Cтраница 1
Плотность тепловых нейтронов определяется числом нейтронов, замедлившихся до тепловой энергии, числом нейтронов, поглотившихся в исследуемой среде, а также длиной зонда. [1]
Плотность тепловых нейтронов убывает со временем и зависит от содержания в исследуемой среде атомов хлора. [2]
Плотность тепловых нейтронов убывает со временем и зависит от содержания в среде элементов с большим сечением захвата, в первую очередь, атомов хлора. Поэтому среднее время жизни тепловых нейтронов в пластах, насыщенных сильно минерализованной водой, во много раз меньше, чем в нефтеносных nnacTax2Jt Указанное различие и используют для оценки нефтенасыщенности продуктивных пластов. В последнее время метод ИННК применяют и для выявления перетоков жидкости по некачественному, цементному кольцу в нагнетательных скважинах. При этом используют разницу в значениях времени жизни тепловых нейтронов т для пресной и пластовой вод: значения г в пресной воде ( как и в нефтенасышенном пласте) значительно больше, чем в минерализованной пластовой воде. [3]
Метод плотности тепловых нейтронов применяют для литологи-ческого расчленения горных пород по водородосодержанию и определения их пористости, для отбивки водонефтяного, газоводяного и газонефтяного контактов, а также для выявления элементов с высоким сечением захвата тепловых нейтронов. [4]
Метод плотности тепловых нейтронов находит широкое применение при выделении в разрезах скважин элементов с высоким сечением захвата тепловых нейтронов: бора, ртути, лития, хлора, кобальта, вольфрама, марганца, сурьмы, кадмия, а также некоторых редкоземельных. [5]
Следовательно, плотность тепловых нейтронов экспоненциально убывает с г. Такой экспоненциальный ход наблюдается всегда на опыте. Этот результат следует из теории диффузии тепловых нейтронов и не зависит от природы процесса замедления; он обусловлен тем, что большинство нейтронов замедляется на расстояниях меньших, чем расстояние, на котором мы производим измерения. [6]
Пространственно-временное распределение плотности тепловых нейтронов от импульсного источника быстрых нейтронов определяется нейтронными параметрами исследуемой среды, зависящими как от диффузионных характеристик горных пород D и т, так и от длины замедления Z / 3, характеризующей их замедляющие свойства. [7]
Сущность метода плотности тепловых нейтронов ( ННМ-Т) заключается в исследовании интенсивности тепловых нейтронов по разрезу скважины на заданном расстоянии ( длине зонда) от источника быстрых нейтронов, которые в результате замедления породообразующими элементами превратились в тепловые. [8]
Влияние на величину плотности тепловых нейтронов в ИННМ положения прибора в скважине относительно ее оси, обсадной стальной колонны и цементного кольца, зоны проникновения фильтрата промывочной жидкости и других факторов подчинено примерно тем же законам, что и в стандартной модификации ННМ-Т. Однако при достаточно больших временах задержки на характере временного распределения плотности тепловых нейтронов скважинные условия почти не сказываются. [9]
Практически при вычислении плотности тепловых нейтронов г выражают не непосредственно через конкретные измеренные сечения, взятые из соответствующих кривых, а через групповые сечения для тепловых нейтронов. [10]
Данные о распределении плотности тепловых нейтронов в реальных объектах близки к полученным аналитическим путем, но не - совпадают с ними. Причиной является то, что математические модели не учитывают некоторых весьма существенных влияющих факторов ( содержание водорода в твердой фазе, аппаратурные факторы и ряд других), рассматриваемых ниже. [11]
В этом методе измеряют плотность тепловых нейтронов на заданном расстоянии от источника нейтронов. Аппаратура, применяемая при измерениях ННМТ, такая же, как для других радиоактивных методов, только в качестве индикатора вместо счетчиков гамма-квантов используют счетчики тепловых нейтронов. Под действием тепловых нейтронов, попавших в цилиндр этого счетчика, возникают электрические импульсы. Число импульсов в единицу времени характеризует плотность тепловых нейтронов. [12]
В этом методе измеряют плотность тепловых нейтронов на заданном расстоянии от источника нейтронов. Аппаратура, применяемая при измерениях ННКТ, такая же, как других радиоактивных методов, только в качестве детектора вместо счетчиков гамма-квантов используют счетчики тепловых нейтронов. Под действием тепловых нейтронов, попавших в цилиндр этого счетчика, возникают электрические импульсы. Число импульсов в единицу времени характеризует плотность тепловых нейтронов. [13]
В импульсных нейтронных методах плотность тепловых нейтронов регистрируется в течение определенного промежутка времени после импульса облучения горных пород нейтронами. Этот процесс повторяется много раз в 1 с. [14]
Пример использования. [15] |