补偿密度测井仪器讲课.ppt
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1、补偿密度测井仪,讲课提纲,仪器简介 测井原理 探测器 电路简介 仪器刻度,仪器构成,仪器简介,微球密度组合探头,液压推靠器,微球电子线路舱,仪器简介,双源距补偿密度测井仪是测量地层体积密度的理想仪器,仪器滑板借助推靠器紧贴井壁,装在滑板下端的放射源放射出中等能量的伽马射线射向地层,并与地层物质的电子发生康普顿散射。离放射源一定距离的探测器,所记录的散射伽马强度与岩石电子密度有关,而电子密度与地层的体积密度成非常近似的正比关系,因此,密度测井仪所记录的散射伽马射线的强度是岩石体积密度的函数,为了消除泥饼的影响,采用了长、短两种不同源距的探测器。,仪器测量范围:1.50-3.00 g/cm3 ;
2、仪器测量精度:0.03 g/cm3 ; 重复误差:0.03g/cm3(井壁平整处); 可同时测量b、井径三条曲线; 仪器温度性能:在155C条件下正常工作 1小时,高温时的计数率相对室温变化范 围在5%以内;,仪器技术指标,仪器技术指标,泥饼补偿: 地层密度2.2 g/cm3时,泥饼厚度 20mm; 地层密度2.2 g/cm32.5 g/cm3时, 泥饼厚度15mm; 地层密度2.5 g/cm3时,泥饼厚度5mm。,仪器技术指标,仪器最大外压:100Mpa 仪器最大测速:560m/h 测速与源强有关。 仪器使用电缆长度7000m 仪器测量范围:1.50-3.00 g/cm3 仪器耐温:1550
3、,补偿密度测井的核物理基础,仪器的放射源和探测器装在压向井壁的滑板上,测井时伽马源向地层发射伽马光子,经地层散射吸收后,有部分经过散射的光子由密度测井仪器的两个探测器接收。源和探测器之间由屏蔽体隔开,使源发射的伽马光子不能直接射到探测器。仪器背向地层的一侧也加以屏蔽,以减小井眼的影响。距离源近的探测器叫短源距探测器,距离源远的叫长源距探测器。地层的密度不同,对伽马光子的散射和吸收能力不同,探测器记录到的读数也不同。,密度测井核物理基础,伽马射线与物质的相互作用主要有电子对效应、康普顿效应和光电效应,而其中只有康普顿效应才与地层的密度成正比关系。因此密度的测井原理和技术手段,首先要保证被探测到的
4、伽马射线的强度主要反映光子在地层中的康普顿散射过程。密度测井选用Cs137为伽马源,它发射能量为0.661MeV的伽马光子,这就排除了形成电子对的可能性。,密度测井核物理基础,如果将记录伽马射线的阀值定为0.10.2MeV,也就是说只记录那些能量较高的一次散射或多次散射伽马射线,那就很大程度上避免了光电吸收的影响。在满足上述条件下,对中等原子系数的原子组成的一般地层来说,在伽马光子与地层的相互作用中,康普顿占绝对优势。,密度测井核物理基础,探测器和源的距离叫源距。当源强和源距选定后,探测器接收到的散射伽马射线的强度决定于两个作用过程:(1)由源发射出的伽马光子经地层一次或多次散射使部分伽马光子
5、射向探测器;(2)射向探测器的伽马光子,有一部分被再散射而改变方向或者被吸收。当源距很小时,上述第一个过程是主要的,因而地层密度越大,计数率也越高。当源距很大时,第二个过程的作用超过了第一个过程的作用,因而地层密度越大,探测器接收到的光子越少,计数率也越小。,密度测井的核物理基础,密度测井的核物理基础,在密度大的地层中,计数率随源距的增大下降得快,而在密度小的地层中,计数率随源距增大下降得慢。很明显,在不同的地层中,计数率随源距的衰减的曲线会有一个交点。相应的源距叫零源距。当仪器的源距为零源距时,不同密度的地层具有相同的计数率,仪器对地层的密度的灵敏度为零。密度测井均采用正源距。因此,密度仪器
6、记录的脉冲信号计数率与地层密度值之间成反比关系。,仪器特点,仪器特点,本仪器由探测器、前置放大电路、信号处理电路以及高压电路组成。探测器由NaI晶体和光电倍增管组成,它接收由伽马源轰击地层后地层散射的伽马射线;前置放大电路是把来自光电倍增管的脉冲信号进行放大;信号处理电路是一个高温混合电路模块,它把放大后的信号进行鉴别、分频、整形,然后输出给遥测短节;高压电路是由两个高压模块组成,分别提供长、短两个探测器所需要的高电压,它输出的高压为负高压。,密度仪器调试注意事项,补偿密度仪器中有高压电源,高压接近2KV。调试过程中要注意避免被高压击伤。 仪器通电后,即使关掉电源,在高压隔直电容和滤波电容上在
7、短时间内仍然残留高压电位。调试过程中容易造成触电。需要注意安全。 电烙铁使用完后及时放回原位,以免在维修中造成烫伤。探测器是精密部件,制造过程过程中安装、拆卸的时候要轻拿轻放,不能碰撞,以免损坏。,在拆卸、安装密度探头时,由于密度探头较重,在拆卸、安装过程中要注意人身安全。 往密度滑板里放入线路骨架时,手指千万不能伸入滑板上的圆孔。 在维修液压推靠器时,要防止由于推靠器的自锁故障而造成的推靠器付臂突然崩开。,密度仪器调试注意事项,电阻: 补偿密度测井仪采用的电阻和高温精密电阻,要求电阻的精度在5以下。电阻采购回来后,进行抽样检查,确保精度。 电阻抽样检查合格后,须进行高温老化。把电阻放入烘箱内
8、加温至175C,并且恒温二个小时。反复两次后再对电阻进行抽样检查,保证电阻精度后方可使用。,密度仪器对电子元器件的要求,密度仪器对电子元器件的要求,电容 对胆电容要检查其耐压值是否适合电路要求,并经过温度试验检查其温漂。要求175C时电容的容量下降幅度不超过30。 对高压隔直电容要检查其漏电流的大小,并经过温度试验检查其温漂和漏电流。要求175C时电容的容量下降幅度不超过30。 密度测井仪采用的贴片电容和其它电容,须进行高温老化。把电容放入烘箱内加温至175C,并且恒温二个小时。反复两次后方可使用。,密度仪器对探测器的要求,探测器晶体(NaI) 尺寸筛选:密度仪器使用的晶体尺寸为2250,17
9、22。 外观检查:正常的晶体是无色透明,如果晶体发黄,则表示晶体已经潮解,不能使用。另外,晶体上不能有破裂或气泡。高温老化: 将NaI晶体放入烘箱中加温至175C,并且恒温二个小时。冷却后观察晶体,应该与加温前一样。晶体的高温老化必须做两次。,探测器,高温筛选闪烁探测器的方法和步骤: 高温坪区筛选 将光电倍增管和晶体耦合好,置于黑暗的烘箱内,晶体附近放一颗高温检查源(伽马源),接好高压线,信号线及相应的测试设备。 在常温下,从1000V开始,高压每升高50V,记录一组计数率,以电压为横坐标,计数率为纵坐标,画出一条坪曲线,烘箱升温到175时,再测一条坪曲线。,探测器简介,在175恒温一小时后,
10、再测一条坪曲线。 对比三条坪曲线,选一段重合较好,也就是高温计数相对常温计数变化较小的,确定出合适的工作高压。然后再看在该高压情况下,恒温一小时后的计数与常温时的计数相对变化范围是否小于5%,若满足则可确定其高压。 光电倍增管的坪宽在150V左右。坪宽太低(低于50V)的光电倍增管将不能使用。,密度仪器电路简介,电路简介,密度探测器1,密度探测器2,密度源室,密度电子线路舱,高压电路,高压部分采用的是HVC175PB12-02超小型电源模块。它可带7M以上负载,且可开路(相当负载为无穷大)使用。负载电阻越大,高压输出的纹波就越小,中子仪器高压输出纹波30mV。 高压模块的输入电压为12V,输出
11、电压最高为+2000V,工作电流小于30mA。输出电流为250A。 高压模块的输出电压由2个电阻来调节,如图,R21调节长源距的输出高压,此电压一般调节在1550V1700V之间,再由R23调节短源距高压,此电压一般选在+1100V1250V,实际工作电压由探测器的坪曲线决定,高压电路,仪器电路简介,前放电路,由碘化纳晶体和光电倍增管组成的探测器将接收到的伽马射线转换成电脉冲,经电容C1耦合到HA2510运算放大器。以长道电路为HA2510的工作电压为DC12V,电阻R6、R7,电容C4、C5分别构成滤波网络对电源进行滤波。 电阻R1负责收集光电倍增管来的脉冲信号,并且产生压降输出。 电阻R4
12、、R5和HA2510对信号进行放大,一般调整电阻R5来实现所需要的放大倍数。密度仪器长、短道放大倍数都为K=4。 从光电倍增管输出的光电峰(观察点TP1)一般为1-2V的负脉冲,脉冲宽度在5S左右,经放大电路放大后,输出幅度(观察点TP3)为7-8V的负脉冲,脉宽在3S左右。,前放电路,信号处理电路,信号处理电路,密度仪器的信号处理电路只有一块高温混合电路LH117068,它集跟随、鉴别、分频、整形为一体,外围元件只有两个调鉴别门槛的电阻,以L道电路为例。LH117068采用DC+12V单电源供电,工作电流为10mA。 电路中电阻R8、R9起调节鉴别门槛的作用,如果电阻R9固定在39K,电阻R
13、8应该在3.9K左右,最终鉴别电压应该以电阻R8两端电压为准,电阻R8两端电压应(TP5-TP10)该调整到U=0.70V。 为防止电缆漏计和消除整形电路可能产生的阻塞现象,所以采取了分频措施。为方便起见,在电路印制板上的分频部分引出了两个端子,分别为8分频和16分频。仪器出厂时为8分频,如果需要16分频,把LH117068的22脚的引出端与LH117068的2脚的引出端短路即可。 LH117068的输出信号为幅度:+10V,脉宽:35-40S的方波。此信号直接传输到DTB接口。,信号处理电路的主要波形图,井径电路,井径测量电路原理,井径测量电路由井径电源和井径电位器组成。井径电源由单独的电源
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