采集和處理

核技術(shù)測(cè)試和分析的關(guān)鍵是信息的采集和處理。核測(cè)井信息的處理可分為信息采集處理和應(yīng)用分析處理兩個(gè)階段。

核測(cè)井信息采集處理是利用測(cè)井井下和地面儀器對(duì)核測(cè)量信息進(jìn)行采集、處理和記錄過(guò)程。通常情況下,核測(cè)井是通過(guò)傳感器把核物理信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),并通過(guò)濾波、降噪、模數(shù)轉(zhuǎn)換等系列處理后記錄成計(jì)算機(jī)可識(shí)別的數(shù)字信號(hào)。放射性計(jì)數(shù)的統(tǒng)計(jì)漲落特性和信息源不強(qiáng)等使得有效信號(hào)較易受噪聲信號(hào)干擾。因此,提高有關(guān)信噪比的研究和應(yīng)用顯得相當(dāng)重要。提高傳感器的探測(cè)效率和測(cè)量精度屬硬件技術(shù)研究范疇,加強(qiáng)信號(hào)分析、統(tǒng)計(jì)、擬合、反演、小波變換等軟件開(kāi)發(fā)研究正在成為提高信噪比的重要技術(shù)。

核測(cè)井信息應(yīng)用分析是以核測(cè)井樣品模擬刻度為基礎(chǔ)、以解譜和與其他信息融合為處理手段、以測(cè)井地質(zhì)應(yīng)用為目標(biāo)的信息處理應(yīng)用。

無(wú)論是核輻射強(qiáng)度測(cè)井還是全能譜測(cè)井,其應(yīng)用基礎(chǔ)均離不開(kāi)被測(cè)量對(duì)象(地層)必須與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象(刻度對(duì)象)具有相同或相近的儀器響應(yīng)特征、且符合線(xiàn)性疊加原理,這是進(jìn)行核測(cè)井信息應(yīng)用分析的基礎(chǔ),是核測(cè)井信息地質(zhì)應(yīng)用的前提條件。核輻射強(qiáng)度測(cè)井評(píng)價(jià)認(rèn)為,總強(qiáng)度與已知的地質(zhì)信息存在固定的線(xiàn)性關(guān)系,通過(guò)標(biāo)定即可進(jìn)行對(duì)應(yīng)的信息處理。

全能譜測(cè)井的標(biāo)準(zhǔn)譜獲得必須以被測(cè)量地區(qū)實(shí)際井所包含的物質(zhì)特性為基礎(chǔ),進(jìn)行實(shí)際的全譜刻度,利用線(xiàn)性疊加原理確定混合譜標(biāo)準(zhǔn),這是對(duì)全譜測(cè)井信息正演和對(duì)工作譜解析的基礎(chǔ)。剝譜技術(shù)、逆矩陣解譜、最小二乘解譜等是常用的解譜應(yīng)用技術(shù)。

實(shí)際的測(cè)井環(huán)境條件與標(biāo)準(zhǔn)譜刻度條件不一致可能導(dǎo)致解譜的較大偏差,給應(yīng)用帶來(lái)一定困難。測(cè)井處理中提出的環(huán)境校正可在某種程度上減少或消除這種偏差。測(cè)井環(huán)境校正處理的主要途徑有簡(jiǎn)化理論評(píng)價(jià)、蒙特卡洛方法、模型井試驗(yàn)等。測(cè)井處理中采用多次測(cè)量平均法、比值法、累積輻射處理、重疊技術(shù)等可有效提高核測(cè)井信息的應(yīng)用效果。

核測(cè)井技術(shù)是隨著當(dāng)代核技術(shù)的發(fā)展和石油、煤炭、地質(zhì)礦產(chǎn)等對(duì)核測(cè)井技術(shù)發(fā)展的需要而迅速發(fā)展起來(lái)的尖端測(cè)井技術(shù)之一。隨著人工射線(xiàn)源技術(shù)、傳感器技術(shù)、測(cè)量技術(shù)、信息處理技術(shù)與計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,核測(cè)井技術(shù)仍處在飛速發(fā)展之中。

射線(xiàn)源技術(shù)

核測(cè)井技術(shù)的大多數(shù)方法依賴(lài)于射線(xiàn)源性能,少部分方法利用井下地層的天然放射性進(jìn)行測(cè)量。現(xiàn)有的測(cè)井用射線(xiàn)源主要是γ射線(xiàn)源和中子源。受井眼尺寸(偏小、彎曲、不規(guī)則等) 、井下環(huán)境(高溫、高壓等) 制約,地面實(shí)驗(yàn)用加速器γ源等技術(shù)尚難以應(yīng)用于測(cè)井領(lǐng)域。

測(cè)井常用的γ源多是放射性同位素源,主要用于示蹤測(cè)井。隨著核技術(shù)發(fā)展,核反應(yīng)堆、加速器的不斷建造,核燃料循環(huán)體系的建立,為放射性核素應(yīng)用提供了日益豐富的物質(zhì)基礎(chǔ)。放射性同位素廣泛應(yīng)用研究為更好利用現(xiàn)有設(shè)備資源開(kāi)辟了新途徑。放射性同位素制備技術(shù)是同位素輻射技術(shù)應(yīng)用的物質(zhì)基礎(chǔ)。時(shí)下,人工制備放射性同位素的方法有3 種:反應(yīng)堆生產(chǎn)的豐中子同位素,簡(jiǎn)稱(chēng)堆照同位素;加速器生產(chǎn)的貧中子同位素,簡(jiǎn)稱(chēng)加速器同位素;從核燃料廢物中提取的同位素,簡(jiǎn)稱(chēng)裂片同位素。

放射性同位素釋放的射線(xiàn)作為一種人工信息源,具有相當(dāng)高的探測(cè)靈敏度,是常規(guī)化學(xué)分析無(wú)法比擬的,這一特征被廣泛應(yīng)用于同位素示蹤分析技術(shù),在工農(nóng)業(yè)技術(shù)研究中獲得了顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益。測(cè)井中的流體密度計(jì)、流體識(shí)別儀、γ射線(xiàn)探傷儀、厚度檢測(cè)儀等均利用了放射性同位素信息源技術(shù)。

中子源是中子與物質(zhì)相互作用研究必須的信息源。測(cè)井常用的中子源有放射性同位素中子源、自發(fā)裂變中子源和人工脈沖中子源3 種。衡量中子源特性的指標(biāo)是源強(qiáng)度、能量、單色性、γ 輻射和壽命(半衰期) 等。測(cè)井常用的A241m2Be 源是放射性同位素中子源,中子產(chǎn)額2×107/ s ,平均中子能量5 MeV;252Cf 是自發(fā)裂變中子源,中子產(chǎn)額2 ×108/ s ,平均中子能量

2. 35 MeV ;脈沖中子源(中子管技術(shù)) 常用T(d,n) 源,中子產(chǎn)額107~109/ s,強(qiáng)流中子管產(chǎn)額達(dá)1010/ s,平均中子能量14. 1 MeV。

應(yīng)用射線(xiàn)源,必須注意放射性防護(hù)、放射性危險(xiǎn)、放射性可控等要求,測(cè)井用中子源需向小體積、高強(qiáng)度、高度可控、高安全、高耐溫、耐壓指標(biāo)發(fā)展。

傳感器技術(shù)

傳感器是能感受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定的規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)的器件或裝置,通常由敏感元件和轉(zhuǎn)換元件組成。它是一種檢測(cè)裝置,能感受到被測(cè)量的信息,并能將檢測(cè)感受到的信息按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的輸出,滿(mǎn)足信息的傳輸、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制要求。傳感器屬高新技術(shù)的瓶頸工業(yè),它的地位非常重要。我國(guó)測(cè)井用的傳感器技術(shù)較為先進(jìn),基本上與國(guó)際水平相近,但創(chuàng)新不夠,大多是引進(jìn)、模仿和仿制,這與我國(guó)測(cè)井需要不相適應(yīng)。努力致力于促進(jìn)我國(guó)核測(cè)井傳感器事業(yè)及其應(yīng)用的發(fā)展,滿(mǎn)足核測(cè)井應(yīng)用需要,是傳感器生產(chǎn)和應(yīng)用企業(yè)共同的努力方向。

測(cè)井用傳感器的核心部件是探測(cè)器。不同的核輻射需要用不同的探測(cè)器測(cè)量。所有核探測(cè)器均基于射線(xiàn)與物質(zhì)的相互作用原理,在物質(zhì)中具有不同的空間分布、能量分布、時(shí)間分布和特征作用而制作。

強(qiáng)度型核儀表利用放射源發(fā)出的射線(xiàn)(特別質(zhì)子與γ射線(xiàn)) 與物質(zhì)相互作用(吸收或散射) 后,射線(xiàn)強(qiáng)度降低從而檢測(cè)受測(cè)試物質(zhì)的宏觀(guān)非電參數(shù)而設(shè)計(jì)出的一類(lèi)儀表。

物質(zhì)的成分與含量可通過(guò)放射源發(fā)出的射線(xiàn)與物質(zhì)相互作用引起的射線(xiàn)強(qiáng)度的變化與誘發(fā)的特征能譜加以確定,這種儀表統(tǒng)稱(chēng)為物質(zhì)成份與含量分析儀表。能譜分析型儀表同樣地具有這種成份與含量分析的功能。

測(cè)井中用已知活度的γ放射源和探測(cè)器共同組成探頭(測(cè)井儀) 下到鉆孔內(nèi),沿鉆孔連續(xù)測(cè)量從碳層中散射的γ射線(xiàn)強(qiáng)度,可探知介質(zhì)的密度,從而確定地層巖性。這種γ測(cè)井技術(shù)有助于加快能源勘探開(kāi)發(fā)速度,并降低成本。

中子水分計(jì)是測(cè)量大體積物料中含水量的一種核分析儀表,又稱(chēng)中子水分計(jì)或中子濕度計(jì)。這種儀表的工作原理基于氫核對(duì)快中子的強(qiáng)烈減速慢化效應(yīng)。測(cè)定物料中的慢化中子數(shù)量,進(jìn)而求出介質(zhì)的含水量。

高分辨率的輻射探測(cè)器和多道脈沖高度分析器等核電子學(xué)儀器的發(fā)展,使分析測(cè)量的靈敏度與準(zhǔn)確度大為提高。電子計(jì)算機(jī)的應(yīng)用進(jìn)一步改善了數(shù)據(jù)處理的速度和規(guī)模,使能譜分析型儀表結(jié)構(gòu)更趨小型化、輕便化,特別為儀表的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用與野外操作提供了便利。這類(lèi)核儀表可分為3 種類(lèi)型:1) 熒光類(lèi)儀表(如放射性核素X 射線(xiàn)熒光分析儀);2) 活化類(lèi)(主要指中子活化) 儀表;3) 核測(cè)井儀表(如石油、煤田、金屬測(cè)井使用的核儀表) 。

核測(cè)井探測(cè)器要求高效率、高計(jì)數(shù)通過(guò)率、高能量分辨率、高耐溫、耐壓、高抗震、小體積、價(jià)格適中等。

測(cè)井常用的γ和X 射線(xiàn)探測(cè)器為閃爍探測(cè)器,主要由閃爍體、光電倍增管和電子儀器組成。用光耦合劑將閃爍體與光電倍增管耦合起來(lái),組裝成探頭,配上電子學(xué)儀器,就構(gòu)成了閃爍探測(cè)器。為提高脈沖輸出幅度,可選擇發(fā)光效率高的閃爍體,增大閃爍體尺寸,選擇反射系數(shù)大的反射層和性能良好的光導(dǎo)系統(tǒng),調(diào)整好光電倍增管前面幾級(jí)的分壓電阻,選擇與閃爍體能實(shí)現(xiàn)良好匹配的光電倍增管。

閃爍探測(cè)器輸出脈沖幅度與入射光子在閃爍體中損失的能量成正比。而光子是通過(guò)前述3 種效應(yīng)損失能量的,所以,在測(cè)量單能光子時(shí)得到的輸出的是一連續(xù)譜。

與閃爍體相匹配的光電倍增管也有了發(fā)展,硅、HgI2等光敏二極管小巧,與閃爍體更匹配,半導(dǎo)體的量子效率遠(yuǎn)高于光電倍增管;HgI2與CsI ( Tl) 組合探頭對(duì)662 keVγ射線(xiàn)能量分辨率達(dá)5 % ,性能更優(yōu)的探頭還將不斷出現(xiàn)。

核測(cè)井需要的γ射線(xiàn)和X 射線(xiàn)探測(cè)器正向高密度、高精度(能量分辨性好、計(jì)數(shù)通過(guò)率高) 、高計(jì)數(shù)、高溫度穩(wěn)定性、短熒光衰落、中低價(jià)格和小體積發(fā)展。高性能位置靈敏γ射線(xiàn)和X 射線(xiàn)核探測(cè)器將更廣泛應(yīng)用于測(cè)井中。

中子探測(cè)器在測(cè)井中經(jīng)常用到,較早使用BF3正比管,因環(huán)保要求現(xiàn)正逐漸被3He 正比管取代;選用6Li 玻璃閃爍探頭作中子劑量當(dāng)量探測(cè)器,采用中子慢化探測(cè)、鎘棒三維空間能響調(diào)節(jié)新原理,從而使儀器靈敏度極高,耐γ、中子能量響應(yīng)特性好。儀器靈敏度高、抗γ性能好、能量響應(yīng)特性好、量程寬(7 個(gè)量級(jí)) 、密閉性強(qiáng)便攜式數(shù)字顯示并伴有聲、光定性指示等的性能優(yōu)越的中子探測(cè)器也在發(fā)展中。

核測(cè)井儀表正在不斷更新結(jié)構(gòu),完善功能,提高精度,改善儀表的穩(wěn)定性、可靠性、通用性,實(shí)現(xiàn)儀表標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、小型化、自動(dòng)化與智能化,以適應(yīng)現(xiàn)代測(cè)井的連續(xù)化、高速化、精密化的要求。具體地說(shuō),今后核測(cè)井儀的發(fā)展趨勢(shì)可能集中在以下5 個(gè)方面。

1) 結(jié)構(gòu)上從單元組合式向功能組裝式方向發(fā)展。

2) 在測(cè)量方法上,從簡(jiǎn)單原始的檢測(cè)手段向高效率、高分辨力的復(fù)雜的測(cè)量裝置過(guò)渡,為獲取更多信息,射線(xiàn)強(qiáng)度測(cè)量方法逐漸為射線(xiàn)能譜分析法所取代。

3) 在儀器功能上,從單點(diǎn)、單參數(shù)檢測(cè)向多點(diǎn)、多參數(shù)自動(dòng)檢測(cè)方向發(fā)展,與非核技術(shù)綜合應(yīng)用,有助于擴(kuò)大核測(cè)井儀表的應(yīng)用范圍,提高其應(yīng)用效能。

4) 儀器的通用性和安全性方面,核測(cè)井儀將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)系列化、標(biāo)準(zhǔn)化。

5) 隨著各種支持性技術(shù)的發(fā)展,特別是計(jì)算機(jī)的廣泛使用,測(cè)井儀器的技術(shù)水平達(dá)到一新的高度。核測(cè)井儀采用計(jì)算機(jī)后,結(jié)構(gòu)緊湊、體積縮小;測(cè)量技術(shù)由模擬測(cè)量向數(shù)字化方向發(fā)展,實(shí)現(xiàn)輸入信息自動(dòng)補(bǔ)償,系統(tǒng)啟動(dòng)、調(diào)節(jié)和操作程序化,并對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算、判斷、分析與處理,從而擴(kuò)大儀表信息功能,提高儀表檢測(cè)精度,為多參數(shù)測(cè)量和測(cè)井過(guò)程閉環(huán)控制奠定了基礎(chǔ);儀器將硬件與軟件相結(jié)合,體現(xiàn)出設(shè)計(jì)的合理性與操作的簡(jiǎn)便性;儀器具有故障自我診斷功能,大大減輕了設(shè)備維修工作量,從而提高了儀器的可靠性;通過(guò)數(shù)字和圖象信息顯示,達(dá)到更好的人2機(jī)結(jié)合,以滿(mǎn)足現(xiàn)代核測(cè)井生產(chǎn)連續(xù)化、自動(dòng)化、智能化、高速化與集成化的要求。

核測(cè)井造價(jià)信息

市場(chǎng)價(jià) 信息價(jià) 詢(xún)價(jià)
材料名稱(chēng) 規(guī)格/型號(hào) 市場(chǎng)價(jià)
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工程建議價(jià)
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行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)日期
信息處理軟件 WLED XL877AA#AB2 LE1901wl 查看價(jià)格 查看價(jià)格

佑安高科

13% 浙江佑安高科消防系統(tǒng)有限公司湖南辦事處
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立安

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13% 合肥科大立安安全技術(shù)有限責(zé)任公司福州辦事處
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臺(tái) 13% 科大立安安全技術(shù)有限責(zé)任公司
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13% 合肥科大立安安全技術(shù)有限責(zé)任公司福建分公司
測(cè)井提升泵 Q=15m3/h,H=30m,N=4Kw,不銹鋼 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái) 13% 淄博博山宏喬電泵廠(chǎng)
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臺(tái) 13% 北京藍(lán)海遠(yuǎn)洋消防安全技術(shù)有限公司
收費(fèi)技術(shù) 接口板、空氣開(kāi)關(guān)、避雷器、布線(xiàn)架、機(jī)柜等 查看價(jià)格 查看價(jià)格

13% 深圳市金溢科技股份有限公司
材料名稱(chēng) 規(guī)格/型號(hào) 除稅
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行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時(shí)間
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臺(tái)班 汕頭市2011年4季度信息價(jià)
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臺(tái)班 汕頭市2011年3季度信息價(jià)
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臺(tái)班 廣州市2011年1季度信息價(jià)
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臺(tái)班 汕頭市2010年3季度信息價(jià)
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臺(tái)班 汕頭市2010年2季度信息價(jià)
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臺(tái)班 汕頭市2010年1季度信息價(jià)
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臺(tái)班 廣州市2009年4季度信息價(jià)
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臺(tái)班 汕頭市2009年2季度信息價(jià)
材料名稱(chēng) 規(guī)格/需求量 報(bào)價(jià)數(shù) 最新報(bào)價(jià)
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信息處理 P351801|1臺(tái) 1 查看價(jià)格 新開(kāi)普電子股份有限公司 全國(guó)   2018-09-12
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γ測(cè)井

含自然γ和γ -γ測(cè)井(散射測(cè)井)。前者又分自然γ和自然γ能譜測(cè)井;后者又分地層密度和巖性密度測(cè)井。

中子測(cè)井

主要含中子壽命測(cè)井、 一般中子測(cè)井和中子誘生γ測(cè)井。中子壽命測(cè)井也稱(chēng)熱中子衰減時(shí)間測(cè)井;一般中子測(cè)井含熱中子測(cè)井和超熱中子測(cè)井;它們又含有單探測(cè)器中子和補(bǔ)償中子測(cè)井;中子誘生γ能譜測(cè)井通常包括快中子非彈性散射γ能譜測(cè)井(即C/O比測(cè)井)、中子俘獲γ能譜測(cè)井和中子活化γ能譜測(cè)井等。

放射性核素示蹤測(cè)井

這種方法是利用放射核素作為示蹤劑,將摻入流體中,并注入到井內(nèi),通過(guò)流體在井中的流動(dòng)而使核素分布到各種孔隙空間。利用核γ測(cè)井對(duì)示蹤劑進(jìn)行追蹤測(cè)量,確定流體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)及其分布規(guī)律。

核成像測(cè)井

如核磁共振成像測(cè)井等。

核測(cè)井基本概念

核測(cè)井(nuclearlogging)是指將核技術(shù)應(yīng)用于井中測(cè)量,根據(jù)巖石及其孔隙流體的核物理性質(zhì),研究井的地質(zhì)剖面,勘探石油、天然氣、煤以及金屬、非金屬礦藏,研究石油地質(zhì)、油井工程和油田開(kāi)發(fā)的核地球物理方法,又稱(chēng)放射性測(cè)井。

巖石中各種元素原子核的核磁共振特性是不同的,它取決于原子核的磁旋比、同位素的天然含量和包含該元素的物質(zhì)賦存狀態(tài)。利用物質(zhì)核磁共振特性在鉆孔中研究巖石特性的方法,稱(chēng)為核磁測(cè)井或核磁共振測(cè)井。核磁共振有許多特性,主要利用脈沖法研究巖石的弛豫特性,即從不平衡狀態(tài)向平衡狀態(tài)恢復(fù)過(guò)程的特性,包括縱向弛豫和橫向弛豫。研究弛豫過(guò)程可以用自由進(jìn)動(dòng)法也可以用自旋回波法進(jìn)行,早期的核磁測(cè)井儀是按自由進(jìn)動(dòng)法的原理沒(méi)計(jì)制造的?,F(xiàn)代核磁測(cè)井儀則主要采用自旋回波法。由于氫原子核具有最大的磁旋比和最高的共振頻率,是在鉆孔條件下最容易研究的元素。氫是孔隙液體中的主要成分,因此核磁測(cè)井是研究孔隙流體含量和存在狀態(tài)的有效方法,可以提供不同尺寸孔隙分布,包括自由流體孔隙度、毛細(xì)管孔隙度,以及束縛水飽和度、滲透率等重要參數(shù),因此成為石油測(cè)井的重要方法。

核測(cè)井信息處理技術(shù)常見(jiàn)問(wèn)題

  • 水處理技術(shù)

    不知道你大專(zhuān)學(xué)的什么。如果不是水處理的話(huà),建議從基礎(chǔ)學(xué)起。不一定要參加初級(jí)班,結(jié)交一個(gè)中級(jí)班的老師,向他探尋參加中級(jí)班所需要具備的知識(shí)。自學(xué)同時(shí)參加中級(jí)班水處理不難,但各種各樣的技術(shù)太多,學(xué)的時(shí)候一定...

  • 電子信息工程專(zhuān)業(yè)分方向, 共有兩個(gè)方向:信息處理技術(shù)與系統(tǒng),檢測(cè)技術(shù)及應(yīng)用。能不能介紹一下這兩個(gè)方

    專(zhuān)業(yè)方向一 信號(hào)獲取與控制本專(zhuān)業(yè)方向主要培養(yǎng)具有良好的科學(xué)素養(yǎng),基礎(chǔ)扎實(shí)、實(shí)踐能力強(qiáng),具備電子技術(shù)、電子信息檢測(cè)與控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等方面的堅(jiān)實(shí)理論基礎(chǔ)和基本技能,從事電子技術(shù)、信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)測(cè)控...

  • 地基處理技術(shù)規(guī)范

    1、本條規(guī)定一定要是在選擇你地基處理方案前就要完成的,其中強(qiáng)調(diào)要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查研究,同時(shí)還要了解當(dāng)當(dāng)?shù)氐鼗幚斫?jīng)驗(yàn)和施工條件,記得還要去調(diào)查鄰近建筑、地下工程、管線(xiàn)和環(huán)境這些情況等。2、...

主要用于石油、油氣、煤田和金屬礦的勘探中。

在地質(zhì)勘探與資源開(kāi)發(fā)中,核測(cè)井是一種先進(jìn)的地球物理測(cè)井手段,主要利用井孔內(nèi)巖層本身的放射性或采用人工輻射與井孔物質(zhì)相互作用的各種效應(yīng)來(lái)取得井下地層物理性質(zhì)與技術(shù)參數(shù)的各種信息,核測(cè)井是原子核物理研究與應(yīng)用的拓展技術(shù),這種測(cè)井技術(shù)已在石油、煤炭與金屬礦藏以及水源勘查與開(kāi)采中得到了廣泛的利用。

核測(cè)井與其他非核測(cè)井技術(shù)--聲學(xué)測(cè)井與電學(xué)測(cè)井共同構(gòu)成了地球物理三大支柱測(cè)井技術(shù),在油田、煤田、金屬資源與水資源的勘探與開(kāi)發(fā)中發(fā)揮著不可替代的作用能譜型核測(cè)井一般包括天然γ能譜測(cè)井、快中子非彈性散射γ射線(xiàn)能譜測(cè)井、中子俘獲γ射線(xiàn)能譜測(cè)井與中子活化γ射線(xiàn)能譜測(cè)井。

在油田勘探與石油生產(chǎn)中,能譜型核測(cè)井較之強(qiáng)度型核測(cè)井(如天然γ測(cè)井,中子2γ強(qiáng)度測(cè)井,中子2中子強(qiáng)度測(cè)井) 在性能上代表著一類(lèi)更為先進(jìn)的核測(cè)井技術(shù)。因?yàn)樵摷夹g(shù)通過(guò)對(duì)地層天然或誘發(fā)的放射性物質(zhì)γ能譜進(jìn)行分析能較為直接地反映地層的巖性和油、氣含量。

隨著油田開(kāi)發(fā)的深入,特別是我國(guó)大部分油田相繼進(jìn)入中高含水的開(kāi)發(fā)階段,油藏監(jiān)測(cè)和油藏的再認(rèn)識(shí)的需要更加突出。功能優(yōu)異的小直徑核測(cè)井儀器成為急需發(fā)展的技術(shù)。核示蹤測(cè)井技術(shù)是油田生產(chǎn)測(cè)井監(jiān)測(cè)技術(shù)發(fā)展的重要方向。放射性同位素的應(yīng)用業(yè)已遍及醫(yī)學(xué)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)和科學(xué)研究等各個(gè)領(lǐng)域,在很多應(yīng)用場(chǎng)合,放射性同位素至今尚無(wú)代用品;在很多其它應(yīng)用場(chǎng)合,它比現(xiàn)有可替代的技術(shù)或流程更有效、更經(jīng)濟(jì)。隨著環(huán)境保護(hù)不斷強(qiáng)化,放射性同位素示蹤測(cè)井將逐漸被穩(wěn)定同位素取代,更靈敏的位置敏感探測(cè)器和更高強(qiáng)度的中子管技術(shù)將投入使用。這一技術(shù)的發(fā)展不會(huì)一帆風(fēng)順,還將有一研究、試驗(yàn)、實(shí)用和適用過(guò)程。

核測(cè)井技術(shù)在石油、煤炭與金屬礦藏以及水源勘查與開(kāi)采等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用,在尋找放射性礦藏、放射性環(huán)境監(jiān)測(cè)等方面也可發(fā)揮著重要作用。隨著核測(cè)井技術(shù)的發(fā)展,應(yīng)用還將不斷拓展。

在核測(cè)井技術(shù)的發(fā)展中,核測(cè)井儀器與適當(dāng)?shù)暮藴y(cè)井施工工藝的巧妙結(jié)合是值得關(guān)注的重要方向。注硼中子壽命測(cè)井、同位素γ能譜示蹤測(cè)井、井間示蹤測(cè)井等代表了核測(cè)井工藝技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展。核測(cè)井信息與其他相關(guān)測(cè)井信息的融合技術(shù)可能成為進(jìn)一步提高其應(yīng)用的重要途徑。

核測(cè)井信息處理技術(shù)文獻(xiàn)

巖土工程監(jiān)測(cè)信息處理技術(shù)探析 巖土工程監(jiān)測(cè)信息處理技術(shù)探析

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巖土工程施工,必須掌握各方面的工程參數(shù),以便為工程的安全施工提供科學(xué)的依據(jù)。為了提高工程參數(shù)的準(zhǔn)確性.我們需 采用監(jiān)測(cè)信息處理技術(shù),在分析巖土工程監(jiān)測(cè)主 任務(wù)的基礎(chǔ)上,就技術(shù)的應(yīng)用提出幾方面的建議措施。

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初級(jí)信息處理技術(shù)員歷年上午試題匯總 初級(jí)信息處理技術(shù)員歷年上午試題匯總

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評(píng)分: 4.8

1 初級(jí)信息處理技術(shù)員 2010 下半年上午試題 <3> 1. 以下存儲(chǔ)介質(zhì)中數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量最大的是 ______。 A.CD-R B.CD-RW C.DVD-ROM D.軟盤(pán) (Floppy Disk) 答案: C CD-R 和 CD-RW 盤(pán)片容量有 650MB 和 185MB 兩種,對(duì)應(yīng)的盤(pán)片直徑分別為 12cm 和 8cm。其中 650MB 的 CD-R 和 CD-RW 盤(pán)片可燒錄 74 分鐘的視頻文件, 185MB 的盤(pán)片可燒錄 21分鐘的視頻文件。 DVD-ROM 光盤(pán)的規(guī)格有單面單層, 容量為 4.7GB;單面雙層, 容量為 8.5GB;雙面單層,容量為 9.4GB; 雙面雙層 17GB。 軟盤(pán) (Floppy Disk) 現(xiàn)在基本使用的都是 3.5in,容量為 1.44MB。 2. 從功能上說(shuō),計(jì)算機(jī)由輸入設(shè)備、輸出設(shè)備、 ______和 CPU 組成。 A.鍵盤(pán)和

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緒論

第一節(jié) 測(cè)井技術(shù)概述

第二節(jié) 測(cè)井技術(shù)的勘探與工程價(jià)值

第一章 電法測(cè)井

第一節(jié) 自然電位測(cè)井

第二節(jié) 電阻率測(cè)井

第三節(jié) 電磁波傳播測(cè)井

第二章 聲波測(cè)井

第一節(jié) 聲波測(cè)井的理論基礎(chǔ)

第二節(jié) 聲速類(lèi)測(cè)井

第三節(jié) 聲幅類(lèi)測(cè)井

第三章 核測(cè)井

第一節(jié) 伽馬射線(xiàn)類(lèi)測(cè)井

第二節(jié) 中子類(lèi)測(cè)井

第三節(jié) 核磁共振測(cè)井

第四章 生產(chǎn)測(cè)井和電纜地層測(cè)試器

第一節(jié) 流量測(cè)井

第二節(jié) 流體識(shí)別測(cè)井

第三節(jié) 溫度測(cè)井

第四節(jié) 壓力測(cè)井

第五節(jié) 電纜地層測(cè)試器測(cè)井

第五章 地應(yīng)力和巖石強(qiáng)度測(cè)井預(yù)測(cè)

第一節(jié) 地應(yīng)力測(cè)井預(yù)測(cè)

第二節(jié) 地層孔隙壓力測(cè)井預(yù)測(cè)

第三節(jié) 巖石強(qiáng)度測(cè)井預(yù)測(cè)

第四節(jié) 巖石強(qiáng)度及地應(yīng)力資料的應(yīng)用

第六章 儲(chǔ)集層測(cè)井評(píng)價(jià)

第一節(jié) 儲(chǔ)集層劃分

第二節(jié) 快速直觀(guān)評(píng)價(jià)油、氣、水層的方法

第三節(jié) 儲(chǔ)集層基本參數(shù)計(jì)算

第四節(jié) 水淹層及剩余油評(píng)價(jià)

第五節(jié) 儲(chǔ)集層裂縫識(shí)別與評(píng)價(jià)

第六節(jié) 利用測(cè)井資料分析地質(zhì)構(gòu)造

第七節(jié) 測(cè)井多井解釋和油氣藏描述

第七章 測(cè)井技術(shù)在鉆井工程中的應(yīng)用

第一節(jié) 基于測(cè)井資料的巖石可鉆性評(píng)價(jià)

第二節(jié) 應(yīng)用測(cè)井資料評(píng)價(jià)鉆井液抑制性及侵入狀況

第三節(jié) 與水化相關(guān)的泥頁(yè)巖理化性能的測(cè)井評(píng)價(jià)

第四節(jié) 隨鉆測(cè)井和地質(zhì)導(dǎo)向鉆井技術(shù)

第八章 測(cè)井技術(shù)在竄槽及套管完整性監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)中的應(yīng)用

第一節(jié) 竄槽檢測(cè)

第二節(jié) 套管狀況監(jiān)測(cè)

第九章 測(cè)井技術(shù)在完井及采油氣工程中的應(yīng)用

第一節(jié) 油氣藏出砂趨勢(shì)判別及防砂效果評(píng)價(jià)

第二節(jié) 測(cè)井資料在射孔優(yōu)化設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

第三節(jié) 壓裂酸化效果測(cè)井評(píng)價(jià)

第四節(jié) 注水效果測(cè)井評(píng)價(jià)

第十章 測(cè)井技術(shù)在海洋科學(xué)中的應(yīng)用

第一節(jié) 大洋鉆探計(jì)劃簡(jiǎn)介

第二節(jié) 單一航次科學(xué)目標(biāo)及測(cè)井系列

第三節(jié) 大洋鉆探中測(cè)井技術(shù)的應(yīng)用

第四節(jié) 中國(guó)海域的水合物研究

第五節(jié) 海底觀(guān)測(cè)系統(tǒng)中的測(cè)井技術(shù)

第六節(jié) 海洋工程建設(shè)中的測(cè)井技術(shù)

參考文獻(xiàn)2100433B

測(cè)井儀:是用于鑿井領(lǐng)域,可對(duì)井壁進(jìn)行連續(xù)掃描,也可對(duì)任意水平進(jìn)行橫向掃描,給出井筒豎直剖面、水平斷面、井筒有效斷面、井筒偏斜距離等技術(shù)資料的儀器。

測(cè)井結(jié)果可由計(jì)算機(jī)屏幕直接顯示,也可由繪圖儀打印機(jī)給出,使用靈活方便。測(cè)井儀器的使用可以防止井筒偏斜,減少施工周期,加快施工進(jìn)度,確保工程質(zhì)量,間接經(jīng)濟(jì)效益明顯,社會(huì)效益非常顯著。市場(chǎng)上的測(cè)井儀有多種品種,包括鑿井測(cè)井儀、超聲測(cè)井儀、核測(cè)井儀以及數(shù)字取心測(cè)井儀等等。

在未下套管的裸眼井中充滿(mǎn)鉆井液或其他流體時(shí)所進(jìn)行的測(cè)井作業(yè)。所有新鉆的井無(wú)特殊情況都要進(jìn)行裸眼井測(cè)井。裸眼井測(cè)井沿井筒測(cè)量?jī)?chǔ)層或產(chǎn)層內(nèi)的各種信息,為油氣藏勘探和開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段提供有關(guān)資料(見(jiàn)測(cè)井工程)。

裸眼井測(cè)井主要包括電法測(cè)井、聲波測(cè)井、核測(cè)井和其他測(cè)井方法等。根據(jù)油藏類(lèi)型及其開(kāi)發(fā)方式、巖性和鉆井液的侵入等因素,在一口裸眼井中要用多種測(cè)井方法——“測(cè)井系列”進(jìn)行測(cè)井。中國(guó)通常選用自然電位測(cè)井,自然伽馬測(cè)井,井徑測(cè)井,徑向深探測(cè)、中探測(cè)深度的電阻率測(cè)井(如長(zhǎng)—中長(zhǎng)電極距的普通電極系測(cè)井、雙側(cè)向測(cè)井、雙感應(yīng)測(cè)井),徑向淺探測(cè)深度的電阻率測(cè)井(如短電極距的普通電極系測(cè)井、微電極測(cè)井、微側(cè)向測(cè)井、微球形聚焦測(cè)井),聲波速度測(cè)井,補(bǔ)償中子測(cè)井和補(bǔ)償密度測(cè)井等9種測(cè)井方法作為常規(guī)測(cè)井系列。根據(jù)地質(zhì)上的需要還要進(jìn)行地層傾角測(cè)井、電纜地層測(cè)試器測(cè)試等。

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