profilo di trasmissività di solinst flute

Modello 405 Profilazione trasmissiva

flauto solista

Profilazione della trasmissività

I profili di trasmissività delle canne misurano rapidamente tutti i percorsi di flusso significativi in un foro con una risoluzione da 6 a 12 pollici in poche ore.

Come funziona?

Quando un liner vuoto viene installato e scende lungo il foro, l’acqua nel foro viene spinta nella formazione da qualsiasi percorso di flusso disponibile (ad esempio fratture, letti permeabili, canali di soluzione, ecc.) La Figura 1 mostra il disegno di un semplice liner estensibile con tre caratteristiche aggiuntive: (1) il Flute Profiler in testa al pozzo che misura la velocità del liner e altri parametri che possono influenzare la velocità di discesa del liner, (2) il trasduttore di pressione che misura l’eccesso di prevalenza nel liner che lo spinge a scendere nel foro e (3) un trasduttore di pressione che misura la prevalenza sotto il liner. Grazie a queste caratteristiche, vengono monitorati tutti i fattori che controllano la velocità di estroflessione del liner.

Misurazione dei percorsi di flusso dai fori di trivellazione

figura 1 configurazione del profilo di trasmissività

Figura 1. Setup per la profilazione della trasmissività

profilo di trasmissività visualizzazione dei dati in tempo reale

Tecnici che monitorano i dati di profilazione della trasmissività

La velocità di discesa del liner (misurata dal Flute Profiler) è quindi controllata dalla velocità con cui l’acqua può uscire dal foro attraverso questi percorsi di flusso.

L’estroflessione del liner è un po’ come un pistone perfettamente aderente che scivola nel foro, solo che il liner non scivola nel foro, ma cresce in lunghezza all’estremità inferiore del liner dilatato nel “punto di estroflessione”, come lo chiamiamo noi. Man mano che il liner si allarga, copre i percorsi di flusso in modo sequenziale.

Quando il liner inizia la sua discesa nel foro, tutti i percorsi di flusso sono aperti e la velocità di discesa è massima. Man mano che il liner chiude i percorsi di flusso, la velocità con cui l’acqua può essere spostata fuori dal foro diminuisce e quindi anche la velocità di discesa del liner diminuisce.

Viene prodotto un profilo di velocità monotono che misura le variazioni della velocità di discesa del liner con la profondità (Figura 2). La velocità moltiplicata per l’area della sezione trasversale del foro (affinata da un log calibro) rappresenta la portata del foro in ogni intervallo (Figura 3).

figura 2 profilo di velocità

Figura 2. Profilo della velocità

Figura 3 calcolo della portata q in base alla variazione di velocità del liner

Figura 3. Calcolo della portata Q
dalla variazione di velocità del liner

All’inizio del profilo, la portata calcolata è quella dell’intero foro. Man mano che il liner sigilla i percorsi di flusso, la portata del foro si riduce. Le profondità del foro, che mostrano una diminuzione della portata, identificano la posizione dei percorsi di flusso e l’entità della variazione è la misura della portata. Dal profilo della portata, è possibile calcolare un profilo di trasmissività per il foro utilizzando l’equazione di Thiem (Figura 4).

figura 4 profilo di portata e profili di trasmissività

Figura 4. Profilo della portata e profili di trasmissività

Flute ha eseguito centinaia di questi profili in fori di trivellazione a profondità di 1.000 piedi. I fori avevano un diametro compreso tra 3″ e 12″. Le pubblicazioni e i documenti professionali che confrontano i risultati con i packer straddle possono essere scaricati sulla nostra pagina delle pubblicazioni.

Nella maggior parte dei casi, il Flute Transmissivity Profiler™ è in grado di mappare tutti i percorsi di flusso significativi nel foro in poche ore (il 10% del tempo necessario per eseguire la stessa mappatura con un packer straddle). Inoltre, il dettaglio (risoluzione da 6″ a 12″) della misurazione del Flute Profiler non è possibile nemmeno con i packer straddle. La misurazione diretta dei percorsi di flusso con il Profiler può anche ridurre la necessità di effettuare quelle misurazioni geofisiche che vengono utilizzate per dedurre le possibili posizioni dei percorsi di flusso in un foro. Un altro vantaggio è che il liner vuoto viene spesso installato per sigillare il foro contro la migrazione verticale dei contaminanti.

Se utilizzato in combinazione con il metodo Flute FACT, è possibile mappare la distribuzione dei contaminanti utilizzando lo stesso liner bianco (Figura 5). Questi dati possono essere utilizzati insieme al profilo di trasmissività per sviluppare un CSM di destino/trasporto e per progettare un sistema di campionamento a più livelli.

figura 5 profilo di trasmissività e dati di fatto

Figura 5. Profilo di trasmissività e dati FACT. Si noti l’elevata concentrazione di TCE a 112′ e 140′ BGS nelle fratture a bassa trasmissività rispetto alle basse concentrazioni di TCE nelle fratture ad alto scorrimento a 90′ e 130′. Le concentrazioni di TCE a 140′ e 112′ sono rispettivamente uguali o doppie rispetto a quelle della frattura a più alto flusso nel pozzo a 130′, nonostante siano due delle fratture a più basso flusso nel pozzo. Questi dati sottolineano la necessità di metodi ad alta risoluzione piuttosto che di misurazioni grossolane, per garantire che tutte le zone di origine dei contaminanti significativi siano identificate correttamente durante la caratterizzazione. I campioni di acqua (diamanti verdi) convalidano le concentrazioni FACT.

Dato il profilo di trasmissività continuo, il profilo di testa può essere determinato rimuovendo il liner in modo graduale utilizzando una tecnica descritta in profilo di testa.

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