-
题名中子伽马测井在辽河盆地寻找剩余气中的应用
被引量:5
- 1
-
-
作者
王国勇
-
机构
南京大学地球科学系
-
出处
《天然气工业》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第1期51-53,共3页
-
文摘
天然气的开采规律远不如原油生产容易把握,现辽河盆地大部分断块油气藏属于复合型油气藏,并已处于开发中后期,限于勘探开发初期的种种因素,气藏的开采很不规范。中深层气藏是伴随油藏的开发而伴生出来,浅层气藏由于极少数气井的动用,造成了后期寻找剩余气难度的加大。针对这一实际,寻找剩余气的工作思路是从油气藏地质资料复查入手,将中子伽马测井原理与气藏动用情况分析相结合,同时注意不同油气田、不同层位气藏及老井井身特征等最基本因素(如孔隙度、含气饱和度、储层泥质含量、套管尺寸、压井液等等)对其影响。实践证明,这为辽河盆地开发剩余气资源提供了新思路,具有一定的推广应用价值。
-
关键词
辽河坳陷
天然气
剩余储量
中子伽马测井
应用
-
Keywords
Liaohe depression, natural gas, remaining reserves, neutron gamma logging, application
-
分类号
P631.81
[天文地球—地质矿产勘探]
-
-
题名指向概率方法在中子伽马测井计算中的应用
- 2
-
-
作者
仇维勇
裴鹿成
-
机构
石油大学勘探系
中国原子能科学研究院
-
出处
《石油大学学报(自然科学版)》
CSCD
1992年第2期11-19,共9页
-
文摘
应用蒙特卡罗方法,成功地模拟了中子伽马测井的物理过程和中子的输运过程、热中子的俘获以及中子伽马射线的产生和输运过程.用指向概率方法计算了中子伽马射线对探洲器的通量贡献,用群截面数据库模拟中子,用点截面数据模拟伽马光子,计算绘出的中子伽马能谱峰值与所选择的特征能量非常吻合,从而证明了蒙特卡罗方法在核测井领域应用的可行性.
-
关键词
中子伽马测井
概率
中子探测器
-
Keywords
Neutron-gamma well logging
Probability
Neutron detector
Neutron-gamma flux
-
分类号
P631.817
[天文地球—地质矿产勘探]
-
-
题名中子伽马重复测井识别气层和气层动用程度
被引量:7
- 3
-
-
作者
宋延杰
白新华
肖占山
徐德龙
王国勇
-
机构
大庆石油学院石油勘探系
辽河油田试采油气公司
-
出处
《大庆石油学院学报》
CAS
北大核心
2002年第1期1-4,共4页
-
文摘
针对同一口井不同时期测量的中子伽马测井曲线刻度单位的不同 ,提出了中子伽马重复测井曲线的标准化方法 ;在有水层存在时 ,应该优先采用泥岩和水层的刻度方法来实现测井曲线的标准化 ;构建了气层识别参数和气层动用程度指示参数 ,提出了定性识别气层和判断气层动用程度的方法 ;采用该方法对辽河油田兴隆台北部 10余口井进行处理 ,与试气结果对比 ,符合率较高 ;
-
关键词
中子伽马重复测井
曲线标准化
气层识别
气层动用程度指示
油气勘探
-
Keywords
NGR repeat logs
log normalization
gas identification
indication of dynamic production of gas
-
分类号
P631.84
[天文地球—地质矿产勘探]
P618.13
[天文地球—矿床学]
-
-
题名宽能域中子伽马能谱测井技术及其应用
被引量:5
- 4
-
-
作者
李娟
陈通
陈绪龙
-
机构
中国石化西北油田分公司完井测试管理中心
中国石油集团测井有限公司
-
出处
《油气藏评价与开发》
2014年第4期34-38,共5页
-
文摘
宽能域中子伽马能谱测井是一种脉冲中子测井技术,通过记录中子与地层作用的俘获伽马射线和自然伽马放射性的全伽马射线谱,经过解谱得到地层元素含量及地层密度,并计算剩余油饱和度。介绍了宽能域中子—伽马测井原理、解释方法,并结合实例认为,该项技术在确定砂泥岩剖面的储层骨架和泥质的矿物成分及其含量、储层物性、剩余油饱和度等方面具有独特的优势。
-
关键词
宽能域中子伽马能谱测井
剩余油饱和度
地层密度
地层元素测井
-
Keywords
wide field neutron-gamma spectrum logging
remaining oil saturation
formation density
formation element logging
-
分类号
P631.82
[天文地球—地质矿产勘探]
-
-
题名可控中子源中子-伽马测井仪中屏蔽结构的优化
- 5
-
-
作者
宋磊
李福生
王盛
-
机构
电子科技大学自动化学院
西安交通大学核科学与技术学院
-
出处
《辐射防护》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第6期496-503,共8页
-
文摘
本文设计了一种使用遗传算法调用蒙特卡罗计算软件MCNP的方案,用以优化设计中子-伽马测井仪中的屏蔽结构。以D-D聚变中子源和BGO探测器为研究对象,以最小化探测器内的辐照本底为优化目标,设计出了3种不同厚度的屏蔽结构。模拟结果表明,这些屏蔽结构具有优异的屏蔽性能,可有效地降低探测器中的辐射本底。
-
关键词
屏蔽结构
中子-伽马测井仪
BGO
MCNP
-
Keywords
shielding structure
neutron-gamma well logging
BGO
MCNP
-
分类号
TL77
[核科学技术—辐射防护及环境保护]
-
-
题名用测井曲线组合法复查老井
- 6
-
-
作者
孙淑媛
吴济畅
肖良
-
机构
中原石油勘探局采油二厂
-
出处
《断块油气田》
CAS
1995年第4期32-36,共5页
-
文摘
东濮凹陷文、濮、卫结合部有一批老井需要重新认识,复查挖潜。经实践研究发现用自然伽马、中子伽马、感应曲线组合法,即测井曲线重迭和读值交会两种方法配合使用,可以消除测井曲线质量中的各种不利因素,能够快速、直观地判断油(气)水层,为中高含水期复杂小断块油田开发、重新认识油水层,提供了一个新的途径。
-
关键词
自然伽马测井
中子伽马测井
感应测井
东濮凹陷
-
Keywords
Natural gamma log,Neutron gamma log,Induction logging,Dongpu Sag
-
分类号
TE3
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
-
-
题名浅层气挖潜技术研究与应用
被引量:10
- 7
-
-
作者
闵忠顺
潘洪灏
马全华
赵爱婷
左悦
-
机构
中油辽河油田公司
-
出处
《特种油气藏》
CAS
CSCD
2007年第2期76-78,83,共4页
-
文摘
以红星地区为例,对浅层气藏的成藏地质条件进行了分析,研究表明,辽河盆地具备形成浅层气的优越条件。通过浅层气识别标准以及识别图版的建立,可以准确识别气层。应用浅层气挖潜技术发现新气层井48口,累计增加天然气产量4·0×108m3,取得了较好的勘探开发效果。同时,发现了多个有认识价值的勘探目标,为辽河油区天然气的产能建设做出了一定的贡献。该研究形成了一套浅层气滚动勘探的综合技术,对浅层气的挖潜具有一定的指导作用。
-
关键词
浅层气
成藏条件
中子伽马测井
中子寿命测井
脉冲中子测井
浅层气挖潜
红星地区
-
Keywords
shallow gas
reservoir forming condition
neutron-gamma logging
neutron lifetime log
pulse neutron log
potential tapping
Hongxing area
-
分类号
TE377
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
-
-
题名放磁技术在浅层气挖潜中的应用
被引量:2
- 8
-
-
作者
闵忠顺
-
机构
中油辽河油田公司
-
出处
《特种油气藏》
CAS
CSCD
2006年第5期26-28,35,共4页
-
文摘
运用中子伽马测井和中子寿命测井技术,分析了储层孔隙中含不同流体时的测井曲线响应特征,利用老井新旧中子伽马测井和中子寿命测井资料的差异,对浅层气进行了系统的研究。通过研究认为,辽河盆地具备形成浅层气的优越条件,发现了多个有认识价值的勘探目标;形成了一套浅层气滚动勘探的综合技术,为辽河油田天然气产能建设做出了一定的贡献,对浅层气的挖潜具有一定的指导作用。
-
关键词
浅层气
放磁技术
中子伽马测井
中子寿命测井
-
Keywords
shallow gas
magnetic release
neutron gamma logging
neutron lifetime log
-
分类号
TE132.1
[石油与天然气工程—油气勘探]
-
-
题名哈萨克斯坦A油田盐下多参数储层预测技术
被引量:2
- 9
-
-
作者
李来运
贺金胜
-
机构
东方地球物理公司研究院海外业务部
-
出处
《石油地球物理勘探》
EI
CSCD
北大核心
2009年第A01期90-97,共8页
-
文摘
本文以哈萨克A油田地震资料为例,介绍了盐下地震资料解释及储层横向预测的基本方法。文中在地震资料精细解释的基础上,认真分析测井资料,采用以中子伽马反演为代表的多参数综合反演的储层预测方法,对油田进行了目标评价和井位优选,建立了该区地震储层横向预测的工业化生产流程。
-
关键词
盐丘
碳酸盐岩
中子伽马测井
储层预测
-
Keywords
salt dome, carbonate rocks, neutron gamma logging, reservoir prediction
-
分类号
P618.13
[天文地球—矿床学]
P618.130.2
[天文地球—矿床学]
-