- Industry: Oil & gas
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Refiriéndose a un tipo de medidor de flujo spinner en que la mayor parte o todo el flujo de fluidos en el pozo es desviado sobre la spinner mediante un dispositivo como una cesta o un compresor.
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Refiriéndose a un tipo de registro eléctrico convencional en que la corriente de emisión y los electrodos de retorno de corriente (A y B) se colocan juntas en la sonda, con el electrodo de medida (M) varios metros de distancia y el regreso de medida (N) muy lejos. Esta disposición es sensible al gradiente de potencial entre a y B. el espaciado es definido por la distancia entre m y el punto medio entre a y B. el espaciado más común son de 18 pies, 8 pulgadas (5. 7 m). El lateral da una respuesta más nítida a un límite de cama que un normal pero también presenta varios artefactos que pueden dar resultados engañosos.
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Refiriéndose a un tipo de registro eléctrico convencional en la que el electrodo de emisión actual (A) y el electrodo de medida (M) se colocan juntas en la sonda y el electrodo de retorno actual (B) y el electrodo de referencia de medida (N) muy lejos. La respuesta es determinado principalmente por la distancia entre a y M. la AM más grande, el más profunda la medición, pero cuanto más pobre la respuesta de límite de la cama. Aunque se han utilizado muchas distancias, las más comunes son 16 pulg (40 cm), conocido como el corto normal y 64 pulg (162 cm), conocido como el largo normal.
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Refiriéndose a un registro de los rendimientos de diferentes elementos en la formación, medida por espectroscopia de rayos gamma de captura mediante un generador de impulsos de neutrones. El registro es un tipo de registro de espectroscopía de neutrones pulsos que utiliza sólo el espectro de captura. La captura espectro está formado por muchos elementos, pero dado que el propósito principal del registro es determinar litología, los productos principales son los rendimientos relativos de silicio, calcio, hierro, azufre, titanio y gadolinio. La información de dar rendimientos sólo en la concentración relativa de estos elementos. Para obtener las concentraciones elementales absolutas, es necesario calibrar a núcleos, o, más a menudo, utilizar un modelo como el modelo de cierre de óxido.
La profundidad de la investigación de la medición es varios centímetros en la formación. Se puede ejecutar en agujero abierto o econ. Las concentraciones elementales absoluto son insensibles a fluidos en el pozo y formación.
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Refiriéndose a un registro de porosidad basado en el efecto de la formación el emitido por una fuente de neutrones rápidos. Hidrógeno tiene por lejos el mayor efecto en desaceleración y captura de neutrones. Desde el hidrógeno se encuentra principalmente en los fluidos de poro, el registro de porosidad neutrón responde principalmente a la porosidad. Sin embargo, la matriz y el tipo de fluido también tienen un efecto. El registro está calibrado para leer la porosidad correcta asumiendo que los poros se rellenan con agua fresca y una matriz dada (caliza, arenisca o dolomita). Se presenta en unidades de porosidad (u vol/vol o p. . ) para los elegidos de la matriz. Mayores registros se presentaron en recuentos por segundo o unidades API. La profundidad de la investigación es varios centímetros, por lo que el registro de lecturas principalmente en la zona vacía. Registro de porosidad
el neutrón se ven fuertemente afectado por arcilla y gas. De hidrógeno se produce en arcillas y minerales hidratados, así como fluidos de poro. Gas tiene una densidad de hidrógeno bajo, por lo que las zonas de gas tienen una muy baja porosidad aparente. La medición se basa en la detección de neutrones térmicos o epitermal. Térmica neutrones tienen aproximadamente la misma energía que la materia circundante, normalmente menos de 0. eV 4, mientras que epitermal neutrones tienen mayor energía, entre sobre 0. eV 4 y 10. Ser una medición estadística, la precisión es mayor a velocidades de conteo alto, que en este caso se produce en baja porosidad.
Neutrones porosidad registros fueron introducidos a principios de 1940. Las primeras herramientas eran conocidos como herramientas de neutrones-gamma, ya que el detector mide los rayos gamma emitidos en captura. Herramientas de neutrones-neutrones, usando un detector de neutrones térmicos fueron introducidas en alrededor de 1950.
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Refiriéndose a un régimen de compensación de la excavación para registros de sonic que combina mediciones tomadas cuando la herramienta de registro está en dos diferentes profundidades en el pozo. En los planes de compensación normal de la excavación, se minimizan los efectos de cuevas y sonda inclinación combinando las mediciones de un transmisor de segunda (T2) por encima de un par de receptores con los del primer transmisor (T1) por debajo de los receptores. Este acuerdo hace la herramienta de registro inaceptablemente largo para el registro de sonic de espaciado de largo. En el sistema derivado de profundidad, T2 se ubica debajo de T1, a una distancia igual al receptor espaciado. T1 se dispararon y el tiempo de tránsito entre los receptores en profundidad z (TT1z) se registra como de costumbre. Entonces cuando T1 y T2 son en profundidad z, ambos se activan secuencialmente y se registra la diferencia de tiempo para sus señales llegar a uno de los receptores (TT2z). La media de TT1z y TT2z se compensa a la excavación ya que las señales acústicas viajaron en direcciones opuestas en las dos mediciones.
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Refiriéndose a un fluido con varias diferentes fluidos inmiscibles (aceite, agua o gas).
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Refiriéndose a otro fenómeno con sólo un componente, o un flujo normalmente aceite, agua o gas.
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Distancia radial desde el pozo hasta la punta externa de una fractura, penetraron por el pozo o propagada desde el pozo por fracturación hidráulica.
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Producto de los tiempos de permeabilidad de fractura fractura ancho para una fractura de conductividad finita.
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