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氧活化上下水流組合測井儀的制作方法

文檔序號:5322002閱讀:500來源:國知局
專利名稱:氧活化上下水流組合測井儀的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型屬于氧活化測井儀,特別是涉及氧活化上下水流組合測井儀。
背景技術(shù)
有的油田主要是針對注聚合物水井的吸液剖面而開展氧活化儀器研制的,由于聚合物粘度較大,現(xiàn)有的注入剖面常規(guī)測井儀器已不適應(yīng)注聚合物剖面測試的要求。例如應(yīng)用渦輪流量計測井時,因注入流體粘度增高,導(dǎo)致測量誤差曾大,甚至渦輪不轉(zhuǎn)動無法測量;同位素示蹤法也由于聚合物粘度大、注入量低以及地層的射孔深度大、地層吸液孔隙不均等因素影響也得不到理想的結(jié)果。
(三)實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題是針對背景技術(shù)中存在的問題,而提供一種不受井內(nèi)流體粘度影響的一種氧活化上下水流組合測井儀。
本實(shí)用新型解決其問題可通過如下技術(shù)方案來達(dá)到在從頂端向下依次裝有三芯滑環(huán)、高壓電源變換器、高壓倍加器I、絕緣筒、中子管、七芯滑環(huán)、近探測器、電源模塊、遠(yuǎn)探測器、數(shù)據(jù)采集電路、伽瑪射線探測器、四芯滑環(huán)的殼體里,四芯滑環(huán)下依次置有中子管、帶有絕緣筒的高壓倍加器II及高壓電源變換器,而高壓電源變換器置于殼體底端的磁接箍上。
以上方案是采用“雙發(fā)單收”模式,既采用一組深測器、兩套中子發(fā)生器的組合結(jié)構(gòu)。中子發(fā)生器在控制電路的控制下,發(fā)射脈沖中子,使井筒內(nèi)液體中的氧元素均勻地被活化,活化氧隨著水流動到探測器,釋放的特征伽瑪射線,被探測器接收,通過測量時間譜,計算水從被活化到被探測器接收的時間,根據(jù)中子源至探測器的距離和活化水流到探測器的時間確定水的流速,既V=L/T。測量方法是采用一個較短的活化期(1-10s),選擇一個較長的數(shù)據(jù)采集期(一般為60s)進(jìn)行活化測量。水流的速度是根據(jù)中子源至探測器的距離,活化水通過探測器的時間確定出來的,是一種已知距離的時間測量,可以多次重復(fù)測量以提高測量精度。
本實(shí)用新型與背景技術(shù)相比具有如下有益效果該儀器使原來的兩次下井工藝,變?yōu)橐淮蜗戮⊥耆繙y井資料的新工藝,能夠節(jié)省測井時間、降低測井成本、提高測井效率,減少系統(tǒng)誤差,更好地解決油田注入剖面的測試問題。


附圖是本組合測井儀安裝框圖。
具體實(shí)施方式
以下結(jié)合附圖和具體實(shí)施例將對本實(shí)用新型作進(jìn)一步說明由圖1所示,在從頂端向下依次裝有三芯滑環(huán)1、高壓電源變換器2、高壓倍加器13、絕緣筒4、中子管5、七芯滑環(huán)6、近探測器7、電源模塊8、遠(yuǎn)探測器9、數(shù)據(jù)采集電路10、伽瑪射線探測器11、四芯滑環(huán)12殼體18里,四芯滑環(huán)12下依次置有中子管13、帶有絕緣筒14的高壓倍加器II15及高壓電源變換器16,而高壓電源變換器16置于殼體18底端的磁接箍17上。
在現(xiàn)有技術(shù)中,有一種形式是在外殼18里組裝三芯滑環(huán)1、高壓電源變換器2、高壓倍加器13、絕緣筒4、中子管5、七芯滑環(huán)6、近探測器7、電源模塊8、遠(yuǎn)探測器9、數(shù)據(jù)采集電路10、伽瑪射線探測器11、四芯滑環(huán)12構(gòu)成的測井儀;另一種形式是在外殼18里組裝七芯滑環(huán)6、近探測器7、電源模塊8、遠(yuǎn)探測器9、數(shù)據(jù)采集電路10、伽瑪射線探測器11、四芯滑環(huán)12,中子管13、絕緣筒14、高壓倍加器1115、高壓電源變換器16、磁接箍17構(gòu)成的測井儀。本實(shí)用新型是把上述兩種形式組合而為一,它由上、下中子發(fā)生器和探測器部分三部分組成。上中子發(fā)生器內(nèi)包括高壓電源變換器2用于給倍加器3提供電壓,高壓倍加器3用于產(chǎn)生-120KV高壓,絕緣筒4、中子管5組成;探測器部分包括近探測器7、遠(yuǎn)探測器9、伽瑪射線探測器11,近探測器7和遠(yuǎn)探測器9之間置有電源模塊8,電源模塊8產(chǎn)生+5V、+/-15V、2500V和+2.5V電壓,遠(yuǎn)探測器9和伽瑪射線探測器11之間置有數(shù)據(jù)采集電路10;下中子發(fā)生器內(nèi)的高壓電源變換器16用于給倍加器提供電壓,高壓倍加器1115用于產(chǎn)生-120KV高壓;上中子發(fā)生器上部用三芯滑環(huán)1與電纜連接,中子發(fā)生器與探測器部分之間用七芯滑環(huán)6連接,下中子發(fā)生器部分與探測器部分之間用四芯滑環(huán)12連接,所有電路均裝在儀器殼體18內(nèi)。
權(quán)利要求1.一種涉及氧活化上下水流組合測井儀,包括殼體(18),殼體(18)內(nèi)從頂端向下依次相連置有三芯滑環(huán)(1)、高壓電源變換器(2)、絕緣筒(4)、中子管(5)、七芯滑環(huán)(6)、近探測器(7)、電源模塊(8)、遠(yuǎn)探測器(9)、數(shù)據(jù)采集電路(10)、伽瑪射線探測器(11)、四芯滑環(huán)(12),絕緣筒(4)內(nèi)置有上下分別相連高壓電源變換器(2)及中子管(5)的高壓倍加器I(3),其特征在于四芯滑環(huán)(12)下依次置有中子管(13)、帶有絕緣筒(14)的高壓倍加器II(15)及高壓電源變換器(16),而高壓電源變換器(16)置于殼體(18)底端的磁接箍(17)上。
專利摘要本實(shí)用新型涉及一種氧活化上下水流組合測井儀,包括殼體(18),殼體(18)內(nèi)從頂端向下依次相連置有三芯滑環(huán)(1)、高壓電源變換器(2)、絕緣筒(4)、中子管(5)、七芯滑環(huán)(6)、近探測器(7)、電源模塊(8)、遠(yuǎn)探測器(9)、數(shù)據(jù)采集電路(10)、伽瑪射線探測器(11)、四芯滑環(huán)(12),絕緣筒(4)內(nèi)置有上下分別相連高壓電源變換器(2)及中子管(5)的高壓倍加器I(3),其特征在于四芯滑環(huán)(12)下依次置有中子管(13)、帶有絕緣筒(14)的高壓倍加器II(15)及高壓電源變換器(16),而高壓電源變換器(16)置于殼體(18)底端的磁接箍(17)上。該儀器使原來的兩次下井工藝,變?yōu)橐淮蜗戮⊥耆繙y井資料的新工藝,能夠節(jié)省測井時間、降低測井成本、減少系統(tǒng)誤差。
文檔編號E21B47/10GK2591626SQ0225683
公開日2003年12月10日 申請日期2002年9月28日 優(yōu)先權(quán)日2002年9月28日
發(fā)明者嚴(yán)青伍, 王建民, 馬慶誠 申請人:大慶石油管理局
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