06 Resistivity Induction Log 2010 SAS
Registros de Inducción - Principio de
Medida
Principio de medición de la Inducción
Consiste en inducir una corriente en la formación, la cual
creará un campo magnético, y este a su vez inducirá un voltaje
en una bobina receptora.
Receptor
Corriente de Eddy
Transmisor
It
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2
Registros de Inducción Principio deMedida
Señal
Recibida, I2(ωt)
Campo Magnético
Detectado, B2(ωt)
Receptor
Campo Magnético Secundario
(desde corrientes inducidas por
la formación)
Transmisor
Corriente Inducida
por la Formación
J(ωt) ≈ αE(ωt)
~
Señal
Alterna, I(ωt)
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3
Oscilación Transmitida por
El Campo Magnético, B(ωt)
Registros de Inducción Principio de
Medida
Un circuito dedetección sensible a la fase
separa la señal de la formación (señal R) de
la señal de acople directo proveniente del
transmisor (señal X). La señal R es convertida
en conductividad y la misma se transforma en
resistividad
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4
Registros de Inducción Principio de
Medida
La conversión de voltaje de la señal R en
conductividad se efectuó por primera vezen mediante
el empleo de las ecuaciones basadas en la ley de
Biot-Savart
Posteriormente se desarrollaron ecuaciones –
basadas en la solución completa de la ecuaciones de
Maxwell
Esta solución puede visualizarse en utilizando la
aproximación de Born
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5
Registros de Inducción Principio de
Medida
Array Compensated True Resistivity
Aproximación deBorn para una herramienta de adquisición
de registros de Inducción Uníaxial. La región de influencia de
las herramientas de inducción uníaxial corresponde a una
forma toroidal (rojo) perpendicular a la herramienta
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6
Registro de Doble Inducción
Principio de Medida
Induce Flujo de Corriente dentro de la Formación
Medidas de Conductividad de laFormación
Usos
Resistividad Verdadera de la Formación (Rt)
Determinación en Lodo de Baja Conductividad
Agujeros llenos de Aire, Lodo con base Agua Dulce y
Aceite
Saturación Agua
Resistividad en la Zona Lavada (RX0)
Diámetro de Invasión
Combinable con Registros de Porosidad
Correlación Pozo - a - Pozo
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7
Registro de Doble Inducción
Limitaciones
Dispositivo de Medida de Conductividad
Trabaja mejor cuando Rt < 50 Ohm–m and Rmf > 2.5*Rw
Capas Gruesas
Resolución Vertical de la Inducción Profunda
ILD
5 ft
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8
Registro de Doble Inducción
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9
It
Ixo
Im
Herramienta
Agujero
Zona Invadida
Zona no Invadida
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10
Herramienta de Doble Inducción
El flujo de corriente (loops) alrededor del agujero esta en
(generalmente) un plano horizontal, así, la señal medida
incluye las respuestas del agujero, la zona invadida y la zona
virgen.
La conductividad total “vista” por la herramienta es:
Cild = α Cm + β Cxo + γ Ct
Donde; α, β, y γ son los factores geométricos radiales. El
valor de αdepende del tamaño del agujero mientras que, β y
γ dependen del diámetro de la zona invadida (di) y el
contraste entre los valores de Rxo y Rt
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Herramienta de Doble Inducción
Efecto de agujero:
El efecto del flujo de corriente (loop) en el lodo puede
ser corregido usando la Carta DILTA-2. La corrección
es pequeña en lodos dulces pero completamentesignificativa en lodos salados, lodos conductivos
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Herramienta de Doble Inducción
Efecto de Espesor de Capa:
Buena resolución de capas puede ser obtenida cuando las bobinas
receptora y transmisora están cerca; sin embargo, espaciamiento
cercano también reduce la profundidad de investigación.
En este caso, la señal recibida será una mezcla de la...
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