- •23. Ядерно-физические методы гис. Классификация. Их роль в комплексе гис.
- •24. Ядерные излечения и их взаимодействие с горными породами. Характеристики и параметры.
- •26. Гамма-каротаж. Интегральная и спектрометрическая модификации. Физические основы, технология работ, принцип обработки.
- •27. Гамма-гамма метод каротаж. Модификации ггк. Физические основы, технология работ, принципы интерпретации, решаемые задачи.
- •28. Нейтронный каротаж. Модификации. Физические основы. Основные элементы аппаратуры. Технология работ.
- •29. Ннк по тепловым и надтепловым нейтронам. Физические основы, технология работ, принципы интерпретации, решаемые задачи.
- •1)Гаммаизлученния в результате радиационного захвата нейтронов Inγ.
- •31. Инк. Специфика метода. Основы интерпретации, решаемые задачи.
- •33.Термический каротаж. Физические основы, технология работ, принципы интерпретации, решаемые задачи.
- •36. Методы исследования скважин в процессе бурения. Классификация методов и их основы. Роль в комплексе гис.
- •37. Методы гис, основанные на использовании буровой техники. Специфика работ, основы методики измерений и интерпретации, решаемые задачи
- •3 8. Методы изучения разрезов скважин на основе анализа технологических параметров: механический, фильтрационный, виброакустический и др. Виды каротажа
- •39. Газовый каротаж. ФИзико химические основы, специфика работ и интерпретация результатов, решаемые задачи
- •40. Экспрессные методы исследования керна и шлама в процессе проводки сквадины
- •41. Методы изучения технического состояния скважин с помощью инклинометрии, наклонометрии и кавернометрии.
- •42. Геофизические методы контроля качества цементирования скважин. Классификация методов, специфика работ, принципы интерпретации.
- •43. Геофизический контроль состояния обсадных колонн, выявление мест притоков, поглощения и затрубной циркуляции жидкости.
- •44. Гис при контроле разработки нефтегазовых месторождений. Контроль за перемещением внк (гвк), исследование состава жидкости, изучение профилей притока и поглощения.
- •45. Перфорация.
- •46. Отбор проб пластового флюида из стенок скважины: испытание пластов на трубах и опробование на кабеле.
- •48. Промыслово-геофизическая аппаратура и оборудование
- •48.2 Проведение исследований в скважине.
23. Ядерно-физические методы гис. Классификация. Их роль в комплексе гис.
Ядерно-физические методы ГИС основаны на изучении естественных и искусственных полей радиоактивных излучений в скважине.
Классификация: 1. Методы регистрации естественного излучения горных пород или пассивные методы; 2. Методы регистрации вторичного излучения, связанного с излучением горных пород источником гамма квантов и нейтронов
В группе пассивных методов наиболее широко используется метод естественной радиоактивности гамма квантов, основанный на регистрации гамма излучения естественной радиоактивности элементов (торий, радий, уран и калий 40).
Деление активных методов строится на временной зависимости, интенсивности импульсной или стационарной, а так же гамма источников излучения и вида вторичного излучения. Выделяют стационарный НГК, ННК и импульсные ИНГК и ИННК.
Методы регистрации гамма излучения подразделяются на интегральные и спектральные, при которых регистрируется гамма квант в ограниченном энергетическом интервале.
В зависимости от количества детекторов выделяют одно-, двух- или многозондовые модификации метода РК.
24. Ядерные излечения и их взаимодействие с горными породами. Характеристики и параметры.
Явление радиоактивности – процесс самопроизвольного распада ядер атомов элемента сопровождающееся испусканием α,β и γ – лучей.
При распаде ядра первичных элементов последующим превращением в ядра других элементов, образуя радиоактивные семейства или цепочки. Распадающийся элемент называется материнством, а образующийся – дочерним. Элемент начинающий цепочку – родоначальником.
Известно три семейства: Урана (U238), Тория (Th232) и Актиния ( Ac235). Распад продолжается до получения изотопа свинца.
Основной закон радиоактивных превращений: радиоактивный распад происходит самопроизвольно и зависит от химических и физических характеристик.
Распад р/а элементов происходит по следующему закону
И полагая, что при t=0, N=N0 – число атомов в начальный момент времени, получаем:
Зная величину постоянного р/а распада λ можно определить среднее продолжение τ – жизни р/а ядра.
а также период распада р/а элемента.
При малых N наблюдается отклонение от этих законов, называемое функциональным.
Альфа и бета лучи представляют собой поток ядер гелия и поток быстрых электронов. Проходя через вещество, они замедляются, затрачивая энергию на ионизацию атомов. Пробег бета-частиц в твердых телах и жидкостях составляет обычно не более нескольких миллиметров, пробег альфа-частиц в несколько сот раз больше.
Гамма-лучи представляют поток частиц высоко-частотного электромагнитного излучения наподобие света, но с гораздо с меньшей длины волны, т.е. с большей энергией кванта. Пробег гамма-квантов в веществе в несколько десятков раз больше пробега для бета-частиц той же энергии.
Из большого числа взаимодействия гамма-лучей с веществом выделяют три: фотоэффект, каптон эффект и эффект образования пар.
Фотоэффект наиболее вероятен когда энергия падющих гамма квантов близка к энергии связей электронов (неск. 100 кэв). Величина полного эффективного сечения фотоэффекта τф равна:
Линейный коэффициент фотопоглощения – поглощение гамма-квантов на пути 1 см пропорциональной плотности поглотителя
где
- выражает число атомов в единицу объема
вещества плотности и атомным весом, N
– число Авогадро.
Каптон эффект представляет собой рассеивание гамма квантов на электроны атомов.
Полное эффективное сечение σк описывается формулой :
Эффект образования пар характеризуется линейным коэффициентом ослабления гамма-квантов μ0, которое слагается из суммы коэффициента фотопоглощения τ, каптон рассеиванием σ и эффекта образования пар:
Полное макроскопическое значение взаимодействия:
При каптоновском рассеивании макроскопическое μк определяется величиной плотностей пород, называемое электронной плотностью
