Гамма – каротаж. Физические основы метода

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2010 в 15:18, Не определен

Описание работы

Контрольная работа

Файлы: 1 файл

Министерство Образования РФ.docx

— 27.73 Кб (Скачать файл)

      рассматриваемых   скважин   по   отношению   водонефтеносности.   Мало

      сказывается  на величине регистрируемой интенсивности  I(  и  изменение

      таких   непостоянных  по  площади   параметров  горных  пород,  как   их

      пористость  и структура порового пространства  в карбонатных отложениях.

      Все  это вместе взятое приводит  к тому, что результаты гамма   –  метода

      являются  наиболее надежным материалом  для межплощадной и региональной

      корреляции. 

           5.4 Оценка глинистости. 

           Основная ценность гамма  –   метода  при  исследовании  осадочных

      горных  пород заключается в возможности  количественных  определений   по

      его  данным глинистости Сгл горных пород или содержания  в  карбонатных

      породах  нерастворимого  остатка Спо  – параметров,  знание  которых

      необходимо  при оценке коллекторских свойств горных пород, а также при

      количественной  интерпретации  данных   других   методов   промысловой

      геофизики.

           В основе количественных определений  лежит  корреляционная  связь

      радиоактивности   qп  горных  пород с содержанием в них глинистого

      материала   Сгл  и нерастворимого   остатка   Спо,   характеризующихся

      повышенной  радиоактивностью. 
 
 

           6. Заключение. 

      Во  всех горных породах хотя бы  в небольших количествах присутствуют

радиоактивные изотопы, содержание которых в разных породах  различно,

поэтому посредством  регистрации радиоактивных излучений  в скважине можно

судить о характере  горных пород.

      Гамма-каротаж  основан на измерении естественной гамма - активности

горных пород. При гамма - каротаже регистрируются гамма - лучи в скважине.

      Гамма  – излучение представляет собой  высокочастотное электромагнитное

излучение, возникающее  в результате ядерных процессов, и рассматривается

как поток дискретных частиц (гамма - квантов).

      Работы  проводят с помощью скважинных  радиометров разных марок.

Электрические сигналы, пропорциональные интенсивности гамма-излучения,

передаются с них  по кабелю в обычную каротажную станцию, где и

осуществляется их автоматическая регистрация.

      В  результате гамма - каротажа записывается  непрерывная кривая, или

диаграмма, интенсивности  гамма-излучения. Величина [pic]измеряется в

импульсах за минуту или в микрорентгенах в час (гаммах). Поскольку распад

ядер является случайным  процессом, то интенсивность гамма-излучения

колеблется около  среднего уровня, испытывая статистические флуктуации. Для

их учета применяются  повторные записи с меньшей скоростью  проведения

наблюдений. Так как  гамма - лучи почти полностью поглощаются  слоем породы

толщиной 1 - 2 м, а  до 30 % ядерной энергии не пропускается обсадными

трубами, то скважинный радиометр может фиксировать  гамма-излучение пород,

расположенных в  радиусе, не превышающем 0,5 м от оси  скважины. Увеличение

диаметра скважины и наличие воды или бурового раствора в ней еще больше

снижают радиус обследования.

      На  диаграммах гамма - каротажа выявляются  пласты с разной степенью

радиоактивности. Максимумами  выделяются породы и руды, содержащие уран,

радий, торий, калий-40 и другие радиоактивные элементы, а также граниты,

глины; минимумами - песчаные и карбонатные породы. 
 
 

      Список  использованной литературы.

           1. С.С. Итенберг, Т.Д. Дахкильгов “Геофизические исследования  в

              скважинах”, Москва, «Недра», 1982 г.

           2. Н.А. Перьков “Интерпретация  результатов каротажа  скважин”,

              Москва, «Гостоптехиздат», 1963 г.

           3. Р. Дебранд “Теория и интерпретация результатов геофизических

              методов исследования скважин”, Москва, «Недра», 1972 г.

           4. В.В Ларионов “Радиометрия скважин”, Москва, «Недра», 1969

Информация о работе Гамма – каротаж. Физические основы метода