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MILANYELY GÓMEZ
26143740
SEPTIEMBRE DEL 2019
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO
“SANTIAGO MARIÑO”
EXTENSIÓN COL – SEDE CIUDAD OJEDA
• El perfilaje de pozos es una herramienta práctica
para obtener información continua y confiable de las
formaciones, la cual contribuye a definir tanto la
geometría de los yacimientos ( forma y posición )
mediante el mapeo estructural del subsuelo, así
como, ciertas características petrofísicas, tales como
porosidad, naturaleza de los fluidos, saturaciones de
fluidos, espesores de arena, entre otras.
• Un registro o perfil de pozo quiere decir
“una grabación contra profundidad de
alguna de las características de las
formaciones rocosas atravesadas,
hechas por aparatos de medición
(herramientas) en el hoyo del pozo.
Representación de una o más mediciones derivadas de los
registros en una tira de papel o película (una impresión)
donde la profundidad es representada en uno de los ejes.
En este sentido, el término se refiere a la visualización no
sólo de la medición sino además de otra información
relevante.
Un registro típico se presenta en un papel plegado de
longitud indeterminada, pero de unos 21,5 cm [8,5
pulgadas] de ancho y consta de un encabezamiento, un
esquema de pozo, un esquema de las herramientas de
adquisición de registros, un inserto, el registro
principal, la sección de repetición y el final. Cuando el
término se utiliza en este sentido, cada medición derivada
del registro se conoce generalmente como curva.
• Un perfil consta esencialmente de 2 secciones: una de
encabezamiento y otra de información propiamente
dicha.
• Encabezamiento: incluye datos generales del pozo,
como: de identificación y ubicación geográfica,
medidas de referencia, propiedades de los fluidos
contenidos en el hoyo a temperatura de superficie y de
fondo, identificación del operador que tomó el registro,
así como, de los testigos presénciales de la operación.
• Sección de Información propiamente
dicha contiene los datos continuos de las
mediciones realizadas. Esta sección está
subdividida a su vez, en tres (3) pistas o
carriles: izquierdo, central y derecho. El
carril izquierdo contiene generalmente
información relativa a la litología de las
formaciones atravesadas por el hoyo.
• El carril central y derecho contienen normalmente
la información necesaria para determinar una (1) o
más propiedades físicas de la formación o sus
fluidos.
• Entre el carril izquierdo y el central hay un
espacio en el cual se registra la profundidad a la
cual se ha bajado la herramienta de perfilaje, en
correlación con la propiedad medida. En el tope
de esta sección se incluyen las escalas de las
mediciones.
•
El perfilaje de pozos se lleva a cabo utilizando un equipo un tanto
convencional compuesto por:
1. Una Sonda o Herramienta que se baja al fondo del hoyo y contiene
instrumentos especiales adecuados para medir la propiedad investigada y
transformarla en impulsos eléctricos que se envían a la superficie.
2. Un cable que está aislado eléctricamente y formado por uno o varios
conductores que además de sostener la sonda, conduce la información
enviada por esta, desde el subsuelo hasta la superficie.
3. Un equipo de enrollamiento y medición de longitud y tensión del cable.
4. Circuitos de control en la superficie.
5.-Sistema de grabación de datos.
Todos estos elementos van ensamblados en una unidad compacta que se
lleva al sitio del pozo para cada operación de perfilaje
La operación de perfilaje se realiza, en general, desde el fondo del
hoyo hada
arriba, mientras la sonda es levantada por medio del cable. Se hace
la operación de esta manera con el propósito principal de obtener
una medición más precisa de la propiedad investigada en relación
con la profundidad.
La sonda o herramienta es movida a una velocidad conocida como
velocidad de perfilaje, la cual depende de : (1) la propiedad que se
desea medir, (2) el tipo de sonda usada, (3) el estado o condiciones
de las paredes del hoyo; y puede variar desde unos 1200 hasta 5000
pies/hora.
 Si con la perforación se encuentra Gas o Petróleo se estudia su tipo y
calidad, las posibilidades de producción y las condiciones del terreno
para decidir cuantos pozos explotara en la zona.
 Este proceso puede tomar entre 3 y 10 años, dependiendo de la
complejidad geológica y técnica, pues hay yacimientos que se
encuentran a miles de metros del subsuelo y hay que perforar rocas muy
duras o perforar en el lecho marino, resistiendo la presión del agua y las
corrientes.
 Todo este esfuerzo vale la pena cuando el yacimiento resulta productivo.
 Mientras se perfora, se instala una tubería de producción para evitar el
derrumbe de las paredes y se colocan válvulas para controlar la presión
del petróleo que por los gases y el calor del yacimiento sale con mucha
fuerza, conforme disminuye la presión, es necesario inyectar agua
tratada, nitrógeno o gas.
 La perforación se realiza hasta una profundidad en la cual
se estima que se encuentra la formación productora.
 Una vez alcanzada la profundidad se retira la broca y se
introduce una sonda para tomar un mapa ultrasónico de
fondo.
 El registro nos indica la zona productora y por medio de
las herramientas de perforación pueden determinarse las
propiedades que caracterizan la producción de dicho
pozo.
 Acústicos o sónicos: registro continuo del tiempo versus la profundidad
que necesita una onda compresional para atravesar una distancia dada de
la formación inmediatamente adyacente al pozo.
 Tipos de sistemas de perfilajes
 *Receptor simple. Transmisor / receptor
 *Receptor dual. Transmisor y dos receptores
 *Sistema compensado. Dos transmisores y dos pares de receptores.
 Aplicaciones del perfil sónico compensado
 *Determinación de porosidad intergranular y secundaria *Litología
*Correlación de formaciones por variación de VC *Interpretación de
registros sísmicos *Presiones anormales
 Eléctricos: técnica geofísica que mide la resistividad de cada uno de los estratos, es
decir, la resistencia que realiza un material al paso de la corriente eléctrica a lo largo de
toda la formación. Los registros eléctricos son de mucha utilidad porque permiten
identificar el tipo de material en función de la resistividad característica.
 Para poder diferenciar entre petróleo y agua , el interpretador de lecturas debe tener en
cuenta que el agua tiene muy baja resistividad mientras que el petróleo es altamente
resistivo.
 Por lo general, el perfil eléctrico contiene cuatro curvas: 1. Normal Corta (SN) de 16”,
resistividad de la zona que fue invadida por el filtrado de lodo. 2. Normal Larga (NL) de
64”, resistividad en la zona virgen. 3. Lateral de (18 ’- 8”), resistividad verdadera de la
formación cuando no se obtiene un valor preciso de la curva normal larga. 4. Potencial
espontáneo (SP), diferencia de potencial entre el potencial eléctrico de un electrodo
móvil en el pozo y el potencial eléctrico de electrodo fijo en la superficie en función de la
profundidad.
 Radiactivos Perfil de Rayos Gamma: El registro de GR es
una medición de la radioactividad natural de las
formaciones.
 En las formaciones sedimentarias el registro normalmente
refleja el contenido de arcilla de las formaciones porque
los elementos radioactivos tienden a concentrarse en las
arcillas y lutitas.
 Las formaciones limpias generalmente tienen un nivel
muy bajo de radioactividad, a menos que contaminantes
radioactivos como cenizas volcánicas o residuos de
granito estén presentes o que las aguas de formación
contengan sales radioactivas disueltas.
 Usos de GR – Indicador del contenido de lutitas. – Evaluar
minerales radiactivos. – Evaluar capas de carbón. –
Detección de trazadores radioactivos.
 Radiactivos Perfil de Densidad: su objetivo es medir la
densidad de la formación y determinar la porosidad.
 Su principio se basa en la emisión de rayos gamma de
media energía desde una fuente radioactiva. Los rayos
dispersos son evaluados en los detectores como una
medida de la densidad de la formación.
 Perfil neutrónico: Responden a la cantidad de hidrogeno
presente en la formación. Si el H2 que está contenido en
forma de líquidos ocupando el volumen total de los poros, el
perfil da una medida de porosidad. Zonas gasíferas poseen
menor cantidad de hidrógeno. La medición neutrónica puede
distinguir con frecuencia las capas que contienen gas
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Perfiles milanyely gomez

  • 1. MILANYELY GÓMEZ 26143740 SEPTIEMBRE DEL 2019 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO” EXTENSIÓN COL – SEDE CIUDAD OJEDA
  • 2. • El perfilaje de pozos es una herramienta práctica para obtener información continua y confiable de las formaciones, la cual contribuye a definir tanto la geometría de los yacimientos ( forma y posición ) mediante el mapeo estructural del subsuelo, así como, ciertas características petrofísicas, tales como porosidad, naturaleza de los fluidos, saturaciones de fluidos, espesores de arena, entre otras.
  • 3. • Un registro o perfil de pozo quiere decir “una grabación contra profundidad de alguna de las características de las formaciones rocosas atravesadas, hechas por aparatos de medición (herramientas) en el hoyo del pozo.
  • 4. Representación de una o más mediciones derivadas de los registros en una tira de papel o película (una impresión) donde la profundidad es representada en uno de los ejes. En este sentido, el término se refiere a la visualización no sólo de la medición sino además de otra información relevante. Un registro típico se presenta en un papel plegado de longitud indeterminada, pero de unos 21,5 cm [8,5 pulgadas] de ancho y consta de un encabezamiento, un esquema de pozo, un esquema de las herramientas de adquisición de registros, un inserto, el registro principal, la sección de repetición y el final. Cuando el término se utiliza en este sentido, cada medición derivada del registro se conoce generalmente como curva.
  • 5. • Un perfil consta esencialmente de 2 secciones: una de encabezamiento y otra de información propiamente dicha. • Encabezamiento: incluye datos generales del pozo, como: de identificación y ubicación geográfica, medidas de referencia, propiedades de los fluidos contenidos en el hoyo a temperatura de superficie y de fondo, identificación del operador que tomó el registro, así como, de los testigos presénciales de la operación.
  • 6. • Sección de Información propiamente dicha contiene los datos continuos de las mediciones realizadas. Esta sección está subdividida a su vez, en tres (3) pistas o carriles: izquierdo, central y derecho. El carril izquierdo contiene generalmente información relativa a la litología de las formaciones atravesadas por el hoyo.
  • 7. • El carril central y derecho contienen normalmente la información necesaria para determinar una (1) o más propiedades físicas de la formación o sus fluidos. • Entre el carril izquierdo y el central hay un espacio en el cual se registra la profundidad a la cual se ha bajado la herramienta de perfilaje, en correlación con la propiedad medida. En el tope de esta sección se incluyen las escalas de las mediciones. •
  • 8. El perfilaje de pozos se lleva a cabo utilizando un equipo un tanto convencional compuesto por: 1. Una Sonda o Herramienta que se baja al fondo del hoyo y contiene instrumentos especiales adecuados para medir la propiedad investigada y transformarla en impulsos eléctricos que se envían a la superficie. 2. Un cable que está aislado eléctricamente y formado por uno o varios conductores que además de sostener la sonda, conduce la información enviada por esta, desde el subsuelo hasta la superficie. 3. Un equipo de enrollamiento y medición de longitud y tensión del cable. 4. Circuitos de control en la superficie. 5.-Sistema de grabación de datos. Todos estos elementos van ensamblados en una unidad compacta que se lleva al sitio del pozo para cada operación de perfilaje
  • 9. La operación de perfilaje se realiza, en general, desde el fondo del hoyo hada arriba, mientras la sonda es levantada por medio del cable. Se hace la operación de esta manera con el propósito principal de obtener una medición más precisa de la propiedad investigada en relación con la profundidad. La sonda o herramienta es movida a una velocidad conocida como velocidad de perfilaje, la cual depende de : (1) la propiedad que se desea medir, (2) el tipo de sonda usada, (3) el estado o condiciones de las paredes del hoyo; y puede variar desde unos 1200 hasta 5000 pies/hora.
  • 10.  Si con la perforación se encuentra Gas o Petróleo se estudia su tipo y calidad, las posibilidades de producción y las condiciones del terreno para decidir cuantos pozos explotara en la zona.  Este proceso puede tomar entre 3 y 10 años, dependiendo de la complejidad geológica y técnica, pues hay yacimientos que se encuentran a miles de metros del subsuelo y hay que perforar rocas muy duras o perforar en el lecho marino, resistiendo la presión del agua y las corrientes.  Todo este esfuerzo vale la pena cuando el yacimiento resulta productivo.  Mientras se perfora, se instala una tubería de producción para evitar el derrumbe de las paredes y se colocan válvulas para controlar la presión del petróleo que por los gases y el calor del yacimiento sale con mucha fuerza, conforme disminuye la presión, es necesario inyectar agua tratada, nitrógeno o gas.
  • 11.  La perforación se realiza hasta una profundidad en la cual se estima que se encuentra la formación productora.  Una vez alcanzada la profundidad se retira la broca y se introduce una sonda para tomar un mapa ultrasónico de fondo.  El registro nos indica la zona productora y por medio de las herramientas de perforación pueden determinarse las propiedades que caracterizan la producción de dicho pozo.
  • 12.  Acústicos o sónicos: registro continuo del tiempo versus la profundidad que necesita una onda compresional para atravesar una distancia dada de la formación inmediatamente adyacente al pozo.  Tipos de sistemas de perfilajes  *Receptor simple. Transmisor / receptor  *Receptor dual. Transmisor y dos receptores  *Sistema compensado. Dos transmisores y dos pares de receptores.  Aplicaciones del perfil sónico compensado  *Determinación de porosidad intergranular y secundaria *Litología *Correlación de formaciones por variación de VC *Interpretación de registros sísmicos *Presiones anormales
  • 13.  Eléctricos: técnica geofísica que mide la resistividad de cada uno de los estratos, es decir, la resistencia que realiza un material al paso de la corriente eléctrica a lo largo de toda la formación. Los registros eléctricos son de mucha utilidad porque permiten identificar el tipo de material en función de la resistividad característica.  Para poder diferenciar entre petróleo y agua , el interpretador de lecturas debe tener en cuenta que el agua tiene muy baja resistividad mientras que el petróleo es altamente resistivo.  Por lo general, el perfil eléctrico contiene cuatro curvas: 1. Normal Corta (SN) de 16”, resistividad de la zona que fue invadida por el filtrado de lodo. 2. Normal Larga (NL) de 64”, resistividad en la zona virgen. 3. Lateral de (18 ’- 8”), resistividad verdadera de la formación cuando no se obtiene un valor preciso de la curva normal larga. 4. Potencial espontáneo (SP), diferencia de potencial entre el potencial eléctrico de un electrodo móvil en el pozo y el potencial eléctrico de electrodo fijo en la superficie en función de la profundidad.
  • 14.  Radiactivos Perfil de Rayos Gamma: El registro de GR es una medición de la radioactividad natural de las formaciones.  En las formaciones sedimentarias el registro normalmente refleja el contenido de arcilla de las formaciones porque los elementos radioactivos tienden a concentrarse en las arcillas y lutitas.  Las formaciones limpias generalmente tienen un nivel muy bajo de radioactividad, a menos que contaminantes radioactivos como cenizas volcánicas o residuos de granito estén presentes o que las aguas de formación contengan sales radioactivas disueltas.  Usos de GR – Indicador del contenido de lutitas. – Evaluar minerales radiactivos. – Evaluar capas de carbón. – Detección de trazadores radioactivos.
  • 15.  Radiactivos Perfil de Densidad: su objetivo es medir la densidad de la formación y determinar la porosidad.  Su principio se basa en la emisión de rayos gamma de media energía desde una fuente radioactiva. Los rayos dispersos son evaluados en los detectores como una medida de la densidad de la formación.  Perfil neutrónico: Responden a la cantidad de hidrogeno presente en la formación. Si el H2 que está contenido en forma de líquidos ocupando el volumen total de los poros, el perfil da una medida de porosidad. Zonas gasíferas poseen menor cantidad de hidrógeno. La medición neutrónica puede distinguir con frecuencia las capas que contienen gas  . Aplicaciones de los perfiles neutrónicos – Porosidad – Detección de gas – Litología – Arenas arcillosas