КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Практическое использование
Особенности взаимодействия с горными породами гамма – излучения и нейтронной активности горных пород широко используется при применении методов радиоактивного и нейтронного каротажа в геофизике. Исследования с помощью различных ядерных излучений проводятся при разведке и разработке месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых. Они позволяют определить тип и границы пород, залегающих на разных глубинах, находить продуктивные пласты, а также получать характеристики пластов – плотность и проницаемость породы, насыщенность порового пространства нефтью, водой или газом, положение ВНК и ГНК и т.д. Гамма – каротаж (ГК) –измерение естественной радиоактивности самих горных пород. Для этого в скважину опускается прибор с детектором γ – лучей: разрядный счетчик или фотоумножитель с кристаллом. В последнем случае можно судить не только об общей интенсивности, но и об энергетическом спектре естественного излучения. Гамма - гамма каротаж (ГГК) –в этом случае в скважину вместе с индикатором γ – излучения опускается γ – источник, между которыми помещается свинцовый фильтр. Это дает возможность оценить, насколько сильно γ – лучи рассеиваются и поглощаются в породе. Источниками излучения служат Ra, Co и др. Свинцовый фильтр препятствует прямому попаданию γ – лучей из источника в индикатор. Рассеяние и поглощение γ – лучей слабо связаны с индивидуальными свойствами ядер, они определяются, в основном плотностью среды, поэтому диаграммы ГГК расчленяют разрез залежи по плотности пород. Нейтронный каротаж (НК)– дает более разнообразную информацию о ядерных свойствах горных пород, поскольку процессы взаимодействия нейтронов с веществом в гораздо большей степени отражают индивидуальные свойства ядер. При этом в скважину опускается источник быстрых нейтронов (типа Ra+Be или Po+Be), а на некотором расстоянии – индикатор нейтронного (нейтрон-нейтронный каротаж ННК) или γ – излучения (нейтронный γ – каротаж НГК). В обоих случаях скорость счета индикатора сильнее всего зависит от замедляющей способности среды, а именно от содержания водорода в породе. Т.к. водород в горной породе содержится в основном в жидкости (нефти и воде), заполняющей поровое пространство, то показания приборов ННК и НГК связаны монотонной зависимостью с величиной пористости пласта. Возможность различать нефть и воду в поровом пространстве, несмотря на их практически одинаковые замедляющие свойства, обусловлена наличием солей в подземных водах при практически полном отсутствии их в нефти. Показания приборов против водонасыщенных участков при НГК выше, чем против нефтяных (число γ – квантов, испускаемых ядрами породы при захвате нейтронов), а при ННК – выше (оценивается по величине плотности тепловых нейтронов). Важнейшей особенностью всех методов является возможность обследования разреза горных пород через стальную колонну и затрубный цемент, благодаря большой проникающей способности как нейтронного, так и γ – излучения.
Вопросы для закрепления: 1. Охарактеризуйте типы радиоактивных распадов. 2. Сформулируйте закон радиоактивного распада. 3. Что называется периодом полураспада? 4. Что является единицей измерения радиоактивности? 5. Назовите наиболее часто встречающиеся в горных породах радиоактивные элементы. 6. Что такое кларк радиоактивности? 7. За счет каких процессов γ-излучение ослабляется в горных породах? 8. Дайте характеристику основным методам каротажа, основанным на взаимодействии гамма – излучения с горными породами и их нейтронной активности.
ЧАСТЬ 2. ФИЗИКА НАСЫЩЕННЫХ ПОРИСТЫХ СРЕД.
2.1. Физико-химические свойства природных флюидов
|