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岩屑描述仪及岩屑岩性和含油丰度的定量分析方法

时间:2025-06-21    作者: 管理员

专利名称:岩屑描述仪及岩屑岩性和含油丰度的定量分析方法
技术领域
本发明涉及一种石油钻探岩屑的分析设备及含油丰度分析方法,特别是涉及一种岩屑描述仪及岩屑岩性和含油丰度的定量分析方法。
二.
背景技术
作为开采老油田挖潜革新和钻探新的油气田,岩屑的岩性以及含油量的分析及其设备,是石油钻探评价油田的储量和开采价值必不可少的设备和技术,以前我国石油钻探行业普遍使用三牙轮式钻头,其钻探的岩屑颗粒较大,可以依靠人的眼睛来定性观察认识岩性和含油丰度,但识别结果误差较大,因为受识别者的现场经验、技术水平高低和责任心的强弱等主观因素影响,同时也易受光线亮度、岩屑潮湿和岩屑颗粒大小等客观因素干扰。随着科技的进步和探井技术的逐步提高,三牙轮式钻头逐步被PDC钻头所代替,PDC钻头钻出的岩屑接近粉末状,难以用肉眼观察而确定岩性和含油丰度,迫切寻求一种新手段、新方法来判断岩屑的岩性和评价岩屑含油丰度。
从上世纪七十年代起,国内外普遍利用岩屑热解方法来快速定量分析评价生油岩和储油岩,评价岩屑的成熟度、有机质类型和产油储量,以及快速评价储油岩的含油气等级和及时发现钻井过程中的油气显示,以此作为钻井后的试油依据。这种方法获得数据较准确,但工作量大,时间较长,工作比较繁琐;CN1157917A,申请号96114143公开了一种“岩屑定量评价仪”,该评价仪由微型计算机1,样品箱2,光电扫描器3,白光灯4组成,光电扫描器3与微型计算机1用电缆9连接,样品箱2的上方安装有光电扫描器3和白光灯4,在白光灯4下方放有样品盘和标样台8,据介绍可提高岩屑录进技术水平,实现岩屑样品砂岩、泥岩、含油砂岩百分量及含油丰度的定量自动检测评价,提供客观、准确的评价数据,提高岩屑录井资料的可靠性、实用性和可比性。该评价仪除了简单介绍各部件之间的电量连接关系,并没有完全公开评价仪的评价原理和具体工作步骤,使人研读后仍无法了解具体评价原理及过程情况;CN1373357A,申请号02116558.0发明名称为岩样观测装置,该装置比评价仪多了在摄像机目镜接口多安装了一台显微镜,据说可以分辨极细小岩样的岩性和含油丰度,定性分析准确,实现岩样图像存储,节约岩样运输和保存费用,可实现岩样图像的远程传输,便于录井信息的综合处理。该项申请和岩样评价仪存在类似的不足之处是公开不充分,阅读说明书后不知道该装置是如何用来判断岩性和油气显示的。
三.

发明内容
(一)本发明所要解决的技术问题利用核技术、电子电路和计算机图像处理技术实现岩屑描述仪及岩屑岩性和含油丰度的定量分析方法。
(二)本发明的技术方案是一种岩屑描述仪,含有电源,箱体,伽玛射线探测器,电子处理电路,摄像装置,岩屑样品盒,紫外光源,带有屏蔽结构的伽玛射线探测器安装在箱体的底板上,由闪烁晶体和光电倍增管及高压模块组成,岩屑样品盒安装在闪烁晶体上端部,在其正上方一定距离内安装有电子摄像装置和紫外光源,伽玛射线探测器所获得的闪烁脉冲信号输入电子处理电路中鉴别放大级比较器的输入端,电子处理电路的输出端通过接口接计算机输入端,电子摄像装置的视频线接计算机的视频接口。
所述屏蔽结构与闪烁晶体和光电倍增管的外部形状相匹配,屏蔽结构的内外表面可为不锈钢壳体,两壳体之间为铅材料屏蔽层,伽玛射线探测器下端通过弹簧安装在屏蔽结构的内底面上,探测器的变截面过渡段处通过弹性垫圈与屏蔽结构固紧,在样品盒上方设有屏蔽结构的滑动屏蔽盖板,岩屑样品盒可为倒“凹”字形或短圆柱形结构,电子摄像装置的摄像镜头到样品盒上表面之间的距离应在该摄像镜头的变焦焦距范围之内,电子摄像装置通过紧固卡圈固定在支架上,支架固定在箱体壁板上,紫外光源安装在摄像装置的摄像头两侧的灯架上,灯架固定在箱体壁上,电子摄像装置可为电子摄像头和视频卡组成,或为电子数码摄像机,或为数码相机,或为由非电子摄像装置和扫描仪构成的装置。
在所述样品盒与电子摄像装置之间设有屏蔽结构的滑动屏蔽盖板,其下表面装有保持架,架中装有滚珠,盖板一侧滚珠与带有V形槽的导轨配合,另一侧滚珠与带有凹槽的导轨配合,导轨安装固定在箱体中间的横梁上,盖板前侧装有操作把手,后侧面上装有限位销,电子处理电路的线路板夹持安装在固定于箱体中的插卡槽中,紫外光源电压为交流220V,电源向电子摄像机构、高压模块提供+5V、±12V直流电源或24V交流电源,伽玛射线探测装置的闪烁晶体可为无机晶体粉末,有机晶体,液体或塑料晶体等。
所述电子处理电路含有鉴别放大级,整形级,单片机及外围元件,伽玛射线探测器输出的脉冲信号输入到电子处理电路中鉴别放大级比较器LM111的反向端,比较器LM111的同向端接由电源和稳压电路提供的门槛电压,LM111的输出脉冲信号可经分频器分频后输入到整形电路芯片4538的输入端,整形后的输出信号经芯片40109降压,输入单片机89C51的T1脚进行计数,计数值由串行口RXD,TXD输入到收发器MAX202的输入端,经MAX202输入计算机进行处理。
在电子处理电路中,比较器还可为LM319,LM311,整形电路芯片也可用CD4098,单片机可用31、51、52等系列芯片,或为MLU、tm320各系列,也可用计数器计数,计数输出可经锁存器或收发器等并行口或串行口输入计算机。
一种岩屑含油丰度的定量分析方法使用电子图像采集装置摄像头和视频卡,或电子数码摄像机,或数码相机,摄取暗室环境中紫外灯照射下的岩屑清晰电子荧光图片,或通过非电子摄像装置采集岩屑荧光图片,用扫描仪将图片数字化处理输入计算机,通常以计算机独立的数据文件或数据库文件形式存储在计算机内,包括已知含油丰度的有关标准图片库和待测岩屑的系列图片,待测岩屑在紫外灯下反映出的荧光面积占分析区域面积的比例代表待测岩屑含油丰度,即含油量。
某一岩屑电子图片在选定的分析区域,通常以电子图片中心按比例向外选取区域,最大为全部,或以矩形或圆形几何图形框定的一些区域的含油丰度,可用所分析选定区域的位图点色素计算出色素值符合规定条件的位图点总和所占选定区域位图点总数的比例值表示。
在分析含油丰度时先由人工指定或计算机自动标定含油点和容差值,取一已知含油丰度的标准岩屑,在暗室环境、紫外光源下获取一张岩屑荧光图片,或选取预先拍好的标准图片,人工或计算机自动在图片上选取含油点,通常指定或选取荧光最明亮处的那一点,通过计算机解析图片上该点或各位图点的色素信息,包括红、绿、蓝分量等,或该点的灰度,存入计算机,并以此点的色素值或灰度作为分析含油丰度的基本依据参数,容差值的人工指定或计算机的自动标定,在含油点确定的基础上,通过反复设定逐渐增大或回减,或用计算机自动逐渐增大或回减,逐次分析出来的含油丰度值最接近已知标准值时的容差值便是分析含油丰度的第二依据参数,在上述拥有分析含油丰度的两个依据的基础上,对取得某一岩屑荧光图片后,在选定的分析区,通常以电子图片中心按比例向外选取区域,最大为全部,或以矩形或圆形等几何图形框定的一些区域,分析各位图点的色素值,计算出各色素值或灰度符合规定条件的位图点总和所占选定区域位图点总数的比例,即为含油丰度,也称含油量。
位图点的色素值符合规定的条件是该点色素信息值减去含油点色素信息值的绝对值应小于容差值。
一种利用伽玛射线判断岩屑岩性的方法根据岩屑描述仪测得的岩屑的伽玛计数值减去纯砂岩伽玛值之差除以本井段纯泥岩的伽玛数减去本井段纯砂岩的伽玛数之差所得的商乘以100,即为待测岩屑的砂岩与岩屑的比例值,泥岩与岩屑的比例值等于100减去砂岩与岩屑的比例值,油岩与砂岩的比例等于含油丰度除以砂岩和岩屑的比例乘以100,以上单位均为%,伽玛值等于测量计数值减去纯砂岩伽玛值之差除以一个标准API对应的计数值。
(三)本发明的积极有益效果1.本发明使用了伽玛射线探测器和电子处理电路,能准确、直观、简便地在钻探现场实时检测被检岩屑的砂泥岩比例,突破钻井后再将有关仪器下井补测的常规方法,为较准确地判定岩性提供科学依据,并及时了解钻井情况,解决钻井中出现的问题。
2.本发明利用电子数码摄像技术和先进的计算机图像处理技术实现岩屑含油量和岩性分析的定量检测,使岩屑分析由目测定性分析过渡到由仪器设备自动化定量分析,快捷方便,大大缩短评价周期,提高工作效率,大大降低油田钻探成本,大幅度提高了检测精度。
3.本发明的岩屑描述仪突破传统的在室内定性评价方法,可在钻井现场实现岩屑岩性和含油量的定量直观评价。
4.本发明容易实施推广,必将促进我国石油钻探技术的发展,为我国石油工业做出贡献。
四.


图1为岩屑描述仪总体结构示意2为图1所示的岩屑描述仪的侧视结构示意3为图1中A-A剖面结构示意4为伽玛射线探测器结构示意5为电子摄像装置结构示意6为紫外光源安装结构示意7为电源及信号接口布置示意8为岩屑描述仪工作原理方框示意9为岩屑描述仪的电子处理电路示意10为岩屑描述仪主程序流程方框11为岩屑含油丰度子程序流程方框12为人工标定子程序流程方框13为自动标定子程序流程方框14为资料输出子系统逻辑流程15为岩屑描述仪拍摄的荧光油砂含油面图象之一图16为岩屑描述仪拍摄的荧光油砂含油面图象之二图17为岩屑描述仪拍摄的荧光油砂含油面图象之三五.
具体实施例方式实施例一参见图1~14,图中1为伽玛射线探测器,该探测器安装固定在箱体4的底板上,探测器1由闪烁晶体19和光电倍增管20叠放在一起组成,闪烁晶体19为碘化钠晶体,探测器1通过弹簧25安装固定在屏蔽结构底部从光电倍增管20接出三根导线A、B、C,从屏蔽结构的下部侧向孔中穿出,分别接电子处理电路中的高压输出端、-12V电源、鉴别放大电路中比较器的输入,屏蔽结构内外表面为不锈钢壳体22、24,中间为屏蔽材料层铅23,其形状大体与探测器1的外形相匹配,在探测器1的横变截面段设有弹性垫圈27,使探测器1与屏蔽结构配合更紧密,21为闪烁晶体上部包装壳体,通过26固紧螺钉固定在屏蔽结构内表面壳体上,18为套装在闪烁晶体19上部的倒“凹”字型样品盒,盒体上端敞开,用来装岩屑用,在样品盒18的上方安装有滑动屏蔽盖板3,盖板外层为不锈钢壳体,里面装有屏蔽材料层铅,盖板3通过滚珠和保持架(图中未画出)安装在前、后滑轨15、16上,电子处理电路板6安装固定在箱体4的上部右侧夹持架上,9为紫光源镇流器,11为电子摄像装置电源,10为前导轨滑槽,12为岩屑描述仪控制开关,13为电源指示灯,12和13安装在箱体4的前门板上,14为箱体4的支撑脚,17为接触开关,2为电子摄像装置,通过紧固圈31和紧固件29固定在支架30上,支架30固定在箱体上,32为转接筒,33为滤光镜,28为衬垫,7和8为电源线和视频线,与计算机的视频卡接口37连接,38为计算机串口,39为电源插座,40为接线盒,紫外光灯管5安装在灯管支架34两端的灯管座上,灯管支架34固定在反光罩35上,反光罩35固定在灯罩支架36上,或固定在箱体4和支架36之间,紫外灯管5在摄像装置镜头附近左右安装。
岩屑描述仪的电子处理电路的+5V和±12V电源由开关电源1和2提供,闪烁计数器的光电倍增管工作电压由高压模块1A1提供,如图9所示,高压模块1A1的5根引线中的红线接+12V电源,黑线接地,白线与黑线之间接调整电阻1R10和1R11,调节其大小可改变输出,黄线为高压输出端,连接由探测器接出的引线A,引线B接-12V电源,引线C输出的脉冲信号经滤波电容1C7接电子处理电路中鉴别放大电路的比较器LM111的反向端,LM111的1、4脚接地,5、6、8脚接+12V电源,+12V电源经限流电阻1R1和稳压二极管1V1接地,二极管1V1的稳压输出一路经电阻1R3、可变电阻1RP1、电阻1R4串联接地,另一路经电阻1R2也接入比较器LM111的反向端,同脉冲输入信号并联,可变电阻1RP1中心抽头的电压输出串接电阻1R5经接地电容1C8滤波后接入比较器LM111的同向端,作为门槛电压将低于此电压的脉冲信号去掉,以达到去除假信号的目的,LM111的输出端7脚经电阻1R6接+12V电源,同时将整形放大后的脉冲信号输入1D1进行分频,防止脉冲信号频率太高发生重叠形成漏计,分频器采用二进制计数器CD4040,10(CLK)脚为输入,9(Q1)脚为输出,11(RST)脚经电阻1R7接地;分频后的脉冲信号接入整形电路1D2(采用芯片4538)的4脚,4538的6脚为输出,4538的2脚经电阻1R8接+12V电源,1、2脚间接有电容1C9,3脚接+12V电源,5和7脚短接;由于输出信号电压较高,为便于单片机计数,采用集成电路40109(1D3)将电压降至+5V,40109的2和16脚接+5V电源,1脚接+12V电源,3脚为输入,输出端4脚连接单片机(1D4)89C51的15脚(计数输入T1),由单片机进行计数,89C51的31脚接+5V电源,+5V电源串联电容1C12及电阻1R9接地,1R9和1C12的连接点接入单片机的9脚作为复位输入,时钟用内接方式,石英晶体振荡器接入89C51的18、19脚,电容1C10串联电容1C11并联在石英晶体振荡器两端,1C10、1C11的连接点接地,计数值输出由10、11(RXD、TXD)脚经收发器(1D5)输入计算机,收发器MAX202的9、10脚分别接89C51的10和11脚,MAX202的1、3和4、5脚之间分别接电容1C13和1C14,16脚接+5V电源,2、16脚间接有电容1C15,6和16脚之间接电容1C16、1C17,电容1C16、1C17的连接点接地,15脚接地,7和8为输出接入计算机。
在本实施例中,伽玛射线探测器闪烁晶体使用碘化钠晶体,光电倍增管采用日本滨松公司产品,伽玛射线检测范围0-300API,样品误差小于10%,检测周期可为30秒,60秒,90秒,120秒,150秒,180秒等多档,统计起伏小于等于3%,岩屑样品量2.35×105MM3±5%,本底测量小于待等于20CPS,电子摄像装置采用日本SONY公司最新CCD成像装置,水平分辨率大于420射频线,灵敏度高,最低照度仅需0.0005勒克司(F1.2),使用市电或AC24V/50HZ或DC12V电源,紫外光源为SZ-A型紫外灯,使用89C51单片机,串口可选择使用COM1,视频口SVHS、AV1、AV2三项,常用AV1,视频参数亮度、对比度、色度、分辨率、视频制色有三种选择,通常使用PAL制式。
岩屑荧光图片的采集和岩屑含油丰度的检测首先接好视频线路,接好串口线,开机调用本系统分析软件。系统将以默认的参数启动,此时可进行参数设置、修改及标定项标定的状态,重新标定或使用以前的标定均可,通常应一次性标定。
打开视频端口,在暗室条件下,打开紫光灯,适当的调节电子摄像机的色度、饱和度、对比度等参数以便无任何外来光源的影响,在不失真的前提下,摄取的图片上的色素尽量接近黑色,以后保持上述环境参数设置不变。
分析含油丰度时,含油点及容差值的人工标定含油点的人工标定取一含油丰度已知的标准岩屑在上述的环境下,摄取一张标准岩屑荧光图片,放大后人工选取含油点,通常指定为荧光斑点中心最亮处的那一点,通过计算机程序解析图片该点色素值,计算并存入该点的色素信息值(红、绿、蓝分量等),计算机程序软件便以此点色素值作为分析岩屑含油丰度的依据之一;容差值的人工标定在含油点已选定基础上,通过人工反复设定(逐增或回减)或以计算机程序逐次分析出来的含油丰度值尽可能的接近标准值,含油丰度接近已知标准值时的容差值便是计算机程序分析之后用于其他岩样的含油丰度的分析依据之二;参见图12人工标定子程序程序方框图。
分析含油丰度时含油点和容差值的自动标定含油点的自动标定取一含油丰度已知的标准岩屑,在上述环境下获得标准岩屑的荧光图片,计算机解析图片上各位图点的色素,自动分析出最亮点并获得该点的色素信息,即灰度,红、蓝、绿分量值等,计算机便以该点的灰度作为分析岩屑含油丰度的基本依据之一;容差值的自动标定在含油点自动确定的基础上,计算机程序自动逐增或回减容差值,以使计算机逐次分析出来的含油丰度值尽可能的接近标准值,计算机计算出来的含油丰度最接近已知标准值时的容差值即为计算机程序分析后面岩屑图片含油丰度的依据之二;参见图13自动标定子程序方框图。
不管用计算机自动标定或人工标定,在已拥有分析含油丰度的两个依据的基础上,取得某一待测岩屑荧光图片后,在选定的分析区,通常的做法是以图片中心按比例向外选取区域,最大为全部,或以矩形、圆形等几何图形框定的一些区域,分析各位图点的色素,计算出色素值符合下列条件即该点色素信息值减去含油点色素信息值取绝对值应小于容差值的位图点总和占选定区域位图点总数的比例值,即为该岩屑的含油丰度,也称含油量。
岩屑描述仪从串口采集到一个周期的伽玛计数值减去纯砂岩伽玛值之差除以泥岩和砂岩伽玛数之差然后乘以100,得到砂岩和岩屑比例值,泥岩和岩屑的比例值等于100减去砂岩和岩屑比例值,油岩和砂岩的百分比等于含油丰度除以砂岩和岩屑比例乘以100,以上单位均为%,伽玛值等于测得的伽玛计数值减去纯砂岩伽玛值之差除以一个标准API对应的计数值。参见图10岩屑描述仪主程序方框图。
检测结果参见“含油岩屑油砂含量目测值与仪器检测值对比情况”实施例二本实施例与实施例一基本相同,不同之处是,电子摄像装置采用数码像机,单片机采用8051,有关细节不再重述。
实施例三本实施例与实施例一基本相同,不同之处是,采用非电子摄像装置,先在暗室环境中,利用紫外灯光源摄出岩屑的荧光图片,再用扫描仪将岩屑荧光图片进行数字化处理,输入计算机,用这种方法处理的荧光图片,有可能存在失真,单片机采用8031,有关细节不再重述。
还可以举出其它的实施例,在此不再一一列举。
含油岩屑油砂含量目测值与仪器检测值对比情况由于地质(岩屑)录井受操作工工作经验、专业素质、技能水平所限,不同操作工对同一包岩屑的油砂含量目测,其定性判别的油砂含量值有较大的差别。在现场实际操作中,一般荧光油砂含量的估侧值是以5%的倍数增减的,且受人的主观意识限制,往往带有一定的偏差。而“岩屑描述仪”经标样标定后,选择合理的工作参数(容差值、灰度、滤镜等),其测定的油砂含量较客观、真实。
以下对比表反映了三位现场观测者,针对图15、图16、图17所示不同油砂含量样品观测与该仪器检测值的对比情况。由于荧光油砂经计算机采集,醒目的白色油砂吸引了观测者的视线,往往造成观测者过大估测油砂的含油面积。使得油砂含量描述失真。
人机检测情况对比表

权利要求
1.一种岩屑描述仪,含有电源,箱体,伽玛射线探测器,电子处理电路,摄像装置,岩屑样品盒,紫外光源,其特征是带有屏蔽结构的伽玛射线探测器安装在箱体的底板上,由闪烁晶体和光电倍增管及高压模块组成,岩屑样品盒安装在闪烁晶体上端部,在其正上方一定距离内安装有电子摄像装置和紫外光源,伽玛射线探测器所获得的闪烁脉冲信号输入电子处理电路中鉴别放大级比较器的输入端,电子处理电路的输出端通过接口接计算机输入端,电子摄像装置的视频线接计算机的视频接口。
2.根据权利要求1所述的描述仪,其特征是屏蔽结构与闪烁晶体和光电倍增管的外部形状相匹配,屏蔽结构的内外表面可为不锈钢壳体,两壳体之间为铅材料屏蔽层,伽玛射线探测器下端通过弹簧安装在屏蔽结构的内底面上,探测器的变截面过渡段处通过弹性垫圈与屏蔽结构固紧,在样品盒上方设有屏蔽结构的滑动屏蔽盖板,岩屑样品盒可为倒“凹”字形或短圆柱形结构,电子摄像装置的摄像镜头到样品盒上表面之间的距离应在该摄像镜头的变焦焦距范围之内,电予摄像装置通过紧固卡圈固定在支架上,支架固定在箱体壁板上,紫外光源安装在摄像装置的摄像头两侧的灯架上,灯架固定在箱体壁上,电子摄像装置可为电子摄像头和视频卡组成,或为电子数码摄像机,或为数码相机,或为由非电子摄像装置和扫描仪构成的装置。
3.根据权利要求1或2所述的描述仪,其特征是在样品盒与电子摄像装置之间设有屏蔽结构的滑动屏蔽盖板,其下表面装有保持架,架中装有滚珠,盖板一侧滚珠与带有V形槽的导轨配合,另一侧滚珠与带有凹槽的导轨配合,导轨安装固定在箱体中间的横梁上,盖板前侧装有操作把手,后侧面上装有限位销,电子处理电路的线路板夹持安装在固定于箱体中的插卡槽中,紫外光源电压为交流220V,电源向电子摄像机构、高压模块提供+5V、±12V直流电源或24V交流电源,伽玛射线探测装置的闪烁晶体可为无机晶体粉末,有机晶体,液体或塑料晶体等。
4.根据权利要求1或2所述的描述仪,其特征是电子处理电路含有鉴别放大级,整形级,单片机及外围元件,伽玛射线探测器输出的脉冲信号输入到电子处理电路中鉴别放大级比较器LM111的反向端,比较器LM111的同向端接由电源和稳压电路提供的门槛电压,LM111的输出脉冲信号可经分频器分频后输入到整形电路芯片4538的输入端,整形后的输出信号经芯片40109降压,输入单片机89C51的T1脚进行计数,计数值由串行口RXD,TXD输入到收发器MAX202的输入端,经MAX202输入计算机进行处理。
5.根据权利要求4所述的描述仪,其特征是在电子处理电路中,比较器还可为LM319,LM311,整形电路芯片也可用CD4098,单片机可用31、51、52等系列芯片,或为MLU、tm320各系列,也可用计数器计数,计数输出可经锁存器或收发器等并行口或串行口输入计算机。
6.一种岩屑含油丰度的定量分析方法,其特征是使用电子图像采集装置摄像头和视频卡,或电子数码摄像机,或数码相机,摄取暗室环境中紫外灯照射下的岩屑清晰电子荧光图片,或通过非电子摄像装置采集岩屑荧光图片,用扫描仪将图片数字化处理输入计算机,通常以计算机独立的数据文件或数据库文件形式存储在计算机内,包括已知含油丰度的有关标准图片信息库和待测岩屑的系列图片,待测岩屑在紫外灯下反映出的荧光面积占分析区域面积的比例代表待测岩屑含油丰度,即含油量。
7.根据权利要求6所述的分析方法,其特征是某一岩屑电子图片在选定的分析区域,通常以电子图片中心按比例向外选取区域,最大为全部,或以矩形或圆形几何图形框定的一些区域的含油丰度,可用所分析选定区域的位图点色素计算出色素值符合规定条件的位图点总和所占选定区域位图点总数的比例值表示。
8.根据权利要求6或7所述的分析方法,其特征是在分析含油丰度时先由人工指定或计算机自动标定含油点和容差值,取一已知含油丰度的标准岩屑,在暗室环境、紫外光源下获取一张岩屑荧光图片,或选取预先拍好的标准图片,人工或计算机自动在图片上选取含油点,通常指定或选取荧光最明亮处的那一点,通过计算机解析图片上该点或各位图点的色素信息,包括红、绿、蓝分量等,或该点的灰度,存入计算机,并以此点的色素值或灰度作为分析含油丰度的基本依据参数,容差值的人工指定或计算机的自动标定,在含油点确定的基础上,通过反复设定逐渐增大或回减,或用计算机自动逐渐增大或回减,逐次分析出来的含油丰度值最接近已知标准值时的容差值便是分析含油丰度的第二依据参数,在上述拥有分析含油丰度的两个依据的基础上,对取得某一岩屑荧光图片后,在选定的分析区,通常以电子图片中心按比例向外选取区域,最大为全部,或以矩形或圆形等几何图形框定的一些区域,分析各位图点的色素值,计算出各色素值或灰度符合规定条件的位图点总和所占选定区域位图点总数的比例,即为含油丰度,也称含油量。
9.根据权利要求8所述的分析方法,其特征是位图点的色素值符合规定的条件是该点色素信息值减去含油点色素信息值的绝对值应小于容差值。
10.一种利用伽玛射线判断岩屑岩性的方法,其特征是根据岩屑描述仪测得的岩屑的伽玛计数值减去纯砂岩伽玛值之差除以本井段纯泥岩的伽玛数减去本井段纯砂岩的伽玛数之差所得的商乘以100,即为待测岩屑的砂岩与岩屑的比例值,泥岩与岩屑的比例值等于100减去砂岩与岩屑的比例值,油岩与砂岩的比例等于含油丰度除以砂岩和岩屑的比例乘以100,以上单位均为%,伽玛值等于测量计数值减去纯砂岩伽玛值之差除以一个标准API对应的计数值。
全文摘要
本发明涉及一种岩屑描述仪及岩屑岩性和含油丰度的定量分析方法。该岩屑描述仪含有电源,箱体,伽玛射线探测器,电子处理电路,摄像装置,岩屑样品盒,紫外光源,带有屏蔽结构的伽玛射线探测器安装在箱体的底板上,岩屑样品盒安装在探测器闪烁晶体上端部,在其上方安装有电子摄像装置和紫外光源,探测器所获得的脉冲信号输入电子处理电路鉴别放大级比较器的输入端,电子处理电路的输出接计算机,电子摄像装置的视频线接计算机的视频接口。通过确定待测岩屑荧光图片的荧光面积占分析区域面积的比例来检测岩屑含油丰度,采用伽玛探测器获得的伽玛脉冲计数处理,判定砂泥岩比例数。本发明成本低、快捷、高效,必将促进我国石油钻探技术的发展。
文档编号G01V5/12GK1441244SQ03118719
公开日2003年9月10日 申请日期2003年3月1日 优先权日2003年3月1日
发明者孟宪礼, 张社民, 马兴启, 崔中峰, 谢晖, 赵景波, 张 成, 刘鹤龄, 苑淮, 张予生, 李三明, 高李清, 牛书立, 李士鑫, 陈鹃, 吴方平, 汪畅 申请人:中国电子科技集团公司第二十二研究所, 中国石化集团河南石油勘探局地质录井公司

  • 专利名称:中药配方智能计量系统的制作方法技术领域:本发明涉及中药领域,尤其一种中药配方智能计量系统。 背景技术:中医是中国传统医学,它承载着中国古代人民同疾病作斗争的经验和理论知识, 是我国一项民族文化遗产。每一副中药通常由多种中药药材组成
  • 专利名称:搜索设备的制作方法技术领域:本发明涉及捜索设备。本发明尤其是涉及具有权利要求I的特征的用于检测物体的捜索设备。背景技术:为了检测隐藏在墙中的物体,已知不同的搜索设备。隐藏在墙中的物体例如可以是输水管道、电流线路或者气体管道,其在对
  • 专利名称:恒温电烙铁校准装置的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种恒温电烙铁校准装置,用于各行业中对恒温电烙铁的检测需要。背景技术:恒温电烙铁一般采用热电偶监测烙铁芯的温度并加以控制,通过烙铁头传递焊接温度。烙铁头安装在烙铁芯内,是用热传导
  • 专利名称:交通工具位置显示系统的制作方法技术领域:本发明涉及交通工具定位系统,特别是一种用短信息上报交通工具位置显示的系统。为此,本发明采用如下方案一种交通工具位置显示系统,其中包括短信位置信息发送单元、短信接收编码转换发射中心和位置显示单
  • 专利名称:基于海水耦合传输的海底磁力异常检测装置的制作方法技术领域:本实用新型属于水上、水下无线通信技术领域,具体涉及一种基于海水耦合传输的海底磁力异常检测装置。背景技术:基于海水耦合传输的海底磁力异常检测装置主要用于科研人员深入了解海洋环
  • 专利名称:变电站蓄电池远程智能维护装置的制作方法技术领域:本发明涉及一种电力系统变电站中的电性能的测试装置,具体地说是一种变电站蓄电池远程智能维护装置。背景技术:目前变电站数字化程度越来越高,且国内绝大多数变电站已实现无人值守,直流电源系统
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