Modelo 405 Perfil de transmisividad
Perfiles de transmisividad
Los perfiles de transmisividad de estrías miden rápidamente todas las vías de flujo significativas de un pozo con una resolución de 6 a 12″ en tan sólo unas horas
¿Cómo funciona?
A medida que se instala una camisa ciega y desciende por el pozo, el agua del pozo es empujada hacia la formación por las vías de flujo disponibles (por ejemplo, fracturas, lechos permeables, canales de solución, etc.). La figura 1 es un dibujo de una camisa de evertimiento simple con tres características adicionales, (1) el perfilador de estrías en la boca del pozo que mide la velocidad de la camisa y otros parámetros adicionales que pueden influir en la velocidad de descenso de la camisa, (2) el transductor de presión mide el exceso de altura en la camisa que la impulsa hacia el pozo, y (3) un transductor de presión que mide la altura por debajo de la camisa. A partir de estas características, se supervisan todos los factores que controlan la velocidad de eversión de la camisa.
Medición de las vías de flujo de las perforaciones
Figura 1. Configuración del perfil de transmisividad
Por tanto, la velocidad de descenso de la camisa (medida por el perfilador de estrías) está controlada por la velocidad a la que el agua puede fluir desde el orificio a través de esas vías de flujo.
La camisa evertida es algo así como un pistón perfectamente ajustado que se desliza por el orificio, salvo que la camisa no se desliza por el orificio, sino que crece en longitud en el extremo inferior de la camisa dilatada, en el «punto de eversión», como lo llamamos. A medida que la camisa se everte, cubre secuencialmente las vías de flujo.
Cuando la camisa empieza a descender por el agujero, todas las vías de flujo están abiertas y la velocidad de descenso es máxima. A medida que la camisa cierra las vías de flujo, disminuye la velocidad a la que el agua de la perforación puede ser desplazada fuera del pozo y, por tanto, disminuye también la velocidad de descenso de la camisa.
Se produce un perfil de velocidad de ajuste monotónico que mide los cambios en la velocidad de descenso de la camisa con la profundidad (Figura 2). La velocidad multiplicada por el área de la sección transversal de la perforación (refinada mediante un registro de calibre) es el caudal de la perforación en cada intervalo (Figura 3).
Figura 2. Perfil de velocidad
Figura 3. Cálculo del caudal Q
del cambio de velocidad de la camisa
Al principio del perfil, el caudal calculado es el de toda la perforación. A medida que el revestimiento cierra las vías de flujo, se reduce el caudal de la perforación. Las profundidades de la perforación que muestran una disminución del caudal identifican la ubicación de las vías de flujo, y la magnitud del cambio es la medida del caudal. A partir del perfil del caudal, se puede calcular el perfil de transmisividad del pozo mediante la ecuación de Thiem (figura 4).
Figura 4. Perfil de caudal y perfiles de transmisividad
Flute ha realizado cientos de estos perfiles en perforaciones de hasta 300 m de profundidad. Estas perforaciones tenían un diámetro de 3″ a 12″. Las publicaciones y los documentos profesionales que comparan los resultados con los de los straddle packers pueden descargarse en nuestra página de publicaciones.
En la mayoría de los casos, el Flute Transmissivity Profiler™ puede cartografiar todas las vías de flujo significativas del pozo en unas pocas horas (un 10% del tiempo necesario para realizar la misma cartografía con un straddle packer). Además, el detalle (resolución de 6″ a 12″) de la medición del Flute Profiler ni siquiera es posible con los straddle packers. La medición directa de las trayectorias del flujo con el Perfilador también puede reducir la necesidad de realizar mediciones geofísicas que se utilizan para deducir las posibles ubicaciones de las trayectorias del flujo en una perforación. Otra ventaja es que a menudo se instala una camisa ciega para sellar el pozo contra la migración vertical de contaminantes.
Cuando se utiliza junto con el método Flute FACT, también se puede trazar un mapa de la distribución de contaminantes utilizando el mismo liner en blanco (Figura 5). Estos datos pueden utilizarse con el perfil de transmisividad para desarrollar un MCS de destino/transporte, así como para diseñar un sistema de muestreo multinivel.
Figura 5. Perfil de transmisividad y datos de TCE. Observa las altas concentraciones de TCE a 112′ y 140′ BGS en fracturas de muy baja transmisividad, en comparación con las bajas concentraciones de TCE en fracturas de alto flujo a 90′ y 130′. Las concentraciones de TCE en 140′ y 112′ son iguales o el doble, respectivamente, que las de la fractura de flujo más alto del pozo en 130′, a pesar de que son dos de las fracturas de flujo más bajo del pozo. Estos datos subrayan la necesidad de utilizar métodos de alta resolución, en lugar de mediciones gruesas, para garantizar que todas las zonas significativas de fuentes de contaminantes se identifiquen correctamente durante la caracterización. Las muestras de agua (diamantes verdes), validan las concentraciones FACT.
Dado el perfil continuo de transmisividad, se puede determinar el perfil de cabeza retirando la camisa de forma escalonada mediante una técnica descrita en perfil de cabeza.
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