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相似文献
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1.
放射性薄层γ测井的特性曲线取决于仪器类型、钻孔和地层参数。本文研究了总计数率γ测井中钻孔直径、钻孔流体和套管厚度对仪器特性曲线和曲线下面积的影响。  相似文献   

2.
γ测井系统对放射性薄矿带的响应取决于许多参数,计有仪器、钻孔和岩层参数等。本文涉及钻孔直径、孔中流体和套管厚度对系统响应函数形状和总计数γ测井曲线面积的影响。  相似文献   

3.
一、引言按照γ测井规程,当矿尾厚度小于30—40厘米时,γ测井曲线的解释应采用4/5 J_(最大)法:即根据4/5 J_(最大)处的异常宽度Z来确定矿层的厚度H.曲线Z=f(H)的形状与钻孔孔径、矿石密度、计数管阴极长度有关。但由于目前采用的Z量板未考虑矿石密度和计数管阴极长度的影响,而使得用这种Z量板解释的矿层厚度与实际情况有出入,因此解释γ测井曲线时应  相似文献   

4.
研究矿石放射性平衡破坏情况是极其重要的问题.因为γ测井和γ取样时所测量的辐射强度主要是由镭及其衰变产物Ra(B C)所引起的,而γ测井和γ取样的目的是确定矿石中的铀含量和含矿层的厚度。若不考虑矿石的平衡破坏情况就会增多或减少金属储量。  相似文献   

5.
利用油田勘探的钻孔进行放射性γ测井,是多快好省发掘铀矿资源,实现能源综合利用的一个重要途径。本文试图通过青海省柴达木盆地北缘部分石油钻孔放射性γ测井的实践,对油田顺便γ测井的修正和γ测井的γ强度与计数率(脉冲/分)之间的对比系数的研究等问题提出一些粗浅看法。一、概况柴达木盆地位于青海省的西北部,面积约十二万平方公里。盆地的北东侧为祁连山,北  相似文献   

6.
γ测井仪的响应函数是指给定条件(即γ测井仪、钻孔及岩层参数)下测井仪对无限薄放射性矿层的无干扰的响应特性。如果要对γ测井结果反褶积做一条放射性物质含量沿钻孔剖面的分布图,就要知道响应函数的形状,至少是大致的形状。以前是在模型钻孔中测定仪器的响应函数,且假定此函数在野外钻孔中是不变的,本文介绍一种在有利条件下在野外钻孔中测定测井仪响应函数形状的方法。仪器的响应函数形状取决于很多因素,包括探管结构、探测器特征、钻孔直径、井液、套管、矿层的相对倾角以及岩层参数(如密度、孔隙中水的百分含量和岩层的等效原子序数等)。  相似文献   

7.
对钻孔和矿井进行天然γ射线测井的资料已采用一种新的数字分析方法进行自动解释,本研究的目的旨在精确地确定含放射性的地层的水平厚度及放射性强度。对4种主要的放射性类别进行的模拟表明,叙利亚巴尔米拉地区的Khneifiss和Al-Sharkieh矿区是磷酸盐矿和放射性材料的远景区。在本方法所研究的钻  相似文献   

8.
众所周知,品位厚度乘积与总量伽玛测井曲线所围面积具有正比关系,这种关系通常作修正用。已导出一些修正条件。已经证明,正比系数K与矿层倾角无关,因为矿层厚度(视厚度)和总量伽玛测井曲线所围面积与倾角的正割值成正比。该结论已为实验资料肯定。还证明,对于较厚的矿层,可以利用其边缘附近测井曲线的反褶积来评价它的倾角。最后,指明了矿层与校正模型进行对比的品位、伽玛射线质量衰减系数、湿度、增长因  相似文献   

9.
自然γ测井曲线数字解释的理论问题涉及如下三种主要测井情况:静态测井(点测)、用率表记录的连续测井和用数字记录的连续测井。假定钻孔垂直于天然放射性有变化的各地质层位;在此条件下,上述三种测井情形可用第一类弗雷德霍姆积分方程来描述。对一个给  相似文献   

10.
在纽芬兰省Buchans附近Mudhole的两个钻孔和Clementine勘查的一个钻孔中进行了天然γ测井。这些钻孔切穿了火山岩、火山碎屑岩和沉积岩,包括安山岩、流纹岩、英安岩,辉绿岩侵入体、凝灰岩、集块岩、长石砂岩、粉砂岩和杂砂岩.用天然γ射线强度很容易表述这些岩石单元。总计数γ测井资料表明流纹岩产生的γ射线计数率最高,而辉绿岩侵入体的特征是其γ放射性强度极低。  相似文献   

11.
本文所叙述的放射性测量方法用于研究钻孔附近空间中放射性矿层按厚度和走向分布的地质结构。矿层具有一定的产状要素,它是重要的地质特征之一。目前确定放射性矿层产状的必须条件是取出定向岩心。采集定向岩心需要付出大量时间和人力、物力,并且还有一系列技术上的困难。有时虽然进行了大量钻探工作,岩心采取率也正常,但矿体产状还是不清楚。我们提出的方法,可以在自然条件下测定放射性矿体的产  相似文献   

12.
众所周知,在钻孔γ场的理论计算和γ测井的定量解释中,都假设探测器位于钻孔的中心线位置。可是在铀矿床的勘探过程中,大多是倾斜钻孔,故在测井时探管不可能处于钻孔的中心线位置,而是始终紧贴钻孔的底壁,沿着AA′线上下移动(图1)。二者间有偏离,偏离的大小等于AA′线与钻孔中心线OO′间的距离d。设钻孔直径为φ1,探管直径为φ2,则d=(φ1—φ2)/2。对于常用的FD-61(或FD61K)轻型测井仪,若钻孔直径为110、130、150毫米,则其偏离值d分别达39、49、59毫米。如果考虑到钻孔在钻进过程中孔径扩大的问题,偏离值就更大。可见探管的实际位置与假设位置的偏离相当可观。它是否会影响到γ测井定量  相似文献   

13.
在进行γ测井时,有些矿体与围岩之间有很明显的界限。在研究此类矿体的γ测井异常形状时,曾发现:l_0值(矿体边界与γ异常两翼直线段与本底相交的点之间的距离)与矿体厚度无关,而决定于矿石和围岩的密度ρ、钻孔直径d以及γ量子探测器的长度(见图)。由此可知,在已知ρ和d的条件下,与钻孔以α角相交的矿体的真厚度h和视厚度h视可按下式求出:  相似文献   

14.
在勘探过程中,γ测井和用γ测井所获得的强度曲线值,常因钻孔内存在水和铁套管的吸收而偏低,为了得到钻孔内岩(矿)体的真实γ强度,必须进行相应的吸收修正。目前,使用的吸收修正值,是γ测井规程中规定的水、铁吸收γ射线强度曲线值,该吸收曲线经验证是理论针算吸收曲线,和实验吸收曲线相比,有一定的出入,为了采用合理的吸收强度值,现提出如下商榷意见,以供参考。  相似文献   

15.
砂岩型铀矿勘查及开采过程中,钻孔在揭穿地层后,原有封闭地层被破坏,镭氡平衡发生位移,由于砂岩比较松散,孔隙度较大,连通性较好,透水性好,有效岩心采取率不高等原因,用传统矿段分析的结果与伽马测井解释结果对比确定Ra-Rn平衡系数的方法,其结果误差较大。通过利用放射性地球物理测井长期观测资料,钻孔岩心样品数据等,用数值模拟的方法模拟氡从矿层运移到围岩及钻孔的瞬态过程,研究矿体及围岩放射性场的分布规律和特点,综合分析由于氡迁移导致Ra-Rn不平衡的原因,以气态氡为研究对象,利用氡浓度计算从镭氡平衡被破坏到重新达到平衡后的镭氡平衡修正系数,研究总结钻孔中Ra-Rn平衡变化的规律,用数值模拟计算得到的平衡系数对比传统方法计算得出镭氡平衡系数,确定有效的镭氡平衡系数计算方法,在误差允许范围内,可先用数值模拟计算得到的平衡系数进行校正,定量解释矿层铀含量,对野外测井中镭氡平衡修正具有参考意义。  相似文献   

16.
所有物探方法测井的目的,是获得钻孔中岩石的物质成份及其物理性质的详细资料。采用这些方法比岩心取样分析节省大量时间和资金。测量钻孔中天然γ辐射主要是找钾盐和铀矿,并确定矿床的储量。下面所述γ-测井资料的解释方法可以很容易地应用于钾矿床,因为它不需要考虑放射性平衡问题。看起来用这个方法找铀矿比较复杂,因为它需要考虑放射性平衡的破坏,但近几年来的经验证明,此方法对铀矿也有很高的经济效果。  相似文献   

17.
在定量测定天然γ放射性时使用Naj(TI)单晶体探测器,其铅屏厚度为2—3毫米。采用铅屏,可使换算系数K(微伦琴/小时/0.01%元素含量)保持常数值,K值在定量解释测井结果时是必需的。在应用γ测井进行岩性分层时,以及在用中子-γ测井和γ-γ测井方法研究时,测量物理参数时必须使用敞开的(不带屏)单晶体,以便对岩石成分的变化达到最大的灵敏度。因此,产生了在降—升测井工序中使用不带屏单晶体(中子-γ测井、γ-γ测井、γ测井法)和  相似文献   

18.
汤彬  刘玲  周书民  周蓉生 《核技术》2006,29(12):909-912
本文以核测井中的γ能谱测井技术为背景,分析了目前采用的平均含量法和传统剥谱法等能谱型核测井定量解释方法的基本原理,指出了这些方法对不饱和混合矿层(即放射性元素分布不均匀的矿层)定量解释存在的缺陷.在引入强度型γ测井反褶积解释理论的基础上,改进能谱型γ测井定量方法,提出了一种分离放射性元素含量的新解释方法--能谱型核测井的逐点剥谱反褶积解释法.  相似文献   

19.
在内华达试验基地(NTS)使用的标准γ能谱测井系统带有一个高效率、低能量分辨力的大体积碘化钠探测器。为了提高这个系统鉴别人工γ辐射核素的能力,发展和完善了一种简单方法,用于从低能γ谱中获取来自人工的部分。这一方法是使用一种参考数字模型得出的3个偏压光谱表示测井装置在大直径充满空气的钻孔中对天然钾、铀、钍系γ射线的谱响应。为了获取人工谱成分,这3个标准谱最早是使用常用  相似文献   

20.
在γ测井理论和资料解释工作中,有效质量吸收系数是不可缺少的基本参数。过去不少研究者对该系数的测定产生了极大兴趣。1957年等利用饱和模型中心点的γ辐射强度来确定矿石的有效质量吸收系数,其结果为0.028±0.003厘米~2/克。六十年代初,和又利用薄矿层γ测井曲线在矿层内的面积与曲线下全面积的比值来确定矿石的有效质量吸收系数,实测结果为0.033厘米~2/克。国内有关文献中列举的该系数值多在0.032—0.036厘米~2/克之间。实际上,有效质量吸收系数不仅与  相似文献   

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