة في تقوب الحفر المغلفة تسهل امتصاص النيوترون الحراري واحد مثل هذه العوامل هو الكلورين chlorine في الماء المالح الذي يستخدم في سمنته (استخدام الأسمنت) الغلاف يستطيع الكلورين في الماء المالح أن يؤدي مهمة ماص نيوترون حراري . وعامل أخر لذلك هو امتصاص النيوترونات الحرارية من
٠ قبل الغلاف الفولاذي في الآبار المغلقة (المغطاه) ؛ لكن امتصاص النيوترونات الحرارية يميل لتخفيف دقة البيانات المستقاه من قياسات المصدر مما يجعل قياس مسامية الطبقة أكثر نوعية . مشكلة أخرى تتعلق باستخدام أداة ال (CNL) في ثقوب حفز مغطاه هي الحقيقة المتمثلة في أنه في الخطوات المتعلقة بمعالجة البيانات المكتسبة ٠ يفترض ob يكون الطوق الأسمنتي لثقوب حفر مغطى عامل معروف بوضوح . ففي كثير من الحالات لا تكون سماكة الأسمنت في تقوب
١ الحفز المغطاه معروفة على وجه الدقة . وهذا الأمر حقيقي بشكل خاص نظراً لأن كمية معينه من الأسمنت تسكب أو تصب ببساطة حول غطاء ثقب الحفز . والكثير من الافتراضات المتعلقة بسماكة الطوق الأسمنتي ليست دقيقة لذلك ؛ يمكن تعديل وتسوية بيانات مساميه الطبقة ؛ والتي تم إحصاؤها باستخدام أداة ال (ONL) ؛ نتيجة لعدم دقة تقدير سماكة الأسمنت للقب حفر مغطى.
64ل
و وهناك أداة قياس أخرى ؛ وهي مسبار المساميه المتسارع (APS) ؛ وهي أداة حالية للمجال تستخدم في حفر مفتوحة . ويستخدم مسبار المساميه المتسارع (APS) مولد متسارع إلكتروني بدلاً من مصدر نيوترون مستمر . وبشكل عام ؛ تتكون أداة ال (APS) من مصدر نيوترون ؛ وجهاز إحساس نيوترون يوضع في الجوار القريب من مصدر النيوترون ؛ مجموعة من صف 0 أجهزة إحساس توضع على مقربة متوسطة من مصدر النيوترون ؛ وجهاز إحساس نيوترون يوضع على جوار بعيد عن المصدر النيوتروني + ويوفر ال APS ثلاثة قياسات مختلفة للمساميه انحراف عياري a formation sigma لطبقة يتضمن ال 808 مصدر نيوترون قادر على توليد محركات نيوترون منبوضة ؛ ment بقياسات انحراف عياري ووقت إبطاء نيوترون . ونتيجة للحصيلة الأكبر للنيوترونات التي أصبحت متوفرة بواسطة أداة الل APS ؛ يصبح قياس ٠ النيوترونات الفوق حرارية epithermal neutron مسألة أكثر حيوية . واستخدام تتبع النيوترونات الفوق حرارية يخفض بشكل أساسي من تأثيرات ماصات النيوترونات الحرارية في الطبقة ؛ مما يوفر بيانات أكثر دقة تتعلق بمساميه الطبقة . علاوة على ذلك ؛ يتضمن استخدام ال 5م في ثقب حفر مفتوح توازن أداة . ونتيجة للعمق السطحي ؛ نسبياً ؛ للاستقصاء الذي يطابق مع تحليل وقت التدريج ؛ يؤثر توازن الأداة على القياسات بشكل كبير . ١ ويجب وضع تأثيرات توازن الأداة في الحسبان عند احتساب مسامية الطبقة . ويستخدم مزيج من نسب معدل تعداد النيوترون وقياسات وقت الإبطاء التدريجي لتخفيض تأثيرات توازن الأداة . وبالرغم من استخدام أداة APS له عدداً من المزايا يتفوق بها على استخدام أداة COND إلا أن ال APS فقط في المستخدم في تحليل ثقب حفر مفتوح . ينصب الاختراع الحالي على التغلب على مشكلة أو أكثر من المشاكل السابقة الذكر ؛ أو على © الأقل ؛ على تخفيض تأثيراتها .
I
وصف عام للاختراع يوفر الاختراع الحالي طريقة لتحديد مسامية طبقة جيولوجية ؛ كما تتضمن طريقة الاختراع تطلق نيترونات في منطقة أولى وفي الطبقة neutron pulses أيضاً توليد نبضات نيوترونات الجيولوجية المحيطة بهذه المنطقة الأولى . وتحس النيترونات ويتم الحصول على عدد من
Call معدلات تعداد كشافات نيترونات باستخدام مصدري نيرون على الأقل لفراغات ٠ النيوترون . كما يتم الحصول على قياس توقيت على إحدى هذه الفراغات لقياس عمق أول للاستقصاء . ويتم الحصول على نسبة من معدلات تعداد مكشاف نيوترونات لقياس عمق ثاني . من الاستقصاء . ويتم احتساب مسامية ظاهرة باستخدام واحد من قياسات التوقيت على الأقل ونسب معدلات تعداد النيوترونات . كما يتم حساب تأثير المنطقة الأولى على المسامية الظاهرية المحسوبة كاستجابة لأحدى نسب معدلات تعداد مكشافات النيوترونات وقياس التوقيت . ويتم ٠ احتساب مسامية طبقة بواسطة أداء تصحيح للمسامية الظاهرة لمعرفة التأثير المحدد للمنطقة الأولى . | ض يوفر الاختراع الحالي كذلك جهازاً للحصول على بيانات تتعلق بخصائص بئر وبمكونات بر له غلاف ومصدر نيوترونات dad وبمكونات طبقات جيولوجية . والجهاز في الاختراع موضوع في الغلاف يكون معداً لإيصال نيوترونات إلى داخل منطقة مجاورة للبئر . كما يتضمن ١ وسيلة لتوليد نبضات نيوترون في مصدر النيوترون . ويوضع جهاز إحساس Lad الجهاز . نيوترون فويق حراري أول في الغلاف وتتم وباعدته عن المصدر النيوتروني والجهاز يحتوي أيضاً على وسيلة للحصول على معدل نيوترون يعيد من خلال جهاز الإحساس حرارية ثاني في Gash الأول للنيوترونات الفويق حرارية . ويوضع جهاز إحساس نيوترونات الغلاف ؛ بعيداً عن مصدر النيوترون ويتوسط مصدر النيوترون وجهاز إحساس النيوترونات ©
Vea
+ - الفويق حرارية الأول . كما يتضمن الجهاز كذلك وسيلة للحصول على معدل تعداد نيوترونات قريبة من خلال جهاز إحساس النيوترونات الفويق حرارية الثاني . وهناك جهاز إحساس النيوترونات الفويق حرارية الثاني . وهناك جهاز إحساس نيوترونات فويق حرارية ثالث موضوع في الغلاف يتوسط جهاز إحساس النيوترونات الفويق حرارية الأول والثاني .
٠ والجهاز يتضمن كذلك وسيلة للحصول على صف من معدل تعداد نيوترونات من خلال جهاز إحساس النيوترونات الفويق حرارية الثالث . والجهاز يتضمن أيضاً وسيلة لاستقبال أشارات كهربائية من أجهزة إحساس النيوترونات الفويق حرارية الأول والثاني والثالث . تدل على عدد النيوترونات التي تتبعها أجهزة الإحساس المذكورة كما يتضمن الجهاز كذلك . وسيلة لتلقي إشارات كهربائية من أجهزة إحساس النيوترونات الفويق حرارية الأول والثاني والثالث تدل على
. عدد النيوترونات التي رصدتها أجهزة الإحساس ٠ وسيلة للحصول على قياس توقيت من جهاز النيوترون القريب أو من جهاز Lad يتضمن الجهاز إحساس نيوترونات مرتبة أو من جهاز إحساس نيوترونات بعيدة لقياس عمق أول من الاستقصاء كما يتضمن الجهاز وسيلة للحصول على إحدى النسب على الأقل ؛ من معدل تعداد النيوترون . القريب لمعدل تعداد نيوترونات مرتبة كصف ؛ ونسبة معدل تعداد النيوترونات القريبة لمعدل . تعداد نيوترونات بعيدة لقياس عمق ثاني من الاستقصاء ١٠ ويتضمن الجهاز أيضاً لحساب مساميه المنطقة المجاورة للبثر باستخدام أحد قياسات التوقيت على الأقل « وباستخدام أحدى نسب معدل تعداد النيوترونات القريبة إلى معدل تعداد النيوترونات القريبة إلى معدل تعداد النيوترونات المصفوفة ؛ ونسبة متوسط تعداد النيوترونات القريبة إلى . متوسط تعداد النيوترونات البعيدة
— ل ب_ شرح مختصر للرسومات سوف يكون الاختراع مفهوماً بشكل أفضل بالرجوع التالي المرتبط بالرسومات المرفقة ؛ التي تحدد فيها الأرقام المرجعية المتماثلة نفس العناصر ؛ والتي فيها : شكل ١ : يوضح رسم بياني لتجسيد واحد لجهاز الاختراع الحالي . هه شكل Y : يصف رسم بياني بقوالب يوضح طريقة تجسيد واحد للاختراع الحالي . شكل ؟ : يصف رسم بياني لطريقة واحدة لاستخدام الاختراع الحالي ؛ مبينة من خلال رسم منظوري سفلي لبئر مغلفة ؛ حيث يوضح فيه أعماق متعددة . شكل ¢ : يصف رسيم بياني يوضح العلاقة بين عمقين ath مختلفين من | لتقصر . شكل © : يصف رسم بياني على هيئة قوالب يوضح تمثيل مفصل أكثر لأحدى الخطوات (قالب (YY الموصوفة في شكل CY TSS : يوضح العلاقة بين تعداد النيوترونات والوقت ؛ وفقاً لقياسها بواسطة أجهزة إحساس نيوترونات فويق حرارية مرتبة . شكل VY يوشح رسم بياني لنبضة النيوترون وفترة القياس » كما هي مستخدمة في تجسيد واحد من الاختراع الحالي . ve شكل A : يصف رسم بياني على هيئة قوالب ؛ يوضح تمثيل أكثر تفصيلاً لأحدى الخطوات (YY) الموصوفة في شكل ؟ . ٠
- A وعلى الرغم من أن الاختراع عرضة لتعديلات متنوعة ولأشكال بديلة ؛ إلا أنه تم بيان تجسيداته الخاصة على سبيل المثال في الرسومات وهي موصوفة هنا بالتفصيل . ويجب الوضع بعين الاعتبار ؛ على أية حال ؛ على أن الوصف الوارد هنا لتجسيدات خاصة ليس المقصود منه تقييد : الاختراع بالأشكال الخاصة المكشوف عنها ؛ لكن العكس هو الصحيح ؛ إذا أنه القصد من ذلك تغطية كل التعديلات والمرادفات ؛ والبدائل التي تندرج ضمن جوهر ونطاق الاختراع الحالي ٠ . كما تحدده عناصر الحماية : لتفصيلي ١ aa gl) تتدخل عوامل عديدة في حسبة الإنتاج المحتمل للزيت والغاز ؛ من طبقة جيولوجية وهناك عامل الزيت والغاز الذي i هام يلعب دوراً هاماً في الإنتاج المشار إليه هو مسامية الطبقة المحيطة . " يشار إليه فيما بعد " بئر ٠ تتعلق مسامية طبقة جيولوجية بمقدار الفراغ البيئي (الواقع بين الفرجات) في المواد الواقعة حول البثر . وهناك العديد من الآبار المغطاة لم تعرف مسامية طبقاتها الجيولوجية . لذلك ؛ تم تهيئة ؛ يستخدم مولد نيوترون متسارع Schlumberger ؛ متوفر لدى (APS) مسبار مسامية متسارع الكتروني ؛ ومستخدم في تقوب الحفر المفتوحة ؛ لتحديد المسامية في طبقات جيولوجية ؛ ليقيس . أيضاً مسامية في ثقوب حفر مغلقة بالأسمنت ١ ؛ وهو عبارة عن تجسيد واحد للاختراع الحالي ؛ نجد أنه مبين فيه أداة ١ بالإشارة الآن لشكل وأداة قياس بئر المبنية على أساس نيوترونات هذه . ١١١ قياس بئر مبنية على أساس نيوترون قادر على توليد نبضات نيوترون . ونبضات ١7١ تحتوي على مصدر نيوترون تقليدي ٠ تتضمن نبضات ذات ٠١١ النيوترون المتولدة بواسطة أداة قياس بئر مبنية على أساس نيوتروني تتضمن ٠١١ ميكرو ثانية . كما أن أداة قياس بئر المبنية على أساس نيوتروني ٠١ عرض قدره ©
و - كذلك ثلاثة أجهزة إحساس نيوترونات فويق حرارية ؛ أو ثلاثة كشافات نيوترون ١0600170 0 . وهناك جهاز إحساس نيوترونات فوق حرارية واحد ؛ موضوع مباشرة تحت مصدر النيوترونات VY ويسمى جهاز إحساس النيوترونات الفوق حرارية القريبة 17١ . وبتجسيد واحد ؛ يمكن لجهاز إحساس النيوترونات الفوق حرارية القريبة ١١ أن يتكون من ٠ ْ أجهزة إحساس نيوترونات فوق حرارية متعددة تكون مرتبة بنمط معين لكي تؤدي مهمتها بفاعلية كجهاز إحساس نيوترونات واحد . وهناك مجموعة أخرى من أجهزة إحساس نيوترونات فوق حرارية ؛ مركبة على نفس الارتفاع بتجسد واحد ؛ موضوعة تحت جهاز إحساس النيوترونات الفوق حرارية القريبة ٠30 ؛ وبعيداً عن مصدر النيوترونات 17١0 ؛ وتسمى أجهزة إحساس مرتبة (أو متوسطة) ١460 . في تجسيد ٠ بديل ؛ يمكن استخدام جهاز إحساس نيوترونات فوق حرارية واحد Sb من أجهزة الإحساس المتوسطة ١80 أو المرتبة ١460 . وهناك جهاز إحساس نيوترونات فوق حرارية آخر ؛ وهو جهاز إحساس النيوترونات الفوق حرارية البعيدة ١٠١ موضوع تحت أجهزة الإحساس المتوسطة VE وهو الأكثر بعداً على الإطلاق عن مصدر النيوترونات ١7١ . كما تتضمن أداة قياس بتر المبنية على أساس النيوترون ٠١١ ؛ كذلك ؛ دائرة الكترونية ٠6١ ve تشكل سطحاً بينياً الكترونياً ؛ مع جهاز إحساس النيوترونات الفوق حرارية القريبة 190 وأجهزة الإحساس المتوسطة ٠60 ؛ وجهاز إحساس النيوترونات الفوق حرارية البعيدة ١٠١ . وتجمع بيانات يتم الحصول عليها من أجهزة إحساس النيوترونات 196 6 146+ 196 .كما تحتوي أداة قياس بئر المبنية على أساس نيوتروني ٠١١ مادة تغليف خافي ١7٠0 تركز تتبع أجهزة إحساس النيوترونات 1760 6 ١50 VEL . وترسل البيانات التي يتم الحصول Lede 4ل
. - ١و
بواسطة أداة قياس بئر المبنية على أساس نيوتروني ٠١١ عائدة للدائرة الالكترونية للسطح (غير مبنية) لتجميع بيانات ولمعالجتها . . وتستخدم البيانات التي يتم الحصول عليها بواسطة أداة قياس بئر المبنية على أساس نيوتروني
٠ لحساب مسامية الطبقات الجيولوجية المحيطة بالبئر الواقعة تحت الاستقصاء والبحث ؛ء
٠ ولحساب خصائص أخرى معينة من البئر المغلفة ؛ مثل الطوق الأسمنتي . في تجسيد بديل ؛
تستخدم أد اة قياس iy مبنية على أساس نيوتروني ١١١ جهازي إحساس نيوتروني فوق حرارية؛
أو مجموعتين من أجهزة إحساس نيوترونات فوق حرارية بدلاً من ثلاثة مجموعات من مكشفات
نيوترونات فوق حرارية . والمجموعة الإضافية من أجهزة إحساس النيوترونات في التجسيد
الموضح توفر عمقاً أخر all قيد الاستقصاء ؛ مما يؤدي إلى توفر دقة أكبر في البيانات
٠ المطلوبة. يوضح شكل ١ أيضاً أداة قياس بئر المبنية على أساس نيوتروني ٠١١ وهي موضوعة في ثقب حفر بثر 175 . وثقب حفر البثر ١75 محاط بمواد تغليف وصب ؛ وهي بتجسيد واحد فولاذ تغليف بئر VAL وفولاذ تغليف البثر ١88 محاط بأسمنت تغليف VAG idl ء المحاط بدوره بالطبقات من تحت سطح الأرض 1560 .
١ بالإشارة الآن لشكل ؟ ؛ نجد أنه مبين فيه مخطط انسيابي يشمل الطرق الرئيسية لتشغيل الاختراع الحالي . يوضح القالب ١٠؟ الخطوط الأولية التي يصفها الاختراع الحالي . ويقوم مصدر النيوترونات ٠ بإصدار نبضات نيوترونات على القالب 7٠١ والنيوترونات الصادرة عن مصدر النيوترون ١7١ تستعرض خلال المادة المغلفة والطبقات الجيولوجية التي تحيط ull المغلفة . وتقوم مكشافات النيوترونات المستخدمة من قبل الاختراع الحالي © وجهاز
٠ إحساس النيوترونات فوق الحرارية القريب 176 ؛ وأجهزة الإحساس المتوسطة 148 ؛ وجهاز
4ل
- ١١ -
إحساس النيوترونات فوق الحرارية البعيدة VO بتتبع النيوترونات الكائئة في Alla طاقة فوق
حرارية كما هو مبين في القالب 7٠١ .
بتجسيد واحد ؛ تكون أجهزة إحساس النيوترونات في الاختراع الحالي مصممة لترشيح
النيترونات التي تستقر في وضعية الطاقة الحرارية ؛ مما يؤدي إلى إحساس النيوترونات الكائنة ٠ في حالة فوق حرارية . ولا يتم تحسس النيوترونات الحرارية بشكل رئيسي نظراً لأن ترشيح
النيوترونات الحرارية يعزز من دقة حسابات مسامية الطبقات الجيولوجية .
وبعد أن يصدر مصدر النيوترون ١7١ نيوترونات كما هو مبين في القالب 7٠١ ؛ يقوم جهازي
إحساس نيوترونات أو أكثر 61360 146 ؛ 100 موجودة بمواقع مختلفة ؛ بتحسس النيوترونات
الفوق حرارية . بتجسيد واحد ؛ يتم استخدام ثلاثة أجهزة إحساس 60176 146 Non كما هو
. ١ مبين في شكل ٠ . شكل ؟ يوضح منظر مقطع علوي نموذجي لتجسيد واحد من بئر مغلفة ينفذ الاختراع الحالي وثقب حفر . ١75 A في ثقب حفر ٠١١ توضع أداة قياس بئر مبينة على أساس نيوتروني وأسمنت تغليف البئر ١8١8 في ذلك فولاذ تغليف البثر Ley محاط بمواد صب وتغليف ١75 البثر . ٠١96 ؛ المحاطة بالطبقة من تحت سطح الأرض YAO
١ ينتج جهاز إحساس النيوترونات فوق الحرارية القريب ١١ متوسط تعداد نيوترونات يسمى معدل تعداد النيوترونات القريب (00 . وتنتج أجهزة الإحساس المتوسطة ١460 معدل تعداد نيوترونات يسمى معدل تعداد نيوترونات متوسط (A) ؛ كما ينتج جهاز إحساس النيوترونات فوق الحرارية البعيدة 00 Jared تعداد نيوترونات يسمى معدل تعداد نيوترونات متوسط (F) . ونسب معدل تعداد النيوترون القريب إلى معدل تعداد النيترون البعيد V/A) ومعدل تعداد النيوترون
. تنتج عمقين واضحين للاستقصاءات (N/F) القريب إلى معدل تعداد النيوترون البعيد vs
4ل
NV
يتعلق عمق الاستقصاء إلى أن مدى بعد عن أداة قياس J مبنية على أساس نيوتروني تستطيع أجهزة إحساس النيوترونات أن تحلل ؛ ويتعلق العمق السطحي للاستقصاء 34٠0 بتحليل وقت الإبطاء والتدرج . الذي سيرد بحثه لاحقاً . ويتعلق العمق المتوسط من الاستقصاء 5+0 بنسبة معدل تعداد النيوترون القريب إلى معدل تعداد نيوترون متوسط (N/A) . أما العمق العميق للاستقصاء Ye فهو يتعلق بنسبة معدل تعداد نيوترون قريب إلى نسبة معدل تعداد نيوترون بعيد (N/E) يصف شكل ؛ رسم بياني يوضح العلاقة بين عمقي استقصاء مختلفين . ويكون المحور 0X ٠ محدد بواسطة العمق نحو الطبقة الجيولوجية ؛ خلف جدار الصب في بئر مغلفة . أما المحور £Y.Y فهو محدد بواسطة الاستجابة العادية للقياسات التي (Bla مع نسبة (N/A) ؛ ومع وقت ٠ التدرج . والرسم البياني الاستجابي الذي تم جعله عادياً يتعلق بوقت الإبطاء (SDT) موضح بواسطة منحنى EY (SDT) . كما أن الرسم الباني للاستجابة التي تم جعلها طبيعة سوية المتعلق بنسبة N/A موضح بواسطة منحنى N/A 5560 . وسوف يدرك صاحب مهارة عادية في هذا المجال ؛ بأنه نتيجة للعلاقة بين منحنى SDT 470 ؛ ومنحنى N/A £50 . سوف يقدم تحليل التدرج عمقاً أكثر سقمية للاستقصاء من عمق الاستقصاء الناتج بواسطة نسبة N/A ١ وتركيز أجهزة إحساس النيوترون يتحكم أيضاً بأعماق متعددة للاستقصاء . ويتم انجاز تركيز أجهزة إحساس النيوترونات بواسطة الغليف الخلفي لأجهزة إحساس النيوترون الثلاثة الموضوعة في شكل ١ . والتغليف الخلفي للأجهزة الثلاثة الموصوفة في شكل ١ يجعل أجهزة الإحساس + 140 190 تركز في اتجاه واقع في الاتجاه المعاكس للتغليف الخلفي . مضيفة ومركزة على الأعماق السطحية والوسطى والعميقة للاستقصاء 460 6 7860 1006© . كما أن _البيانات التي يتم الحصول عليها من أجهزة إحساس النبيوترون AF ADEN نعي Vou
دسو Jig معلومات تتعلق بخصائص غلاف أسمنت ؛ وطبقات جيولوجية تحيط ببشر مصبوبة (مغلفة) . واستخدام حسابات متعددة بأعماق مختلفة من الاستقصاء يسمح بتصحيحات أكثر دقة للاختلافات في ظروف بيئية لثقوب حفر ؛ مثل حجم ثقب ؛ سماكة تغليف ؛ وسماكة أسمنت . وتتحدد هذه ٠ التصحيحات بواسطة توحيد المعلومات من الأعماق الثلاثة ؛ مع قاعدة بيانات تتكون من قياسات مخبريه ومن نتائج نموذجية لأحجام متنوعة لغلاف ولثقوب حفر في طبقات جيولوجية مختلفة . بالإشارة الآن لشكل 7 ؛ نجد أنه يتم تحويل معدلات التعداد القريبة والمتوسطة والبعيدة (FAN) بالإضافة لقياسات وقت الإبطاء ؛ إلى ثلاثة قياسات بثلاثة أعماق مختلفة ؛ أي بنسبة الل N/A « ونسبة N/F « ووقت الإبطاء (SDT) بتجسيد واحد ؛ يتم تحويل هذه القياسمسات ٠ الثلاثة إلى بيانات المسامية الظاهرة للطبقة الجيولوجية التي تحيط بالبئر . والمسامية الظاهرة هي دلالة مسامية الطبقة الجيولوجية المجاورة . شكل © يصف توضيح أكثر تفصيلاً للخطوة الموصوفة في القالب YY من شكل ؟ . ومعدلات التعداد القريبة والمتوسطة والبعيدة (4,,7) تستخدم بنسب لحسبة المسامية الظاهرة ؛ إذ أن نسبة معدل تعداد النيوترون القريب ومعدل تعداد نيوترون متوسط (N/A) تحتسب في ١ _ القالب 0٠١ . وتؤدي نسبة ال N/A إلى معرفة المسامية الظاهرة في المتوسط القريب كما هو مبين في بلوك 0٠؟© . ونسبة معدل تعداد نيوترون قريب ومعدل تعداد نيوترون البعيد N/E) تحتسب في القالب Lov. وتؤدي نسبة N/F إلى معرفة المسامية الظاهرة في البعد القريب كما هو موضح في القالب cot ويتم إنتاج نسبة N/A ؛ ونسبة ال N/F بسبب المسافات المختلفة بين مصدر النيوترون ١١ x وأجهزة إحساس النيوترون 0176١ 06476 6ل 4ل
- ١ ¢ بالرجوع لشكل © ؛ هناك قسم آخر من حسبة مسامية الطبقات يتضمن حساب وقت الإبطاء وبجرد أن تتم تأدية تحليل وقت الإبطاء . يتم تحويل البيانات إلى . 00٠ كما هو مبين في القالب للاستقصاء . ونقل lows مسامية ظاهرة في القالب 0630 . ويوفر وقت الإبطاء عمق سطحي
Various atomic nuclei النيوترونات عبر الطبقات الجيولوجية يتحكم به النويات الذرية المتتوعة . الموجودة في الطبقات المذكورة ومقاطعها العرضية النيوترونية المعينة المبعثرة والامتصاصية ٠ ويتحدد وقت إبطاء نيوترون فوق حراري من تحليل لتضاؤل جمهرته . والهيدروجين هو عنصر هام في عملية الإبطاء ¢ خاصة عند طاقات تيوترون منخفضة . والمبعثرة المرنة وغير المرنة (الظاهر لأصحاب المهارة في المجال) من عناصر أخرى هي elastic and inelastic scatloring وتساعد في تحديد حجم غيوم النيوترون ؛ ومن ثم ؛ Alle أكثر أهمية عند طاقات نيوترون . تحديد إبطاء النيوترون في الطبقة ٠ توزيع وقت النيوترون فوق الحراري الذي تم الحصول عليه أثناء فترة خمسة دقائق ١ يبين شكل في طبقات مخبريه ذات مسامية صفر ؛ وذات مسامية متوسطة ومسامية عالية من حجر جيري مع كون أد اة القياس والتسجيل تحمل مكشافات النيوترون (أو أجهزة الإحساس) ¢ limestone pu ٠٠١ أنش ؛ وفي صهريج ماء غير محدد يمقل A في ثقب حفر Lila مختلفة المركز وتنخفض جمهرة النيوترونات الفوق حرارية الكلية بازدياد المسامية .ولتسهيل المقارنة لمعدلات ١5 التضاؤل في المختبر ؛ تم جعل كل القياسات عادية لمعدل التعداد مباشرة بعد اندلاع النيوترونات منطلقاً في الطبقة ذات المسامية الصفر . وتكون حساسية معدل التضاؤل لمسامية الطبقة ممتازة بخصائص ما بين منخفضة ومتوسطة وبحساسية أقل “ند مساميات أعلى . ويتم تنفيذ القياس ميكرو ثانية) ؛ متبوعة بفترة ٠١( كيلو هرتز مع نبضات نيوترونات طولها Yo بمعدل تكرار
CV ميكرو ثانية) كما هو موضح بشكل Yh) ملاحظة قدرها ٠
Ves
- و١ - بالرجوع للأشكال “و٠ ؛ يتم عند هذه النقطة تحويل معدلات تعداد النيوترونات وقياسات وقت الإبطاء إلى نسب وقياسات وقت يؤدي إلى توفير أعماق متعددة لموضع الاستقصاء . كذلك يتم حسبة مسامية ظاهرة لكل من الحسابات الثلاثة (نسبة N/A ؛ نسبة 147 ؛ ووقت الإبطاء) الموصوفة في الاختراع الحالي ؛ كما هو مبين في القالب 770 في شكل ؟ . وبناءً عليه يحتسب ٠ الطوق الأسمنتي للبثر المغطاة ويتم تصحيح المسامات الظاهرة المحتسبة من معدلات تعداد النيوترونات ومن قياسات الوقت ؛ لعوامل مثل الطوق الأسمنتي ؛ وحجم التغليف ؛ سمكة الغلاف؛ كما هو موصوف في القالب 7460 في الشكل ؟ . ويبين شكل A تفصيلاً أكثر للخطوات الموصوفة في القالب 7460 في شكل CY بالإشارة لشكل A ؛ نجد أنه يتم استخدام المساميات الظاهرة المحسوبة من نسبة ال N/a ؛ ونسبة ٠ ال NF ووقت الإبطاء ؛ Lin إلى جنب مع مدخلات من قاعدة بيانات كبيرة لقياسات تمدد معدلاً من بارامترات بيئية ذات علاقة بحسبة الطوق الأسمنتي كما هو مبين في القالب 8٠١ . يتم احتساب الطوق الأسمنتي باستخدام مجموعات البيانات السابقة الذكر وتطبيق استخدام تقنية ارتداد خطي متعدد موزون (WMLR) على قيام قاعدة lily مجاورة ؛ وفقاً لما هو موضح في القالب 8٠0 .علماً بأن حجم الغلاف المعروف وسماكته هي مدخلات في حساب الطوق الأسمنتي CDRA gc 5 لحساب تصحيح الطوق ؛ كما هو مبين في القالب 87١0 . وبمجرد إنهاء الحسابات الخاصة بالطوق الأسمنتي ؛» يتم تصحيح المسامية الظاهرة للطوق ؛ لحجم الغلاف وسماكته ؛ ومعلومات من قاعدة البيانات باستخدام تقنية (WMLR) ؛ وفقاً لما هو موصوف في القالب 830 من شكل 8 . Vea
yy - - ولقد تم لاحقاً وصف تجسيد واحد لتطبيق استخدام AE الارتداد الخطي المتعدد الموزون 0 (WMLR) لحسبة الطوق الأسمنتي ؛» وتجسيد AT لتطبيق استخدام تقنية ال (WMLR) لتصحيح حجم الغلاف ؛ ثقب الغلاف ومدخلات قاعدة بيانات أخرى . علماً بأن التحويل من نسب معدلات تعداد نيوترونات لمسامية ظاهرة (كما هو موصوف في oY ll Elo 0 من الشكل 0( بالإضافة إلى التحويل من وقت الإبطاء لمسامية ظاهرة (كما هو موضح في القالب 0٠0 من الشكل 0( بتجسيد واحد ؛ تتم تأديته بواسطة استخدام علاقة من نوع متعدد الحدود ؛ ومتحدد من استجابة الأداة في حالة مرجعية قياسية . هذه التقنية معروفة لصاحب مهارة في المجال ؛ وتستخدم عموماً في تقنيات قياس مسامية نيوترون تقب مفتوح . علاوة على ذلك ؛ هذه التقنية ALE للامتداد للوصول إلى بيئة الثقب المغلف . بتجسيد ٠ خاص واحد ؛ يتم استخدام Alla مرجعية تتكون من غلاف OD قدره ١7 أنش مع غلاف 74 150/8 مركز في ثقب مغلف قدره 8,5 أنش مع ele عذب في ثقب الحفر وعلى درجة حرارة الغرفة وعلى ضغط عادي . وعندئذ يتم استخدام تصحيحات بيئية للأخذ بعين الاعتبار الفرق في استجابة الأداة عندما لا تكون في البيئة المرجعية القياسية ؛ والمدخل التقليدي لتحديد تصحيحات بيئية هو تطوير معادلات ve خاصة تكون دالات على المسامية الظاهرة وعلى كل البارامترات البيئية . وتأثيرات كل من البارامترات البيئية ليست بحاجة لأن تكون مستقلة عن غيرها ؛ وهكذا يجب أن تكون المعدلات متعددة الأبعاد » إذ أن الكثير من التأثيرات البيئية ليس من السهل احتجازها في معادلات تحليلية مباشرة صالحة للمعدل الكلي للبارامترات البيئية التي تتم مواجهتها . بتجسيد واحد ؛ تستخدم تقنيات قياس المسامية النيترونية المدخل المذكور بعاليه ؛ لتطوير ٠ تصحيحات تستخدم قاعدة بيانات من قياسات تغطي كل البارامترات أكثر إلى ما وراء عدد Ved
١7 - - البارامترات المستخدمة لقياسات ثقب مفتوح ؛ نتيجة لوجود الغلاف الأسمنتي . علماً بأن التغييرات في قطر التغليف وسماكته وسماكة الأسمنت ؛ ونوع الأسمنت تؤخذ جميعها بعين الاعتبار . وغير تضمين التأثيرات البيئية الإضافية في معادلات تحليلية لأداء التصحيحات ؛ يستخدم تجسيد واحد لتحديد مسامية ثقب مغلف تقنية مطورة وموصوفة في براءة الاختراع الأمريكية رقم 7 ,+ المدمجة هنا بكليتها على سبيل المرجعية . وباستخدام هذا المدخل ؛ تتحدد العلاقة بين المساميات الظاهرة ؛ والبارامترات البيئية والكميات الفعلية ؛ ديناميكياً باستخدام تقنية (WMLR) على قيم قاعدة البيانات المجاورة . هذه الطريقة تتحكم بنفس الوقت بتصحيحات بيئية مطلوبة ؛ وتتجنب ؛ بشكل أساسي ؛ الصعوبات التي تعرض المدخل المبني على أساس معادلة ٠ ثابتة تقليدية . ض والتركيب والفنيات المستخدمة في طريقة ال WMLR مبنية على أساس التأكيد ob قيمة متغير خاص غير معروف "JS (مثل مسامية طبقة) هي دالة على عدد من الكميات المستقلة ؛ كالمساميات الظاهرة وكمقادير التغليف . والكمية الأتكالية هي عادة معلومات غير معروفة أو خاصية ثقب حفر ؛ والكميات المستقلة هي قياسات استجابة أداة مختلفة وظروف بيئية . ve وبالنسبة لأداة مسامية نيوترونية لثقب مغلف موصوفة في الاختراع الحالي ؛ تكون التغيرات الأتكالية (المعتمدة على غيرها) هي إما تصحيح المسامية ؛ أو الطوق الأسمنتي . لكن التغيرات المستقلة هي المساميات الظاهرة (على الخط 775 في شكل (Y من نسبة ال N/A ؛ ونسبة 01/8 ومن وقت الإبطاء ؛ وتكون المقادير البيئية حجم الغلاف وسماكته ؛ كما هو مبين في القالب AY من الشكل CA | 4ل
- ١ ْ ويمكن للعلاقة العامة بين المتغيرات المستقلة والأتكالية ؛ أن تكون معقدة وصعب تحديدها خاصة عندما يكون عدد المتغيرات المستقلة كبيراً . ويمكن رسم استجابة الأداة بواسطة إعداد عدد كبير من قياس مخبريه وبواسطة جعل استجابة الأداة نموذجية في تشكيلة من الظطروف . وقاعدة البيانات هذه تحتوي ؛ بطريقة غير مباشرة ؛ على المعلومات المتعلقة باستجابة الأداة للظطروف البيئية وللمتغيرات الأتكالية المرغوبة . وفي موقف قياس نموذجي ؛ وعند كل عمق (أو عند كل ٠ نقطة ملاحظة ورصد) تكون مجموعة من قيم المتغيرات المستقلة متوفرة ؛ وتكون قيمة المتغير إعداد افتراض يتمثل في الكمية WMLR مرغوب فيها أيضاً . تتضمن طريق ال Gilead) التابع الأتكالية (التابعة) سترتبط عن قرب بنقطة قاعدة البيانات في الجوار المباشر للرصد . فمئلاً ؛ . ترتبط مسامية نقطة الرصد بمساميات قياسات قاعدة البيانات الأقرب لنقطة الرصد
٠ وعندئذ يمكن تجسيد المتغير التابع على أنه نوع ما من إتحاد جيرانه الأكثر قرباً . وهذا الأسلوب تجعله طريقة ال WMLR رسمياً على النحو التالي : تحديد مجموعة متغيرات مستقلة لبعض نقاط الرصد ؛ )١( تحديد الجيران الأكثر قرباً في قاعدة البيانات (Y) تطوير نموذج بسيط للعلاقة بين المتغيرات التابعة والمستقلة في هذا الجوار من قاعدة البيانات ؛ (©) تحديد قيمة المتغير التابع لرصد خاص باستخدام النموذج المذكور بعاليه . ض
١ بتجسيد واحد لاستخدام أداة قياس نيوترونية لثقب مغلف ؛ يمكن تأدية تحديد الطوق الأسمنتي وتصحيحه ؛ وحجم الغلاف وسماكته ؛ باستخدام WMLR واحد للحصول على المسامية الظاهرة
| المصححة للطبقة © ؟ .وفي تجسيد بديل موصوف في شكل A 0 يتم تأدية طريقتي WMLR منفصلين ؛ حيث تؤدي طريقة 1714118 الأولى لحسبة الطوق الأسمنتي كما هو موصوف في القالب 8٠0 من الشكل A . ويتم استخدام القيمة المشتقة من طريقة WMLR الأولى في طريقة
٠ | 711 ثانية ؛ كما هو مبين في القالب AT وهذا الوضع يوفر قياس لحجم المادة في الطوق
- ya بين الغلاف والطبقة ؛ يمكن استخدامه كدلالة على نوعية قياس مسامية الطبقة ؛ إذ أن طوق أسمنت ضخم سوف يعكس ثقة أقل في دقة التصحيح نظراً لأن معظم النيترونات لن تصل إلى الطبقة المقصودة ؛ بينما سوف يدل طوق أسمنت أصغر على تصحيح أكثر دقة للطوق ؛ وبالتالي . يدل على قياس أكثر دقة لمسامية الطبقة وبعد حسبة طوق الأسمنت وتصحيح المسامية الظاهرة للطوق 8 لحجم الغلاف ؛ سماكته ؛ مسامية الطبقة vie معلومات قاعدة البيانات ؛ كما هو موصوف في القالب 7460 ؛ تنتج الظاهرة . ومسامية الطبقة الظاهرة مبينة على الخط 745 في الشكل 7 وعندئذ يتم تصحيح درجة حرارة ثقب الحفر ؛ الضغط ؛ الملوحة ؛ Jie مسامية الطبقة الظاهرة لعوامل بيئية أخرى من الشكل ؟ . وبمجرد تصحيح الطبقة الظاهرة لعوامل You كما هو موصوف في القالب ْ واعتبارات بيئية ؛ تكون النتيجة دلالة صحيحة بشكل أساسي ؛ على مسامية الطبقة الجيولوجية ٠ المغلف على الخط 760 . علماً بأن تحديد مستوى المسامية في الطبقة aly المحيطة مسألة هامة ؛ إذ أن مستوى المسامية المذكور عامل مهم يدل على ll الجيولوجية التي تحيط المستوى المحتمل لإنتاج الزيت والغاز من البثر . ومستوى عالي من المسامية يدل بشكل عام . على إنتاج الزيت ؛ والغاز سيكون أكثر ومن خلال استفادة أصحاب المهارة العادية من الكشف المذكور ؛ سوف يدركون بأن تغييرات ve متعددة من التوضيح السابق سيكون ممكنة بدون الانتقال من الفكرة الإبداعية الموصوفة للإختراع هنا ؛ وبناءً عليه ؛ تكون عناصر الحماية التالية هي المحدد الوحيد للحقوق الشاملة للاختراع ؛ . وليس التوضيح السابق الذكر
Claims (1)
- oy. — : عناصر الحمابة ١ \ - طريقة لتحديد مسامية porosity طبقة جيولوجية ؛ تتضمن : Y - توليد نبضات نيوترون neutron pulses تطلق نيوترونات neutrons في منطقة أولى ؛ وفي الطبقة الجيولوجية المحيطة بهذه المنطقة الأولى المذكورة . - تحمس نيوترونات 1600008 والحصول على معدلات نيوترون ٠ neutron detector ° باستخدام مصدري نيوترونات neutrons على الأقل لمسافات 1 مكشافات النيترونات neutron detector . v - الحصول على قياس توقيت على أحدى المسافات المذكورة لقياس عمق أول لبئر A تحت الاستقصاء . q - الحصول على نسبة أولى من معدلات تعداد مكشافات نيوترونات neutrons detector Ya لقياس عمق ثاني لبثر تحت الاستقصاء . ١ - حسبة مسامية porosity ظاهرة باستخدام واحد على الأقل من قياسات التوقيهت ب المذكورة والنسبة المذكورة من معدلات تعداد نيوترونات neutrons . VY - تحديد تأثير المنطقة الأولى المذكورة على المسامية porosity الظاهرة المحسوبة ¥ كاستجابة لأحدى النسب المذكورة على الأقل من معدلات تعداد مكشافات yo النيترونات neutron detector ومن قياس التوقيت المذكور . - إجراء Adee حسابية لمسامية porosity طبقة بواسطة تأدية تصحيح للمسامية porosity VY الظاهرة المذكورة للتأثير المتحدد للمنطقة الأولى المذكورة . 1 "- الطريقة وفقاً للعنصر ١ ؛ حيث تتضمن الخطوة المذكورة لتوليد نبضات 1 نيترونية neutron pulses تطلق نيوترونات neutrons في المنطقة الأولى المذكورة؛ ¥ توليد نبضات نيترونية neutron pulses تطلق نيترونات neutrons في طوق أسمنت : في بثر مغلفة . Vea- "١ الطريقة وفقاً للعنصر الحماية ؟ ؛ متضمنة أيضاً على خطوة الحصول على -* ١ لقياس عمق ثالث neutrons detector نسبة ثانية من معدلات مكشافات نيترونات Y لبثر واقعة تحت الاستقصاء ؛ حيث تتضمن خطوات تحديد تأثير طوق الأسمنت 1 الظطاهرة المذكورة في استجابة للنسبتين porosity المذكور على المسامية 3 . المذكورتين الأولى والثانية ولقياس التوقيت ° ؛- الطريقة وفقاً للعنصر 7 ؛ حيث تتضمن الخطوة المذكورة لتوليد نبضات ١ في منطقة أولى » توليد neutrons تطلق نيترونات neutron pulses تيترونية 7 في الطوق الأسمنتي المذكور neutrons تطلق neutron pulses نبضات نيوترونية وفي غلاف بئر مغلفة ؛ وتتضمن الخطوة أيضاً خطوة كسب نسبة ثائنية من لقياس عمق ثالث لبثر تحت neutrons detector معدلات تعداد مكشاف نيترون 8 الاستقصاء ؛ وحيث تتضمن خطوة التأثير المذكورة ؛ تحديد تأثير الغلاف المذكور ْ الظاهرة المذكورة في استجابة porosity وطوق الأسمنت المذكور على المسامية . للنسبتين المذكورتين الأولى والثانية ولقياس التوقيت المذكور / ؛ حيث تتضمن الخطوة المذكورة لتوليد نبضات ١ الطريقة وفقاً للعنصر -٠ ١ في المنطقة الأولى المذكورة ؛ neutrons تطلق نيترونات neutron pulses نيترونية Y في منطقة neutrons تطلق نيترونات neutron pulses توليد نبضات نيوترونية ¥ . توازن في بثر مفتوحة الطريقة وفقاً للعنصر 0 ؛ حيث الخطوة المذكورة لتوليد نبضات نيترونية -+ ١ في المنطقة الأولى تتضمن توليد نبضات نيوترونية neutron pulses Y في منطقة التوازن المذكورة وفي منطقة كعكة neutrons تطلق neutron pulses 1Vesالا 1 الطين mud-cake في بئر مفتوحة ؛ متضمنة Load على خطوة كسب نسبة ثانية o من معدلات تعداد مكشافات نيوترونات neutrons detector لقياس عمق ثالث Sal , واقعة تحت الاستقصاء ؛ حيث تتضمن الخطوة المذكورة لتحديد التأثير ؛ تحديد 7 تأثير منطقة التوازن المذكورة ومنطقة كعكة الطين mud-cake المذكورة على A المسامية porosity الظاهرة المذكورة كاستجابة للنسبتين المذكورتين الأولى والثانية 1 ولقياس التوقيت المذكور . -١ \ طريقة لتحديد مسامية porosity طبقة جيولوجية محيطة ببئر مغلفة ؛ تتضمن : Y - توليد نبضات نيترونية neutron pulses تطلق نيترونات neutrons في منطقة 1 مجاورة للبثر المذكور ؛ من مصدر نيترونات neutrons . - تحسس نيترونات neutrons والحصول على مجموعة من معدلات تعداد مكشاف ° نيوترونات neutrons detector باستخدام مصدرين على الأقل من مصادر 1 نيترونات neutrons لمسافات مكشافات النيترونات neutrons detector . 7 - الحصول على قياس توقيت على أحدى المسافات المذكورة لقياس عمق أول id. تحت الاستقصاء A neutrons detector الحصول على نسبة أولى من معدلات تعداد مكشاف نيترون - q. لقياس عمق ثاني لبثر تحث الاستقصاء ٠١ ١ - إجراء حسبة لمسامية porosity ظاهرة باستخدام واحد على الأقل من قياسات. neutron التوقيت المذكورة والنسبة المذكورة من معدلات تعداد النيترون VY VY - تحديد تأثير تغليف iy على المسامية porosity الظاهرية المحسوبة المذكورة ¥ كاستجابة لأحدى النسب المذكورة من معدلات تعداد مكشافات نيوترونات. ومن قياس التوقيت المذكور neutrons detector Yo 1 - حسبة طوق أسمنت استناداً إلى أحدى النسب المذكورة من معدلات تعداد 64لل النيترونات neutrons ومن قياس التوقيت المذكور .YA - حسبة مسامية porosity طبقة بواسطة تأدية تصحيح لمسامية porosity ظاهرة1 مذكورة للغلاف المذكور ولطوق الأسمنت .١ +- الطريقة وفقاً للعنصر 7 ؛ حيث تتضمن الخطوة المذكورة لتحسس النيترونات ا neutrons تركيز أجهزة الإحساس نحو منطقة مسبق إعدادها .١ 4- الطريقة وفقاً للعنصر 7 ؛ حيث تتضمن الخطوة المذكورة لحسبة معدلات: على neutrons تعداد النيترونات Y3 = الحصول على معدل تعداد نيترون neutron قريب .3 - الحصول على معدل تعداد نيترون neutron متوسط .2 - الحصول على معدل تعداد نيترون neutron بعيد .-٠١ ٠ ١ الطريقة a للعنصر 4 ؛ حيث تؤدي الخطوة المذكورة للحصول على معدلتعداد نيترون neutron قريب بواسطة استخدام جهاز إحساس نيترون neutron7 يوضع عند مسافة قريبة عن مصدر النيترون neutron المذكور .-١ ١ الطريقة وفقاً للعنصر 4 ؛ حيث تتم تأدية الخطوة المذكورة الخاصسةneutrons بالحصول على "معدل تعداد" متوسط باستخدام جهاز إحساس نيترونات Y7 يوضع عند مسافة متوسطة من المصدر النيتروني .لهل VY ١ الطريقة ly للعنصر 4 ؛ Cua تؤدي الخطوة للحصول على معدل تعداد Y نبوثرون 0 قريب باستخدام جهاز إحساس نيترونات neutrons يوضع على 1 مسافة بعيدة عن مصدر النيترون neutron المذكور . ١" ١ الطريقة وفقاً للعنصر 7 of حيث تتضمن خطوة حسبة قياسات التوقيت المذكورة تحديد فترة وقت لازمة لتضاؤل تعداد نيترون neutron . -٠4 ١ الطريقة وفقاً للعنصر VY ؛ حيث تتضمن خطوة تحديد فترة الوقت المذكورة de BU) لتضاؤل تعداد النيترون neutron فترة وقت لازمة لتضاؤل نيترونات فوق. epithermal neutrons حرارية ¥ ١ - الطريقة وفقاً للعنصر 7 ؛ حيث تتضمن الخطوة المذكورة للحصول على : ما يلي neutrons detector نسبة معدلات تعداد مكشافات نيترونات Y ٠ - توليد نسبة قريبة من المتوسط حيث تكون هذه النسبة القريبة من المتوسط هي ¢ نسبة البيانات التي تم الحصول عليها من المسافة القريبة المذكورة ؛ لبيانات تم الحصول عليها من المسافة المتوسطة المذكورة . وتحويل النسبة a 1 المتوسط المذكورة إلى مسامية porosity ظاهرة . - توليد نسبة قريبة من البعيدة ؛ حيث تكون هذه النسبة المذكورة هي نسبة بيانات / تم الحصول عليها من المسافات القريبة ؛ إلى بيانات تم الحصول عليها من المسافة ; البعيدة المذكورة ؛ وتحويل النسبة القريبة من البعيدة المذكورة إلى مسامية. ظاهرة porosity Vi Vea- Yo —١ 1% الطريقة وفقاً للعنصر 7 ؛ حيث الخطوة المذكورة لحسبة قياس التوقيت Y تتضمن حسبة وقت الإبطاء في حاسب وتحويل وقت | لإبطاء المذكورة إلى ¥ مسامية porosity ظاهرة .-١ ١ الطريقة وفقاً للعنصر 16 ؛ حيث الخطوة المذكورة لحسبة وقت إيبطاء Y النيوترون neutron المذكور تتضمن قياس تضاؤل معدل تعداد نيوترونات dl neutrons ¥ 5 مسبقة الانتقاء من الوقت تسبق نبضه النيوترون neutron pulse ¢ المذكورة مباشرة .VA ١ الطريقة وفقاً للعنصر VY حيث تكون الفترة المذكورة المسبقة الانتقاء من 0 الوقت حوالي Ye ميكرو ثانية .١ 5- الطريقة وفقاً للعنصر 7 ؛ حيث حسبة طوق الأسمنت تتضمن استخدام Y مدخلات من قاعدة البيانات المذكورة لتأدية ارتداد خطي متعدد موزون على قيم 3 قاعدة البيانات المجاورة .-٠ ١ الطريقة وفقاً للعنصر 7 » Cus خطوة تأدية التصحيح لطوق الأسمنت Y المذكور ولمتغيرات ثقوب حفر أخرى تتضمن استخدام مدخلات من قاعدة البيانات v المذكورة لتأدية ارتداد خطي متعدد موزون على قيم قاعدة البيانات مجاورة .-7١ ١ جهاز للحصول على بيانات تتعلق بخصائص بئر وبطبقات جيولوجية ؛ يتضمن : 1 - غلاف .4لٍ ا - Yi-¢ - مصدر نيترونات neutrons يوضع في الغلاف المذكور ويكون معد لتوصيل هه نيترونات neutrons لداخل منطقة مجاورة للبثر المذكورة . 1 - وسيلة لتوليد نبضات نيوترونات neutron pulses فسي مصدر النيترونات ل neutrons المذكور . A - حساس (جهاز إحساس) نيترونات فوق epithermal neutrons Al a أول 4 يوضع في الغلاف المذكور بعيداً عن مصدر النيترونات neutrons المذكور . Ve - وسيلة للحصول على معدل تعداد النيترونات neutrons بعيد في حساس ١ النيوترونات الفوق حرارية JY! epithermal neutrons .VY | - جهاز إحساس نيوترونات فوق حرارية epithermal neutrons ثاني يوضع في ل الغلاف المذكور ¢ بعيداً عن مصدر النيترونات neutrons المذكور ويتوسط مصدر ٠ التيترونات neutrons المذكور وجهاز إحساس النيوترونات الفوق حرارية epithermal neutrons yo | لأول المذكور . = وسيلة للحصول علة معدل تعداد نيوترونات neutrons قريب من جهاز إحساس لال النيوترونات فوق الحرارية epithermal neutrons الثاني المذكور . YA — جهاز إحساس نيوترونات فوق حرارية epithermal neutrons ثالث يوضع في 5 الغلاف بين جهازين إحساس النيوترونات الفوق حرارية epithermal neutrons 7 الأول والثاني المذكورين . 51 - وسيلة للحصول على معدل تعداد نيوترونات neutrons متوسط في جهاز YY إحساس النيوترونات الفوق حرارية epithermal neutrons الثالث المذكور . YY - وسيلة لتلقي إشارات كهربائية من أجهزة إحساس النيوترونات الفوق حرارية epithermal neutrons Y¢ الأول والثاني والثالث المذكورة تدل على عدد النيوترونات neutrons Yo التي تتبعها أجهزة الإحساس المذكورة . 5 - وسيلة للحصول على قياس توقيت من واحد على الأقل من الأجهزة القريبةVea- لال -ل والمتوسطة والبعيدة لإحساس النيوترونات neutrons لقياس عمق أول ad تحت YA الاستقصاء .Ya - وسيلة للحصول على نسبة واحدة على الأقل من نسبة معدل تعداد نيوترون neutron 7: قريب إلى معدل تعداد نيوترون neutron البعيد لقياس عمق ثاني لبشر 1١ تحت الاستقصاء .YY <> وسيلة لحسبة مسامية porosity المنطقة المذكورة المجاورة للبثر المذكور لظ باستخدام إحدى قياسات التوقيت المذكورة وإحدى نسب معدل تعداد نيوترون neutron 7 قريب إلى معدل تعداد نيوترون neutron بعيد .١ "7- الجهاز وفقاً للعنصر 7١ ؛ حيث يبلغ طول pulses cling المذكورة Y المنبعثة من قبل مصدر النيوترونات neutrons المذكور حوالي ٠١ ميكرو ثانية .١ "7- الجهاز وفقاً للعنصر laa ia ¢ 7١ وسيلة لتركيز أجهزة إحساس Y النيوترونات neutrons فوق الحرارية epithermal neutrons الأول والثاني والثالث v المذكورين في اتجاه مسبق التحديد .١ : 4*- الجهاز ly للعنصر YY ؛ حيث يتضمن جهاز إحساس النيترونات فوق Y | الحرارية epithermal neutrons الثالث المذكور مجموعة مكشافات مرتبة كصف . ١ 5- جهاز للحصول على بيانات تتعلق بخصائص بئثر neutrons وبطبقات 7 جيولوجية ؛ يتضمن : 1 - وسيلة لتوليد نبضات نيوترونية neutrons pulses تطلق نيوترونات neutrons : في منطقة أولى ؛ وفي الطبقة الجيولوجية المحيطة بالمنطقة الأولى المذكورة . Veaما - ° - وسيلة لإحساس النيوترونات neutrons للحصول على عدد معدلات تعداد 1 مكشافات نيوترونات neutron detector مصدري نيترونات neutrons على الأقل لا لمسافات مكشافات نيترونات neutron detector باستخدام مصدري نيوترونات neutrons A : على الأقل لمسافات مكشافات نيترونات neutron detector . 1 - وسيلة للحصول على قياس توقيت على أحدى المسافات المذكورة لقياس عمق Ve أول للبثر . /" - وسيلة للحصول على نسبة من معدلات تعداد مكشافات نيوترونية neutron all detector VY عمق ثاني لبئر . - وسيلة لحسبة مسامية porosity ظاهرة باستخدام قياس التوقيت المذكور والنسب ¥\ المذكورة من معدلات تعداد النيوترونات neutrons . Vo - وسيلة لتحديد تأثير المنطقة الأولى المذكورة على المسامية porosity الظاهرة 1 المحسوبة المذكورة كاستجابة لنسبة واحدة على الأقل من معدلات تعداد مكشافات VY نيوترون neutron detector وقياس التوقيت المذكور . VA - وسيلة لحسبة مسامية porosity ظاهرة تأدية تصحيح للمسامية porosity الظاهرة 1 المذكورة للتأثير المحدد للمنطقة الأولى المذكورة . -١ ١ الجهاز Ga, للعنصر 14 متضمناً أيضاً لتصحيح مسامية porosity الطبقة Y الظاهرة لعوامل بيئية . Vis
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US5429397P | 1997-07-31 | 1997-07-31 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SA98190827B1 true SA98190827B1 (ar) | 2006-05-01 |
Family
ID=21990060
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SA98190827A SA98190827B1 (ar) | 1997-07-31 | 1998-11-25 | طريقة وجهاز لقياس خصائص ابار وخواص تشكيل طبقات جيولوجية |
Country Status (11)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6032102A (ar) |
| EP (1) | EP0895097B1 (ar) |
| CN (1) | CN1209500A (ar) |
| AU (1) | AU741091B2 (ar) |
| CA (1) | CA2244342C (ar) |
| CO (1) | CO4790187A1 (ar) |
| DE (1) | DE69836053D1 (ar) |
| EG (1) | EG21387A (ar) |
| NO (1) | NO983502L (ar) |
| RU (1) | RU2199010C2 (ar) |
| SA (1) | SA98190827B1 (ar) |
Families Citing this family (34)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6703606B2 (en) | 2000-09-28 | 2004-03-09 | Schlumberger Technology Corporation | Neutron burst timing method and system for multiple measurement pulsed neutron formation evaluation |
| US6648083B2 (en) | 2000-11-02 | 2003-11-18 | Schlumberger Technology Corporation | Method and apparatus for measuring mud and formation properties downhole |
| US6768106B2 (en) | 2001-09-21 | 2004-07-27 | Schlumberger Technology Corporation | Method of kick detection and cuttings bed buildup detection using a drilling tool |
| US6944548B2 (en) * | 2002-12-30 | 2005-09-13 | Schlumberger Technology Corporation | Formation evaluation through azimuthal measurements |
| US20040178337A1 (en) * | 2003-03-11 | 2004-09-16 | Baker Hughes Incorporated | Neutron detector for downhole use |
| US6754586B1 (en) | 2003-03-28 | 2004-06-22 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and methods for monitoring output from pulsed neutron sources |
| US7430479B1 (en) | 2004-08-17 | 2008-09-30 | Science Applications International Corporation | System and method for analyzing content data |
| US7339161B2 (en) * | 2005-02-24 | 2008-03-04 | Schlumberger Technology Corporation | Shielded pads for detecting subsurface radiation phenomena |
| US7642507B2 (en) * | 2005-02-28 | 2010-01-05 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and methods for interlaced density and neutron measurements |
| US7365307B2 (en) * | 2005-02-28 | 2008-04-29 | Schlumberger Technology Corporation | Sigma/porosity tools with neutron monitors |
| US7361886B2 (en) * | 2005-02-28 | 2008-04-22 | Schlumberger Technology Corporation | Corrections of gamma-ray responses |
| US7365308B2 (en) * | 2005-07-26 | 2008-04-29 | Baker Hughes Incorporated | Measurement of formation gas saturation in cased wellbores using pulsed neutron instrumentation |
| EP1953571B1 (en) * | 2007-02-05 | 2015-06-03 | Services Pétroliers Schlumberger | Nuclear tool used in a borehole to determine a property of the formation |
| RU2339979C1 (ru) * | 2007-04-23 | 2008-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром геофизика" | Способ обнаружения техногенных скоплений газа в надпродуктивных отложениях |
| US20090045329A1 (en) * | 2007-08-16 | 2009-02-19 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole Tools Having Combined D-D and D-T Neutron Generators |
| US8642944B2 (en) * | 2007-08-31 | 2014-02-04 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole tools with solid-state neutron monitors |
| CN101255793B (zh) * | 2008-03-28 | 2013-09-18 | 西安奥华电子仪器有限责任公司 | 脉冲中子全谱饱和度测井仪可变参数中子脉冲定时模式 |
| CA2743643A1 (en) * | 2008-11-18 | 2010-05-27 | Schlumberger Canada Limited | Systems and methods for neutron porosity determination with reduced lithology error |
| US9447680B2 (en) * | 2009-01-30 | 2016-09-20 | Schlumberger Technology Corporation | System and method for matching lithology responses of downhole tools having different source energies |
| US9031790B2 (en) * | 2010-03-23 | 2015-05-12 | Schlumberger Technology Corporation | System and method for correction of borehole effects in a neutron porosity measurement |
| US9372277B2 (en) * | 2010-04-21 | 2016-06-21 | Schlumberger Technology Corporation | Neutron porosity downhole tool with improved precision and reduced lithology effects |
| US8242436B2 (en) * | 2010-11-30 | 2012-08-14 | Sondex Limited | Neutron porosity logging tool using microstructured neutron detectors |
| CN102094644A (zh) * | 2011-01-14 | 2011-06-15 | 太平洋远景石油技术(北京)有限公司 | Tnis过套管成像储层流体评价方法 |
| GB2488117B (en) * | 2011-02-15 | 2013-03-27 | Reeves Wireline Tech Ltd | Method of logging a borehole and related apparatus |
| US8378292B1 (en) * | 2011-07-28 | 2013-02-19 | Sondex Wireline Limited | Neutron porosity measurement devices with semiconductor neutron detection cells and methods |
| WO2014039599A1 (en) * | 2012-09-05 | 2014-03-13 | Schlumberger Canada Limited | Compensated sigma from measurements made by a pulsed neutron instrument |
| US9885802B2 (en) * | 2013-10-01 | 2018-02-06 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Downhole cement evalution using pulsed neutron measurements |
| MX2017002734A (es) * | 2014-09-10 | 2017-10-20 | Halliburton Energy Services Inc | Flujo de trabajo de multiples sensores para la evaluacion del flujo de agua en multiples sartas de revestimiento. |
| GB2562982B (en) * | 2016-04-19 | 2022-07-27 | Halliburton Energy Services Inc | Identification of annulus materials using formation porosity |
| WO2018057035A1 (en) * | 2016-09-26 | 2018-03-29 | Halliburton Energy Services, Inc. | Neutron porosity log casing thickness corrections |
| CN106483045B (zh) * | 2016-10-14 | 2019-06-07 | 西南石油大学 | 用于测试水泥环射孔后层间封隔性能的试验装置及方法 |
| US11332655B2 (en) | 2017-02-22 | 2022-05-17 | Halliburton Energy Services, Inc. | Slurry design process |
| CN110286137B (zh) * | 2019-07-24 | 2022-04-08 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 一种钢壳混凝土界面等效脱空中子法检测装置 |
| CN116500694B (zh) * | 2023-06-28 | 2023-09-01 | 中海油田服务股份有限公司 | 套后物理量反演方法、装置、计算设备及存储介质 |
Family Cites Families (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3818225A (en) * | 1972-09-18 | 1974-06-18 | Texaco Inc | Methods for thermal neutron diffusion coefficient logging |
| US3979300A (en) * | 1974-07-17 | 1976-09-07 | Texaco Inc. | Three frequency modulated combination thermal neutron lifetime log and porosity |
| EP0114821A1 (en) * | 1982-07-14 | 1984-08-08 | MICHAEL, Shawky Shafeek | Modified brake shoe pads |
| US4760252A (en) * | 1983-06-28 | 1988-07-26 | Schlumberger Technology Corporation | Well logging tool with an accelerator neutron source |
| US4638161A (en) * | 1983-10-24 | 1987-01-20 | Halliburton Company | Epithermal neutron porosity measurement |
| US4625110A (en) * | 1983-10-24 | 1986-11-25 | Halliburton Company | Epithermal neutron porosity measurement |
| US4972082A (en) * | 1989-03-16 | 1990-11-20 | Schlumberger Technology Corporation | Methods and apparatus for epithermal neutron logging |
| DE3930571A1 (de) * | 1989-09-13 | 1991-03-14 | Wabco Westinghouse Fahrzeug | Verfahren zur ueberwachung einer bremseinrichtung auf ueberlast |
| US5051581A (en) * | 1990-05-01 | 1991-09-24 | Schlumberger Technology Corporation | Method and apparatus for epithermal neutron porosity well logging |
| US5235185A (en) * | 1992-01-09 | 1993-08-10 | Schlumberger Technology Corporation | Formation sigma measurement from thermal neutron detection |
| RU2073894C1 (ru) * | 1992-05-21 | 1997-02-20 | Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин с опытным заводом геофизической аппаратуры | Способ нейтрон-нейтронного каротажа нефтегазовых скважин по надтепловым нейтронам |
| US5349184A (en) * | 1993-01-21 | 1994-09-20 | Schlumberger Technology Corporation | Method and apparatus for reducing matrix density effects on porosity measurements during epithermal neutron porosity well logging |
| RU2075100C1 (ru) * | 1993-04-02 | 1997-03-10 | Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин с опытным заводом геофизической аппаратуры | Способ импульсного нейтрон-нейтронного каротажа |
| GB9503274D0 (en) * | 1995-02-21 | 1995-04-12 | Sun Electric Uk Ltd | Method and apparatus for machine diagnosis |
| US5699246A (en) * | 1995-09-22 | 1997-12-16 | Schlumberger Technology Corporation | Method to estimate a corrected response of a measurement apparatus relative to a set of known responses and observed measurements |
-
1998
- 1998-07-21 US US09/120,255 patent/US6032102A/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-07-29 CA CA002244342A patent/CA2244342C/en not_active Expired - Fee Related
- 1998-07-29 AU AU78566/98A patent/AU741091B2/en not_active Ceased
- 1998-07-30 RU RU98114857/03A patent/RU2199010C2/ru not_active IP Right Cessation
- 1998-07-30 EG EG90298A patent/EG21387A/xx active
- 1998-07-30 CO CO98043413A patent/CO4790187A1/es unknown
- 1998-07-30 NO NO983502A patent/NO983502L/no not_active Application Discontinuation
- 1998-07-31 CN CN98117548.1A patent/CN1209500A/zh active Pending
- 1998-07-31 EP EP98401960A patent/EP0895097B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-07-31 DE DE69836053T patent/DE69836053D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1998-11-25 SA SA98190827A patent/SA98190827B1/ar unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US6032102A (en) | 2000-02-29 |
| DE69836053D1 (de) | 2006-11-16 |
| CA2244342A1 (en) | 1999-01-31 |
| CN1209500A (zh) | 1999-03-03 |
| NO983502D0 (no) | 1998-07-30 |
| EG21387A (en) | 2001-10-31 |
| EP0895097A3 (en) | 2003-11-19 |
| EP0895097B1 (en) | 2006-10-04 |
| RU2199010C2 (ru) | 2003-02-20 |
| AU7856698A (en) | 1999-02-11 |
| EP0895097A2 (en) | 1999-02-03 |
| CA2244342C (en) | 2001-07-24 |
| CO4790187A1 (es) | 1999-05-31 |
| AU741091B2 (en) | 2001-11-22 |
| NO983502L (no) | 1999-02-01 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0895097B1 (en) | A method and apparatus for measuring well characteristics and formation properties | |
| US5699246A (en) | Method to estimate a corrected response of a measurement apparatus relative to a set of known responses and observed measurements | |
| US8244473B2 (en) | System and method for automated data analysis and parameter selection | |
| CA2701109C (en) | Method and system of processing gamma count rate decay curves using neural networks | |
| MX2013006661A (es) | Método de detección y cuantificación de gas que usa una herramienta de registro de pulsos de neutrones. | |
| WO2010123494A1 (en) | System and method of predicting gas saturation of a formation using neural networks | |
| CN106761666B (zh) | 一种四探头散射伽马测井及非线性数据反演的方法及装置 | |
| CN100455767C (zh) | 确定井孔周围地层结构孔隙度的系统和中子测量方法 | |
| CN108825219A (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 | |
| CN115012920B (zh) | 基于双clyc双粒子探测器的可控中子源多谱测井仪及测井方法 | |
| CN112666610B (zh) | 地层有机碳含量计算方法及系统 | |
| US6005244A (en) | Detecting bypassed hydrocarbons in subsurface formations | |
| CN115291288B (zh) | 基于铁中子标记的随钻脉冲中子孔隙度智能处理方法 | |
| CN116357301B (zh) | 一种基于有效反应截面的地层孔隙度计算方法和系统 | |
| CN120446089B (zh) | 深部地热流体成因与运移路径示踪方法 | |
| US20140005945A1 (en) | Method For Estimation Of Borehole And Formation Properties From Nuclear Logging Measurements | |
| CN108979629A (zh) | 一种基于密度、中子、核磁共振测井的气层密度计算方法 | |
| CN112523742B (zh) | 一种基于能谱测井特征谱段求取自然伽马放射性元素含量的方法 | |
| US5272629A (en) | Method for determining the slowing down length and the porosity of a formation surrounding a borehole | |
| US5390114A (en) | Isostatically corrected gravity displays | |
| EP1182466B1 (en) | System of processing and presenting drill hole data | |
| CN108931545A (zh) | 矿物种类及含量的确定方法 | |
| CN111142158B (zh) | 一种提高断阶构造地震解释精度的标定方法 | |
| US5663073A (en) | Earth formation porosity estimation method | |
| CN119846735B (zh) | 一种浅层气储层流体性质识别方法、装置、设备及介质 |