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ANNETY RODRÍGUEZ
26201322
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
Por medio de ellas se logra
determinar características
físicas y propiedades de las
rocas que el pozo posee,
como lo son:
También conocido como «Registros de un Pozo», son
técnicas llevadas a cabo por respectivas herramientas
las cuales permiten realizar un estudio petrofísico del
pozo de manera directa.
Saturación de Agua y Petróleo
Resistividad de Las Rocas
Porosidad y Permeabilidad de
Las Rocas
Litología
• El perfilaje de pozos es una herramienta práctica y económica de 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 y Permeabilidad de las rocas
Saturaciones de Fluidos
Ubicación de contactos entre fluidos
 En el año de 1927 se realizó el primer registro
eléctrico en el pequeño campo petrolero de
Pechelbronn, Alsacia, Provincia del noreste de
Francia.
 Rápidamente se identificó en la industria
petrolera, la utilidad de la medición de la
resistividad para propósitos de correlación y
para la identificación de las capas potenciales
portadoras de hidrocarburo.
 En 1931,
potencial espontaneo (SP)
incluyo con
la medición del
se
de
resistividad
la curva
en el registro
eléctrico. En ese mismo año, los
hermanos Schlumberger, Marcel
y Conrad, perfeccionaron un
método de registro continuo y se
desarrollo el primer trazador
grafico.
 Las herramientas de perfilaje
sobre losfueron desarrolladas
años midiendo
eléctricas,
propiedades
acústicas,
radioactivas, electromagnéticas,
y otras relacionadas no solo a las
rocas, sino también a sus fluidos.
Ejemplo de un
Perfil
o Registro de GR
• Un perfil consta de dos secciones, una de
encabezamiento y otra de información
propiamente dicha.
• La sección de encabezamiento abarca los 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.
• La Sección de Información propiamente dicha
contiene los datos continuos de las mediciones
realizadas.
• Esta se subdivide en tres carriles: izquierdo,
central y derecho.
• El carril izquierdo contiene 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 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
• 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 : la propiedad
que se desea medir, el tipo de sonda usada,
el estado o condiciones de las paredes del
hoyo; y puede variar desde unos 1200 hasta 5000 pies/hora.
• Esta ardua tarea comienza con la exploración, mediante una serie de actividades
de campo y laboratorio se localizan los posibles yacimientos tanto en tierra como
en mar, y se determinan sus límites y su forma para estimar su potencial.
• Esta tarea se realiza en conjunto con los Geocientíficos, especialistas en estudiar
el interior de la Tierra, que auxiliados por tecnología sísmica y ondas de sonido
enviadas a través de la corteza terrestre indican en que lugar podría encontrarse
un manto de petróleo.
• La única manera de asegurar que un yacimiento es productivo, es perforando.
• Con frecuencia, los estudios geológicos conducen a campos de sal o de agua
marina, por eso, la perforación petrolera es una actividad económica de alto
riesgo que exige una rigurosa evaluación de cada proyecto antes de tomar
decisiones, pues la inversión en recursos materiales y humanos para la perforación
es enorme.
• 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.
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PERFILES ELÉCTRICOS
FUNCIÓN PRINCIPAL
Conocer el comportamiento de la formación frente a la
electricidad
¿CÓMO SE ENVÍA LA ELECTRICIDAD
LA FORMACIÓN?
A través de electrodos o bobinas.
RESPUESTA
Conductividad o Resistividad. Captada y registrada
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LOS MÁS UTILIZADOS
MICRODISPOSITIVOS
Microperfil, ML ; Microlateroperfil, MLL ; Proximidad, PL;
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MESODISPOSITIVOS
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MACRODISPOSITIVOS
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eléctrica , IEL ; Doble inducción, DIL
• Rayos Gamma son emitidos por
desintegración espontánea de: uranio,
torio, radio, potasio.
• Están dentro de la formación, el
potasio 40 es el más abundante.
• LUTITAS: CONTIENEN
MAYOR CANTIDAD DE
SALES RADIOACTIVAS
PERFILES RADIOACTIVOS
RAYOS GAMMA
• Herramienta
• Mide radioactividad natural de
formaciones
• Medida de emisión natural e rayos
gamma
• Tienen poder de penetración en
materiales densos
DENSIDAD DE FORMACIÓN
Objetivo:
determinar la
porosidad de las
formaciones
A través de la
densidad electrónica
de la formación
Identifica materiales,
detecta gas, evalúa
formaciones
arcillosas, evalúa
formaciones con
litología compleja
PERFILES ACÚSTICOS
SÓNICO
Registro continuo del tiempo que emplea una onda sonora
compresional, para viajar a través de un pie de formación.
Registra las velocidades acústicas. Emite impulsos sonoros los
cuales atraviesan la formación y activan los receptores
electrónicos.
• OBJETIVO: DETERMINAR LA POROSIDAD DE FORMACIÓN
PERFILES RADIOACTIVOS
NEUTRONES
Miden la cantidad de hidrógeno que hay en una
formación, para determinar la porosidad total,
esto responde a la concentración de hidrógeno
presente en la formación.
Son partículas neutras de
manera eléctrica, cuentan con la
misma masa que los núcleos de
hidrógeno.
Concentración hidrógeno ↑= neutrones retardados
Concentración hidrógeno ↓= neutrones viajan lejos
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  • 1. ANNETY RODRÍGUEZ 26201322 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. Por medio de ellas se logra determinar características físicas y propiedades de las rocas que el pozo posee, como lo son: También conocido como «Registros de un Pozo», son técnicas llevadas a cabo por respectivas herramientas las cuales permiten realizar un estudio petrofísico del pozo de manera directa. Saturación de Agua y Petróleo Resistividad de Las Rocas Porosidad y Permeabilidad de Las Rocas Litología
  • 3. • El perfilaje de pozos es una herramienta práctica y económica de 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 y Permeabilidad de las rocas Saturaciones de Fluidos Ubicación de contactos entre fluidos
  • 4.  En el año de 1927 se realizó el primer registro eléctrico en el pequeño campo petrolero de Pechelbronn, Alsacia, Provincia del noreste de Francia.  Rápidamente se identificó en la industria petrolera, la utilidad de la medición de la resistividad para propósitos de correlación y para la identificación de las capas potenciales portadoras de hidrocarburo.
  • 5.  En 1931, potencial espontaneo (SP) incluyo con la medición del se de resistividad la curva en el registro eléctrico. En ese mismo año, los hermanos Schlumberger, Marcel y Conrad, perfeccionaron un método de registro continuo y se desarrollo el primer trazador grafico.  Las herramientas de perfilaje sobre losfueron desarrolladas años midiendo eléctricas, propiedades acústicas, radioactivas, electromagnéticas, y otras relacionadas no solo a las rocas, sino también a sus fluidos.
  • 6. Ejemplo de un Perfil o Registro de GR
  • 7. • Un perfil consta de dos secciones, una de encabezamiento y otra de información propiamente dicha. • La sección de encabezamiento abarca los 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.
  • 8. • La Sección de Información propiamente dicha contiene los datos continuos de las mediciones realizadas. • Esta se subdivide en tres carriles: izquierdo, central y derecho. • El carril izquierdo contiene 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 o más propiedades físicas de la formación o sus fluidos.
  • 9. • 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
  • 10. • 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.
  • 11. • 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 : la propiedad que se desea medir, el tipo de sonda usada, el estado o condiciones de las paredes del hoyo; y puede variar desde unos 1200 hasta 5000 pies/hora.
  • 12. • Esta ardua tarea comienza con la exploración, mediante una serie de actividades de campo y laboratorio se localizan los posibles yacimientos tanto en tierra como en mar, y se determinan sus límites y su forma para estimar su potencial. • Esta tarea se realiza en conjunto con los Geocientíficos, especialistas en estudiar el interior de la Tierra, que auxiliados por tecnología sísmica y ondas de sonido enviadas a través de la corteza terrestre indican en que lugar podría encontrarse un manto de petróleo. • La única manera de asegurar que un yacimiento es productivo, es perforando. • Con frecuencia, los estudios geológicos conducen a campos de sal o de agua marina, por eso, la perforación petrolera es una actividad económica de alto riesgo que exige una rigurosa evaluación de cada proyecto antes de tomar decisiones, pues la inversión en recursos materiales y humanos para la perforación es enorme. • 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.
  • 13. • 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.
  • 14. • 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.
  • 15. PERFILES ELÉCTRICOS FUNCIÓN PRINCIPAL Conocer el comportamiento de la formación frente a la electricidad ¿CÓMO SE ENVÍA LA ELECTRICIDAD LA FORMACIÓN? A través de electrodos o bobinas. RESPUESTA Conductividad o Resistividad. Captada y registrada por la herramienta. LOS MÁS UTILIZADOS MICRODISPOSITIVOS Microperfil, ML ; Microlateroperfil, MLL ; Proximidad, PL; Microesférico Enfocado, MSFL MESODISPOSITIVOS Lateroperfil-8, LL-8 ; Esférico Enfocado, SFL MACRODISPOSITIVOS Lateroperfiles , LL-3, LL-7 ; Doble lateroperfil DLL ; Inducción eléctrica , IEL ; Doble inducción, DIL
  • 16. • Rayos Gamma son emitidos por desintegración espontánea de: uranio, torio, radio, potasio. • Están dentro de la formación, el potasio 40 es el más abundante. • LUTITAS: CONTIENEN MAYOR CANTIDAD DE SALES RADIOACTIVAS PERFILES RADIOACTIVOS RAYOS GAMMA • Herramienta • Mide radioactividad natural de formaciones • Medida de emisión natural e rayos gamma • Tienen poder de penetración en materiales densos
  • 17. DENSIDAD DE FORMACIÓN Objetivo: determinar la porosidad de las formaciones A través de la densidad electrónica de la formación Identifica materiales, detecta gas, evalúa formaciones arcillosas, evalúa formaciones con litología compleja
  • 18. PERFILES ACÚSTICOS SÓNICO Registro continuo del tiempo que emplea una onda sonora compresional, para viajar a través de un pie de formación. Registra las velocidades acústicas. Emite impulsos sonoros los cuales atraviesan la formación y activan los receptores electrónicos. • OBJETIVO: DETERMINAR LA POROSIDAD DE FORMACIÓN
  • 19. PERFILES RADIOACTIVOS NEUTRONES Miden la cantidad de hidrógeno que hay en una formación, para determinar la porosidad total, esto responde a la concentración de hidrógeno presente en la formación. Son partículas neutras de manera eléctrica, cuentan con la misma masa que los núcleos de hidrógeno. Concentración hidrógeno ↑= neutrones retardados Concentración hidrógeno ↓= neutrones viajan lejos