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公开(公告)号:CN116794749A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310906987.2
申请日:2023-07-21
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本申请涉及伽马‑伽马密度测井技术领域,具体提供了一种伽马‑伽马密度测井的密度校正方法,包括:利用模型井获取长源探测器GGFR与天然伽马探测器NGR的计数率比值RGGFR/NGR以及短源探测器GGNR与天然伽马探测器NGR的计数率比值RGGNR/NGR;获取密度测井仪的密度刻度系数;采用所述密度测井仪进行测井,并获取天然伽马探测器NGR、长源探测器GGFR和短源探测器GGNR的计数率NNGR、NGGFR和NGGNR;根据获取的计数率NNGR、NGGFR、NGGNR和计数率比值RGGFR/NGR、RGGNR/NGR,计算获取长源探测器GGFR和短源探测器GGNR的净计数率,完成密度参数解算用计数率的校正;根据密度刻度系数和净计数率计算地层密度。本申请能够有效的对密度进行校正,满足密度测井对精度的要求。
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公开(公告)号:CN115793080B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310088056.6
申请日:2023-01-30
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明涉及为地球物理应用的勘探或探测方法,具体公开基于岩心圈定白岗岩铀矿体的方法,包括:获取岩心所在的钻孔的伽马测井结果;在岩心的放射性物探编录结果与伽马测井结果一致时,根据放射性物探编录结果和伽马测井结果对岩心进行分矿段取样,得到每个矿段的样品的U/Th含量比值;在每个矿段的样品的U/Th含量比值与伽马能谱测井结果的U/Th含量比值的相对误差在第一预设范围内的情况下,利用伽马能谱测井结果对伽马总量测井结果进行校正,获得每个矿段的校正后的伽马总量测井结果的铀含量;以及在校正后的伽马总量测井结果的铀含量与每个矿段的样品的铀含量的相对误差在第二预设范围内的情况下,利用校正后的伽马总量测井结果圈定白岗岩铀矿体。
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公开(公告)号:CN110515132B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201910763820.9
申请日:2019-08-19
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V5/06
Abstract: 本发明属于铀矿勘探深部自然伽马能谱测井技术领域,涉及一种适用于深部自然伽马能谱探测的小口径探管,具体包括:探管头、三角堆焊模块、承压外管、上部吸热模块、真空腔内壁、探测器、下部吸热模块、抽真空模块和承压尾管;解决了深部自然伽马能谱探测时耐高温高压问题,使我国铀矿勘探领域小口径自然伽马能谱探测深度由1500米突破至3000米深度,是我国铀矿勘探攻深找盲,扩大铀资源储量,提高深部探测能力的重要技术突破。
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公开(公告)号:CN110515132A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910763820.9
申请日:2019-08-19
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V5/06
Abstract: 本发明属于铀矿勘探深部自然伽马能谱测井技术领域,涉及一种适用于深部自然伽马能谱探测的小口径探管,具体包括:探管头、三角堆焊模块、承压外管、上部吸热模块、真空腔内壁、探测器、下部吸热模块、抽真空模块和承压尾管;解决了深部自然伽马能谱探测时耐高温高压问题,使我国铀矿勘探领域小口径自然伽马能谱探测深度由1500米突破至3000米深度,是我国铀矿勘探攻深找盲,扩大铀资源储量,提高深部探测能力的重要技术突破。
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公开(公告)号:CN104536056B
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201510050477.5
申请日:2015-02-02
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V5/06 , G01V5/12 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种小口径伽马能谱测井装置及数据采集传输和自稳方法,为实现连续γ能谱测井的目的,提出一种小口径γ能谱测井仪,具有:BGO闪烁晶体探测器、Ba自稳源、光电倍增管、第一放大器、极零相消电路、第二放大器、基线恢复电路、高压模块、自稳电路、采样保持电路、阈值比较电路、A/D转换电路、地址锁存器、第一微处理器、双端口RAM、第二微处理器、时基电路,提高了数据吞吐率;两微处理器之间设计有同步机制,保证能谱数据帧的完整性。数据帧本身好似一个FIFO,最先被微处理器1写进去的能谱数据帧则最先被微处理器2取走。微处理器1承担高速γ脉冲采集,微处理器2实现数据读取、并道处理以及自动稳谱等功能,并实时将谱数据通过异步串行口发送到地面系统。
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公开(公告)号:CN105988141A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510059712.5
申请日:2015-02-04
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于铀矿勘查地球物理井下测量仪器技术领域,具体涉及一种用于低含量铀矿床定量测量的伽玛总量测井探管。本发明采用辐射探测器将伽玛射线转变成电脉冲信号;电脉冲信号依次通过反相放大、脉冲整形、同相放大及零位钳制后,输送至甄别电路;甄别电路将电脉冲信号与阈值电平进行比较,得到满足能量阈范围的伽玛信号脉冲,并将其输送至时序计数电路进行计数处理后进入驱动输出电路进行放大驱动,最后向井上地面控制台输出数据。本发明解决了现有技术难以准确测量低含量铀矿层铀含量的技术问题,探测灵敏度得到显著提高,对高含量和低含量铀矿层都能够进行正确测量。
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公开(公告)号:CN115793080A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202310088056.6
申请日:2023-01-30
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明涉及为地球物理应用的勘探或探测方法,具体公开基于岩心圈定白岗岩铀矿体的方法,包括:获取岩心所在的钻孔的伽马测井结果;在岩心的放射性物探编录结果与伽马测井结果一致时,根据放射性物探编录结果和伽马测井结果对岩心进行分矿段取样,得到每个矿段的样品的U/Th含量比值;在每个矿段的样品的U/Th含量比值与伽马能谱测井结果的U/Th含量比值的相对误差在第一预设范围内的情况下,利用伽马能谱测井结果对伽马总量测井结果进行校正,获得每个矿段的校正后的伽马总量测井结果的铀含量;以及在校正后的伽马总量测井结果的铀含量与每个矿段的样品的铀含量的相对误差在第二预设范围内的情况下,利用校正后的伽马总量测井结果圈定白岗岩铀矿体。
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公开(公告)号:CN105698951B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201410691227.5
申请日:2014-11-26
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01K7/01
Abstract: 本发明属于传感器领域,具体涉及一种基于PN结的井温测量装置。本发明包括PN结、保护套、传感器导线、绝缘导热材料和隔热材料:所述保护套为一端封闭、一端开放的中空腔体,腔体内部靠近封闭端的位置安装PN结,PN结与保护套之间设置绝缘导热材料;所述PN结的传感器导线从保护套空腔开放端引出,将PN结的感应信号传输至信号处理电路;所述隔热材料包覆保护套外侧壁。本发明解决了现有井温测量装置响应时间过长、测量误差过大的技术问题。本发明安装在井温探管上,探管在井中上提或下放过程中,测温响应时间短,避免发生温度变化滞后现象,保证所测得的温度即为装置所在位置的准确温度,从而提高了灵敏度和工作效率。
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公开(公告)号:CN105604539A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410680602.6
申请日:2014-11-24
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: E21B47/01
Abstract: 本发明公开了一种多参数组合测井探管,包括微控制器和至少两个参数测量道,每个参数测量道均和微控制器连接,其中,微控制器内设置有:A/D转换功能模块,用于将来自参数测量道的模拟信号进行A/D转换;计数/定时功能模块,用于对来自参数测量道的数字信号进行计数处理;每个参数测量道采集的被测信号,先经A/D转换功能模块或者计数/定时功能模块处理,再经数据处理功能模块处理,然后发送至地面控制台。本发明的多参数组合测井探管通过微控制器中的A/D转换功能模块和计数/定时功能模块功能,代替了多种参数测量中大量的A/D转换和计数电路,这大大简化了复杂的系统电路,节约了电路板的占用空间,从而可以在一根探管中设置更多的参数测量道。
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公开(公告)号:CN104536056A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510050477.5
申请日:2015-02-02
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V5/06 , G01V5/12 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种小口径伽马能谱测井装置及数据采集传输和自稳方法,为实现连续γ能谱测井的目的,提出一种小口径γ能谱测井仪,具有:BGO闪烁晶体探测器、Ba自稳源、光电倍增管、第一放大器、极零相消电路、第二放大器、基线恢复电路、高压模块、自稳电路、采样保持电路、阈值比较电路、A/D转换电路、地址锁存器、第一微处理器、双端口RAM、第二微处理器、时基电路,提高了数据吞吐率;两微处理器之间设计有同步机制,保证能谱数据帧的完整性。数据帧本身好似一个FIFO,最先被微处理器1写进去的能谱数据帧则最先被微处理器2取走。微处理器1承担高速γ脉冲采集,微处理器2实现数据读取、并道处理以及自动稳谱等功能,并实时将谱数据通过异步串行口发送到地面系统。
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