超热中子测井的优点是测量结果只与周围介质的减速特性有关,与地层含氢量的关系比较简单,突出了对含氢量的识别能力。
相似题目
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中子在()的减速特性被称为挖掘效应。
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热中子寿命测井要测统计起伏曲线,测量时间应大于1min。()
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互感M只与两个线圈的形状、大小、匝数、相对位置以及周围磁介质的磁导率有关。
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在井眼下套管前后,中子孔隙度测井在气层的测量值是相同的。
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常见的中子测井有()、()、()、()测井。
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中子寿命测井用脉冲源发射高能快中子脉冲照射地层,然后用探测器测量热中子被俘获放出的伽玛射线,进而计算()。
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双侧向测井的主要优点是克服了()对测量结果的影响。
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中子寿命测井是测量()被地层元素俘获释放伽马射线。
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用超热中子测井资料求孔隙度时,原油和地层水的影响可以忽略,不需要进行校正。
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补偿中子测井测量的是()。
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利用声波——中子测井交会图确定岩性和孔隙度时,其优点是对砂岩与石灰岩分辨力较强,缺点是声波受其它因素的影响比密度要多。
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中子伽马仪器测井时,快中子进入地层被减速为热中子,热中子被地层元素的()俘获后放出俘获伽马射线。
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电缆测井的优点是技术成熟、操作方便、测量信息大,生产费用低等优点,不存在井控安全的风险。
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中子寿命测井测量的是中子在()过程中产生的伽马射线。
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补偿中子测井是通过测量远近不同的两个探测器计数率的比值克服井径的影响。
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线圈的自感系数只与线圈的形状、大小以及周围介质的磁导率有关,而与线圈通的电流大小无关。
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超热中子测井的主要用途是测定地层的()。
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声波测井就是利用岩石等介质的()特性来研究钻井地质剖面,判断固井质量等问题的一种测井方法。
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补偿中子测井曲线的读数,当地层中含有天然气时,地层的宏观减速能力和吸收能力均降低,故测井读数特别低。
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中子测井曲线的主要用途是测量地层的()
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中子测井法中常用的射线有()。
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中子-γ测井原理是:当中子源或中子发生器放射出的快中子通过石油、水等含氢丰富的地层时,与周围物质的的氢核相碰撞,因为氢核和中子的质量差不多。这样,经过很短距离中子的速度就被减慢下来,变成了慢中子,它易被其他物质俘获而产生(),而被附近安放的探测器接收,记录仪上就出现了电流信号的高峰。
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放射性测井是利用放射源所释放出的()和中子射线的特性来进行相关的应用。
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测井用密封放射源应符合国家相关标准(GB4075)的要求,确保密封性能可靠。放射源的外壳应标有()与放射源核素(包括中子源靶核素)名称或符号。另有放射源的说明资料,其内容至少包括:放射源编码、核素名称、活度、辐射类型、理化特性、所用射线的辐射输出量率(或注量率)及其测量日期、表面沾污与泄漏的检验结果和检验日期等。