SU830269A1 - Устройство дл дерно-магнитногоКАРОТАжА - Google Patents

Устройство дл дерно-магнитногоКАРОТАжА Download PDF

Info

Publication number
SU830269A1
SU830269A1 SU782643676A SU2643676A SU830269A1 SU 830269 A1 SU830269 A1 SU 830269A1 SU 782643676 A SU782643676 A SU 782643676A SU 2643676 A SU2643676 A SU 2643676A SU 830269 A1 SU830269 A1 SU 830269A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
output
link
value
signal
logging
Prior art date
Application number
SU782643676A
Other languages
English (en)
Inventor
Тофик Мамедович Алиев
Григорий Львович Орлов
Владимир Маркович Иоф
Игорь Николаевич Савин
Original Assignee
Азербайджанский Институт Нефти Ихимии Им.M.Азизбекова
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 Азербайджанский Институт Нефти Ихимии Им.M.Азизбекова filed Critical Азербайджанский Институт Нефти Ихимии Им.M.Азизбекова
Priority to SU782643676A priority Critical patent/SU830269A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU830269A1 publication Critical patent/SU830269A1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/30Assessment of water resources

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Description

Изобретение относится к методам геофизических исследований скважин, в частности к технике ядерно-магнитного каротажа. _
Известны устройства, предназначен- 5 ные для количественной идентификации коллекторских свойств пластов путем! измерения начальной амплитуды сигналов свободной ядерной прецессии [1].
Наиболее близким к изобретению является устройство ядерно-магнитного каротажа, содержащее датчик сигналов ядерной индукции с подключенными к нему усилителем переменного тока и источником тока поляризации, детектор,15 подключенный к выходу усилителя, два интегрирующих эвена, осуществляющих измерение средних значений огибаЙщей сигнала на заданных временных интервалах, схему деления, определяющую отношение измеренных средних значений, функциональный преобразователь, формирующий по значению отношения измеренных величин, корректирующий фактор, который для вычисления значения начальной амплитуды сигнала умножЗет ся в множительном звене на сигнал от одного из интеграторов [2).
Недостатки этого и подобного устоойств следующие. Измеряемое значение 30 начальной амплитуды сигнала U ядерной индукции пропорционально ядерной намагниченности ,M(t) водородсодержащей жидкости, насыщающей пласт. Вследствие процессов релаксации, про-, текающих в течение времени tp от на- , чала отключения тока поляризации до момента возбуждения сигнала по закону M(t) = Моехр (-t/T, ) (Мо - начальная намагниченность, Т4постоянная времени продольной релаксации) значение M(tp) < Мо определяется по измеренному значению U. Однако именно значение Мо позволяет количественно характеризовать важное коллекторское свойство пласта (индекс свободного флюида (ИСФ), представляющий собой процентное отношение объема занимаемого водородсодержащим флюидом, ко всему изучаемому объему пласта) . Поскольку в ряде случаев tp оказывается соизмеримым с Т4 (минимальное значение tp ограничено временем, в течение которого затухают переходные процессы, связанные с отключением тока поляризации и. составляет несколько десятков МС), определяемое значение ИСФ содержит ' большую априорно неизвестную систематическую ошибку. Устройства не поз воляют различать водородсодержащие жидкости (воду и нефть), насыщающие пласты-коллектора.
Цель изобретения - повышение точности определения индекса свободного флюида пласта-коллектора.
Поставленная цель достигается тем, дто в устройство, содержащее датчик сигналов' ядерной индукции с подключенными к нему усилителем переменного тока и источником тока поляризации, последовательно соединенные детектор и первое интегрирующее звено, второе интегрирующее звено, делительное звено, входы которого соединены с выходами интегрирующих звеньев, формирователь корректирующего фактора, соединенный с выходом делительного ’звена, множительное звено, один из входов которого соединен с выходом второго интегрирующего звена, и блок управления, дополнительно введена линия задержки, дополнительное множительное звено и ключ, причем вход второго интегрирующего эвена подключен к выходу детектора через ключ, выход формирователя корректирующего фактора подключен ко входу линии задержки, а также к одному из входов дополнительного множительного звена, второй вход которого подключен к выходу линии задержки, а выход подключен ко входу основного множительного звена.
На фиг. 1 изображена блок-схема устройства; на фиг. 2-временные диаграммы, поясняющие принцип его действия.
Устройство содержит датчик 1 сигналов ядерной индукции, усилитель 2 переменного тока, источник 3 тока поляризации, детектор 4 огибающей, блок 5 управления, ключ 6, интеграторы 7 и 8, делительное звено 9, формирователь 10 корректирующего фактора, линию 11 задержки, множительные звенья 12 и 13. Выход множительного звена 13 является основным выходом устройства, выход множительного звена. 12 - вспомогательным выходом устройства.
По командам блока управления возбуждение сигнала осуществляется через tp^ относительно конца поляризации в нечетных циклах работы и через время tp2- в четных. Значение tp^ соответствует минимально допустимому значению. Соответственно в нечетных циклах работы интеграторы 7 и 8 осуществляют измерение средних значений огибающей сигнала на временных интервалах, отстоящих от ^Момента возбуждения сигнала на времена и tj.· В четных циклах работы интегратор 8 отключается от, выхода детектора, 4, а интегратор 7 осуществляет измерение среднего значения огибающей в момент времени, отстоящий от момента возбуждения сигнала на время . Таким образом, на выходе интегрирующего звена 8 напряжение Щ.пропорционально величине Моехр(- (т| постоянная времени затухания сигнала) , а на выходе интегрирующего звена 7 попеременно возникают напряжения, пропорциональные величинам Μθβχρ(-у1- ψ·),Β нечетных циклах работы и 1 WoexP ΙτΓ“·τ|)“ в четных. На вход формирователя корректирующего фактора поступают значения отношений, равные соответственно exp ( -77^ и ехр(^Ц^—. Формирователь корректирующего фактора представляет собой функциональный преобразователь с характеристикой у = хЛ ,
Таким образом, Ун = exp/ol---.* .
y^g ехр^. - . Значения^; 12, tpi и выбраны так, чтоЛг/t^-tfz/ipcC (С - некоторая постоянная) и<<=-1|с-1 . При этом у1 = ехр , у2 =exp^·
Параметры линии 11 зайержки выбраны таким образом, что сигнал на ее выходе запаздывает на время, равное Т5 , где - период цикла работы. Следовательно , на выходе множительного звена 12 напряжение пропорционально произведению у 4 у2 = exp + и на основном выходе устройства значение напряжения пропорционально Мо, т.е. истинному значению ИСФ.
Поскольку у ядер водорода воды значение Т^ значительно превосходит значение Τγ, соответствующее ядрам водорода, содержащимся в нефти, регистрация уровня сигнала на выходе звена 12 (вспомогательный выход устройства) позволяет различать содержащиеся в пласте жидкости по разнице значений у^ у 2 (параметр Т£ определяется, главным образом, степенью неоднородности магнитного поля, поэтому изменения Т*, происходящие в ту же сторону , что и , весьма незначительны).

Claims (2)

1.Нефть и газ. Извести  ВУЗов. 1968, 4, с, 162-164.
2.Патент США №3479579,
П кл. 324-0,5, опублик, 1969 (прототип).
9ul.2
SU782643676A 1978-07-10 1978-07-10 Устройство дл дерно-магнитногоКАРОТАжА SU830269A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782643676A SU830269A1 (ru) 1978-07-10 1978-07-10 Устройство дл дерно-магнитногоКАРОТАжА

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782643676A SU830269A1 (ru) 1978-07-10 1978-07-10 Устройство дл дерно-магнитногоКАРОТАжА

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU830269A1 true SU830269A1 (ru) 1981-05-15

Family

ID=20776638

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782643676A SU830269A1 (ru) 1978-07-10 1978-07-10 Устройство дл дерно-магнитногоКАРОТАжА

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU830269A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3090910A (en) System for measuring by induction the conductivity of a medium
GB2309308A (en) Testing and calibration of electromagnetic flowmeters
US4110680A (en) Method and apparatus for measuring the quantity of a fluid flowing through a pipe by means of nuclear magnetic spin resonance
US3768006A (en) Method and apparatus for direct measurement of percent
US5549008A (en) Device and method for characterizing a medium comprising at least a conductive part
Teyssedou et al. Impedance probe to measure local void fraction profiles
US4724385A (en) Acoustic paramagnetic logging tool
SU830269A1 (ru) Устройство дл дерно-магнитногоКАРОТАжА
Melton et al. Instrumentation for the earth's field NMR technique
US2560132A (en) Unbalanced magnetometer
US4546441A (en) Method and apparatus for time based measurement of impedance
US2520677A (en) Magnetic gradient measurement
CN113640583B (zh) 一种螺绕环式的岩心电阻率测量装置及方法
US1938534A (en) Method of and apparatus for electrical prospecting
US3479579A (en) Nuclear magnetism signal analyzing system
RU2028648C1 (ru) Способ прямых поисков геологических объектов и устройство для его осуществления
SU1168879A1 (ru) Устройство дл измерени статических магнитных параметров ферромагнитных материалов
Reynolds et al. DC insulation analysis: A new and better method
US3469181A (en) Nuclear magnetometer with measurement sequencing system
RU1822996C (ru) Устройство дерно-магнитного каротажа
RU2732473C1 (ru) Частотометрическое устройство на базе феррозондового преобразователя
RU1777061C (ru) Способ определени солености морской воды в реальном масштабе времени
RU2087927C1 (ru) Устройство для измерений в геологоразведке
SU1285416A2 (ru) Устройство дл измерени переменной магнитной индукции
SU972222A1 (ru) Электромагнитный расходомер с частотным выходом