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REGISTROS DE RESISTIVIDAD. La resistividad de la formación es un parámetro clave para determinar la saturación de hidrocarburos. La electricidad puede pasar a través de una formación solo debido al al a una conductiva que contenga contenga dicha formación. formación. Con muy pocas excepciones, como el sulfuro metálico y la grafita, la roca seca es un buen aislante eléctrico, las formaciones subterráneas tiene resistividad mensurables y finitas debido al a una dentro de sus poros o al agua intersticial absorbida por arcilla. La resistividad de una formación depende de: • • •
La resistividad de agua de formación. La cantidad de agua presente. La geometra estructural de los poros.
La resistividad !resistencia "specfica# de una sustancia, es la resistencia medida entre lados opuestos de un cubo unitario de la sustancia a una temperatura especfica. "l metro es la unidad de longitud y el ohmio es la unidad de resistencia eléctrica. La resistividad se expresa en forma abreviada as:
$onde: % es la resistividad en ohmio&metros. r es la resistencia en ohmios. ' es es el área en metros cuadrados. cuadrados. L es la longitud en metros.
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Las unidades de resistividad son el ohmio&metros cuadrados por metro, o simplemente ohmio&metros !ohm&m#. La conductividad es la inversa de la resistividad y se expresa en mhos por metro. (ara evitar fracciones decimales, la conductividad se expresa generalmente en milimhos por metro !mmho)m# donde donde *+++ mmho)m *mho)m. Las resistividades de formación por lo general varan de +.- a *+++ ohm&m. %esistividades superiores a *+++ ohm&m son poco comunes en formaciones permeables, pero se observan en formaciones impermeables de muy baa porosidad !por eemplo las evaporitas#. La resistividad de formación se mide ya sea al mandar corriente a la formación y medir la facilidad con que fluye la electricidad, o al inducir una corriente eléctrica en la formación y medir que tan grande es.
REGISTROS ELECTRICOS CONVECIONALES.CONVECIONALES."n los principios veinticinco a/os del uso del registro de po0os, los 1nicos registros de resistividad disponibles fueron los sondeos eléctricos convencionales. convencionales. 2e llevaron a cabo miles de ellos cada a/o por todo el mundo. $esde entonces, se han desarrollado métodos de medición de resistividad mas sofisticados a fin de medir la resistividad de la 0ona lavada, %xo, y la resistividad real de la 0ona a virgen, %t. "l sondeo eléctrico convencional !"2# consista, por lo general, de un 2( y dispositivos normales de *3 pulg., normal de 34 pulg., y lateral de *5 pies 5 pulgadas. 6 el registro "2 es el 1nico disponible en muchos po0os antiguos.
Principio.-
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2e introducan corrientes en la formación, por medio de electrodos de corriente, y se median los voltaes entre los electrodos de medición. "stos voltaes proporcionaban la resistividad para cada dispositivo.
Dispositivos de resistividad."n el dispositivo normal, se pasa una corriente de intensidad constante entre dos electrodos, ' y 7, la diferencia de potencial resultante se mide entre los otros electrodos, 8 y 9, los electrodos ' y 8 se encuentran en la sonda. "n teora, 7 y 9 se locali0an a una distancia infinita. "n la práctica, 7 es el blindae del cable, y 9 es un electrodo en la brida !el extremo inferior del cable que está cubierto de aislante# y están leos de ' y 8. la distancia '8 se conoce como el espaciamiento !*3 pulg, espaciamiento para el normal corto 34 pulg, para el normal largo#, y el punto de la medición esta en ;, la mitad de la de la distancia entre ' y 8.
"n el dispositivo lateral básico , se pasa una corriente constante entre ' y 7, se mide la diferencia de potencia 8 y 9, locali0ados en dos superficies equipotenciales, esféricas y concéntricas, que se centran en ', de este modo,
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el voltae medido es proporcional al gradiente de potencial entre 8 y 9. "l punto de medición esta en ;, a la mitad de la distancia entre 8 y 9, el espaciamiento '; es de *5 pies 5 pulg. "sta sonda reciproca graba los mismos valores de resistividad como la 0ona básica descrita anteriormente.
"n general, cuanto mayor sea el espaciamiento, mayor es la investigación dentro de la formación. 's, de los registros de resistividad "2, el lateral de *5 pies 5 pulg, tiene la mayor profundidad de investigación y el normal de *3 pulg, la más somera. 2in embargo, en la práctica, la resistividad aparente %a, que registra cada dispositivo, se ve afectada por las resistividades y dimensiones geométricas de todos los medios alrededor del dispositivo !aguero, 0onas invadidas y no contaminadas y capas adyacentes#.
Rt en base al reistro ES.-
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Las reglas generales para obtener % t de los registros eléctricos se basan en la resistividad relativa de la capa, comparada con las resistividades del lodo y de la formación adyacente. *. %esistividad 7aa.& cuando % *3< ) %m = *+. -. %esistividad 8edia.& cuando *+ = %*3< ) %m = >+. ?. %esistividad 'lta.& %*3< ) %m @ >+.
REGISTROS CON ELECTRODOS DE EN!O"#E.Las herramientas con electrodos de enfoque incluyen: el laterolog y el registro de enfoque esférico 2AL. $ichas herramientas son muy superiores a los instrumentos "2, en el caso de valores grandes de %t ) %m !lodos salinos y)o formaciones de alta resistividad# y en contraste de alta resistividad con capas !%t)%s o %s)%t#. Bambién son más adecuados para la resolución de capas con espesor delgado. Los instrumentos de lectura profunda incluyen el laterolog , el laterolog ?, y el laterolog profundo !LL$# del registro doble laterolog ! $LL#. Los instrumentos de medición media a somera están integrados con herramientas de combinación y son: el laterolog 5 de la herramienta doble inducción&laterolog !$DL#, el laterolog poco profundo !LL2# de la herramienta $LL, y el 2AL de las combinaciones $DDL&2AL.
Laterolo $. La herramienta LL comprende un electrodo central, 'o, y tres pares de electrodos: 8* y 8- 8*E y 8-E y '* y '- !figura .*+#. Los electrodos de cada par están simétricamente locali0ados con respecto a 'o y eléctricamente conectados unos con otros por un medio de un cable de corto circuito. 'o emite una corriente constante i +, se emite una corriente austable a través de electrodos compensadores '* y '- la intensidad de corriente compensadora se austa de manera automática para llevar los dos pares de electrodos de supervisión, 8* y 8- y 8*E y 8-E al mismo potencial. La cada de potencial se mide entre uno de los electrodos de supervisión y el electrodo de la superficie
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!esto es, al infinito#. Con una corriente constante i+, este potencial vara directamente con la resistividad de la formación. 6a que la diferencia de potencial entre el par 8*&8- y el de 8*E y 8-E se mantiene en cero, no fluye corriente de 'o en el aguero entre 8* y 8*E o entre 8- y 8-E. (or lo tanto, la corriente de 'o debe penetrar las formaciones de manera hori0ontal. La figura .*+ muestra la distribución de las lneas de corriente cuando la sonda esta en un medio homogéneo el Fha0< de corriente io retiene un espesor bastante constante hasta una distancia del aguero un poco mayor que la longitud total '* '- de la sonda. Garios experimentos han demostrado que el ha0 de corriente io retiene en su mayor parte la misma forma que muestra frente a capas de resistividad delgadas. "l espesor del ha0 de corriente io es de aproximadamente de ?- pulg. y la longitud '* '- de la sonda es de 5+ pulg.
Laterolo %.La herramienta LL? utili0a corrientes de electrodos compensadores para enfocar la corriente de medición en una hoa hori0ontal que penetra la 6
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formación. Colocados de manera simétrica a cada lado del electrodo central 'o, se encuentran dos electrodos muy largos !aproximadamente de > pies#, '* y 'que están conectados por un corto circuito. Hna corriente, i+ fluye del electrodo 'o, cuyo potencial es fio. Hna corriente de compensación fluye de '* y '- y se austa de manera automática para mantener '* y '- al potencial de 'o. 's, todos los electrodos de la sonda se mantienen el mismo potencial constante. "ntonces la magnitud de la corriente i + es proporcional a la conductividad de la formación. "l ha0 de corriente i+ se restringe al área en forma de disco. (or lo general, el espesor, ;*, ;- del ha0 de corriente es de *- pulg, mucho más delgado que el requerido para el instrumento LL. Como resultado, la LL? tiene una meor resolución vertical y es más especfica que la herramienta LL. 'demás las influencias del aguero y de la 0ona invadida fueron un poco menores.
Laterolo &.La medición a nivel poco profundo del LL5 se graba con electrodos peque/os en la sonda doble inducción&laterolog. "n principio, el instrumento es parecido a la herramienta Ll excepto por tener espaciamiento más cortos. "l espesor del ha0 de corriente io es de *4 pulg. y la distancia entre los dos electrodos opuestos es un poco menor a 4+ pulg. el electrodo de regreso de la corriente se locali0a relativamente a corta distancia de 'o, en esta configuración, el instrumento LL5 muestra un detalle vertical muy agudo, y el aguero y la 0ona invadida influyen más sobre las lecturas de este i nstrumento que las de las 7
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herramientas LL y LL?. Los laterolog ?, y 5 son obsoletos en la actualidad pero hemos descrito sus principios de dise/o ya que por varios a/os se han registrado muchos po0os con dichos instrumentos.
Siste'a doble laterolo (DLL)."l obetivo de todos los instrumentos de resistividad para lectura profunda es medir la resistividad real de la formación %t. 2e dise/aron dichos instrumentos de manera que, que hasta donde sea posible su r espuesta se vea determinada por la resistividad de la formación virgen !mas halla de la 0ona invadida#. (or desgracia ninguna medición ha sido capa0 de eliminar por completo los efectos de la 0ona invadida. Hna solución es medir la resistividad con diferentes arreglos que tengan diferentes profundidades de investigación. "n general las mediciones corresponden a tres profundidades de i nvestigación elegidas de manera adecuada, se 'proximan al registro de la invasión de una manera que permita determinar %t. & Los efectos del aguero deben ser peque/os y)o corregibles. & Las resoluciones verticales de los instrumentos deben ser similares. & Las investigaciones radiales deben encontrarse bien distribuidas: una lectura debe ser tan profunda como practica, otra será poco profunda y una tercera se hará entre ambos extremos. "sto provoco el desarrollo de la herramienta doble laterolog , que es un esquema de la herramienta que muestra la disposición de los electrodos utili0ada por dos instrumentos laterolog, ambos usan los mismos electrodos y tienen el mismo espesor de ha0 de corriente, pero tienen un tipo de enfoque diferente para proporcionar sus distintas caractersticas sobre la profundidad de investigación.
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La herramienta $LL tiene una respuesta que va de +.- a 4++++ ohm&m, rango mucho mas amplio que aquel que cubren los instrumentos laterolog anteriores. La figura exhibe el enfoque utili0ado en el instrumento laterolog profundo !i0quierda# y el laterolog somero !derecha#.
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Reistro es*+rico en*ocado."l instrumento 2AL mide la conductividad de la formación cerca del po0o y proporciona la investigación a un nivel relativamente poco profundo que es requerida para evaluar los efectos de la invasión en mediciones de resistividad de mayor profundidad. "s el caso del instrumento de espaciamiento corto que ahora se utili0a en la herramienta $DL&2AL desarrollado para rempla0ar la normal de *3 pulg. y los dispositivos LL5. "l sistema 2AL difiere de anteriores instrumentos con electrodos de enfoque. 8ientras los sistemas LL y LL5 intentan enfocar la corriente en discos planos, el sistema 2AL establece en esencia esferas de potencial constante alrededor de electrodos de corriente. "l 2AL puede preservar la distribución de potencial esférico en la formación a pesar de una gran cantidad de variables de po0o. (ara lograr esto el instrumento 2AL se compone de dos sistemas de corrientes separados y más o menos independientes. "l sistema de corrientes compensador sirve para Ftapar< el aguero y establecer las esferas equipotenciales. "l sistema de rastreo de corriente i o, provoca que una corriente de rastreo independiente fluya a través del < volumen de investigación F la intensidad de dicha corriente es proporcional a la conductividad de la formación.
REGISTRO DE IND#CCI,N.10
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La herramienta de inducción, se desarrollo en principio para medir la resistividad de la formación en po0os que contienen lodos con base aceite y en agueros perforados neumáticamente. $ise/ados para una investigación profunda, los registros de inducción pueden enfocarse con el propósito de minimi0ar las influencias del aguero, las formaciones adyacentes y la 0ona invadida.
Principio de 'edicin.Las herramientas de inducción en la actualidad poseen muchas bobinas transmisoras y receptoras. 2in embargo, puede comprenderse el principio al considerar una sonda con una sola bobina transmisora y otra receptora. 2e enva una corriente alterna de alta frecuencia y de intensidad constante a través de la bobina transmisora. 2e crea un campo magnético alterno que induce corrientes haca la formación alrededor del aguero. $ichas corrientes fluyen en anillos de forma circular que son coaxiales con la bobina de transmisión, y crean a su ve0 un campo magnético que induce un voltae en la bobina receptora. 6a que la corriente alterna en la bobina de transmisión es de amplitud y frecuencia constante. Las corrientes de anillo son directamente proporcionales a la conductividad de la formación. "l voltae inducido en la bobina receptora es proporcional a las corrientes de anillo, y as, a la conductividad de la formación. Bambién hay un acoplamiento directo entre las bobinas transmisoras y receptoras, la se/al que se origina de este acoplamiento se elimina con el uso de las bobinas Fcompensadoras<.
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La herramienta de inducción funciona meor cuando el fluido del po0o es aislante, incluso aire o gas. La herramienta también trabaa bien cuando el aguero contiene lodo conductivo, a menos que esta sea demasiado salado, las formaciones muy resistivas, o el diámetro muy grande. La herramienta de inducción es un instrumento sensible a la conductividad, resulta más preciso en formaciones de resistividad baa a media.
INSTR#ENTOS DE ICRORESISTIVIDAD.Los instrumentos de microresistividad se utili0an para medir la resistividad de la 0ona lavada, %xo y para describir capas permeables por medio de la detección del enarre.
icrolo.Con la herramienta microlog, dos dispositivos a espaciamiento corto y con diferentes profundidades de investigación proporcionan las mediciones de resistividad de un volumen muy peque/o de enarre de formación adyacente al aguero.
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Principio."l patn de goma del microlog se presiona contra la pared del aguero por medio de bra0os y resortes. La cara del patn tiene tres peque/os electrodos alineados que están espaciados cada * pulg. con estos electrodos una medición micoinversa de *I* pulg. y una micronormal de - pulg. se graban de manera simultánea. ' medida que el fluido de perforación penetra a las formaciones permeables, los sólidos del lodo se acumulan en la pared del aguero y forman un enarre, por lo general la resistividad del enarre es ligeramente mayor que la del lodo y mucho menor que aquella de la 0ona invadida cerca del aguero. Cuando no esta presente el enarre, las lecturas del microlog pueden proporcionar información 1til acerca de la condición o li tologa del po0o sin embargo el registro no puede interpretarse de manera cuantitativa.
icrolaterolo.Los instrumentos de micro resistividad se utili0an para m edir la resistividad de la 0ona lavada, %xo y para describir capas permeables por medio de la detección del enarre. La herramienta microlaterolog se dise/o se dise/o para determinar de manera precisa %xo con valores más altos de %xo)%mc donde la interpretación del microlog carece de resolución.
Principio.La configuración del microlaterolog aparece en un peque/o electrodo 'o y otros tres circulares y concéntricos, se incrustan en un patn de goma presionado
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contra la pared del aguero. 2e emite una corriente constante io a través de 'o. (or medio del anillo exterior de electrodo '*, se emite una corriente variable y se austa de manera automáticamente de modo que la diferencia de potencial entre los dos anillos de electrodos de supervisión 8* y 8-, básicamente se mantienen igual a cero. 2e obliga a la corriente io a fluir en forma de rayo hacia la formación. Las lneas de corriente resultantes se presentan en la figura. La corriente io cerca del patn forma un rayo estrecho, que se abre con rapide0 a unas cuantas pulgadas de la cara del patn. La formación dentro de este rayo influye de manera primordial la lectura de resistividad del microlaterolog.
AigJ.*3 La figura .*3 compara desde un punto de vista cualitativo las distribuciones de lnea de corriente de los instrumentos microlog y microlaterolog cuando el patn correspondiente se aplica contra una formación permeable. Cuanto mayor sea el valor de %xo)%mc mayor será la tendencia de la corriente io del microlog al escapar por el enarre hacia el lodo del po0o. "n consecuencia con valores altos de %xo)%mc las lecturas del microlog responden poco a las variaciones de %xo. (or otro lado toda la corriente del microlaterolog io fluye a la formación permeable y la lectura del microlaterolog depende, en su mayor parte del valor %xo.
Reistro de pro/i'idad.14
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"l principio de esta herramienta es similar en principio al dispositivo microlaterolog. Los electrodos se montan en un patn más amplio, que se aplica a la pared del aguero. "l sistema se enfoca de manera automática por medio de electrodos de supervisión. "l dise/o del patn y el electrodo son de tal manera que enarres isotrópicos de hasta K de plug., tengan muy poco efecto sobre las mediciones la herramienta de (roximidad tiene una profundidad de investigación considerablemente mayor que las de los instrumentos microlog i microlaterolg. $e este modo, si la invasión es poco profunda, %t puede afectar la medición de (roximidad. La resistividad medida puede expresarse as: %pxo %0o M !* N xo# %t. $onde: %p es la resistividad medida por el registro de (roximidad y xo es el factor pseudogeotermico de la 0ona invadida. "l valor de xo como función del diámetro de invasión, di, se presenta en la siguiente figura, la carta solo proporciona un valor aproximado de xo, xo y de la relación %xo ) %t.
2i d es mayor a 4+ pulg. xo se aproxima mucho a la unidad del mismo modo, el registro de (roximidad mide %xo de manera directa. 2i di es menor a 4+ pulg. %p se encuentra entre % xo y %t, y en general más cerca de primero que del 1ltimo. %p puede estar más o menos cerca de %t solo si no existen invasión o
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es muy pocoO profunda. (or supuesto, cuando % xo y %t son similares, el valor de %p depende poco de di.
icroS!L."l 8icro2AL es un registro de enfoque esférico montado en un patn que ha reempla0ado a las herramientas microlaterolog y de (roximidad. 8uestra dos ventaas sobre los otros dispositivos. % xo. "l primero es su capacidad de combinación con otras herramientas de registro, incluyendo el $DL y el $LL. "sto elimina la necesidad de un registro por separado para obtener información de %xo. La segunda meora se encuentra en la respuesta de la herramienta a las 0onas poco profundas de %xo en presencia de un enarre. La principal limitación de la medición con microlaterolog es su sensibilidad al enarre. Cuando el espesor de este aproximadamente los ?)5 de pul., las lecturas de registro se ven muy afectadas en contraste muy altos de % xo )%mc., por otro lado, el registro de (roximidad resulta relativamente insensible a los enarres, pero precisa de una 0ona invadida con un di, cercano a 4+ pulg., a fin de proporcionar aproximadamente directas de % xo. "n la figura se ilustra de manera esquemática, la disposición de electrodos y los patrones de corriente de la herramienta 8icro2AL.
La corriente de control fluye al exterior desde un electrodo, 'o. Las corrientes compensadoras que pasan entre los electrodos 'o y '*, fluyen hacia el enarre,
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y hasta cierto punto, a la formación. (or lo tanto, la corriente de medición, io, se confina a un camino que va a la formación, donde se reflea con rapide0 a un electrodo remoto, 7. para lograr esto, la corriente compensadora se austa para que el voltae de supervisión sea igual a cero. 'l for0ar a la corriente de medición a fluir directamente hacia la formación, se minimi0a el efecto de resistividad del enarre sobre la respuesta de la herramienta. 2in embargo, la herramienta de cualquier manera conserva en profundidad de investigación muy somera.
0ERRAIENTA DE I1GENES DE RESISITIVIDAD ACI#TAL. '%D es una herramienta de nueva generación del laterolog, hace medidas direccionales profundas alrededor de la perforación con una resolución vertical alta. Hsando *- electrodos acimutales se incorpora en un arsenal dual del laterolog, la herramienta de '%D proporciona medidas orientadas profundas de las docenas resistencias mientras que retención de las lecturas profundas y de baas estándar. Hna medida auxiliar muy baa se incorpora para corregir completamente las resistencias acimutales para el efecto de la perforación. $urante la perforación, la formación se representa como imagen de la resistividad acimutal.
Dnformación que proporciona la herramienta '%D:
2.- Sat3racin de la *or'acin4 La herramienta '%D proporciona *- resistividades calibradas con una resolución vertical de 5 pulgadas. Las corrientes acimutales alrededor de la herramienta 17
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son a/adidas a fin de ofrecer una nueva lectura de alta resolución de la resistividad: LLhr, comparable con las mediciones convencionales $LL de laterolog, a saber, LL2 !resistividad laterolog somera# y LLd !resistividad laterolog profunda#, con una resolución de dos a tres pies !ft#. La nitide0 de enfoque de la medición LLhr permite evaluar cuantitativamente las formaciones laminadas de hasta 5 pulgadas de espesores, lo que asegura que no pase por alto ning1n hidrocarburo y gua la selección de las corridas de los registros subsecuentes.
5.-!ract3ras4 La respuesta de cada uno de los *- registros de resistividad '%D esta muy influenciadas por las fracturas conductivas llenas de fluidos. 'demás, cada tra0a del registro queda modificada seg1n su posición y orientación con relación a la fracturas. Las fracturas profundas pueden ser identificadas claramente y se diferencian de las grietas superficiales inducidas por la perforación a las cuales la herramienta es insensible.
%.-0eteroeneidad de la *or'acin4 La resistividad promedio puede ser fuertemente afectada por la heterogeneidad de la formación. "n estos casos las imágenes acimutales de la herramienta '%D ayudan a interpretar el registro de resistividad. "s posible seleccionar una resistividad acimutal sencilla, con la misma orientación del r egistro de densidad, para los cálculos de saturación.
6.-738a'iento4 Las imágenes generadas por '%D pueden dar un buen estimado del bu0amiento de la formación, aunque sin la precisión de un inclinómetro. (uede detectar caractersticas estructurales no previstas, tales como discordancias y fallas, y ayudan a confirmar caractersticas esperadas.
9.-Resistividad en los estratos inclinados4 Los electrodos '%D colocados en sentido del bu0amiento de la formación apenas se ven afectados por la anisotropa de las capas aparentemente inclinadas. "stas lecturas proporcionan una medición de resistividad mucho
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mas precisa en formaciones inclinadas delgadas.
:.-Po8os ;ori8ontales4 Las mediciones convencionales profundas no revelan evidencias de perturbación de un estrato cercano. Las mediciones individuales de la herramienta '%D permiten determinar e identificar los estratos vecinos. "sta es una valiosa información para los po0os hori0ontales.
$.-E/centricidad del a3
0ERRAIENTAS DE PO>O PARA RESISTIVIDAD SAS LOG 5?? @ %??
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2'2 L;P ?++ con Berrameter 4+++ •
8odelos -++ m y ?++m
•
$iámetro de la sonda de 4+ mm
•
Dncluye bolsa de transporte !bacQpacQ#
•
%esistividad 9ormal Corta de *3<
•
%esistividad 9ormal larga de 34<
•
%esistividad lateral de *5<
•
Celda de %esistividad de Aluidos
•
•
'uto (otencial Bemperatura
La unidad de (erfilae 2'2 L;P consiste de un cable con electrodos fios, un transductor de temperatura y una celda de %esistividad de Aludos, todo montando en un apareo tipo mochila. "l 2'2 L;P se halla disponible con longitudes de cable de -++ o ?++ metros. 2e puede proveer otras longitudes a solicitud. La opción 2'2 L;P se conecta al Berrameter 2'2 4+++, y lo convierte en un sistema de perfilae de %esistividad. La sonda es por lo general baada 20
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en el po0o paso a paso. 2e toman lecturas en cada paso, al oprimir el botón de medición, donde los datos son almacenados en la memoria del Berrameter para su subsecuente procesado y graficado.
Especi*icaciones4 Largo del cable: 8arcas en el cable: $iámetro de la sonda: (eso !-++ m#, !?++ m# $imensiones:
-++ o ?++ m !Largos especiales a solicitud# Cada metro 4+ mm *> Qg , -*Qg ??+ x >+ x --> mm !'nchoxLargox'lto#
odos = Ranos de Est3dio4 *3< 9ormal corta: 34< 9ormal larga: *5< Lateral: Celda de resist. de fludos: 'uto potencial: Bemperatura:
+.+> & *+++++ ohm)m +.> & *+++++ ohm)m +.> & *+++++ ohm)m +.+> & *+++++ ohm)m +.+> & *+++mG +C & >+C
0ERRAIENTA DE IND#CCION EN SERIE (ARRA@ IND#CTION TOOL) La herramienta de inducción en serie !'DB por sus siglas en inglés# es extensamente utili0ada para medir la resistividad de la formación en presencia del lodo a base de aceite !;78 por sus siglas en ingles#. La medidas de resistividad se mantienen influenciadas por el proceso de invasión de filtrado de lodo que toma lugar bao las condiciones de perforación. "n el caso de ;78, el filtrado de lodo que esta invadiendo es miscible con el petróleo de la formación. Como una condición de miscibilidad del fluido resulta en cambios de la capacidad de densidad del fluido y la viscosidad del fluido, por medio de eso alternando la fase movible aparente en la región cercana del hoyo. $entro de la 0ona de transición capilar, cambios adicionales en la saturación del fluido en deuda a la invasión ocasionada por la presencia de agua movible. La saturación de fluido puede también ser alterada por la variación de la movilidad de la fase de petróleo. $e esta manera, conseguimos exactamente el efecto del modelo de ;78 en el proceso de invasión y, subsecuentemente, en medidas por inducción en serie adquirida alg1n tiempo después del inicio de la invasión.
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Especi*icaciones de la 0erra'ienta AIT Combina un transmisor de tres frecuencias y ocho receptores en series mutuamente equilibrados permiten al instrumento 'DB adquirir -5 medidas de inducción diferentes en intervalos de ? pulgadas. "stas son las medidas corregidas del hoyo en tiempo real, que quiere decir que se puede usar inmediatamente
para
el
proceso
de
datos
"l tratamiento del po0o combina las -5 medidas de inducción para producir un uego de cinco medidas con las profundidades medias de investigación en los lmites de *+ a O+ pulgadas del centro de la perforación. "stas medidas han empareado la respuesta vertical y pueden ser mostradas en cualquiera de las tres resoluciones: * pie para el análisis de bases delgadas, y - pies y 4 pies para la correlación fácil con la existencia de medidas.
edidas4 Gelocidad ?3++ ft)hr !*+O m)hr# Bemperatura de operación desde &*>RA a ?>+RA (resión de operación -++++ (si 8enor diámetro de perforación .4>EE Longitud: con 2( 4+.? ft y sin 2( ??.> ft $iámetro ?)5EE (eso >> lbm
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