Оглавление:
2.2 Гамма-спектрометрические аппаратурно-программные комплексы:
Практическая возможность создания гамма-спектрометрической геофизической аппаратуры с удовлетворительными метрологическими и эксплуатационными характеристиками появилась в связи с освоением в геофизическом аппаратуростроении элементной базы современной микроэлектроники, высокоэффективных гамма-спектрометрических детекторов (GSO, BGO), высокочастотных импульсных генераторов нейтронов, цифровых систем анализа, накопления, передачи и записи спектрометрической информации. Переход на цифровые геофизические станции и широкая компьютеризация промысловой геофизики явились важнейшими предпосылками промышленного освоения гамма-спектрометрических методов. Современные геофизические гамма-спектрометрические измерительные системы являются аппаратурно-программными комплексами, в которых программное обеспечение служит не только для обработки результатов измерений, но и выполняет значительную часть функций, которые ранее выполнялись аппаратурными средствами. Роль программного обеспечения в проведении гамма-спектрометрического каротажа и качественном определении интерпретационных параметров соизмерима с ролью аппаратурной части комплекса. Окончательная обработка и геолого-геофизическая интерпретация измерений требует развитого программного обеспечения, от уровня которого зависит надежность и качество получаемых результатов. –[2]
Оглавление:
2.3 Гамма-спектрометрические аппаратурно-программные комплексы с аппаратурой: АИНК-89-С и МАРКА
Ниже приводятся характеристики гамма-спектрометрических аппаратурно-программных комплексов (АПК) с аппаратурой АИНК-89-С, МАРКА-ГС-ИНГС-2, МАРКА-ГС-НГС и МАРКА-ГС, обеспечивающих реализацию спектрометрических модификаций ГК, НГК и ИНГК. Кроме одномодульной аппаратуры МАРКА-ГС, остальная аппаратура двухмодульная и обеспечивает одновременное проведение исследований мето-дом ГК-С и одним из нейтронных гамма-методов (НГК-С или ИНГК-С). Основные узлы аппаратуры унифицированы. В аппаратуре широко используются современные программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС). В модулях нейтронного гамма-каротажа используются термостатированные блоки детектирования с кристаллами BGO. В модулях ИНГК-С используется высокочастотный импульсный нейтронный генератор типа ИНГ-06. В аппаратуре принято аналого-цифровое преобразование с числом уровней квантования 1024, что, в частности, позволяет осуществлять программную корректировку дрейфа энергетической шкалы с высокой точностью ее установки (5 кэВ для НГК-С и ИНГК-С и 0,6 кэВ для ГК-С). Во всех АПК используется единое программное обеспечение, адаптированное к конкретному методу и типу аппаратуры. Метрологическое обеспечение для каждого типа аппаратуры создается с помощью физического и математического моделирования и включает библиотеки стандартных спектров, которые используются при обработке результатов измерений. -[2]
Оглавление:
3. Аппаратура для геофизических исследований скважин:
ВНИИА производит разработку и серийный выпуск аппаратуры для геофизических исследований скважин методами импульсного нейтронного каротажа для различных технико-эксплуатационных условий на разных этапах разработки месторождений полезных ископаемых.
Аппаратура импульсного нейтронного каротажа - АИНК | ||
Тип АИНК | Область применения | Методы каротажа, реализуемые АИНК |
АИНК-43 | Обсаженные, а также оснащенные насосно-компрессорным оборудованием нефтяные и газовые скважины. | Импульсный нейтронный каротаж с регистрацией тепловых нейтронов. |
АИНК-89 | Обсаженные и необсаженные нефтяные и газовые скважины. | |
АИНК-60 | Обсаженные и необсаженные рудные скважины. | а) импульсный нейтронный каротаж с регистрацией мгновенных нейтронов деления; б) гамма-каротаж. |
Комплект аппаратуры включает:
Скважинный прибор содержит:
В комплект поставки АИНК включено программное обеспечение, запасной блок импульсного генератора нейтронов, необходимый набор инструмента и принадлежностей, а также техническое описание и альбом электрических схем. По требованию заказчика комплектация может быть расширена. Аппаратура имеет системы методологического, метрологического, программного обеспечения для обработки данных каротажа. Аппаратура предназначена для эксплуатации в составе каротажного комплекса, включающего каротажную станцию и грузонесущий одножильный геофизический кабель длиной до 7 км. Срок службы аппаратуры при условии замены выработавших свой ресурс генераторов нейтронов - 5 лет. Применение в аппаратуре генераторов нейтронов вместо изотопных источников существенно снижает риск радиационной опасности как при работе на скважине, так и при проведении калибровочных измерений. Конструкция аппаратуры допускает смену генератора нейтронов в полевых условиях. АИНК комплектуется универсальным для всех типов скважинной аппаратуры устройством управления и контроля ПУ-10, которое обеспечивает взаимодействие скважинного прибора с системами каротажного комплекса - бортовым компьютером, источником питания, датчиками глубины и магнитных меток.
Основные технические данные ПУ-10 | |
Габаритные размеры (высота x ширина x глубина), мм | 145x145x240 |
Масса, кг | 5 |
Напряжение питания, В | 220±15% |
Частота напряжения питания, Гц | 50±1 |
Потребляемая мощность, Вт | 11 |
Система телеметрии | двусторонняя, цифровая |
Диапазон рабочих температур, оС | от +5 до +50 |
Ресурс устройства управления и контроля - 1000 ч при общем сроке службы аппаратуры 5 лет. -[2]
Оглавление:
3.1 Аппаратура импульсного нейтрон-нейтронного каротажа нефтяных и газовых скважин АИНК – 43:
Область применения: обсаженные, а также оснащенные насосно-компрессорным оборудованием нефтяные и газовые скважины. Методы каротажа, реализуемые АИНК: импульсный нейтронный каротаж с регистрацией тепловых нейтронов. В результате измерений и обработки данных получают:
Диапазон измерения макроскопического сечения поглощения тепловых нейтронов от 7,4·10-3 до 30·10-3 см-1. Диапазон измерения водонасыщенной пористости горных пород от 1 до 36 % абс.
Основные технические данные скважинного прибора АИНК-43 | |
Частота следования нейтронных импульсов, Гц | 20 |
Количество измерительных зондов | 2 |
Внешний диаметр, мм | 43 |
Длина, мм | 3100 |
Напряжение питания, В | +150 ± 10 |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Максимальная рабочая температура, оС | 120 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 100 |
Скорость каротажа, м/ч, не менее | 100 |
Скважинный прибор укомплектован импульсным генератором нейтронов ИНГ-101 или ИНГ-10-50-120.
Блок регистрации оснащен двумя счетчиками медленных нейтронов. -[2]
Оглавление:
3.2 Аппаратура импульсного нейтрон-нейтронного каротажа нефтяных и газовых скважин АИНК – 89:
Область применения: обсаженные и необсаженные нефтяные и газовые скважины. Методы каротажа, реализуемые АИНК: импульсный нейтронный каротаж с регистрацией тепловых нейтронов. Аппаратура АИНК-89 позволяет в рамках одного высокопроизводительного метода исследований скважин совместить функции двух геофизических методов - нейтронного каротажа (НК) и импульсного нейтронного каротажа (ИНК). В результате измерений и обработки данных получают:
Диапазон измерения макроскопического сечения поглощения тепловых нейтронов от 7,4·10-3 до 30·10-3 см-1. Диапазон измерения водонасыщенной пористости горных пород от 1 до 36 % абс.
Основные технические данные скважинного прибора АИНК-89 | |
Частота следования нейтронных импульсов, Гц | 400 |
Количество измерительных зондов | 4 |
Внешний диаметр, мм | 89 |
Длина, мм | 3000 |
Напряжение питания постоянного тока, В | 200 ± 10 |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Максимальная рабочая температура, оС | 120 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 80 |
Скорость каротажа, м/ч, не менее | 300 |
Скважинный прибор укомплектован импульсным генератором нейтронов ИНГ-06. Измерительные зонды имеют от одного до трех счетчиков медленных нейтронов. Наличие 4-х измерительных зондов позволяет подробно измерять не только временное, но и пространственное распределение тепловых нейтронов в объеме скважины. Важной характеристикой является относительно высокий ресурс работы излучателя нейтронов в составе АИНК-89 - более 300 часов. -[2]