petrofisica 4.1 4.2

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Trabajo: Registros de litología, porosidad y eléctricos Registro de rayos gamma Y Registros de potencial espontaneo Catedrático: María de la Luz Herrera Castillo Alumna: Claudia Alejandra Pichal Fernández Grado y grupo: 5°- “A” Materia: Petrofísica y registro de pozos INSTIT UTO TECNOL OGICO DE LA CHONTA LPA

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registros geofisicos

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Page 1: Petrofisica 4.1 4.2

Trabajo:

Registros de litología, porosidad y eléctricos

Registro de rayos gamma

Y

Registros de potencial espontaneo

Catedrático:

María de la Luz Herrera Castillo

Alumna:

Claudia Alejandra Pichal Fernández

Grado y grupo:

5°- “A”

Materia:

Petrofísica y registro de pozos

Índice

INSTITUTO TECNOLOGICO DE

LA CHONTALPA

Page 2: Petrofisica 4.1 4.2

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Objetivo general------------------------------------------------pág. 3

Introducción -----------------------------------------------------pág. 4

Tipos de registros geofísicos ------------------------------pág. 5

Tipo de herramienta-------------------------------------------pág. 8

Registro nucleares --------------------------------------------pág. 9

Rayos gamma naturales ------------------------------------pág. 10

Litodensidad compensada----------------------------------pág. 11

Registro de potencial espontaneo------------------------pág. 12

Potencial de contacto líquido------------------------------pág. 13

Potencial de membrana-------------------------------------pág. 14

Conclusión

Bibliografía

Objetivo general

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Entender bien el tema de los registros geofísicos para esto tenemos que saber ¿que son los registro geofísicos? ¿para qué nos sirven?. Y los diferentes tipos de registros les daré una breve definición antes de entrar al tema empezando con los diferentes tipos registros geofísicos y saber que herramientas necesitamos para cada registro.

Introducción:

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Bueno en este trabajo de investigación hablaremos de los diferentes tipos de registros y una breve explicación de cada tipo de ellos y el tipo de herramienta que podemos utilizar en cada uno.

También conocer las características de las formaciones atravesadas por los pozos, tanto en su naturaleza litológica, como en lo relativo a su contenido de fluido, este motivo de profundo interés. Del conocimiento de los diferentes parámetros que tal información proporciona, dependerá la extracción eficiente de los hidrocarburos.

Para ello se cuenta con el muestreo de los pozos, es decir , del registro de lo que la barrena atraviesa. Este muestreo se hace en forma directa estudiando muestras de la formación, o mediante análisis continuo del fluido de perforación y por registro geofísico.

Después nos enfocaremos por ahora en dos de ellos que son los rayos gamma y los de potencial espontaneo trataremos de contestar estas preguntas que surgieron mediante el proceso de investigación

¿Qué son los registros geofísicos?

¿para que nos sirven estos?

¿Qué herramientas podemos ocupar?

Tipos de registros geofísicos

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Para determinar algunas características de las formaciones del subsuelo es necesario llevar a cabo la toma de registros .para esto se utiliza una unidad móvil( o estacionario en plataformas)que contienen un sistema computarizado de datos. También cuenta con el envió de potencia y señales de comando (instrucciones) a un equipo que se baja al fondo del pozo por medio de un cable electromecánico. El registro se obtiene al hacer pasar los sensores de la sonda en frente de la formación, moviendo la herramienta lentamente con el cable.

Esquema de un registro de pozo

Dentro de los objetivos de los registros geofísicos podemos mencionar:

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Determinación de las características de la formación:

Porosidad

Saturación de agua/hidrocarburos

Densidad

Cambios de litología

Desviación y rumbo del agujero

Medición del diámetro de agujero

Dirección del echado de formación

Evaluación de cementación

Condiciones mecánicas de la TR

Tipo de registros

Registro en agujero abierto

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Neutrón compensado

Un registro de porosidad-neutrón en el que los efectos del ambiente del pozo se minimizan mediante el empleo de dos detectores. En la técnica más común, los dos espaciamientos entre la fuente y los detectores se eligen de manera tal que la relación de las dos velocidades de conteo sea relativamente independiente del ambiente del pozo

Densidad compensada

Un registro de densidad que ha sido corregido por el efecto del lodo y del revoque de filtración mediante el empleo de dos o más detectores con diferentes espaciamientos respecto de la fuente

Sónico digital

Registro tomado con una herramienta sónica con un espaciamiento más largo entre transmisores y receptores (generalmente oscilante entre 10 y 15 pies) que una herramienta sónica estándar.

Registro en agujero entubado

Evaluación de la cementación

Registro tomado mediante grabar el tiempo de recorrido y atenuación de una onda acústica.

Pruebas de formación

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Registro de pruebas de formación que perfora atraves del revestimiento de acero, cemento y roca para medir las presiones del yacimiento y obtener muestras de fluido de formación

Desgaste de tubería

Tipos de herramientaEl equipo de fondo consta básicamente de una sonda. Este es el elemento que contiene sensores y el cartucho electrónico, el cual acondiciona la información de los sensores para enviar a la superficie, por medio de cables. Además, recibe e interpreta las órdenes de la computadora en superficie. Las sondas se clasifican en función de su fuente de medida en:

a) Resistiva (fuente: corriente eléctrica)b) Porosidad (fuente: capsulas radiactivas)c) Sónicas (fuentes: emisor de sonido)

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Registro nucleares

La determinación de la porosidad de la formación se puede hacer de manera indirecta a través de las medidas obtenidas. de herramientas nucleares o acústicas,

Las herramientas nucleares se utilizan fuetes radiactivos. Mediante la medición de la forma de interactuar, con la formación de partícula irradiadas por la fuente, se pueden determinar algunas características.

Se tienen 3 tipos de herramientas nucleares

*radiación natural (rayos gamma, espectroscopia)

*neutrones Neutrón compensado

*rayos gamma Litodensidad compensado

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Las herramientas para medir la radiación natural no requiere de fuentes radioactivas y los datos que se obtienen son útiles para determinar la arcillosidad y contenido de minerales radioactivos de la roca.

Las herramientas de Litodensidad requieren fuentes radioactivas emisora de neutrones rápidos y rayos gamma de alta energía.

Rayos gamma naturales

La herramienta de rayos gamma mide la radioactividad natural de las formaciones y es útil para detectar y evaluar depósitos de minerales radioactivos tales como potasio y Uranio. En formaciones sedimentarias , el registro refleja normalmente el contenido de arcilla en la formación . esto se debe a aque los elementos radioactivos tienden a concentrarse en las arcillas . las formaciones limpias usualmente tienen un bajo nivel de contaminantes radioactivos, tales como cenizas volcánicas o granito deslavado a aguas de formación con sales disueltas de potasio como en el siguiente ejemplo ilustrado

La herramienta se corre normalmente en combinación con otros servicios y reemplaza a la medida del potencial espontaneo en pozos perforados con lodo salado, lodo con base aceite, o aire

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Litodensidad compensada

El equipo de Litodensidad es una herramienta que utiliza una fuente radiactiva emisora de rayos gamma de alta energía y se usa para obtener la densidad de la formación e inferir con base en esto la porosidad; así como efectuar una identificación de litología.

Para obtener la densidad, se mide el conteo de rayos gamma que llegan a los detectores después de interactuar con el material. Ya que el conteo obtenido es función del número de electrones por cm3 y este se relaciona con la densidad real del material

Lo que hace posible la determinación de la densidad. La identificación de la densidad .la identificación de la litología se hace por medio de la medición del índice de absorción foto eléctrica. Este representa una cuantificación de la capacidad del material de la forma para absorber radiación electromagnética mediante el mecanismo de absorción fotoeléctrica.

Registro de potencial espontaneo

El SP es un registro de potenciales naturales terrestre, que se produce entre un electrodo móvil dentro del pozo (A) y un electrodo fijo en superficie (B).

Enfrente de lutitas, la curva de SP por lo general, define una línea más o menos recta en el registro que se llama línea base de lutitas. Enfrente de formaciones permeables, la línea muestra desviaciones de dirección con respecto ala línea de lutitas; en las capas gruesas estas desviaciones tienen alcanzar un deslizamiento de dirección esencialmente constante, definiendo así una línea de arenas. Esta curva de potencial espontaneo es muy útil, ya que permite detectar capas permeables, correlación de capas,

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determinar la resistividad de agua de formación y una estimación aproximada del contenido de arcillas.

Las desviaciones de dirección de la curva del SP provienen de las corrientes eléctricas que fluyen en el lodo del pozo.

El SP tiene 2 componentes: un componente electrocinética y un componente electroquímico.

a) El componente electrocinética.

Este componente se conoce también como potencial de corriente potencial de electro-filtración. Se produce cuando un electrolito fluye debido a que una solución es forzada por presión diferente a fluir atraves de un medio poroso, permeable no metálico (membrana).

El componente electroquímico

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Este potencial se produce por contacto de soluciones de diferentes salinidades. El contacto puede ser directo o por medio de una membrana semipermeable como las lutitas. De acuerdo con el tipo de contacto el potencial puede ser: potencial de contacto de líquidos o potencial de membrana.

Potencial de contacto de líquidos

Tiene lugar en el límite entre la zona lavada y la zona virgen, no hay lutitas separando las dos soluciones. Tanto los aniones como los cationes pueden pasar de una solución a otra.

Debido a la salinidad del agua de formación es más alta, tanto los cationes Na+ y los aniones Cl- migraran hacia el filtrado del lodo. El ion Na+ es comparativamente mayor y arrastra 4.5 moléculas de agua. De allí que el Cl- migrara más fácilmente que los iones Na+.

El resultado es un incremento de las cargas positivas dejadas en el agua de formación, estas cargas restringen la migración de Cl- hacia la zona lavada esto equivale a un flujo de corriente convencional en la dirección opuesta.

Potencial de membrana

Debido a la estructura laminar de la arcilla y a las cargas en las laminas, las lutitas son permeables a los cationes Na + pero impermeables a los aniones

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Cl-, es decir actúan como membranas selectivas por esto el potencial a través de las lutitas se llaman potencial de membrana.

ConclusiónDurante la perforación de pozos peroleros nos conviene prevenir cualquier tipo de contratiempo o en su defecto un descontrol de pozo que se causan debido a presiones de los fluidos que contiene las formaciones y los cambios de temperaturas a nosotros nos aprovecharía tener un pozo plenamente productor y en optimas funciones por tal motivo se hace indispensable instalar equipos capases de lograr estos objetivos. Para fueron creados los registros geofísicos.

Los registros de pozos representan grabaciones geofísicas de diversas propiedades de las rocas en un sondeo de pozos, y puede ser utilizado para las interpretaciones geológicas. Se utilizan diferentes tipos de registros para el análisis de facies (litología, porosidad, laEvaluación de fluidos), y también para hacer correlaciones.

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Bibliografía

1. Carlos Sánchez Corona. Tesis Universidad Autónoma de México marzo 2012 con cita en internet http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/1833/Tesis.pdf?sequence=1

2. Ortiz U. A. 1996 evolución de los registros geofísicos Facultad de ingeniería UNAM tesis de maestría, Inédita