CA2349396A1 - Dispositif de connexion electrique etanche d'electrodes par cable blinde et systeme pour mesures petrophysiques utilisant le dispositif - Google Patents
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
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- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
- H01R24/00—Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure
- H01R24/38—Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure having concentrically or coaxially arranged contacts
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- H01R13/5205—Sealing means between cable and housing, e.g. grommet
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- Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
Abstract
- Dispositif pour réaliser la connexion par câble blindé d'électrodes à un appareil de mesure, situés de part et d'autre d'une paroi séparant une enceinte sous pression du milieu extérieur.
- Le dispositif comporte un manchon rigide de protection en matériau isolant qui traverse la paroi de façon étanche et se: prolonge jusqu'au voisinage immédiat de l'électrode, dans lequel on fait passer le câble blindé. A l'intérieur du manchon rigide est disposé
un tube en matériau conducteur qui est en contact électrique avec le blindage du câble.
Une fiche est assujettie au manchon rigide. Elle est connectée à l'électrode et reliée électriquement à l'âme du câble blindé à l'intérieur du tube métallique. Un connecteur électrique est associé au manchon rigide à l'extérieur de la paroi pour la connexion d'un fil blindé relié à l'appareil de mesure. Ce dispositif peut être utilisé
dans un système de mesure de la résistivité électrique. d'un échantillon dans une gamme de fréquence pouvant atteindre plusieurs dizaines de MHz.
- Applications par exemple aux mesures pétrophysiques sur échantillons de roche poreux.
- Le dispositif comporte un manchon rigide de protection en matériau isolant qui traverse la paroi de façon étanche et se: prolonge jusqu'au voisinage immédiat de l'électrode, dans lequel on fait passer le câble blindé. A l'intérieur du manchon rigide est disposé
un tube en matériau conducteur qui est en contact électrique avec le blindage du câble.
Une fiche est assujettie au manchon rigide. Elle est connectée à l'électrode et reliée électriquement à l'âme du câble blindé à l'intérieur du tube métallique. Un connecteur électrique est associé au manchon rigide à l'extérieur de la paroi pour la connexion d'un fil blindé relié à l'appareil de mesure. Ce dispositif peut être utilisé
dans un système de mesure de la résistivité électrique. d'un échantillon dans une gamme de fréquence pouvant atteindre plusieurs dizaines de MHz.
- Applications par exemple aux mesures pétrophysiques sur échantillons de roche poreux.
Description
DISPOSITIF DE CONNEXION ELECTRIQUE ETANCHE
D'ELI?CTRODES PAR CABLE BLINDE ET SYSTEME POUR
1V>ESI:JRES PETROPEIYSICZUES UTILISANT LE DISPOSITIF
La présente invention a pour objet un dispositif pour établir précisément en laboratoire la courte de l'indice de résistivité d'un échantillon solide indépendamment de la courbe de pression capillaire, adapté à des mesures en haute fréquence.
La mesure de l'indice de résistivité de petites carottes est nécessaire pour obtenir une estimation précise de la saturation en eau à partir de données de diagraphie obtenues par 1o exemple par la technique de mesure pendant forage (MWD).
Etat de la technique Par les brevets FR2 781 573 et FR 2 762 681 (US 5 979 223) du demandeur, notamment on connaît des méthode et des dispositifs de mesure en continu de la courbe de l'indice de résistivité d'un échantillon solide initialement saturé par un premier fluide mouillant, tel qu'un échantillon ~;éologique, indépendamment de la courbe de pression capillaire. L'échantillon solide poreux est contenu dans une gaine étanche qui est placée dans une cellule de confinement allongée entre deux embouts. Des canaux au travers des deux embouts communiquent avec un système d'injection permettant d'injecter un deuxième fluide non mouillant dans l'échantillon à une première extrémité de la cellule et 2o de drainer le premier fluide hors de la cellule à l'extrémité opposée, au travers d'une membrane semi-perméable, permÉ;able au premier fluide. L'échantillon est contenu dans une gaine et soumis à une pression radiale par injection d'huile sous pression dans l'espace annulaire entre le corps de la cellule et la gaine. Une membrane mouillable seulement par le deuxième fluide est interposée entre L'échantillon et la première extrémité
de la cellule pour réaliser des opérations de rëimbibition.
Des électrodes interposées entre l'échantillon et sa gaine permettent l'application d'un courant électrique et la détection des différences de potentiel apparaissant entre des points distincts en réponse à l'application du courant électrique. Les électrodes étant connectées à un appareil de mesure de l'impédance complexe de l'échantillon.
L'extension 3o longitudinale des électrodes est relativement importante rapportée à la longueur de l'échantillon de façÇon à impliquer la plus grande partie possible du volume de l'échantillon
D'ELI?CTRODES PAR CABLE BLINDE ET SYSTEME POUR
1V>ESI:JRES PETROPEIYSICZUES UTILISANT LE DISPOSITIF
La présente invention a pour objet un dispositif pour établir précisément en laboratoire la courte de l'indice de résistivité d'un échantillon solide indépendamment de la courbe de pression capillaire, adapté à des mesures en haute fréquence.
La mesure de l'indice de résistivité de petites carottes est nécessaire pour obtenir une estimation précise de la saturation en eau à partir de données de diagraphie obtenues par 1o exemple par la technique de mesure pendant forage (MWD).
Etat de la technique Par les brevets FR2 781 573 et FR 2 762 681 (US 5 979 223) du demandeur, notamment on connaît des méthode et des dispositifs de mesure en continu de la courbe de l'indice de résistivité d'un échantillon solide initialement saturé par un premier fluide mouillant, tel qu'un échantillon ~;éologique, indépendamment de la courbe de pression capillaire. L'échantillon solide poreux est contenu dans une gaine étanche qui est placée dans une cellule de confinement allongée entre deux embouts. Des canaux au travers des deux embouts communiquent avec un système d'injection permettant d'injecter un deuxième fluide non mouillant dans l'échantillon à une première extrémité de la cellule et 2o de drainer le premier fluide hors de la cellule à l'extrémité opposée, au travers d'une membrane semi-perméable, permÉ;able au premier fluide. L'échantillon est contenu dans une gaine et soumis à une pression radiale par injection d'huile sous pression dans l'espace annulaire entre le corps de la cellule et la gaine. Une membrane mouillable seulement par le deuxième fluide est interposée entre L'échantillon et la première extrémité
de la cellule pour réaliser des opérations de rëimbibition.
Des électrodes interposées entre l'échantillon et sa gaine permettent l'application d'un courant électrique et la détection des différences de potentiel apparaissant entre des points distincts en réponse à l'application du courant électrique. Les électrodes étant connectées à un appareil de mesure de l'impédance complexe de l'échantillon.
L'extension 3o longitudinale des électrodes est relativement importante rapportée à la longueur de l'échantillon de façÇon à impliquer la plus grande partie possible du volume de l'échantillon
2 dans les mesures d'impédance tout en évitant les court-circuits par les extrémités de l'échantillon susceptibles de fausser les mesures.
On applique un ou plusieurs paliers de pression d'injection, on mesure les variations continues de l'indice de résistivité en fonction de la variation de saturation moyenne sans attendre que s'étab:lisse les équilibres capillaires.
L'espace annulaire entre la gaine et la paroi extérieure de la cellule étant sous pression élevée, les conducteurs électriques reliant les électrodes à
l'appareil de mesure traversent la paroi extérieure de la cellule par des traversées étanches (connecteurs à perles de verre par exemple).
lo Des études ont montré que l'indice de résistivité des roches poreuses variait sensiblement avec la fréquence. Comme les sondes de diagraphie mesurent la résistance électrique des terrains traversés à des fréquences souvent très élevées, il est nécessaire pour bien mettre en relation les mesures obtenues par les outils de puits et les mesures de l'indice de résistivité obtenues en liaboratoire au moyen des cellules, que celles-ci puissent fonctionner avec précision dans ta même gamme de fréquence.
Les résultats obtenus avec lc;s cellules précédentes sont satisfaisants quand la plage de fréquence des courants électriques appliqués reste dans la limite de quelques KHz ou quelques dizaines de KHz. Ils perdent beaucoup de leur signification quand les mesures d'impédance sont effectuées à des fréquences beaucoup plus élevées comprises par exemple dans la plage lMHz - lOlVgiz. A de telles fréquences, il faut bien entendu utiliser des câbles blindés d'impédance constante. La liaison continue des électrodes à
l'appareil de mesure par câbles blindés est difficile à réaliser à cause à cause de problèmes d'étanchéité.
Si l'on a recours i~ un connecteur classique de type à perles de verre par exemple, cela entraîne une rupture de la continuité du blindage. Cette discontinuité qui serait sans effet notable à basse fréquence, est la source à fréquence élevée, de réflexions parasites et d'un affaiblissement significatif des sïgnaux.
LE DISPOSITIF SELON L'INVENTION
Le dispositif selon l'invention permet de réaliser la connexion par câble blindé d'au moins une électrode à un appareil de mesure, situés de part et d'autre d'une paroi séparant une enceinte sous pression du milieu extérieur. II comporte au moins un manchon rigide de protection en matériau isolant qui traverse la paroi de façon étanche et se prolonge jusqu'au
On applique un ou plusieurs paliers de pression d'injection, on mesure les variations continues de l'indice de résistivité en fonction de la variation de saturation moyenne sans attendre que s'étab:lisse les équilibres capillaires.
L'espace annulaire entre la gaine et la paroi extérieure de la cellule étant sous pression élevée, les conducteurs électriques reliant les électrodes à
l'appareil de mesure traversent la paroi extérieure de la cellule par des traversées étanches (connecteurs à perles de verre par exemple).
lo Des études ont montré que l'indice de résistivité des roches poreuses variait sensiblement avec la fréquence. Comme les sondes de diagraphie mesurent la résistance électrique des terrains traversés à des fréquences souvent très élevées, il est nécessaire pour bien mettre en relation les mesures obtenues par les outils de puits et les mesures de l'indice de résistivité obtenues en liaboratoire au moyen des cellules, que celles-ci puissent fonctionner avec précision dans ta même gamme de fréquence.
Les résultats obtenus avec lc;s cellules précédentes sont satisfaisants quand la plage de fréquence des courants électriques appliqués reste dans la limite de quelques KHz ou quelques dizaines de KHz. Ils perdent beaucoup de leur signification quand les mesures d'impédance sont effectuées à des fréquences beaucoup plus élevées comprises par exemple dans la plage lMHz - lOlVgiz. A de telles fréquences, il faut bien entendu utiliser des câbles blindés d'impédance constante. La liaison continue des électrodes à
l'appareil de mesure par câbles blindés est difficile à réaliser à cause à cause de problèmes d'étanchéité.
Si l'on a recours i~ un connecteur classique de type à perles de verre par exemple, cela entraîne une rupture de la continuité du blindage. Cette discontinuité qui serait sans effet notable à basse fréquence, est la source à fréquence élevée, de réflexions parasites et d'un affaiblissement significatif des sïgnaux.
LE DISPOSITIF SELON L'INVENTION
Le dispositif selon l'invention permet de réaliser la connexion par câble blindé d'au moins une électrode à un appareil de mesure, situés de part et d'autre d'une paroi séparant une enceinte sous pression du milieu extérieur. II comporte au moins un manchon rigide de protection en matériau isolant qui traverse la paroi de façon étanche et se prolonge jusqu'au
3 voisinage immédiat de l'électrode, dans lequel on fait passer le câble blindé, ce manchon rigide contenant un tube en matériau conducteur en contact électrique avec le blindage du câble, et étant associé rigidement et de façon étanche à un moyen de connexion reliant électriquement l'âme du câble blindé à l'électrode.
Le moyen de connexion élf:ctrique comporte par exemple une fiche connectée à
l'électrode, avec une embase quï eat fixée rigidement et de façon étanche dans une cavité
du manchon, et reliée électriquement à l' âme du câble blindé.
Pour tenir compte d'une cer~_aine latitude possible de déplacement de l'électrode, la fiche est engagée dans un évidement de l'électrode et adaptée à maintenir le contact to électrique avec l'électrode quand elle se déplace.
Suivant un mode de réalis<~tion, le dispositif comporte un connecteur électrique associé au manchon rigide à l'extérieur de la paroi pour la connexion d'un fil blindé relié à
l'appareil de mesure, un élément de câble blindé intérieur au manchon rigide dont l'âme est connectée au moyen de connexion, et le blindage est électriquement relié au tube conducteur qui se prolonge vers l'intérieur du manchon rigide jusqu'à la zone de connexion de l'âme au moyen de connexion.
La paroi est par exemple la paroi du corps d'une cellule destinée à la mesure des variations de l'indice de résistivité d'un échantillon solide poreux enrobé
d'une gaine et soumis à une pression radiale par injection d'un liquide sous pression dans le corps de la 2o cellule, ces variations étant consécutives à des opérations de déplacement forcé d'un premier fluide hors de l'échantillon par injection d'un deuxième fluide, l'un des deux fluides étant conducteur de l'électricité et l'autre non, au moyen d'électrodes disposées entre l'échantillon et la gaine et pourvues chacune d'un prolongement traversant la gaine, chaque manchon rigide traversant la paroi du corps de cellule et se prolongeant sensiblement jusqu.'à la gaine.
Le système de mesure selon l'invention comprend une cellule de confinement allongée pour un échantillon dans une gaine d'enrobage, des moyens d'injection d'un liquide sous pression dans le corps de la cellule pour exercer une pression radiale sur l'échantillon, des électrodes disposées entre l'échantillon et la gaine d'enrobage, permettant 3o l'application d'un courant électrïque et la détection des différences de potentiel apparaissant entre des points distincts de l'échantillon en réponse à
l'application du courant
Le moyen de connexion élf:ctrique comporte par exemple une fiche connectée à
l'électrode, avec une embase quï eat fixée rigidement et de façon étanche dans une cavité
du manchon, et reliée électriquement à l' âme du câble blindé.
Pour tenir compte d'une cer~_aine latitude possible de déplacement de l'électrode, la fiche est engagée dans un évidement de l'électrode et adaptée à maintenir le contact to électrique avec l'électrode quand elle se déplace.
Suivant un mode de réalis<~tion, le dispositif comporte un connecteur électrique associé au manchon rigide à l'extérieur de la paroi pour la connexion d'un fil blindé relié à
l'appareil de mesure, un élément de câble blindé intérieur au manchon rigide dont l'âme est connectée au moyen de connexion, et le blindage est électriquement relié au tube conducteur qui se prolonge vers l'intérieur du manchon rigide jusqu'à la zone de connexion de l'âme au moyen de connexion.
La paroi est par exemple la paroi du corps d'une cellule destinée à la mesure des variations de l'indice de résistivité d'un échantillon solide poreux enrobé
d'une gaine et soumis à une pression radiale par injection d'un liquide sous pression dans le corps de la 2o cellule, ces variations étant consécutives à des opérations de déplacement forcé d'un premier fluide hors de l'échantillon par injection d'un deuxième fluide, l'un des deux fluides étant conducteur de l'électricité et l'autre non, au moyen d'électrodes disposées entre l'échantillon et la gaine et pourvues chacune d'un prolongement traversant la gaine, chaque manchon rigide traversant la paroi du corps de cellule et se prolongeant sensiblement jusqu.'à la gaine.
Le système de mesure selon l'invention comprend une cellule de confinement allongée pour un échantillon dans une gaine d'enrobage, des moyens d'injection d'un liquide sous pression dans le corps de la cellule pour exercer une pression radiale sur l'échantillon, des électrodes disposées entre l'échantillon et la gaine d'enrobage, permettant 3o l'application d'un courant électrïque et la détection des différences de potentiel apparaissant entre des points distincts de l'échantillon en réponse à
l'application du courant
4 électrique. Les élecarodes sont pourvues chacune d'un prolongement traversant la gaine et étant connectées à un appareil de mesure de l'impédance de l'échantillon, extérieur au corps de la cellule, un premier filtre semi-perméable, perméable au premier fluide et disposé sensiblement au contact d'une première extrémité de l'échantillon, et des moyens d'injection pour l'injection sous pression d'un deuxième fluide au travers d'une deuxième extrémité de l'échantillon. Le système comporte des dispositifs de connexion pour connecter les différentes électrodes à l'appareil de mesure par des câbles blindés et chaque dispositif comprend au moins un manchon rigide de protection en matériau isolant qui traverse la paroi de façon étanche et se prolonge jusqu'au voisinage immédiat de l'électrode, dans lequel on fait passer le câble blindé, ce manchon rigide contenant un tube en matériau conducteur en contact électrique avec le blindage du câble et étant associé
rigidement et de façon étanche à un moyen de connexion reliant électriquement l'âme du câble blindé à l'électrode.
De préférence°, les électrodes ont une extension longitudinale relativement importante rapportée à la longueur de l'échantillon (entre'/a et 3/a de la longueur de l'échantillon et de préférence de l'ordre de la moitié) mais inférieure à cette longueur, de façon à impliquer la plus grande partie possible du volume de l'échantillon dans les mesures d'impédance tout en évitant les court-circuits par les extrémités de l'échantillon.
Le dispositif de connexion tel qu'il vient d'être défini, est avantageux en ce qu'il 2o permet la traversée; étanche d'une paroi par un fil blindé sans qu'il y ait discontinuité de l'âme et du blindage du câble susceptibles d'affecter les signaux qui y sont transmis, ceci dans une gamme de fréquence s'étc;ndant jusqu'à plusieurs dizaines de MHz.
Le système de mesure avec son ou ses différents dispositifs de connexion tel qu'il vient d'être défini c;st particulièrement avantageux en ce qu'il permet - d'établir une courbe très précise d'indice de résistivité continue en drainage et en peu de temps (environ 2 jours pour un grês typique de 100 mD alors que la durée typique nécessaire en utilisant la technique d'injection continue est souvent de l'ordre d'une quinzaine de jours) ;
- l'incidence de profils de saturation non uniformes au cours des mesures, s'avère négligeable. Ceci est dû à la combinaison de trois facteurs : (i) la technique de mesure de résistivité radiale, (ü) la présence de filtres semi-perméables côté
sortie, (iii) la totalité du volume de la carotte est analysée au moyen de mesures électriques (ceci est vérifié lorsque',~le diamètre de la carotte est supérieur à sa longueur) ;
- de fournir des mesures d'indice; de résistivité précis dans une gamme de fréquence très étendue prolonl;ée jusqu'à des fréquences de l'ordre de plusieurs dizaines de MHz.
rigidement et de façon étanche à un moyen de connexion reliant électriquement l'âme du câble blindé à l'électrode.
De préférence°, les électrodes ont une extension longitudinale relativement importante rapportée à la longueur de l'échantillon (entre'/a et 3/a de la longueur de l'échantillon et de préférence de l'ordre de la moitié) mais inférieure à cette longueur, de façon à impliquer la plus grande partie possible du volume de l'échantillon dans les mesures d'impédance tout en évitant les court-circuits par les extrémités de l'échantillon.
Le dispositif de connexion tel qu'il vient d'être défini, est avantageux en ce qu'il 2o permet la traversée; étanche d'une paroi par un fil blindé sans qu'il y ait discontinuité de l'âme et du blindage du câble susceptibles d'affecter les signaux qui y sont transmis, ceci dans une gamme de fréquence s'étc;ndant jusqu'à plusieurs dizaines de MHz.
Le système de mesure avec son ou ses différents dispositifs de connexion tel qu'il vient d'être défini c;st particulièrement avantageux en ce qu'il permet - d'établir une courbe très précise d'indice de résistivité continue en drainage et en peu de temps (environ 2 jours pour un grês typique de 100 mD alors que la durée typique nécessaire en utilisant la technique d'injection continue est souvent de l'ordre d'une quinzaine de jours) ;
- l'incidence de profils de saturation non uniformes au cours des mesures, s'avère négligeable. Ceci est dû à la combinaison de trois facteurs : (i) la technique de mesure de résistivité radiale, (ü) la présence de filtres semi-perméables côté
sortie, (iii) la totalité du volume de la carotte est analysée au moyen de mesures électriques (ceci est vérifié lorsque',~le diamètre de la carotte est supérieur à sa longueur) ;
- de fournir des mesures d'indice; de résistivité précis dans une gamme de fréquence très étendue prolonl;ée jusqu'à des fréquences de l'ordre de plusieurs dizaines de MHz.
5 Présentation des figures D'autres caractéristiques et avantages apparaîtront à la lecture de la description ci-après d'un exemple non limitatif de réalisation, en se référant aux dessins annexés où
- la Fig.l montre schématiquement en coupe longitudinale une cellule de mesure permettant la mesure de la résistivité d'un échantillon poreux ;
- la Fig.2 montre en coupe transversale la disposition des électrodes autour d'un échantillon permettant d'injecter un courant électrique et mesurer la différence de potentiel engendrée par le passage du courant au travers de l'échantillon ;
- la Fig.3 montra schématiquement en coupe longitudinale un dispositif de connexion permettant la connexion électrique étanche d'un câble blindé reliant une électrode à un appareil de mesure extérieur ;
- la fig. 4A représente les varïations comparées du module d'impédance Z d'un circuit électrique de tf;st placé à l'extérieur de la cellule (en trait plein) et à
l'intérieur de la cellule et raccordée à l'impédancemètre par l'intermédiaire du dispositif de connexion décrit (en pointillés), - la Fig.4B représente dans les mêmes conditions les diagrammes d'Argand :
partie réelle de Z en abscisse et partie imaginaire de Z en ordonnée) qui leur correspondent ;
- la Fig.SA, SE. représentent respectivement les variations comparées du module d'impédance normalisée en fonction de la fréquence pour deux échantillon de grès de Fontainebleau mouillables respectivement à l'eau (ww) et à l'huile (ow) et pour des saturations Sw respectivement de 1 et de 0,3$ ;
- les Fig.6A, 6B) représentent dans les mêmes conditions les diagrammes d'Argand qui leur correspondent respectivement ; et - les Fig.7A, 7B montrent les effets dispersifs de la fréquence sur les courbes représentatives de la variation de l'index de résistivité en fonction de la saturation en saumure, pour deux échantillons de grès de Fontainebleau mouillable l'un à
l'eau (ww)
- la Fig.l montre schématiquement en coupe longitudinale une cellule de mesure permettant la mesure de la résistivité d'un échantillon poreux ;
- la Fig.2 montre en coupe transversale la disposition des électrodes autour d'un échantillon permettant d'injecter un courant électrique et mesurer la différence de potentiel engendrée par le passage du courant au travers de l'échantillon ;
- la Fig.3 montra schématiquement en coupe longitudinale un dispositif de connexion permettant la connexion électrique étanche d'un câble blindé reliant une électrode à un appareil de mesure extérieur ;
- la fig. 4A représente les varïations comparées du module d'impédance Z d'un circuit électrique de tf;st placé à l'extérieur de la cellule (en trait plein) et à
l'intérieur de la cellule et raccordée à l'impédancemètre par l'intermédiaire du dispositif de connexion décrit (en pointillés), - la Fig.4B représente dans les mêmes conditions les diagrammes d'Argand :
partie réelle de Z en abscisse et partie imaginaire de Z en ordonnée) qui leur correspondent ;
- la Fig.SA, SE. représentent respectivement les variations comparées du module d'impédance normalisée en fonction de la fréquence pour deux échantillon de grès de Fontainebleau mouillables respectivement à l'eau (ww) et à l'huile (ow) et pour des saturations Sw respectivement de 1 et de 0,3$ ;
- les Fig.6A, 6B) représentent dans les mêmes conditions les diagrammes d'Argand qui leur correspondent respectivement ; et - les Fig.7A, 7B montrent les effets dispersifs de la fréquence sur les courbes représentatives de la variation de l'index de résistivité en fonction de la saturation en saumure, pour deux échantillons de grès de Fontainebleau mouillable l'un à
l'eau (ww)
6 (Fig.7A), l'autre à l'huile (ow) (Fig.7B) et la réduction rapide de la pente des courbes au-dessus de 500 KHz.
DESCRIPTION DETAILLEE
Le dispositif de connexion 'va être décrit sans que cela constitue une quelconque limitation, à un système expérimental destiné à la mesure des variations de l'indice de résistivité d'un échantillon solide poreux, consécutifs à des déplacements forcés d'un premier fluide mouillant conducteur de l'électricité tel que de la saumure par exemple, par injection d'un deuxième fluide non conducteur tel que de l'huile par exemple, (phase de drainage) ou du deuxième fluide par le premier (phase d'imbibition) tel que celui décrit lo dans les brevets prÉ;cités du demandeur.
Il comporte (Fig.l) une cellc~le de confinement d'une carotte qui comporte un corps creux 1 à symétrie cylindrique fermé â ses deux extrémités opposées par deux embouts 2, 3. L'échantillon S est placé à l'ïnt:érieur d'une pièce cylindrique en élastomère 4 dont la section longitudinale est en forme de U, constituant une gaine pour l'échantillon S.
L'ensemble de l'échantillon S et de sa gaine 4, est installé dans une cavité
intérieure du corps 1 et se trouve délimité axïalement de part et d'autre par les deux embouts 2, 3. Du côté de l'embout 2, l'ëchantillon S est en contact avec un filtre semi-perméable 5, mouillable par le premier fluide tel qu'un filtre en céramique. Du côté de l'embout 3 opposé, l'échantillon S est en contact avec une membrane 6 mouillable par le deuxième 2o fluide. Les faces intérieures des deux embouts 2, 3 sont pourvues d'un réseau de rainures 7 (Fig.2). Des moyens de fixation non représentés permettent de fixer rigidement l'un à
l' autre les deux embouts.
Des canaux 8 traversent l'embout 3 et font communiquer le réseau de rainures 7 sur sa face terminale, avec une première source 9 délivrant le deuxième fluide sous pression.
De même, des canaux 10 traversent l'embout 2 et font communiquer le réseau de rainures 7 correspondant avec une deuxième source de pression 11 du premier fluide drainê
hors de l'échantillon du fait de l'injection du deuxième fluide. Un élément 12 est installé sur le circuit 10 pour mesurer le volume de fluide déplacé hors de l'échantillon S.
On utilise de préférence un capteur capacitif de faible coût possédant une précision de 0,05 cc et d'une 30~ résolution de 0,01 cc, analogue à relui utilisé dans le dispositif décrit dans la demande de brevet FR 2.772.4'l7 du demandeur.
DESCRIPTION DETAILLEE
Le dispositif de connexion 'va être décrit sans que cela constitue une quelconque limitation, à un système expérimental destiné à la mesure des variations de l'indice de résistivité d'un échantillon solide poreux, consécutifs à des déplacements forcés d'un premier fluide mouillant conducteur de l'électricité tel que de la saumure par exemple, par injection d'un deuxième fluide non conducteur tel que de l'huile par exemple, (phase de drainage) ou du deuxième fluide par le premier (phase d'imbibition) tel que celui décrit lo dans les brevets prÉ;cités du demandeur.
Il comporte (Fig.l) une cellc~le de confinement d'une carotte qui comporte un corps creux 1 à symétrie cylindrique fermé â ses deux extrémités opposées par deux embouts 2, 3. L'échantillon S est placé à l'ïnt:érieur d'une pièce cylindrique en élastomère 4 dont la section longitudinale est en forme de U, constituant une gaine pour l'échantillon S.
L'ensemble de l'échantillon S et de sa gaine 4, est installé dans une cavité
intérieure du corps 1 et se trouve délimité axïalement de part et d'autre par les deux embouts 2, 3. Du côté de l'embout 2, l'ëchantillon S est en contact avec un filtre semi-perméable 5, mouillable par le premier fluide tel qu'un filtre en céramique. Du côté de l'embout 3 opposé, l'échantillon S est en contact avec une membrane 6 mouillable par le deuxième 2o fluide. Les faces intérieures des deux embouts 2, 3 sont pourvues d'un réseau de rainures 7 (Fig.2). Des moyens de fixation non représentés permettent de fixer rigidement l'un à
l' autre les deux embouts.
Des canaux 8 traversent l'embout 3 et font communiquer le réseau de rainures 7 sur sa face terminale, avec une première source 9 délivrant le deuxième fluide sous pression.
De même, des canaux 10 traversent l'embout 2 et font communiquer le réseau de rainures 7 correspondant avec une deuxième source de pression 11 du premier fluide drainê
hors de l'échantillon du fait de l'injection du deuxième fluide. Un élément 12 est installé sur le circuit 10 pour mesurer le volume de fluide déplacé hors de l'échantillon S.
On utilise de préférence un capteur capacitif de faible coût possédant une précision de 0,05 cc et d'une 30~ résolution de 0,01 cc, analogue à relui utilisé dans le dispositif décrit dans la demande de brevet FR 2.772.4'l7 du demandeur.
7 Le dispositif comporte par exemple deux couples d'électrodes E1, E2 qui sont moulées à l'intérir;ur de la gaine 4, de façon à s'appliquer étroitement contre la paroi périphérique de l'échantillon, permettant l'application d'un courant électrique. Au moyen d'un autre couple d'électrodes E'1, E'2, pareillement moulées, on mesure la différence de ~~ potentiel V créée e~n réponse à l'application du courant électrique.
Cette affectation séparée d.es couples d'électrodes, les uns, à l'application d'un courant, et l'autre, à la mesure de différences de potentiel, permet d'éviter les résistances dues aux contacts. Les électrodes sont par exemple de forme carrée et réalisées en Monel.
L'extension angulaire d'une paire d'électrodes autour de l'échantillon est inférieure à 90°.
Leur longueur doit être inférieure .â la longueur de l'échantillon de façon à
éviter les court-circuits électriques d'extrémité. extérieurs à l'échantillon, directement au travers des fluides, ce qui fausseraient les me;sures,. Cependant leur longueur doit être suffisamment importante rapportée à la longueur de l'échantillon de façon que les lignes de courant embrassent la plus grande partie de son volume avec une répartition relativement régulière.
1:i Cette longueur peut varier dans de: notables proportions selon l' importance du diamètre de l'échantillon. Dans les expériences qui ont été réalisées, on a trouvé que la longueur des électrodes pouvait avantageusement être comprise entre 1/a et 3/a de la longueur de l'échantillon et de préférence être de l'ordre de la moitié de cette longueur.
L'espace annulaire 13 entre 1e corps 1 et la gaine 4 communique avec des moyens de pression 14 perir.~ettant l'injection d'un liquide sous pression qui exerce une pression radiale de confine~rnent sur l'échantillon S. La pression radiale de confinement autour de l'échantillon est par exemple de l'ordre de quelques Mpa, suffisante pour assurer un bon contact électrique des électrodes. Ainsi, dans des conditions normales, la résistance de contact est généralement du mêmE° ordre de grandeur que la résistance de l'échantillon qui doit être mesurée .avec une faible saturation en eau.
L'ensemble est placé dans une enceinte thermostatée (non représentée).
Toutes les électrodes E sont pourvues d' un prolongement creux 15 traversant l'épaisseur de la gaine 4, et sont reliées à un impédancemètre RLC 16 couplé
avec un ensemble 17 d' acquisition de mesures, par le dispositif de connexion qui va être décrit ci-'.0 après.
Le dispositif de connexion comporte pour chaque électrode E (Fig.3) un manchon tubulaire M en m~~ténau isolant venant s'engager dans un alésage N dans la paroi terminale
Cette affectation séparée d.es couples d'électrodes, les uns, à l'application d'un courant, et l'autre, à la mesure de différences de potentiel, permet d'éviter les résistances dues aux contacts. Les électrodes sont par exemple de forme carrée et réalisées en Monel.
L'extension angulaire d'une paire d'électrodes autour de l'échantillon est inférieure à 90°.
Leur longueur doit être inférieure .â la longueur de l'échantillon de façon à
éviter les court-circuits électriques d'extrémité. extérieurs à l'échantillon, directement au travers des fluides, ce qui fausseraient les me;sures,. Cependant leur longueur doit être suffisamment importante rapportée à la longueur de l'échantillon de façon que les lignes de courant embrassent la plus grande partie de son volume avec une répartition relativement régulière.
1:i Cette longueur peut varier dans de: notables proportions selon l' importance du diamètre de l'échantillon. Dans les expériences qui ont été réalisées, on a trouvé que la longueur des électrodes pouvait avantageusement être comprise entre 1/a et 3/a de la longueur de l'échantillon et de préférence être de l'ordre de la moitié de cette longueur.
L'espace annulaire 13 entre 1e corps 1 et la gaine 4 communique avec des moyens de pression 14 perir.~ettant l'injection d'un liquide sous pression qui exerce une pression radiale de confine~rnent sur l'échantillon S. La pression radiale de confinement autour de l'échantillon est par exemple de l'ordre de quelques Mpa, suffisante pour assurer un bon contact électrique des électrodes. Ainsi, dans des conditions normales, la résistance de contact est généralement du mêmE° ordre de grandeur que la résistance de l'échantillon qui doit être mesurée .avec une faible saturation en eau.
L'ensemble est placé dans une enceinte thermostatée (non représentée).
Toutes les électrodes E sont pourvues d' un prolongement creux 15 traversant l'épaisseur de la gaine 4, et sont reliées à un impédancemètre RLC 16 couplé
avec un ensemble 17 d' acquisition de mesures, par le dispositif de connexion qui va être décrit ci-'.0 après.
Le dispositif de connexion comporte pour chaque électrode E (Fig.3) un manchon tubulaire M en m~~ténau isolant venant s'engager dans un alésage N dans la paroi terminale
8 extérieure 18 du corps 1 et fixé rigidement à lui. Des joints d'étanchéité 19 sont disposés dans des rainures du manchon tubulaire M. Un connecteur électrique 20 de type BNC bien connu des gens de: l'art par exemple, est fixé contre la paroi extérieure du manchon tubulaire M. L'unf: de ses bornes est reliée à l'âme 21 d'une portion de câble blindé, l'autre, à la tresse 22 de ce même câble. La tresse 22 est en contact électrique étroit avec un tube en inox 23 disposé dans une cavité cylindrique du manchon tubulaire M.
L'embase 24 d'une fiche est engagé dans une autre cavité à l'extrémité opposée de ce même manchon tubulaire M et fixé: à lui par une bague filetée 26. La fixation est rendue étanche par des joints d'étanchéité 25. Cette embase 24 est pourvue d'un premier prolongement 27 auquel 1o est soudé l'âme 21 du câble blindé: et à son extrémité opposée, est solidaire de la fiche 28 destinée à venir s'engager dans un logement du prolongement 15 de chaque électrode E.
Pour affermir le contact électrique avec le prolongement 15 de l'électrode E, la fiche 28 est pourvue d'un ressort à lame 29. Un certain débattement est permis à la fiche 28 dans son logement de l'élect:rode E pour tenir compte des déplacements de la gaine 4 en élastomère quand elle se trouve plaquée contre l'échantillon S par injection de liquide dans l'espace annulaire 13.
Le tube en inox 23 se prolonge vers l'intérieur du manchon tubulaire M de façon à
recouvrir et isoler Électriquement la zone où l'âme du câble est soudée au prolongement 27.
Comme il est connecté au blindage 22, l'âme 21 est électriquement isolée jusqu'à sa 2o jonction avec la fiche 24.
Le fil 21 prE;sente un certain relâchement entre le connecteur 20 et l'embout 24 à
l'intérieur du manchon tubulaire M pour les nécessités du montage.
FONCTIONVEMENT
L'échantillon S saturé avec le premier fluide est placé dans l'enceinte et l'on applique une pression de confinement radiale par connexion avec les moyens de pression l4.
On injecte alors par les canaux 8 un deuxième fluide tel que de l'huile à une première pression et l'on mesure en continu les variations de l'impédance complexe de l'échantillon pour plusieurs fréquences entre 0.l Hz et quelques dizaines de MHz., qui sont enregistrées par l'ensemble d'acquisition 16, l_7. Les données sont analysées en utilisant un index de 3o résistivité généralisé ou index d'impédance fonction de la saturation et de la fréquence f, défini comme suit
L'embase 24 d'une fiche est engagé dans une autre cavité à l'extrémité opposée de ce même manchon tubulaire M et fixé: à lui par une bague filetée 26. La fixation est rendue étanche par des joints d'étanchéité 25. Cette embase 24 est pourvue d'un premier prolongement 27 auquel 1o est soudé l'âme 21 du câble blindé: et à son extrémité opposée, est solidaire de la fiche 28 destinée à venir s'engager dans un logement du prolongement 15 de chaque électrode E.
Pour affermir le contact électrique avec le prolongement 15 de l'électrode E, la fiche 28 est pourvue d'un ressort à lame 29. Un certain débattement est permis à la fiche 28 dans son logement de l'élect:rode E pour tenir compte des déplacements de la gaine 4 en élastomère quand elle se trouve plaquée contre l'échantillon S par injection de liquide dans l'espace annulaire 13.
Le tube en inox 23 se prolonge vers l'intérieur du manchon tubulaire M de façon à
recouvrir et isoler Électriquement la zone où l'âme du câble est soudée au prolongement 27.
Comme il est connecté au blindage 22, l'âme 21 est électriquement isolée jusqu'à sa 2o jonction avec la fiche 24.
Le fil 21 prE;sente un certain relâchement entre le connecteur 20 et l'embout 24 à
l'intérieur du manchon tubulaire M pour les nécessités du montage.
FONCTIONVEMENT
L'échantillon S saturé avec le premier fluide est placé dans l'enceinte et l'on applique une pression de confinement radiale par connexion avec les moyens de pression l4.
On injecte alors par les canaux 8 un deuxième fluide tel que de l'huile à une première pression et l'on mesure en continu les variations de l'impédance complexe de l'échantillon pour plusieurs fréquences entre 0.l Hz et quelques dizaines de MHz., qui sont enregistrées par l'ensemble d'acquisition 16, l_7. Les données sont analysées en utilisant un index de 3o résistivité généralisé ou index d'impédance fonction de la saturation et de la fréquence f, défini comme suit
9 IZ(Sw)I _ Ir(Sw) _ IZ(Sw =1)~ g(Sw' J') où
i IZ = (Re(Z)''' + Im(Z)z ) 2 On vérifie que la fréquence agit fortement sur les courbes d'index de résistivité Ir au dessus de 50o KHz (Fig.7A). Pour l'échantillon mouillable à l'eau, les données peuvent être ajustées par application de la~ loi d'Archie bien connue et l'exposant de saturation baisse de 2 à 1 l~Fiz jusqu'à 1,S â 2 MHz. Pour l'échantillon mouillable à
l'huile;
l'influence de la fréquence est différente (Fig.7B) et la courbe est fortement non linéaire dans une échelle log-log. A fréquence élevée, l'écart par rapport à la courbe à lKHz dépend de la saturation. A 2MH;,, l'écart se forme vers Sw=0,7 et la courbe s'aplatit 1G graduellement à saturation faible. Si on mesurait un seul point de la courbe à saturation faible, on trouverait un exposant de: saturation de 2.
Les courbes des Fig.S, 6, les courbes de dispersion peuvent être extraites des données enregistrées pour deux valeurs de; saturation. Pour une saturation en eau de 100°!0, on observe peu de différence à haute; fréquence (Fig.SA). La fréquence de coupure (i.e. le 1~~ sommet du demi-cercle dans le diagramme d'Argand) (Fig.6A), est de l'ordre de SMHz dans les deux cas. A fréquence faible (entre 0,1 et lKHz) les écarts sont attribuables à des rugosités de surface différentes pour les deux échantillons. Pour une saturation plus faible (Sw=0,38), on observe une diminution de la fréquence de coupure (vers 500KHz).
Les phénomènes attribués à la rugosité de surface sont décalés vers les fréquences plus basses 2c~ (0,1 Hz).
Tests Pour tester la qualité du dispositif de connexion, on a placé à l'intérieur de la cellule et connecté aux électrodes E, 15 un circuit électrique constitué d'une résistance de quelque 1 KSZ et d'un condensateur avec une capacité de l'ordre de 200 pF, reproduisant 2:~ typiquement le comportement électrique d'un échantillon S. On a mesuré
l'impédance complexe Z de ce circuit, pour toutes fréquences jusqu'à 20 MHz lorsque ee circuit est placé à l'extérieur de la cellule et à l'intérieur de la cellule et connecté
par le dispositif de connexion décrit plus haut. On voit sur les Fig.4A, 4B que les résultats obtenus sont tout à
fait identiques et que la cellule et le dispositif de connexion n'altérent en rien la qualité des 30 mesures.
i IZ = (Re(Z)''' + Im(Z)z ) 2 On vérifie que la fréquence agit fortement sur les courbes d'index de résistivité Ir au dessus de 50o KHz (Fig.7A). Pour l'échantillon mouillable à l'eau, les données peuvent être ajustées par application de la~ loi d'Archie bien connue et l'exposant de saturation baisse de 2 à 1 l~Fiz jusqu'à 1,S â 2 MHz. Pour l'échantillon mouillable à
l'huile;
l'influence de la fréquence est différente (Fig.7B) et la courbe est fortement non linéaire dans une échelle log-log. A fréquence élevée, l'écart par rapport à la courbe à lKHz dépend de la saturation. A 2MH;,, l'écart se forme vers Sw=0,7 et la courbe s'aplatit 1G graduellement à saturation faible. Si on mesurait un seul point de la courbe à saturation faible, on trouverait un exposant de: saturation de 2.
Les courbes des Fig.S, 6, les courbes de dispersion peuvent être extraites des données enregistrées pour deux valeurs de; saturation. Pour une saturation en eau de 100°!0, on observe peu de différence à haute; fréquence (Fig.SA). La fréquence de coupure (i.e. le 1~~ sommet du demi-cercle dans le diagramme d'Argand) (Fig.6A), est de l'ordre de SMHz dans les deux cas. A fréquence faible (entre 0,1 et lKHz) les écarts sont attribuables à des rugosités de surface différentes pour les deux échantillons. Pour une saturation plus faible (Sw=0,38), on observe une diminution de la fréquence de coupure (vers 500KHz).
Les phénomènes attribués à la rugosité de surface sont décalés vers les fréquences plus basses 2c~ (0,1 Hz).
Tests Pour tester la qualité du dispositif de connexion, on a placé à l'intérieur de la cellule et connecté aux électrodes E, 15 un circuit électrique constitué d'une résistance de quelque 1 KSZ et d'un condensateur avec une capacité de l'ordre de 200 pF, reproduisant 2:~ typiquement le comportement électrique d'un échantillon S. On a mesuré
l'impédance complexe Z de ce circuit, pour toutes fréquences jusqu'à 20 MHz lorsque ee circuit est placé à l'extérieur de la cellule et à l'intérieur de la cellule et connecté
par le dispositif de connexion décrit plus haut. On voit sur les Fig.4A, 4B que les résultats obtenus sont tout à
fait identiques et que la cellule et le dispositif de connexion n'altérent en rien la qualité des 30 mesures.
Claims (10)
1) Dispositif pour réaliser La connexion par câble blindé, au travers de la paroi d'une enceinte sous pression, d'au moins une électrode dans l'enceinte et d'un appareil de mesure extérieur à l'enceinte, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un manchon tubulaire de protection en matériau isolant qui est fixé à la paroi et la traverse de part en part et de façon étanche, ce manchon tubulaire comportant une cavité intérieure dans lequel on fait passer le câble blindé, un tube en matériau conducteur rapporté dans le manchon tubulaire et en contact électrique avec le blindage du câble, un moyen de connexion électrique comportant une fiche connectée à l'électrode avec une embase qui est engagée dans la cavité intérieure du manchon tubulaire et reliée électriquement à l'âme du câble blindé à
l'intérieur du tube conducteur, et des moyens d'étanchéité associés au manchon tubulaire et au moyen de connexion électrique, pour isoler l'intérieur de l'enceinte de l'extérieur et de la cavité
intérieure du manchon tubulaire.
l'intérieur du tube conducteur, et des moyens d'étanchéité associés au manchon tubulaire et au moyen de connexion électrique, pour isoler l'intérieur de l'enceinte de l'extérieur et de la cavité
intérieure du manchon tubulaire.
2) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la fiche est engagée dans un évidement de l'électrode et adaptée à maintenir le contact électrique avec l'électrode quand celle-ci subit un déplacement.
3) Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte un connecteur électrique associé au manchon tubulaire à l'extérieur de la paroi pour la connexion d'un fil blindé relié à l'appareil de mesure, un élément de câble blindé
intérieur au manchon tubulaire dont l'âme est connectée au moyen de connexion, et le blindage est électriquement relié au tube conducteur qui se prolonge-vers l'intérieur du manchon tubulaire jusqu'à la zone de connexion de l'âme au moyen de connexion.
intérieur au manchon tubulaire dont l'âme est connectée au moyen de connexion, et le blindage est électriquement relié au tube conducteur qui se prolonge-vers l'intérieur du manchon tubulaire jusqu'à la zone de connexion de l'âme au moyen de connexion.
4) Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la paroi est celle du corps d'une cellule destinée à la mesure des variations de l'indice de résistivité d'un échantillon solide poreux enrobé d'une gaine et soumis à une pression radiale par injection d'un liquide sous pression dans le corps de la cellule, ces variations étant consécutives à des opérations de déplacement forcé d'un premier fluide hors de l'échantillon par injection d'un deuxième fluide, l'un des deux fluides étant conducteur de l'électricité et l'autre non, au moyen d'électrodes disposées entre l'échantillon et la gaine et pourvues chacune d'un prolongement traversant la gaine, chaque manchon tubulaire traversant la paroi du corps de la cellule (1) et se prolongeant sensiblement jusqu'à la gaine.
5) Système de mesure de grandeurs physiques d'un échantillon solide poreux placé
dans une gaine d'enrobage, comprenant une cellule de confinement allongée pour l'échantillon dans sa gaine, des moyens d'injection d'un liquide sous pression dans le corps de la cellule permettant d'exercer une pression radiale sur l'échantillon par injection d'un liquide sous pression, et des moyens destinés à la mesure des variations de l'indice de résistivité de l'échantillon, consécutives à des opérations de déplacement forcé d'un premier fluide hors de l'échantillon par injection d'un deuxième fluide, l'un des deux fluides étant conducteur de l'électricité et l'autre non, comportant des électrodes disposées entre l'échantillon et la gaine et pourvues chacune d'un prolongement traversant la gaine, et un appareil de mesure extérieurs à la cellule connecté aux électrodes, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un manchon tubulaire de protection en matériau isolant qui est fixé à la paroi et la traverse de part en part et de façon étanche, ce manchon tubulaire comportant une cavité intérieure dans lequel on fait passer le câble blindé, un tube en matériau conducteur rapporté dans le manchon tubulaire et en contact électrique avec le blindage du câble, un moyen de connexion électrique comportant une fiche connectée à
l'électrode avec une embase qui est engagée dans la cavité intérieure du manchon tubulaire et reliée électriquement à l'âme du câble blindé à l'intérieur du tube conducteur, et des moyens d'étanchéité associés au manchon tubulaire et au moyen de connexion électrique, pour isoler l'intérieur de l'enceinte de l'extérieur et de la cavité
intérieure du manchon tubulaire.
dans une gaine d'enrobage, comprenant une cellule de confinement allongée pour l'échantillon dans sa gaine, des moyens d'injection d'un liquide sous pression dans le corps de la cellule permettant d'exercer une pression radiale sur l'échantillon par injection d'un liquide sous pression, et des moyens destinés à la mesure des variations de l'indice de résistivité de l'échantillon, consécutives à des opérations de déplacement forcé d'un premier fluide hors de l'échantillon par injection d'un deuxième fluide, l'un des deux fluides étant conducteur de l'électricité et l'autre non, comportant des électrodes disposées entre l'échantillon et la gaine et pourvues chacune d'un prolongement traversant la gaine, et un appareil de mesure extérieurs à la cellule connecté aux électrodes, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un manchon tubulaire de protection en matériau isolant qui est fixé à la paroi et la traverse de part en part et de façon étanche, ce manchon tubulaire comportant une cavité intérieure dans lequel on fait passer le câble blindé, un tube en matériau conducteur rapporté dans le manchon tubulaire et en contact électrique avec le blindage du câble, un moyen de connexion électrique comportant une fiche connectée à
l'électrode avec une embase qui est engagée dans la cavité intérieure du manchon tubulaire et reliée électriquement à l'âme du câble blindé à l'intérieur du tube conducteur, et des moyens d'étanchéité associés au manchon tubulaire et au moyen de connexion électrique, pour isoler l'intérieur de l'enceinte de l'extérieur et de la cavité
intérieure du manchon tubulaire.
6) Système de mesure suivant la revendication 5, caractérisé en ce que les électrodes permettent l'application d'un courant électrique et la détection des différences de potentiel apparaissant entre des points distincts de l'échantillon en réponse à
l'application du courant électrique, et la cellule comporte un premier filtre servi-perméable, perméable au premier fluide et disposé sensiblement au contact d'une première extrémité de l'échantillon, et des moyens d'injection pour l'injection sous pression d'un deuxième fluide au travers d'une deuxième extrémité de l'échantillon.
l'application du courant électrique, et la cellule comporte un premier filtre servi-perméable, perméable au premier fluide et disposé sensiblement au contact d'une première extrémité de l'échantillon, et des moyens d'injection pour l'injection sous pression d'un deuxième fluide au travers d'une deuxième extrémité de l'échantillon.
7) Système selon la revendication 6, caractérisé en ce que le moyen de connexion électrique compose une fiche connectée à l'électrode avec une embase qui est fixée rigidement et de façon étanche dans une cavité du manchon tubulaire, et reliée électriquement à lame du câble blindé.
8) Système selon la revendication 7, caractérisé en ce que la fiche est engagée dans un évidement de l'électrode et adaptée à maintenir le contact électrique avec l'électrode quand celle-ci subit un déplacement.
9) Système selon l'une des revendications 5 à 8, caractérisé en ce qu'il comporte un connecteur électrique associé au manchon tubulaire à l'extérieur de la paroi pour la connexion d'un fil blindé relié à l'appareil de mesure, un élément de câble blindé intérieur au manchon tubulaire dont l'âme est connectée au moyen de connexion, et le blindage est électriquement relié au tube conducteur qui se prolonge vers l'intérieur du manchon tubulaire jusqu'à la zone de connexion de l'âme au moyen de connexion.
10) Système selon l'une des revendications 5 à 9, caractérisé en ce qu'il comporte des électrodes ayant une extension longitudinale relativement importante rapportée à la longueur de l'échantillon mais inférieure à cette longueur, de façon à
impliquer la plus grande partie possible du volume de l'échantillon dans les mesures d'impédance tout en évitant les court-circuits par les extrémités de l'échantillon.
impliquer la plus grande partie possible du volume de l'échantillon dans les mesures d'impédance tout en évitant les court-circuits par les extrémités de l'échantillon.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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FR0007123 | 2000-06-02 | ||
FR0007123A FR2809821B1 (fr) | 2000-06-02 | 2000-06-02 | Dispositif de connexion electrique etanche d'electrodes par cable blinde et systeme pour mesures petrophysiques utilisant le dispositif |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CA2349396A1 true CA2349396A1 (fr) | 2001-12-02 |
Family
ID=8850934
Family Applications (1)
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CA002349396A Abandoned CA2349396A1 (fr) | 2000-06-02 | 2001-05-31 | Dispositif de connexion electrique etanche d'electrodes par cable blinde et systeme pour mesures petrophysiques utilisant le dispositif |
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EP (1) | EP1160932A1 (fr) |
CA (1) | CA2349396A1 (fr) |
FR (1) | FR2809821B1 (fr) |
NO (1) | NO20012733L (fr) |
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