煤田地球物理测井规范
煤田地球物理测井技术

煤田地球物理测井技术引言煤炭作为我国的主要能源之一,在能源开发和利用中起着重要的作用。
而煤田地球物理测井技术则是煤炭勘探和开采中的一项重要技术,通过测量地下煤层的物理参数,可以帮助煤炭公司评价煤层的质量、确定储量、分析构造条件等,为煤炭勘探和开采提供重要的依据。
本文将介绍煤田地球物理测井技术的基本原理、常见方法以及应用领域。
基本原理煤田地球物理测井技术基于地球物理学的基本原理,通过测量煤层中的物理参数,推断地下煤层的性质。
常见的物理参数包括声波速度、密度、自然伽马射线强度等。
这些物理参数与煤层的含矿量、孔隙度、强度等性质相关联,通过测量和分析这些物理参数,可以了解煤层的状况。
常见方法1. 声波测井声波测井是煤田地球物理测井技术中常用的方法之一。
它利用地下介质对声波的传播特性进行测量,在煤层中传播的声波会受到煤层孔隙度、含矿量等因素的影响。
通过测量声波的传播速度和衰减程度,可以推断煤层的孔隙度、强度等信息。
2. 密度测井密度测井是另一种常见的煤田地球物理测井方法。
它通过测量地下介质对射线的吸收程度,推断出地下介质的密度。
煤层中的密度与含矿量和孔隙度等因素有关,通过测量和分析密度数据,可以推断出煤层的煤质和储量等信息。
3. 自然伽马测井自然伽马测井是测井方法中最常用的一种方法之一。
它利用地下介质中的放射性元素发射的伽马射线进行测量,通过测量伽马射线的强度,可以推断地下有害元素的含量、分布以及煤层性质等。
煤层中的含矿量和放射性元素含量有关,通过测量自然伽马射线的强度,可以了解煤层的性质。
应用领域煤田地球物理测井技术在煤炭勘探和开采中有广泛的应用。
它可以为煤炭公司提供以下方面的信息:1.煤层质量评价:通过测量和分析煤层的物理参数,可以评价煤层的质量,包括含矿量、灰分、硫分等指标,为选择合适的采矿方法和制定开采方案提供依据。
2.储量估算:通过测量和分析煤层的物理参数,可以推断煤层的厚度、面积和体积,从而估算煤田的储量,为资源评价和开发提供依据。
地球物理测井

地球物理测井发展四个阶段
一、模拟记录阶段 从测井诞生到60年代末,都使用模拟记录测 井仪器,用灵敏度高的检流计测量回路电流得到 探测系统测量端间的电位差变化,反映地层物理 参数(电阻率、声波速度等)随深度的变化,记 录在照相纸或胶片上,模拟记录的特点是采集的 数据量小,传输速率低。使用的主要测井方法有 声速(纵波)测井、感应测井和普通电阻率测井, 配之以井径测井、自然电位测井和自然伽马测井 等。
二、数字测井阶段
自60年代来,测井仪器从模拟记录过渡到数字记录。 这是测井技术发展的要求,测井方法的增多,特别是地 层倾角测量的出现和声波变密度测井都要求高速采集地 下信号,此外,某些测井方法要求在井场作一些校正、 补偿和简单的计算,如中子测井计算中子孔隙度、密度 测井进行脊肋校正等。 数字测井仪器增加了用数字磁带机进行数字记录 ,提高了测量精度,增加了可靠性,且便于将测井资料 输入计算机进行处理,与之相应的测井方法是有深、中 、浅探测的电阻率测井,一般是双感应 — 球形聚焦测井 或双侧向 — 微球聚焦测井,三孔隙度测井,即声速测井 、中子孔隙度测井、补偿密度测井;再加上井径测井、 自然伽马测井和自然电位测井,称为常规的“九条曲线 ”测井。
一般由地层和泥浆之间电化学作用和动电学作用产生的。
1、扩散—吸附电位:
纯砂岩 纯泥岩 -11.6 mV/18 C 59.1 mV /18 C
吸附电位
泥岩 -
+
砂岩
2、过滤电位(一般可忽略): 泥浆柱与地层之间存在压差时,液体发 生过滤作用产生的。
+ 扩散电位
泥岩
+ + + — — — — — + + +
6地球物理测井部分
浅析地球物理测井在煤田地质勘探中的应用

浅析地球物理测井在煤田地质勘探中的应用摘要:我国的煤炭资源在世界位居前列,并且煤炭是我国主要的消耗能源,因此煤田地质勘探对我国能源开采的极其重要。
地球物理测井简称测井,是通过在钻孔中提拉探管来测量地下岩层的导电特性、声学特性、放射性等物理参数,从而达到识别地下岩层的目的。
本文主要简单地介绍几种地球物理测井方法及其在煤田地质勘探中的应用。
关键词:地球物理测井;测井方法;煤田勘探1 引言地球物理测井技术经过长达几十年的发展,形成了以核、声、电三种测井系列为主的诸多测井方法,在煤田地质勘探中通过利用这些技术方法,我们可以确定煤层的埋深、厚度及结构;划分地层岩性剖面,推算解释地层时代;确定地下断层性质、层位及断距;测算地层地温梯度;计算地层孔隙度,地层含水饱和度及含水层位置;测量钻孔的顶角和方位角等。
2 测井技术方法介绍2.1自然伽马测井自然伽马测井是煤田地质勘探测井中最常用的测井方法,它主要通过探管测量岩层的天然伽马射线强度。
在沉积岩地层中,因为放射性元素主要存在于黏土矿物中,因此地层泥质含量越多,其放射性越强。
通过这种规律,我们就可利用自然伽马测井来划分钻孔的岩性剖面、确定砂泥岩沉积地层中的泥质含量以及确定地层的渗透性。
通过自然伽马测井,我们也可以根据地层放射性来勘探地层中的其他具有放射性的矿产(如钾盐、钍、铀等)。
2.2密度测井自然伽马测井是测量岩石中的放射性元素发射的伽马射线强度,是被动的测量方式。
而密度测井是采用主动测量的方式:通过探管携带的人工放射源在地下产生射线,测量射线在与地下岩石经过相互作用后的射线强度,进而计算出地下岩层的体积密度,达到识别地下岩性的目的。
由于煤的密度与其他岩石的密度有着十分明显的差异,所以密度测井能让我们简单快速的识别到煤层,确定其埋藏深度及其厚度。
2.3电阻率测井电阻率测井是以地下岩层的导电性(电阻率或电导率)为基础,在钻孔中通过电极系来测量地层电阻率的一种方法。
浅谈煤田测井对煤、岩层定性、定厚的原则及应用

浅谈煤田测井对煤、岩层定性、定厚的原则及应用煤田测井的重要任务是对煤层定厚解释,提供可靠的煤层厚度及埋深情况。
在煤田地球物理测井中,只要选择正确有效的物性(电阻率法、自燃伽玛法、自燃伽玛法等)以及合理的测量方法和技术,其地质效果就比较理想。
对煤、岩层的定论是直观快捷而准确。
标签:煤田测井岩层定性定厚0前言煤炭为紧缺能源矿产。
湖南属我国南方缺煤地区,而湘西北更是湖南的缺煤地区,为了解决供需矛盾,近几年开展了白垩系“红层”覆盖下煤资源的勘查,对发展地方经济和缓和煤资源紧缺局面具有十分重要的意义。
但在钻探技术中中深孔施工技术不成熟的情况下,有时可能打掉煤层或丢失煤层。
测井就可以解决这些问题。
本次以辰溪孝坪煤矿区长田区段为例,试着总结一下在湘西北的白垩系“红层”覆盖下的煤层的测井,如何定性与定厚解释异常。
供大家参考。
1煤系地层湘西北地区黔溆煤田含煤地层,有下二叠统栖霞组黔阳煤段(黔阳煤系)、上二叠统吴家坪组辰溪煤段(辰溪煤系)、上三叠一下侏罗统小江口煤系。
本次以黔溆煤田的中部的孝坪煤矿区为例,属沅麻盆地东部边缘,主要含煤层为吴家坪组辰溪段(P2w1)又称辰溪煤系。
顶底板分别为吴家坪组灰岩段(P2w2)和茅口组灰岩(P1m)。
吴家坪组辰溪段下部为灰-砖灰色块状铝土质泥岩,含大量星点状或团块状黄铁矿,局部夹有石灰岩,厚0.86-4.45m,一般厚2.40m。
上部8号煤黑色,条痕黑色,大部分呈块状,强玻璃光泽,以亮煤为主,暗煤。
厚0-3.02m,一般厚1.04m。
与下伏地层假整合接触。
本层位比较稳定,煤层结构简单,厚度不大。
2地球物理特征通过对矿区测井综合成果图曲线,结合理论以及钻孔剖面的综合分析,勘查区内煤层、主要岩层地球物理特征描述如下:①煤层:电阻率为中阻,一般高于围岩,低于灰岩,当煤层灰分增高或井壁坍塌井径扩大时会使电阻率值下降;伽玛伽玛(密度)为高异常读数,当煤层灰分增高或厚度小于探测器源距时,读数降低,但一般高于其它岩层,根据幅值的高低,可区分煤与炭质泥岩以及煤质变化;自然伽玛一般呈低幅值。
地球物理测井在益兴煤田勘探中的应用

地球物理测井在益兴煤田勘探中的应用[摘要]介绍煤田测井工作应用概况,总结了测井工程量和质量。
【关键词】地球物理测井;物性参数;定性、定厚地球物理测井,是利用地球物理方法研究钻孔地质剖面,解决地质和钻探技术问题的一门科学,是目前和将来勘探工作中有力手段之一。
一、测井任务及测井方法1、测井任务:①确定地层岩性,划分岩性;②确定钻孔中煤层深度,厚度及结构;③确定全孔段地层砂,泥,水比,检查放射性异常;④井温测量,确定地温梯度;⑤井斜测量,确定钻孔天顶角及方位角;⑥井径测量,确定孔径,并确定孔内破碎情况。
2.测井方法:除常规煤田测井外方法(电阻率,自然伽玛,长短源距密度,三测向电阻率,声速测井)每孔均进行了井径,井斜测量。
根据邻区测井资料,按照本区测井工程设计,依据《煤田地球物理测井规范》(DZ/0080-93), 本区测井岩煤层定性参数,定性分层方法见方法表1 测井物性参数方法序号参数方法代表符号源距或电极距源强mc 作用1 散射伽玛长源距GGL 350mm 100 煤层定性,划分煤层结构, 划分岩性2 散射伽玛短源距GGS 200mm 1003 天然伽玛GR4 电阻率电位 NR A0.1m 煤层定性,划分岩性5 声速SV Sv10.4m,sv20.6m 煤层定性,划分岩层6 井斜DA-AD 50m点距连续检查钻孔质量,测量顶角及方位7 井径CAL 单臂检查钻孔质量,辅助定性8 井温TEM 20 m点距二、测井仪器设备、技术参数及刻度测试1.仪器设备测井仪器是北京中地英捷测井仪器厂的PSJ-2(出厂编号:p081003)型数字测井仪。
井下仪器:电测(psdf-1):声波(PSV-1):密度三侧向(PSMD-1):井温井液电阻率(PSWL-1):数字连续孔斜检测探管(PSXD-1):绞车控制器(psjc-3):测井绞车(psjc-1500)2.仪器刻度测试按照《煤田地球物理测井规范》(DZ/0080-93)的要求对本区使用的仪器刻度测式,包括数字测井仪、密度三测向测井仪、井斜仪、绞车及电缆、仪器绝缘等,刻度测式项目按《煤田测井仪器设备测试细则》要求进行刻度测试,各测试资料存档备查,三、本区地球物理特征1.区内煤层及岩层的物性特征(1)第四系:沉积松散,多为砂砾石层、粘土和粉沙,在曲线上反映一般伽玛长源距、声速及自然伽玛曲线偏高,而电阻率电位曲线却一般低于平均基线,井径曲线也明显扩大.(2)风氧化带:依据钻孔料资,确定本区垂深80m为风氧化带. 风氧化带岩煤层因受风氧化作用及雨水和矿化水充填岩层裂隙,使伽玛长源距、声速及自然伽玛曲线基线抬高,幅值降低,而电阻率电位曲线基线明现降低, 幅值变小。
矿井地球物理勘探

第三册矿井地球物理勘探39 矿井物探概述39 .1 矿井物探的意义我国能源发展战略是:坚持以煤炭为主体,电力为中心,油气和新能源全面发展。
因此,煤炭作为主体能源的地位将在很长一段时间内保持下去。
而我国以地下采煤为主,开采技术条件复杂,其中地质条件是制约采掘机械化、井下作业环境和煤矿企业可持续发展的主要因素。
随着科学发展观在煤矿企业的落实,以及国民经济快速发展对能源需求的骤增,一批高产高效矿井正在建设或陆续投产,一是要求在探测的采区内在地面选择适宜的勘查手段,如:地面高分辨二维和三维地震勘探,电法对采区进行探测,为采区规划设计提供地质依据。
二是在大型重达上千吨综采设备安装前或采区开采前,在矿井下查明与控制工作面内一切地质异常体,如:小断层和小褶曲、煤层厚度变化、煤层冲刷、剥蚀、煤层分叉、合并与尖灭、陷落柱、岩浆岩侵入煤层变焦、瓦斯涌出、岩溶及老空空间分布、可能的涌水点及通道、顶底板富水情况、顶板与围岩的稳定性等等。
这些地质异常即使规模小,如果不及时超前探查,不但造成采掘系统布局不合理,资源浪费,还直接影响高产高效工作面的持续开采及矿井水害的有效防治,更甚者危及整个矿井和矿工安全。
一旦发生问题,损失巨大。
由于一个等于煤厚小断层存在,导致工作面无法正常推进,设备被迫搬迁,经济损失惊人。
例如联邦德国约有20%左右综采面都遇到没有预料到的地质破坏;前苏联有三分之一综采工作面,因地质条件变化而被迫搬迁。
另外,众多的地方小煤矿,多数开采零星的煤田边角,原勘探程度低,构造相对复杂,给矿井采区设计和采掘造成很大影响。
据不完全统计,1955年至2002年四十余年来,全国煤矿发生300m3/h以上突水达893次,淹没矿井398次,造成直接经济损失达十亿元。
例如:1984年6月,开滦范各庄煤矿2171综采工作面发生充水陷落柱透水灾害,突水高峰期11h,平均涌水量达123180m3/h,仅21h淹没年产300万吨的整个矿井,8天后又淹没了吕家坨矿。
《矿场地球物理测井》

1、光电效应:射线穿过物质与原子中的电子相碰,并将其能量交给电子,使电子脱离原子而运动r光子本身则整个被吸收,被释放出来的电子叫光子,这种效应称为光电效应。
2、滑行波:当泥浆声速小于地层声速时,以临界角入射,沿地层滑行的波。
3、中子寿命:热中子从产生起到63.7%被吸收所用的时间。
4、梯度电极系:成对电极间的距离小于单电极到相邻成对电极间的距离。
5、高侵剖面:由于泥浆滤液侵入地层,当侵入带电阻率大于原状地层电阻率时,形成了低侵剖面。
6、声波时差:声波在介质中传播一米的时间,是声波速度的倒数。
7、电极系探测深度:在均匀介质中,以单极供电的电极为中心,以某半径为球面,内包括的介质电极系测量结果的贡献占测量结果总贡献的50%时,则此半径就是该电极系的探测深度。
8、非弹性散射:高能快中子与原子核碰撞时,快中子先被靶核吸收形成复核,而后再放出一个能量较低的中子,靶核仍处于激发态,即处于较高的能级,这种作用过程称为非弹性散射。
这些处于激发态的核常常以发射伽马射线的方式释放出激发能而回到基态,由此产生的伽马射线称为非弹性散射伽马射线。
9、放射性涨落:在放射性源强度和测量条件不变的情况下,在相同的时间间隔内,对放射性射线的强度进行反复测量,每次记录的数值不相同,而且总是在某一数值附近变化,这种现象叫做放射性涨落。
10、微电阻率测井:为评价、划分薄层及获得冲洗带电阻率,将电极系尺寸缩小且采用贴井壁测量方式,这样的测井方法叫微电阻率测井11、标准测井:在一个油田或一个区域内,采用相同的深度比例(1:500)和横向比例对全井段进行电阻率、自然电位、井径测量,用以研究岩性、构造、沉积、油层划分等问题。
12、小层吸水指示曲线:小层的注入量随注入压力变化的关系曲线,它可以分析小层吸水状况和配水管柱的工作状况。
简述题1、如何利用水泥胶结测井(CBL)评价固井质量?定义声波相对幅度%100⨯=AARAA—目的井段的声波幅度;A0—“自由套管”处声波幅度。
地球物理测井、生产测井简介

密度、声波等等),然后利用这些物理参数和地质信息(泥质
含量、孔隙度、饱和度、渗透率等等)之间应有的关系,采用 特定的方法把测井信息加工转换成地质 信息,从而研究地下 岩石物理性质与渗流特性,寻找和评价油气及其它矿藏资源。
测井的起源及发展历程 测井起源于法国,1927年法国人斯仑贝谢兄弟发明了电
测井,开始在欧洲用于勘探煤和气。中国使用电测井勘探石
地球物理测井、生产测井简介
前言
地球物理测井是应用地球物理学的一个分
支,简称测井。它是在勘探和开发石油、天然 气、煤、金属矿等地下矿藏过程中,利用各种 仪器测量井下地层的各种物理参数和井眼的技 术状况,以解决地质和工程问题的一门学科。
• 测井的基本原理
测井是用多种专门仪器放入钻开的井内,沿着井身测量钻井 地质剖面上地层的各种物理参数(电阻率、自然电位、中子、
测井资料的采集-下井仪器
下井仪器主体是探测器,还有电子线路、机 械部件及钢外壳。探测器将地层的物理性质
转换成电信号。
测井资料的采集-地面记录仪
地面记录仪是在地面给井下仪器供电,对井下
仪器实行测量控制,接受和处理井下仪器传来的测 量信号,并将测量信号转换成测井物理参数加以记 录。 多线记录仪
数字磁带测井仪
油和天然气,始于1939年12月,奠基人是原中国科学院院士、
著名地球物理学家翁文波教授,测的第一口是四川巴县石油
沟油矿1号井。
60多年来,中国测井仪器经历了四次更新换代,第一 代-半自动测井仪;第二代-全自动测井仪;第三代-
数字测井仪;第四代-数控测井仪。海洋测井一直走在
中国测井的前列,已经完成了第四代测井仪器的转化工 作。目前,中国正在研制或者引进第五代测井仪器-成 像测井仪,将作为21世纪更新换代的新产品!
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中华人民共和国地质矿产行业标准煤田地球物理测井规范DZ—×××—××1 主题内容及适用范围本标准规定了煤田地球物理测井(以下简称测井)的设计、仪器设备、测量技术、原始资料质量评价、资料处理与解释、报告编制及安全防护等方面的基本要求。
本标准适用于煤田地质勘查、煤矿生产勘探及与其有关的水文、工程、环境地质中的测井工作。
2 引用标准《地质矿产地球物理勘查技术符号》GB××××《地质矿产地球物理勘查图式图例》GB××××中华人民共和国国家计量单位标准GB3100——3102《放射卫生防护基本标准》GB4792《放射性同位素及射线事故管理规定》GWF02《油(气)田测井用密封型放射源卫生防护标准》GB89223 总则3.1煤田地质勘查中,每个钻孔都须按设计要求测井。
3.2测井工作必须重视试验和综合研究,在掌握施工区的1217地质和地球物理特征的基础上,选用经济技术合理的物性参数和方法。
3.3测井一般可完成以下地质任务:a. 确定煤层的埋深、厚度及结构;b. 划分钻孔岩性剖面,提供煤、岩层的物性数据;c. 确定含水层位置及含水层间的补给关系;d. 测量地层产状、研究煤、岩层的变化规律、地质构造及沉积环境;e. 推断解释煤层的碳、灰、水含量,岩层的砂、泥、水含量;f. 测定钻孔顶角与方位角;g. 提供地温、岩石力学性质等资料;h. 对其它有益矿产提供信息或做出初步评价。
3.4 所有方法仪器必须进行定期刻度、测试及井场检查。
3.5资料的处理与解释,既要综合各种测井结果,又要正确合理地运用地质、钻探和化验等方面的资料;同时,还应不断拓宽地质应用领域。
3.6 国家重点勘查项目的钻孔应全部或大部分进行数字测井。
数字测井应测全各下井仪器可测量的全部信息并尽量予以利用。
3.7测井工作的组织形式、技术力量、仪器设备、交通工具等应适应测井的施工特点。
同时,地质、钻探等有关部门应积极配合,为测井提供良好的工作环境。
4 测井设计12184.1基本要求4.1.1煤田地质勘查中开展测井工作,必须编写设计。
4.1.2 设计编制前,应广泛搜集、研究施工区及邻区的测井、地质、水文、地面物探、钻探等有关资料。
4.1.3设计应充分考虑地质需要,并尽量采用新方法、新技术,以扩大地质应用范围,提高综合效益。
4.2 测井设计内容a. 地质任务、工作量及质量要求;b.对以往测井工作的评价;c.区内地质、地球物理特征;d.确定试验孔的数量、孔位,试验目的及试验内容;e.采用的测井物性参数、方法、技术条件及技术指标;f.资料处理与解释要求,成果图件内容以及报告提交时间;g.仪器设备的配备,人员和组织管理情况;h.安全措施和经费予算等。
4.3试验工作4.3.1未充分掌握地质—地球物理特征的地区及需研究或推广新方法、新技术时,应在基准孔或选择有代表性的钻孔进行试验工作。
4.3.2 对试验孔的要求4.3.2.1基准孔必须全孔取芯,岩、煤芯采取率应分别高于75%和90%。
其他试验孔的煤、岩芯的采样层段、采样方法及化验与物性测试内容应与试验目的相适应。
4.3.2.2煤层编号、厚度、结构、岩性、地质构造、地层时代及岩芯倾角等,应正确划分、详细描述。
4.3.3试验前应编写试验方案;试验后应及时写出试验总1219结。
4.4设计的审查、批准和修改4.4.1测井设计应报主管单位审查批准。
4.4.2测井设计批准后,应遵照执行。
如有重大修改和补充,须报送原审批单位批准。
5 仪器与设备5.1 仪器设备的配置5.1.1应根据任务要求和施工条件选配测井仪器、绞车、电缆和运输设备。
5.1.2应配置必须的测试仪表和器材。
5.2使用、维护和管理5.2.1 购置仪器设备时,应对各项性能指标及有关资料进行验收,且其性能指标应满足煤田测井的技术要求。
5.2.2各种仪器设备必须按说明书和操作手册的规定使用和维护。
5.2.3操作人员必须熟悉仪器设备的性能和操作方法,维修人员必须掌握仪器设备的工作原理,并经考核合格方可上岗。
5.2.4每台仪器设备都应建立技术档案(内容包括说明书、使用情况、检修记录、测试和刻度图表等)。
5.2.5 仪器设备及电缆的绝缘电阻应符合表1的要求。
5.2.6 仪器中电池的电压低于额定值的15%时,应及时更换。
长期停用时,必须将电池取出。
表1 12205.2.7凡需在特殊环境下工作的仪器和部件,必须按所要求的环境使用。
5.2.8 下井仪使用后,必须擦洗干净,活动部分应涂油防锈,易松动部件应检查紧固。
5.2.9长期不使用的完好仪器设备应存放在专用库房中,且每三个月通电检查一次。
5.2.10涉及到仪器主要技术指标的改进,须提出方案并经上级批准。
改进后须认真测试、绘制新图,存档备查。
5.2.11 天轮、地轮、导向轮和测量轮的直径应大于电缆直径的10倍(胶皮电缆)或30倍(铠装电缆)。
5.2.12 电缆应在滚筒上整齐缠绕;测孔累计深度达1×104m时应掉头使用。
铠装电缆测井后须及时清洗;长期停用时应涂油防锈。
5.2.13 电缆需加长时,必须使用类型相同的电缆。
5.2.14测井专用的仪器设备和汽车不准作非测井使用或随意拆卸。
仪器车应停放在专用车库中。
5.2.15车内仪器室必须保持整洁,禁止吸烟。
5.2.16 数字采集及资料处理系统12215.2.16.1计算机房应符合所用计算机工作环境条件的要求。
5.2.16.2 在用的计算机,应具有防病毒措施。
5.2.16.3各种磁介质记录的程序及数据文件必须存放在防磁、防静电、防潮、防尘、温度、湿度符合要求的专用柜中。
程序及原始数据文件必须留有备份;原文件与备份应分别存放,其文档资料也应妥善保存。
5.2.16.4磁介质记录的程序及数据文件,每6个月需作例行检查,每12个月需重新拷贝。
5.2.16.5采集程序(含固化程序)开发和修改后必须鉴定。
5.3仪器的调校、测试与刻度5.3.1 一般要求5.3.1.1. 用于定量解释的方法仪器的刻度装置,其物理量必须由高一级的刻度装置传递或经精密仪器测定,并定期监测。
5.3.1.2各种仪器设备均须按说明书和本标准的要求进行调校、测试与刻度。
5.3.1.3各种仪器设备除下文特别指明的外,测试、刻度间隔为6个月;因更换元器件、调整工作状态引起仪器灵敏度变化或井场刻度检查误差超限时,也须重新测试或刻度。
5.3.1.4数字测井系统中各方法仪器及模拟核测井仪器每12个月必须测试稳定性;连续工作4h,其输出变化不大于3.5%。
5.3.1.5测试和刻度的数据必须用磁介质(数字仪)或曲线(模拟仪)记录,并绘制相应图表妥善保存。
12225.3.2 电缆深度5.3.2.1 深度记号及其要求:a.制作记号必须用钢尺丈量;两记号间的标准间距为10m,丈量误差不超过5mm;每百米记号的后边应标记识别记号;制作的记号必须在孔内检查;b.发现记号移位、或电缆在孔内经强力拉伸、或累计测孔深度达1×104m,须检查记号间距,并填写检查记录;c.检查中发现标准记号间的误差超过0.10m,或累计误差超过0.1%时,必须重作。
5.3.2.2 不能制作深度记号的电缆在启用或掉头使用、或在孔内强力拉伸、或累计测孔深度达1×104m时,应在深度大于500m的钻孔中,以提升运动状态下检查电缆与测量轮之间的配合误差。
仪器测量深度与实际丈量值对照,误差超过0.3%时,须调整测量系统;不大于0.3%时,须求各方法仪器的深度校正公式。
5.3.3 记录仪(模似)5.3.3.1 每12个月测试一次。
5.3.3.2 测试内容及误差要求:a.电压常数不大于1%;b.测程比例不大于2.5%;c.阻尼时间(实测);d.传送误差不大于1%。
5.3.4电子换向器(模拟)测试内容为稳流范围、稳压范围、波形、零输出和线性范围。
5.3.5 核测井仪器12235.3.5.1 更换光电倍增管、调整放大倍数或调整阈电压后,应测试坪曲线。
坪斜不超过2%的坪区宽度不宜小于100V。
工作电压应位于坪区中心部位。
5.3.5.2最高地温大于50℃的施工区,应测试仪器的温度稳定性。
常温与最高地温时输出相差不超过5%。
5.3.5.3每次刻度时,应同时测试井场检查装置的响应值及刻度环的量值。
5.3.5.4密度测井仪每3个月刻度一次,要求如下:a.测点不得少于3个(包括水点),计算刻度系数后将测量值回代,误差不大于0.03g/cm3;b.用同一照射率测定伽玛伽玛和自然伽玛响应值的折算系数。
5.3.5.5自然伽玛测井仪使用刻度装置计算计数率与照射率的换算关系。
5.3.5.6中子—中子测井仪使用刻度装置刻度,孔隙度相对误差不大于10%。
5.3.5.7 模拟仪器还应测试以下内容:a.时间常数;b.线性范围;c.道间干扰:载源核测井道对自然伽玛道的干扰不大于0.5%;5.3.6电阻率测量仪器5.3.6.1电阻率测井仪:给定值不少于6个;测量值与给定值比较,20—100Ωm时,相差不超过5Ωm;大于100Ωm时,误差不大于5%。
5.3.6.2 井液电阻率测井仪和井液电阻率计:给定值不少1224于三个,测量值与给定值比较,误差不大于5%;井液电阻率测井仪还应分别用金属管和绝缘管屏蔽,置于同一液体中,两者测量的相对误差不大于5%。
5.3.6.3地层倾角测井仪各臂微聚焦电阻率:给定值不少于3个,各臂间电阻率相对误差不大于10%。
5.3.7 声速测井仪在校验筒(铝或钢)内测试纵波时差和稳定性,连续工作2h,各次实测值与标准值相比,相差不大于5μs/m。
5.3.8超声成像测井仪在已知倾角方位刻度装置上测试,误差不大于出厂指标。
5.3.9井斜仪(包括地层倾角仪中井斜测量部分)在3个月在校验架上进行校验。
方位角在0°—360°、顶角在0°至极限值之间,至少各有8个校验点,且均匀分布。
误差:顶角不大于0.5°、方位角不大于5°(顶角大于3°时)。
5.3.10井径仪5.3.10.1模拟仪在开臂和收臂两个方向多点测量,并计算K和d值。
误差要求:300mm内不大于15mm;大于300mm时不大于5%。
5.3.10.2数字仪在开臂和收臂两个方向测量,误差不大于10mm。
5.3.11井温仪:给定温度应覆盖测区地温变化范围,且均匀分布。
测量值与精度为0.1℃的水银温度计比较;误差不大于0.5℃。
同时测定系统阻尼时间。
5.3.12 流量测井仪用于定量计算时,每12个月刻度一次。
选择三种直径不同、1225长度大于1.5m的钢管,多次(至少三次)改变注水量,确定转速、孔径和流量之间的关系。