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| **** | 建设单位代码类型:|
| ****0113MA6U4F0X80 | 建设单位法人:孙振 |
| 王洋 | 建设单位所在行政区划:**省**市**区 |
| 郭杜街****文化中心A座4A-2-2 |
| ****中子发生器测井核技术利用项目 | 项目代码:无 |
| 建设性质: | |
| 2021版本:172-核技术利用建设项目 | 行业类别(国民经济代码):M7499-M7499-其他未列明专业技术服务业 |
| 建设地点: | **省**市**区 中子发生器贮存库地点:**省**市**区 ******基地; 测井工作区域:**省**市境内。 |
| 经度:109.310833 纬度: 36.900278 | ****机关:****服务局 |
| 环评批复时间: | 2025-08-25 |
| 延行审城环发〔2025〕157号 | 本工程排污许可证编号:无 |
| 项目实际总投资(万元): | 302 |
| 23.9 | 运营单位名称:**** |
| ****0113MA6U4F0X80 | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**新****公司 |
| ****0103MA6U6DMF64 | 验收监测单位:**新****公司 |
| ****0103MA6U6DMF64 | 竣工时间:2025-11-05 |
| 2025-11-06 | 调试结束时间:2025-12-05 |
| 2026-01-17 | 验收报告公开结束时间:2026-02-13 |
| 验收报告公开载体: | http://www.****.com/?list_19/758.html |
| 扩建 | 实际建设情况:扩建 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 使用1台SWFL-B型中子氧活化水流测井仪(中子发生器、II类射线装置),中子强度为1.5×108n/s,内含氚靶活度为4.81×1011Bq,在**地区开展测井活动。为便于测井活动的顺利开展,建设单位在**设置一处工作场所,****基地,****基地内建设一间中子发生器贮存库,中子发生器贮存库为单独房间。 | 实际建设情况:使用1台SWFL-B型中子氧活化水流测井仪(中子发生器、Ⅱ类射线装置),中子强度为1.5×108n/s,内含氚靶活度为4.81×1011Bq,在**地区开展测井活动。为便于测井活动的顺利开展,****基地内一间库房改造为中子发生器贮存库,中子发生器贮存库为单独房间。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 氧活化水流测井方法从六七十年代提出,直到近几年才投入应用的一种用于测量注水井或注聚井中各层位吸水量的方法,这种方法属非接触测量法,相对中子寿命测井而言,氧活化水流测井的原理较简单,主要是基于中子与地层物质的相互作用,特别是中子对氧元素的活化反应。 原理如下:中子发生器中的脉冲中子源发射出高能快中子(如14MeV),这些中子以球面形式辐射到井眼周围和地层中的物质。当这些快中子与地层中的氧原子核发生碰撞时,会使氧原子核被活化,生成具有半衰期的放射性氮同位素。这些放射性氮同位素随后会发生β衰变,并释放出高能γ射线(主要是能量为6.13MeV的射线)。β射线很容易被地层岩石,井周介质和测井仪器钢外壳吸收,而γ射线能被γ探测器探测到,通过对γ射线的测量,为探测油井的剩余饱和度或水流情况等提供重要的测井资料。SWFL-B型中子氧活化水流测井仪采用多个(通常为9个)γ探测器,这些探测器按不同源距排列,用于记录γ射线的时间谱。探测器记录的时间谱包含了本底计数、静态氧活化计数和流动氧活化计数三部分。通过分析时间谱,可以确定水流速度。具体来说,活化水流流到探测器的时间T可以通过时间谱上的峰位来确定,而水流过的距离是已知的源距L。因此,水的速度V可以通过公式V=L/T计算得出。 SWFL-B型中子氧****油田开发中具有广泛的应用前景和显著优势。它可以用于测量注水井或注聚井中各层位的吸水量,确定总注入量和各射孔层的吸水量,从而形成注入剖面。此外,它还可以用于寻找管外窜流、确定窜流方向和速度,以及测量井下工具上下水流情况并完成井下工具的验漏等任务。与传统的测井方法相比,它具有不受管柱结构、流体粘度等影响、测量准确度高、适应性强等优势。该仪器具有高精度、高重复性、适应性强等特点,在油田开发中具有重要的应用价值。 | 实际建设情况:氧活化水流测井方法从六七十年代提出,直到近几年才投入应用的一种用于测量注水井或注聚井中各层位吸水量的方法,这种方法属非接触测量法,相对中子寿命测井而言,氧活化水流测井的原理较简单,主要是基于中子与地层物质的相互作用,特别是中子对氧元素的活化反应。 原理如下:中子发生器中的脉冲中子源发射出高能快中子(如14MeV),这些中子以球面形式辐射到井眼周围和地层中的物质。当这些快中子与地层中的氧原子核发生碰撞时,会使氧原子核被活化,生成具有半衰期的放射性氮同位素。这些放射性氮同位素随后会发生β衰变,并释放出高能γ射线(主要是能量为6.13MeV的射线)。β射线很容易被地层岩石,井周介质和测井仪器钢外壳吸收,而γ射线能被γ探测器探测到,通过对γ射线的测量,为探测油井的剩余饱和度或水流情况等提供重要的测井资料。SWFL-B型中子氧活化水流测井仪采用多个(通常为9个)γ探测器,这些探测器按不同源距排列,用于记录γ射线的时间谱。探测器记录的时间谱包含了本底计数、静态氧活化计数和流动氧活化计数三部分。通过分析时间谱,可以确定水流速度。具体来说,活化水流流到探测器的时间T可以通过时间谱上的峰位来确定,而水流过的距离是已知的源距L。因此,水的速度V可以通过公式V=L/T计算得出。 SWFL-B型中子氧****油田开发中具有广泛的应用前景和显著优势。它可以用于测量注水井或注聚井中各层位的吸水量,确定总注入量和各射孔层的吸水量,从而形成注入剖面。此外,它还可以用于寻找管外窜流、确定窜流方向和速度,以及测量井下工具上下水流情况并完成井下工具的验漏等任务。与传统的测井方法相比,它具有不受管柱结构、流体粘度等影响、测量准确度高、适应性强等优势。该仪器具有高精度、高重复性、适应性强等特点,在油田开发中具有重要的应用价值。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 本项目为井场测井,无需建设屏蔽设施。中子发生器无测井任务时,****基地中子发生器贮存库内,中子发生器贮存库为单独房间,不进行办公、居住,同时严禁放置易燃、易爆等其他危险物品。拟采取的安全防护措施包括:①贮存库安装监控报警系统;②内设放射性污物桶;③库门为具有防盗功能的卷帘门,且库门为常锁状态,仅在需要取放设备时才打开,钥匙由专人保管;④在贮存库东南侧区域设置保险箱,贮存时将中子发生器放置于保险箱中;⑤中子发生器贮存库门上张贴电离辐射警告标志及“无关人员禁止入内”的警示语句。单位在进行中子发生器测井期间,由于测井地点距离较远,当中子发生器不能及时****基地内的中子发生器贮存库存放时,中子发生器将在测井车内临时暂存。为了保证中子发生器的安全,建设单位对于中子发生器在工作地点临时暂存的情况,制定了中子发生器临时暂存管理制度,同时采取相应的措施,主要措施为:①中子发生器在测井车的储存仓加锁,测井车加锁;②安排3名辐射工作人员轮流对装有中子发生器的测井车实行24小时看管;③在测井车四周设置警示标志,提醒非工作人员和其他人员不要接近测井车;④在测井车放置中子发生器的车厢内安装车内监控报警系统,视频信号接入建设单位视频监控系统;⑤测井车内配备防火箱及消防器材。中子发生器运输过程中拟采取的安全防护措施:中子发生器由专业车辆即测井车运输,测井车货厢内有电缆绞车、控制台、测井结果数据处理系统和用于固定中子发生器设备箱的气囊。运输时中子发生器放置于设备箱内,可避免震动损坏设备,运输过程中货厢门上锁,以保证物品安全。 运输前,应预先设计好运输路线,行进路线尽量避开人群集中地区,特别是不允许在居民小区等人员聚集地区停留。 中子发生器测井过程中拟采取的防护措施:①测井现场进行分区管理,井口周围30m范围内设置为控制区,设置警戒线,并悬挂电离辐射警示标志,放置安全警示灯,专人值守,除测井工作人员外其他无关人员严禁入内,将井口周围30m~100m的范围划分为监督区,放置“无关人员禁止入内”标牌,警示无关人员不可误入作业现场。设安全员对控制区边界进行巡逻,未经许可人员不得进入边界内。②测井仪下井深度达到200m后,方可供电进行中子发生器工作状态检查。③测井时放射工作人员必须配备个人剂量计,个人剂量计应能同时对中子及γ辐射进行监测。中子发生器测井结束后拟采取的防护措施:中子发生器测井完成后即断电1h后,仪器方能起出井口,才可撤销警戒。收回中子发生器后,使用辐射检测仪器对中子发生器表面进行辐射水平监测,确定其活化辐射水平已满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)(任何可达表面0.1m处所引起的周围剂量当量率或定向剂量当量率应不超过1μSv/h)后,方能搬运中子发生器离开现场,回运时中子发生器应放置在测井车货厢内,距离人员大于1m。针对本项目,单位拟配备以下监测仪器及个人防护用品:1台X-γ辐射剂量率仪、1台中子检测仪、3枚个人剂量计(监测γ射线和中子剂量)、3台个人剂量报警仪、1套铅衣、铅背心及铅手套、1辆测井车、1个放射性污物桶、1个危险废物贮存点及危险废物贮存桶。 | 实际建设情况:本项目为井场测井,无需建设屏蔽设施。中子发生器无测井任务时,****基地中子发生器贮存库内,中子发生器贮存库为单独房间,不进行办公、居住,未放置易燃、易爆等其他危险物品。采取的安全防护措施包括:①贮存库门口安装有监控报警系统,视频信号接入建设单位视频监控系统,监控****办公室,当有人进入视频监控范围内时,监控系统会发出提醒。②贮存库内设有1个放射性污物桶和1个长柄钳。③贮存库库门为具有防盗功能的卷帘门,且为常上锁的状态,仅在取用设备时才会打开库门,库门钥匙由专人保管。④中子发生器在贮存库内存放时放置于保险箱内暂存,保险箱锁为内置锁,不易打开且保险箱钥匙由专人保管。⑤贮存库门口张贴有电离辐射警告标志及“无关人员禁止入内”的警示语句。当****基地中子发生器贮存库较远中子发生器不能及时返回存放时,中子发生器在测井车内临时暂存。为了保证中子发生器的安全,建设单位专门制定了中子发生器临时暂存管理制度,同时采取相应的措施,主要措施为:①中子发生器在测井车的储存仓加锁,测井车加锁。②安排3名辐射工作人员轮流对装有中子发生器的测井车实行24小时看管。③在测井车四周设置警示标志,提醒非工作人员和其他人员不要接近测井车。 ④在测井车放置中子发生器的车厢内安装车内监控报警系统,视频信号接入建设单位视频监控系统,监控****办公室,当有人进入视频监控范围内时,监控系统会发出提醒。⑤测井车内配备有防火箱及消防器材。中子发生器在测井车临时暂存时放于防火箱内存放。中子发生器运输过程中采取的安全防护措施:中子发生器由专业车辆即测井车运输,测井车货厢内有电缆绞车、控制台、测井结果数据处理系统和用于固定中子发生器设备箱的气囊。运输时中子发生器放置于设备箱内,可避免震动损坏设备,运输过程中货厢门上锁,以保证物品安全。运输前,预先规划好运输路线,行进路线尽量避开人群集中地区,特别是不允许在居民小区等人员聚集地区停留。 中子发生器测井过程中采取的防护措施:①测井现场进行分区管理,将井口周围30m范围内设置为控制区,并在其边界实施可行有效的警戒线、电离辐射警告标志、警示标志及安全警示灯,限制周围的人员活动。将井口周围30m~100m范围划分为监督区,并在其边界设置电离辐射警告标志和警示标志。②测井仪下井深度达到200m后,方可供电进行中子发生器工作状态检查。③测井时放射工作人员配备个人剂量计,个人剂量计能同时对中子及γ辐射进行监测。中子发生器测井结束后采取的防护措施:中子发生器测井完成后即断电1h后,仪器方能起出井口,才可撤销警戒。收回中子发生器后,使用辐射检测仪器对中子发生器表面进行辐射水平监测,确定其活化辐射水平已满足《石油测井中子发生器及中子管技术条件》(SY/T5419-2007)中“中子发射结束后,待产品的活化伽马辐射水平符合GB18871-2002中附录A2.3c)规定的控制水平时(任何可达表面0.1m处所引起的周围剂量当量率或定向剂量当量率应不超过1μSv/h),工作人员方可靠近产品”的要求后方能搬运中子发生器离开现场,回运时中子发生器放置在测井车货厢内,距离人员大于1m。针对本项目,单位已配备以下监测仪器及防护用品:1台X-γ辐射剂量率仪、1台中子检测仪、3枚个人剂量计(监测γ射线和中子剂量)、3台个人剂量报警仪、1套铅衣、铅帽、铅手套、铅眼镜、铅围脖及铅腰带、1辆测井车、1个放射性污物桶及长柄钳、1个危险废物贮存点及危险废物贮存桶、若干电离辐射警告标志及警戒线、2个对讲机。 |
| 变动情况:增加1套铅帽、铅围脖、铅腰带和铅眼镜、1个长柄钳、2个对讲机; 原因:为更好的保障辐射工作人员健康,做好个人防护工作,增加相应的个人防护用品。 | 是否属于重大变动:|
| 无 | 实际建设情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |