本發(fā)明涉及測井設(shè)備,特別地涉及一種測井儀及測井方法。
背景技術(shù):
1、測井,是利用巖層的電化學(xué)特性、導(dǎo)電特性、聲學(xué)特性、放射性等地球物理特性,測量地球物理參數(shù)的方法。在油氣鉆井中,在鉆到設(shè)計井深深度后都必須進行測井,以獲得各種石油地質(zhì)及工程技術(shù)資料。
2、在油氣測井領(lǐng)域,自然伽馬能譜測井是一種常見的測井方法,自然伽馬能譜測井是按不同能量范圍記錄自然伽馬射線的一種測井方法。因為地層放出的伽馬射線大多數(shù)是由三種放射性同位素—鉀、釷、鈾衰變產(chǎn)生的,所以自然伽馬能譜測井可以給出地層中鉀、釷、鈾的含量。從而為確定儲集層泥質(zhì)含量、分析沉積環(huán)境和生油條件,以及劃分巖性提供資料。
3、目前,雙探測器設(shè)計已經(jīng)在自然伽馬能譜測井儀上得到廣泛的應(yīng)用,但隨著目前深井、超深井越來越多,深井、超深井往往伴隨著高溫的測井環(huán)境,而現(xiàn)有的雙探測器自然伽馬能譜測井儀通常將電源模塊布置在保溫瓶外,導(dǎo)致電源模塊無法在深井、超深井的高溫條件下進行正常工作,所以雙探測器自然伽馬能譜測井儀已經(jīng)無法滿足這類深井、超深井的測井需求,造成這類井大多免測,地質(zhì)評測資料存在缺失。
技術(shù)實現(xiàn)思路
1、本發(fā)明實施例提供一種測井儀及測井方法,以至少解決現(xiàn)有雙探測器自然伽馬能譜測井儀無法滿足深井、超深井的高溫測井環(huán)境的問題。
2、第一方面,本發(fā)明實施例提供一種測井儀,包括:
3、殼體,所述殼體內(nèi)具有第一空腔;
4、保溫組件,設(shè)置于所述第一空腔內(nèi),所述保溫組件內(nèi)具有第二空腔,所述保溫組件用于隔絕地層的高溫;
5、探測器組件,設(shè)置于所述第二空腔內(nèi),所述探測器組件用于接收所述地層的伽馬射線并輸出相對應(yīng)的電信號;
6、內(nèi)電路組件,與所述探測器組件電連接,所述內(nèi)電路組件用于接收并處理所述探測器組件輸出的電信號;
7、其中,所述內(nèi)電路組件包括電源模塊,所述電源模塊設(shè)置于所述第二空腔內(nèi)。
8、在一個實施方式中,所述保溫組件包括:
9、保溫瓶,設(shè)置于所述第一空腔內(nèi),所述保溫瓶具有相對的第一端與第二端,所述第一端、所述第二端上均設(shè)置有開口;
10、第一吸熱體,設(shè)置于所述保溫瓶內(nèi),所述第一吸熱體位于所述第一端與所述探測器組件之間;
11、隔熱套,設(shè)置于保溫瓶內(nèi),所述隔熱套的一端與所述第一吸熱體相連,且另一端與所述第一端的端面平齊;
12、保溫瓶螺套,與所述隔熱套遠離所述第一吸熱體的一端相連;
13、第二吸熱體,設(shè)置于所述保溫瓶內(nèi),所述第二吸熱體位于所述第二端與所述探測器組件之間;
14、其中,所述第一吸熱體、所述第二吸熱體與所述保溫瓶共同形成所述第二空腔。
15、在一個實施方式中,所述測井儀包括位于所述第一空腔內(nèi)的外電路骨架,所述外電路骨架與所述保溫瓶螺套相連,所述外電路骨架用于支撐外部電路。
16、在一個實施方式中,所述內(nèi)電路組件包括:
17、第一電路單元,設(shè)置于所述第二空腔內(nèi),所述第一電路單元的一端與所述第一吸熱體相連,且另一端與所述探測器組件相連,所述第一電路單元用于處理所述探測器組件輸出的一部分電信號;
18、第二電路單元,設(shè)置于所述第二空腔內(nèi),所述第二電路單元的一端與所述第二吸熱體相連,且另一端與所述探測器組件相連,所述第二電路單元用于處理所述探測器組件輸出的另一部分電信號。
19、在一個實施方式中,所述第一電路單元包括第一高壓模塊、數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊、通訊模塊遙傳模塊、第一高壓濾波處理模塊、第一信號處理模塊以及第一導(dǎo)電通路,所述第一導(dǎo)電通路用于與外部電路電連接;
20、所述第二電路單元包括第二高壓模塊、第二模塊信號處理模塊、第二高壓濾波處理模塊以及第二導(dǎo)電通路,所述第二導(dǎo)電通路用于與所述外部電路電連接。
21、在一個實施方式中,所述第一吸熱體上設(shè)置有第一走線孔,所述第一走線孔在所述第一吸熱體的長度方向上貫通所述第一吸熱體,且所述第一走線孔與所述第一端上的開口相連通,以供所述第一導(dǎo)電通路穿設(shè);
22、所述第二吸熱體上設(shè)置有第二走線孔,所述第二走線孔在所述第二吸熱體的長度方向上貫通所述第二吸熱體,且所述第二走線孔與所述第二端上的開口相連通,以供所述第二導(dǎo)電通路穿設(shè)。
23、在一個實施方式中,所述探測器組件包括:
24、第一套筒,與所述第一電路單元遠離所述第一吸熱體的一端相連;
25、第二套筒,與所述第二電路單元遠離所述第二吸熱體的一端相連;
26、第一光電倍增管,設(shè)置于所述第一套筒內(nèi);
27、第二光電倍增管,設(shè)置于所述第二套筒內(nèi);
28、第一探測器,所述第一探測器的一端與所述第一光電倍增管相抵接;
29、第二探測器,所述第二探測器的一端與所述第二光電倍增管相抵接;
30、其中,所述探測器組件包括連接塊,所述第一探測器遠離所述第一光電倍增管的一端與所述第二探測器遠離所述第二光電倍增管的一端通過所述連接塊相連。
31、在一個實施方式中,所述探測器組件還包括:
32、第一彈性件,設(shè)置于所述第一套筒內(nèi),所述第一彈性件的一端與所述第一套筒的內(nèi)壁相抵接且另一端與所述第一光電倍增管相抵接;
33、第二彈性件,設(shè)置于所述第二套筒內(nèi),所述第二彈性件的一端與所述第二套筒的內(nèi)壁相抵接且另一端與所述第二光電倍增管相抵接。
34、在一個實施方式中,所述第一吸熱體的長度為600mm,所述第二吸熱體的長度為360mm。
35、第二方面,本發(fā)明實施例提供一種測井方法,應(yīng)用于如前所述的測井儀,包括:
36、將所述測井儀深入井下預(yù)設(shè)深度;
37、通過所述電源模塊對所述探測器組件供電;
38、通過所述探測器組件接收地層放出的伽馬射線,并將所述伽馬射線轉(zhuǎn)換成電信號;
39、通過所述內(nèi)電路組件接收所述電信號并傳輸至地面終端。
40、與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明實施例的優(yōu)點在于,通過設(shè)置保溫組件提供第二空腔,為探測組件、電源模塊提供安裝空間,并隔絕測井過程中的高溫環(huán)境。相較于現(xiàn)有技術(shù)中將電源部分設(shè)置于保溫瓶外來說,本發(fā)明將電源模塊設(shè)置于保溫組件的第二空腔內(nèi),可避免電源模塊受到測井過程中高溫氣體的影響,使電源模塊能夠在深井、超深井的測井過程中正常工作,為測井儀的探測器組件提供電源,保證測井儀在高溫條件下也能夠長時間可靠穩(wěn)定地工作,從而滿足深井、超深井的測井需求,為確定深井與超深井內(nèi)的儲集層泥質(zhì)含量、分析沉積環(huán)境和生油條件等提供資料,解決了現(xiàn)有測井儀無法滿足深井、超深井的高溫測井環(huán)境的問題。
1.一種測井儀,其特征在于,包括:
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的測井儀,其特征在于,所述保溫組件包括:
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的測井儀,其特征在于,所述測井儀包括位于所述第一空腔內(nèi)的外電路骨架,所述外電路骨架與所述保溫瓶螺套相連,所述外電路骨架用于支撐外部電路。
4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的測井儀,其特征在于,所述內(nèi)電路組件包括:
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的測井儀,其特征在于,所述第一電路單元包括第一高壓模塊、數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊、通訊模塊遙傳模塊、第一高壓濾波處理模塊、第一信號處理模塊以及第一導(dǎo)電通路,所述第一導(dǎo)電通路用于與外部電路電連接;
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的測井儀,其特征在于,所述第一吸熱體上設(shè)置有第一走線孔,所述第一走線孔在所述第一吸熱體的長度方向上貫通所述第一吸熱體,且所述第一走線孔與所述第一端上的開口相連通,以供所述第一導(dǎo)電通路穿設(shè);
7.根據(jù)權(quán)利要求4-6中任一項所述的測井儀,其特征在于,所述探測器組件包括:
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的測井儀,其特征在于,所述探測器組件還包括:
9.根據(jù)權(quán)利要求2-6中任一項所述的測井儀,其特征在于,所述第一吸熱體的長度為600mm,所述第二吸熱體的長度為360mm。
10.一種測井方法,應(yīng)用于如權(quán)利要求1-9中任一項所述的測井儀,其特征在于,包括: