SA98190827B1 - طريقة وجهاز لقياس خصائص ابار وخواص تشكيل طبقات جيولوجية - Google Patents

طريقة وجهاز لقياس خصائص ابار وخواص تشكيل طبقات جيولوجية Download PDF

Info

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
Application number
SA98190827A
Other languages
English (en)
Inventor
نيهال اي ويجسكايرا
هيوج دي سكوت
Original Assignee
شلومبيرجر ميدل أيست أس.آيه
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 شلومبيرجر ميدل أيست أس.آيه filed Critical شلومبيرجر ميدل أيست أس.آيه
Publication of SA98190827B1 publication Critical patent/SA98190827B1/ar

Links

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)

  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 1
    Ves
    الا 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 ‏64ل
    ل النيترونات ‎neutrons‏ ومن قياس التوقيت المذكور .
    ‎YA‏ - حسبة مسامية ‎porosity‏ طبقة بواسطة تأدية تصحيح لمسامية ‎porosity‏ ظاهرة
    ‏1 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 Y
    ‏3 = 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 معدل
    ‏تعداد نيترون ‎neutron‏ قريب بواسطة استخدام جهاز إحساس نيترون ‎neutron‏
    ‏7 يوضع عند مسافة قريبة عن مصدر النيترون ‎neutron‏ المذكور .
    ‎-١ ١‏ الطريقة وفقاً للعنصر 4 ؛ حيث تتم تأدية الخطوة المذكورة الخاصسة
    ‎neutrons ‏بالحصول على "معدل تعداد" متوسط باستخدام جهاز إحساس نيترونات‎ Y
    ‏7 يوضع عند مسافة متوسطة من المصدر النيتروني .
    ‏ل
    هل ‎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 .
    ‏4ل
    ٍ ‏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 القريبة
    ‎Vea
    - 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 . ‎Vea‏
    ما - ° - 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
SA98190827A 1997-07-31 1998-11-25 طريقة وجهاز لقياس خصائص ابار وخواص تشكيل طبقات جيولوجية SA98190827B1 (ar)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

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