
- •1.1. Дать понятие о скважинной телеизмерительной системе, основных элементах входящих в её состав и их назначении.
- •1.2. Аппаратура электрического каротажа. Назначение, из каких элементов состоит.
- •2.2. Аппаратура индукционного каротажа. Принцип работы, из каких элементов состоит.
- •3.2. Источники нейтронов. Назначение, их параметры.
- •Детекторы нейтронов. Назначение, устройство, принцип действия.
- •5.2. Аппаратура ггк и нгк, отличительные особенности применяемой скважиной аппаратуры нейтронный гамма-метод
- •Области применения нгм и решаемые им геологические задачи
- •Аппаратура ак. Назначение, устройство зонда.
- •7.2. Аппаратура сгдт-нв. Назначение, принцип работы
- •8.2. Аппаратура срк-01. Назначение, компоновка
- •9.2. Назначение и устройство детекторов γ-излучения. Принцип их работы
- •Каверномеры-профилемеры. Назначение, принцип работы.
- •11.2. Аппаратура контроля за разработкой месторождений. Из каких элементов она состоит, объясните их назначение.
- •12.2. Расходомер механический. Назначение, принцип работы
- •13.2. Расскажите, какое вспомогательное оборудование применяется при гис и их назначение.
- •Расскажите о типах каротажных станций, их назначение, из каких блоков она состоит.
- •15.2. Каротажный подъемник. Устройство, кинематическая схема подъемника.
- •16.2. Назначение каротажного кабеля, его обозначение и устройство.
- •17.2. Какие существуют источники γ-излучения. Их назначение и в какой аппаратуре применяются их параметры.
- •18.2. Назначение, устройство, принцип работы излучателей в аппаратуре акустического каротажа.
- •19.2. Термокондуктивный индикатор притока. Назначение, принцип работы.
- •20.2. Назначение, принцип работы влагомера. Диэлькометрическая влагометрия
2.2. Аппаратура индукционного каротажа. Принцип работы, из каких элементов состоит.
Индукционные зонды предназначены для измерения кажущейся удельной электропроводности горных пород путем создания в околоскважинном пространстве высокочастотного электромагнитного поля и исследования его параметров. В простейшем случае индукционный зонд состоит из генераторной и измерительной катушек, расположенных по одной линии на некотором расстоянии Друг от друга. Через генераторную катушку (излучатель зонда) пропускается переменный ток частотой f несколько десятков килогерц, величина которого сохраняется постоянной в процессе измерения. С помощью измерительной катушки (приемник зонда) измеряют величину э. д. с, наводимую вихревыми токами, которые индуцируются в окружающей среде и связаны с ее электропроводностью.
Наибольшее распространение получили многокатушечные индукционные зонды (рис. 37), которые кроме главных (генераторной и измерительной) содержат дополнительные катушки, называемые фокусирующими. Количество таких катушек, взаимное расположение и число витков в них выбирают такими, чтобы скважина, зона проникновения и вмещающие породы оказывали минимальное влияние на результаты измерения и фиксируемое значение электропроводности было возможно ближе к удельной электропроводности породы. С помощью дополнительных катушек, кроме того, компенсируется э. д. с. прямого поля генераторной катушки.
Таким образом, фокусирующие катушки обеспечивают направленность действия индукционного зонда.
3.2. Источники нейтронов. Назначение, их параметры.
В природе не существует естественных радиоизотопов, которые непосредственно излучали бы нейтроны, исключая некоторые изотопы тяжелых элементов при спонтанном делении и короткоживущие изотопы, испускающие запаздывающие нейтроны. Однако имеются ядерные реакции, с помощью которых нейтроны получаются косвенно.
Образование нейтронов происходит в результате реакций поглощения типа (а, п) или (у, п) ядрами некоторых элементов (мишени) альфа-частиц или гамма-квантов, испускаемых радиоактивными изотопами (излучатели).
В источниках, основанных на реакции (а, п), образование нейтронов происходит по следующему принципу. Например, ядро бериллия, используемое в качестве мишени, поглощая альфа-частицу (Не) испускаемую излучателем, превращается в ядро углерода с выделением некоторой энергии (экзотермическая реакция). В результате образуется нейтрон:
Возникновение нейтронов в источниках, основанных на реакции (у, п) происходит в результате пороговых эндотермических реакций, например
Эти реакции имеют практическое значение—на них основаны небольшие портативные нейтронные источники (табл. 3).
В источниках быстрых нейтронов в качестве альфа-излучателя используют полоний, плутоний, радий, америций, актиний, а в качестве мишени — бериллий или бор. В фотонейтронных источниках нейтронов мишенью является бериллий или дейтерий, гамма-излучателями — радиоизотопы радия, натрия, сурьмы, лантана, иттрия и др.
Источник нейтронов представляет собой чаще всего порошкообразную смесь альфа- или гамма-излучателя с мишенью, упакованную в герметически запаянную ампулу, которая защищена латунным кожухом. Источники испускают нейтроны сложного энергетического состава. Скорость распада ампульных источников нейтронов определяется периодами полураспада альфа- или гамма-излучателей. Ампульные источники характеризуются выходом нейтронов при одном и том же содержании препарата альфа - или гамма-излучателя и вещества мишени, который во многом зависит от способа их приготовления.
В радиометрии скважин наибольшее практическое применение имеют полоний-бериллиевые (Ро+Ве) и плутоний-берил-лиевые (Рu+Ве) источники быстрых нейтронов. У радий-бериллиевых и радий-борных источников есть существенный недостаток—высокая интенсивность гамма-излучения, сопровождающего выход каждого нейтрона. У полониево-бериллиевых источников выход сопровождающего гамма-излучения на четыре порядка ниже, чем у радий-бериллиевых. С этой точки зрения еще более перспективно применение плутониевых источников, у которых гамма-фон практически отсутствует.
Ампульные нейтронные источники имеют и другие недостатки, снижающие эффективность радиометрических исследований скважин: опасность облучения обслуживающего персонала, немонохроматичность энергетического спектра и относительно малая энергия испускаемых нейтронов, изменение выхода нейтронов во времени вследствие радиоактивных препаратов, трудность создания в скважине нестационарных нейтронных полей. От большей части перечисленных недостатков свободны скважинные генераторы нейтронов, которые применяются в геофизике в качестве источников быстрых нейтронов. В скважинных генераторах нейтронов используются ядерные реакции, возникающие при бомбардировке мишени, которая представляет собой один из легких элементов (дейтерий, бериллий и др.), потоком быстрых дейтронов .