录井工程 ›› 2019, Vol. 30 ›› Issue (3): 117-123.doi: 10.3969/j.issn.1672-9803.2019.03.021

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X射线荧光元素录井仪测量精度分析效果比对

唐诚(), 王志战, 刘长富, 廖震, 施强, 顾炎午, 王崇敬, 梁波   

  1. ①中石化西南石油工程有限公司地质录井分公司
    ②中国石化石油工程技术研究院测录井研究所
    ③中石化西南石油局有限公司资产经营管理部
  • 出版日期:2019-09-25 发布日期:2019-10-15
  • 作者简介:

    作者简介:唐诚 高级工程师,1979年生,2000年毕业于重庆石油高等专科学校石油地质专业,现在中石化西南石油工程有限公司地质录井分公司从事录井技术研究工作。通信地址:621000 四川省绵阳市科创园区园艺街13号。电话:(0816)2381432。E-mail:xnljtangcheng@163.com

  • 基金资助:
    中石化科技部项目“基于XRF的页岩地层多参数实时求取方法及应用”(编号:P17014-9)

  • Online:2019-09-25 Published:2019-10-15

摘要:

X射线荧光元素录井技术已经得到了广泛的应用,但由于仪器的型号多,不同型号仪器的测量结果有一定差异,导致油田建设方对分析结果产生质疑,故以实验室级别的波长色散型仪器分析结果为标准,对比4种能量色散型仪器的分析效果。仪器对比表明,不同仪器的测量结果有差异,但对主要元素而言,Mg、Al、Ca、Si等元素的测量误差相对较低或误差具有明显的一致性,测量误差变化趋势一致,测量结果能反映地层的真实变化趋势。根据对比情况,分析出现测量误差的原因主要有低原子序数元素测量精度不高,低含量元素的测量误差较大等,因而有必要开展针对性的装备技术研发,同时建议根据不同地层的测量需求,制定具有针对性的精细标定与校准规范,进一步发挥好元素录井的作用。

关键词: 录井, XRF元素, 仪器对比, 误差分析

中图分类号: 

  • TE132.1

表1

仪器主要技术指标对比"

仪器 类型 靶材 最大光管电源电压/kV 分辨率 检测方式
A型台式仪器 Ag靶 50 <150 eV 抽真空
B型台式仪器 Rh靶 45 139 eV 抽真空
能量色散型 C型台式仪器 Rh靶 50 135±10 eV 不抽真空
D型手持式仪器 Ag靶 45 140 eV 不抽真空
波长色散型 帕纳科AxiosmAX Rh靶 60 综合稳定度万分之5以内 抽真空

图1

台式能量色散型仪器与帕纳科仪器分析效果对比"

表2

不同仪器测量平均误差与相关系数统计(以帕纳科仪器为标准)"

元素 A仪器 B仪器 C仪器
平均误差/% 相关系数r 平均误差/% 相关系数r 平均误差/% 相关系数r
Na 3.600 0.77 -0.23 0.95 2.69 0.41
Mg 0.004 0.88 0.33 0.93 1.52 0.75
Al 3.020 0.80 1.60 0.86 1.99 0.85
Si 10.030 0.68 12.79 0.67 11.21 0.56
P 0.160 0.02 0.21 0.68 0.02 0.09
S 0.280 0.45 0.56 0.92 0.29 0.87
Cl 0.100 0.06 -0.22 0.74 -0.19 0.58
K 0.430 0.82 0.23 0.82 0.56 0.79
Ca 0.940 0.91 0.62 0.94 -0.01 0.95
Ti -1.320 0.01 -0.61 0.21 -0.62 0.09
Mn -0.010 0.75 0.02 0.93 0.04 0.89
Fe -0.330 0.41 0.51 0.67 1.54 0.52

图2

D型手持式仪器标准物质分析效果"

图3

帕纳科与D型手持式仪器测量结果对比"

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