中子测井
中子测井的相关文献在1986年到2022年内共计205篇,主要集中在石油、天然气工业、原子能技术、地球物理学
等领域,其中期刊论文109篇、会议论文13篇、专利文献12279篇;相关期刊62种,包括东华理工大学学报(自然科学版)、物探化探计算技术、科技创新导报等;
相关会议8种,包括第四次核测井学术会议、全国核测井第三次学术交流会、中国石油学会“电法、放射性测井理论研究”讨论会等;中子测井的相关文献由506位作者贡献,包括刘志锋、王海涛、汤彬等。
中子测井—发文量
专利文献>
论文:12279篇
占比:99.02%
总计:12401篇
中子测井
-研究学者
- 刘志锋
- 王海涛
- 汤彬
- 陈锐
- 岳爱忠
- 王威
- 裴宇阳
- 闫俊杰
- 张雄杰
- 杨志高
- 王仁波
- 谢仲生
- 钟振千
- 黄文帜
- 刘策
- 宋非
- 庞巨丰
- 张金涛
- 张锋
- 张雪昂
- 徐强
- 曾国强
- 杨志超
- 罗建彪
- 葛良全
- 郭生良
- 陈绪涛
- 骆庆锋
- 何绪新
- 吴宏春
- 周书民
- 张海花
- 张焱
- 张磊
- 张维
- 方映东
- 朱军
- 李作会
- 李安宗
- 李峰林
- 李童
- 杨锦舟
- 梅立泉
- 牒勇
- 王俊超
- 王军
- 王珺
- 祝环芬
- 秦鸿江
- 管少斌
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邢成婧玉;
孙建孟;
安纪星;
李剑;
刁乃铮;
李金阳;
陈子冰
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摘要:
在火山岩的储层评价中,蚀变作用表现为良好储层特征,但实际物性、孔隙连通性差,为非储层或差储层。因此识别火山蚀变带具有重要意义。本文以准噶尔盆地车排子地区中基性火山岩为例,通过观察电镜薄片,分析测井曲线响应特征,选取测井敏感曲线建立Rt-ΦCNL储层蚀变程度识别图版。利用中子测井、电阻率测井对数值,建立蚀变指数AL,将蚀变等级划分为轻度或未蚀变(AL 12)、中度蚀变(12 AL 27)、重度蚀变(27 AL 80)三个等级。随火山岩蚀变程度加深,电成像测井中孔隙度分布谱由宽变窄,重度蚀变段孔隙度谱窄而不连续。基于其响应特征建立孔隙度谱指数FE和蚀变指数AL的火山岩产能图板,图版说明强蚀变作用下的火山岩会降低储层产能,对产能类型的判别与实际试油结论相符。
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李强;
余文钦;
余凯
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摘要:
中子测井是放射性仪器的重要组成部分,通过中子测井,不仅可以确认地层孔隙度,还可以结合地层密度测量,决定岩石种类、岩性以及碳氢化合物类型.中子测量数据的准确性,直接决定了地层信息的准确性,而中子刻度作为数据校正的重要方法,是目前放射性仪器都在采用的通用方法.本文就贝克仪器CCN(caliper corrected neutron)为例,结合测量原理,对其刻度做一个详细的分析和论述,主要目标在于剖析刻度的方法和原理[1],深化对中子仪器工作原理和认识和理解,能帮助维保人员在工作中更好的进行刻度作业、故障查找和问题解决.
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罗建彪;
刘志锋;
宋非;
陈锐
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摘要:
本文以探索矿井中泥浆密度变化对中子衰减曲线的影响为出发点,以我国自主知识产权的铀矿脉冲中子测井仪原型样机结构为参考,利用已有的"超/热"理论研究成果,构建了 MC模拟数值模型,并进行了仿真模拟.通过分析中子衰减曲线的变化规律,得出针对现有原型样机的泥浆密度修正方法,该方法可有效消除不同泥浆密度对铀含量解释精度的影响.
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宋非;
刘志锋;
罗建彪;
张焱
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摘要:
为减小探采矿实际生产中钻孔固化对中子探测产生的影响,提高铀矿定量的精度.利用MC对不同套管材料以及不同套管厚度进行数值模拟,通过分析超热中子与热中子计数率变化关系,研究了铀矿定量的超热中子与热中子的比值E/T修正方法.实验结果证明,在一定的套管厚度范围内,可利用线性函数对超热中子与热中子的比值进行修正.
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张雪昂;
杨志超;
魏雄
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摘要:
在铀矿地球物理勘探领域,裂缝型铀矿一直是重要的勘探对象之一.通过野外勘探发现,裂缝型铀矿多为黄铁矿、方解石及有机质矿物裂缝中的沥青铀矿以及少量的硅铀、钛铀矿.同时,裂缝结构的存在对测井结果会产生影响,为了准确识别裂缝型铀矿分布状态、分析铀矿含量,对裂缝型铀矿的中子测井响应规律进行研究是十分必要的.基于变化角度裂缝理论,模拟了孔-裂缝介质环境下的铀矿赋存状态,并通过设定不同裂缝参数得到相应的测井响应数据.通过分析结果发现,垂直角度裂缝环境下的热中子密度分布最大值小于水平裂缝环境;垂直角度裂缝环境中的热中子计数明显多于水平角度裂缝环境;裂缝数密度递增前提下,垂直角度裂缝环境下的中子计数值下降幅度明显大于水平裂缝环境.水平角度裂缝环境对热中子的俘获作用更加明显;中子在垂直角度裂缝环境下对裂缝数密度的变化更加敏感.
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王敏;
王永诗;
田淼;
傅爱兵;
朱家俊;
张顺;
余光华
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摘要:
火成岩地层因蚀变程度不同常引起测井曲线的响应异常,特别是出现中子测井值异常变大的假象,制约了油气勘探工作中对有效储集空间的识别及定量评价.基于中子测井原理,结合薄片镜下观察结果,发现高温下岩石矿物蚀变产生的含大量结晶水的绿泥石和沸石是导致高中子测井值的主要原因.当中子测井值高于30%且自然电位曲线无明显异常时,一般为非储层.在蚀变严重情况下,不宜采用与中子测井相关的孔隙度计算模型进行储层孔隙度定量表征,采用MOSTAFA模型计算火成岩蚀变层段的储层孔隙度,该模型中的岩石骨架声波时差可以采用测井曲线交会图分析法确定.以滨南油田沙四段上亚段火成岩为例,其岩石骨架声波时差的取值为167 μs/m,岩性指数为1.706,利用MOSTAFA模型计算其平均孔隙度为15%.通过模型处理并与岩心孔隙度分析对比,证实若岩石骨架参数选取合适,适用于碳酸盐岩储层的MOSTAFA模型在火成岩储层孔隙度评价中也同样具有较高的精度,可用于滨南油田蚀变火成岩储层物性的定量评价.
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陈锐;
王海涛;
周书民;
张斌
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摘要:
瞬发裂变中子铀矿测井是一种快速、可实现直接测铀并可现场定量地层岩石中铀含量的核测井新技术.为消除瞬发裂变中子铀矿测井受地层环境因素的影响,利用MCNP5对瞬发裂变中子铀矿测井的井径、井液变化进行了深入分析,通过分析干孔、含水孔在不同孔径下的超热中子与热中子数的变化关系,使用线性拟合给出了井径修正函数,并取得了满意的实验结果.
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ZHANG Xue-Ang;
YANG Zhi-Chao;
WEI Xiong
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摘要:
地球物理勘探作业中,裂缝地层是一种重要的潜在储层介质,因为其结构的复杂性和成因的特征性,裂缝介质的探测难度一直较大.为了对裂缝介质进行识别及研究,通过地球物理中子测井方法对其进行勘探研究是十分必要的.笔者应用分散多角度裂缝理论,模拟孔—裂缝介质中的含水地层,通过变化裂缝参数研究对应的中子测井数据.研究结果发现,中—低角度的裂缝介质中,热中子密度极大值比近似水平角度裂缝介质中的密度极大值大,并且其对裂缝环境参数的敏感度也明显大于其他角度裂缝介质中的热中子密度敏感度;在高角度裂缝介质中,热中子密度图分布平滑,说明高角度裂缝介质对热中子吸收作用较小;在热中子密度分布平面图中,因水中含氢量较大,热中子扩散范围小.通过分析水层中的热中子密度分布情况、密度分布极大值以及时间谱最大值,发现水层中的中子对中等角度和低角度的裂缝介质更加灵敏,且容易被慢化和吸收.这些研究结果可以为野外裂缝性介质的地球物理勘测工作提供理论指导建议.
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赵军;
张杰;
范家宝;
何胜林;
王迪;
贾云武
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摘要:
莺歌海盆地中央坳陷北部区域储层高温高压条件下,中子测井中岩石和流体骨架取值的不确定性严重影响该区CO2含量的计算精度.在利用体积物理模型结合阿尔奇公式较准确计算出地层孔隙度和饱和度的基础上,利用中子长源距计数率对CO2气层响应较为敏感的特性,建立了利用长源距计数率值、气体平均含氢指数预测CO2含量的模型,较准确地预测了CO2气体在目的层的相对含量.该方法能够有效克服地层物性、含水饱和度等因素对CO2计算精度的影响,计算误差小于10%,在现场应用中取得了良好的效果.%Because of the influence of high temperature and overpressure environment of Yinggehai basin central depression, the methane and CO2 gas make little contribution to resistivity of formation water.The accuracy of the region CO2 content that is quantitatively calculated on the physical volume model is seriously affected by uncertainty of rock and fluid matrix value of neutron logs.With the Archie formula and physical volume model to more accurately calculate the porosity of formula, CO2 gas reservoir is identified by the long and short neutron source spacing logging counting rate response difference between the methane and CO2 gas reservoir measurements.Then established is statistic relation between long-short counting rate and gas mean hydrocarbon index, helping to do CO2content prediction.Comparing with the old methods, the practical application of this method shows better CO2 identification capability and quantitative calculation accuracy.