SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 26
UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DEL
GOLFO DE MÈXICO.
MATERIA: RECUPERACIÒN SECUNDARIA Y MEJORADA.
MAESTRO: ING. FLORENCIO RAMÌREZ TREJO.
TEMA A EXPONER: CURVA DE AUTOPOTENCIAL O
POTENCIAL ESPONTÀNEO (SP O PE).
INTEGRANTES: LUIS ENRIQUE CRUZ AGUILAR 1201013
INGENIERIA PETROLERA SEPTIMO A
PARAISO TABASACO A 12 DE JUNIO DE 2014.
INTRODUCCIÒN.
El propósito de tomar perfiles de los pozos es el de obtener un
registro grafico de una o mas de las propiedades físicas o
químicas de las formaciones geológicas encontradas durante la
perforación de un pozo. Muchas de estas propiedades se pueden
medir en laboratorio, pero desde el punto de vista del ingeniero
de yacimientos solo los registros eléctricos y nucleares permiten
realizar medidas que se pueden usar con efectividad en las
operaciones rutinarias.
CURVA DE AUTOPOTENCIAL O POTENCIAL
ESPONTANEO (SP O PE).
Para entender la curva SP es necesario repasar los principios
físicos fundamentales en que se basa la medida simple de un
potencial eléctrico entre un electrodo en la superficie y otro
dentro de un pozo que contenga un fluido de perforación.
Las formaciones son en su mayoría:
• Lutitas (arcillas)
• Arenas (cuarzo)
• Calizas y Dolomías (carbonatos).
Representación grafica del funcionamiento del registro SP.
Dos clases de reacciones ocurren cuando el agua dulce
del lodo viene en contacto con la formaciones geológicas:
 Reacción con el esqueleto mineral de la rocas.
 Con los fluidos contenidos en las rocas.
Ambas causan potenciales eléctricos.
EFECTO DEL POTENCIAL DE DIFUSIÒN O DE PILA DE DOS
LÌQUIDOS.
La diferencia en salinidad entre el agua del pozo y el agua innata
(agua de formación) da origen a una pila de dos líquidos en el limite
de la formación y el pozo.
Debido a la diferencia en movilidad de los iones en ambos fluidos,
resulta un potencial de difusión en tal forma que la solución diluida
adquiere carga eléctrica del ion que se mueve más rápido.
El potencial de difusión en un pozo se puede explicar
considerando el NaCl como el único electrolito para el cual las
movilidades absolutas a una temperatura de 18ºC son las
siguientes:
Na += 0.000456 cm por segundo.
Cl - = 0.000676 cm por segundo.
La difusión iónica ocurre de la solución concentrada hacia la
solución diluida y el fluido en el pozo al frente de un estrato
acuífero adquiere cargas negativas con respecto a las
formaciones geológicas como resultado de la mayor movilidad de
los iones de Cl.
La magnitud del potencial de difusión Ed, en voltios se puede evaluar
para una determinada sal por:
Donde:
C1 y C2 son las concentraciones de sal en las dos soluciones
V y u son respectivamente las movilidades del catión y anión
RT/F= 0.0575 18ºC
Imagen representativa del potencial de difusión.
RELACIONES ENTRE EL AGUA DULCE Y EL ESQUELETO DE
LAS ROCAS (POTENCIAL DE LUTITA).
Cuando agua relativamente dulce viene en contacto con las
rocas, puede presentarse el caso de adsorción preferencial
de algunos de los iones de la sal en solución en el agua del
pozo e ionización o cambio de un estado móvil de algunos de
los iones adsorbidos en las partículas de la roca.
La diferencia de potencial máximo que se puede obtener puede
calcularse en voltios por medio de la ecuación de Nernst.
En el caso ideal presentado en la figura 4-7 se pueden recocer
tres líneas base o de referencia:
 la línea de la izquierda es la base de carbonatos para
adsorciones completas de cationes.
 la línea del centro o línea base para arenas limpias.
 la línea a la derecha o línea base para lutitas y para
adsorciones completas de aniones.
POTENCIAL ELECTROCINÈTICO O POTENCIAL DE
ELECTROFILTRACIÒN.
El paso de una solución de resistividad eléctrica ρ y viscosidad η a través
de un medio capilar o poroso, puede generar un gradiente de potencial
eléctrico a lo largo de la trayectoria del flujo. Este potencial es lo que se
conoce como Potencial electrocinético.
La génesis de este potencial se debe a la adsorción preferencial de iones
de la misma polaridad (en general aniones) en la superficie de los
granos, formando una capa fija.
Perrin (1904) expresó el potencial de electro filtración como función de sus
factores.
1. Presión diferencial (entre columna de lodo y formación)
2. Viscosidad
3. Resistividad del filtrado.
4. Etc.
Su ecuación:
Donde:
Rmf=
reisistividad
del filtrado.
Rw=
resistividad
del agua.
FACTORES QUE AFECTAN LA CURVA DEL SP.
Como resultado de la corriente del SP a través de las formaciones , la
curva del SP varia de acuerdo con la magnitud y forma de su deflexión.
Los siguientes factores son de gran importancia:
a) Distribución de la corriente del SP.
b) Espesor de la capa.
c) Diámetro del pozo e invasión del fluido.
d) Resistividad verdadera de la formación.
e) Presencia de lutitas en la capa ( lutiticidad de la capa).
f) Rocas de carbonato y aguas presentes.
APLICACIONES Y USOS DE LA CURVA DEL SP.
• Correlación entre pozos
• Indicador litológico
• Indicador de porosidad y permeabilidad
• Cálculo de Rw y salinidad
• Cálculo del índice de arcillosidad, Ish
• Indicador del espesor de estratos de arena
• Estudios de sedimentología
CONCLUSIÒN.
El perfil de potencial espontáneo (SP) fue uno de los primeros perfiles
eléctricos usados en la industria de petróleo, y ha continuado jugando
un papel importante en la interpretación geofísica de pozos.
Actualmente, la mayoría de los pozos tiene este tipo un registro de
este perfil. El perfil de potencial espontáneo se usa, principalmente,
para identificar zonas impermeables de lutitas, y las zonas permeables
con arena.
Registro SP (Potencial Espontaneo)

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Exp. corazonamiento (1)
Exp. corazonamiento (1)Exp. corazonamiento (1)
Exp. corazonamiento (1)
Aura Olaya
 
24 introducción a los fluidos de perforación
24 introducción a los fluidos de perforación24 introducción a los fluidos de perforación
24 introducción a los fluidos de perforación
MagnusMG
 
Herramientas: MWD LWD
Herramientas: MWD   LWDHerramientas: MWD   LWD
Herramientas: MWD LWD
Manuel Hernandez
 

La actualidad más candente (20)

Evaluación de registros
Evaluación de registrosEvaluación de registros
Evaluación de registros
 
1. introducción(registro de pozos)
1. introducción(registro de pozos)1. introducción(registro de pozos)
1. introducción(registro de pozos)
 
2. generalidades(registro de pozos)
2. generalidades(registro de pozos)2. generalidades(registro de pozos)
2. generalidades(registro de pozos)
 
3.-REGISTRO-DE-POTENCIAL-ESPONTANEO-SP.pdf
3.-REGISTRO-DE-POTENCIAL-ESPONTANEO-SP.pdf3.-REGISTRO-DE-POTENCIAL-ESPONTANEO-SP.pdf
3.-REGISTRO-DE-POTENCIAL-ESPONTANEO-SP.pdf
 
Perforación direccional
Perforación direccionalPerforación direccional
Perforación direccional
 
Registros geofisicos
Registros geofisicosRegistros geofisicos
Registros geofisicos
 
Introduccion a la Perforación bajo balance.
Introduccion a la Perforación bajo balance.Introduccion a la Perforación bajo balance.
Introduccion a la Perforación bajo balance.
 
Exp. corazonamiento (1)
Exp. corazonamiento (1)Exp. corazonamiento (1)
Exp. corazonamiento (1)
 
11 tubería de revestimiento
11 tubería de revestimiento11 tubería de revestimiento
11 tubería de revestimiento
 
24 introducción a los fluidos de perforación
24 introducción a los fluidos de perforación24 introducción a los fluidos de perforación
24 introducción a los fluidos de perforación
 
ROCA ALMACEN - EXPO
ROCA ALMACEN - EXPOROCA ALMACEN - EXPO
ROCA ALMACEN - EXPO
 
Registro laterolog y doble laterolog.
Registro laterolog y doble laterolog.Registro laterolog y doble laterolog.
Registro laterolog y doble laterolog.
 
Fundamentos de la geomecánica de petróleo
Fundamentos de la geomecánica de petróleoFundamentos de la geomecánica de petróleo
Fundamentos de la geomecánica de petróleo
 
Proceso de Invasión de las Formaciones - Perfiles de Pozos
Proceso de Invasión de las Formaciones - Perfiles de PozosProceso de Invasión de las Formaciones - Perfiles de Pozos
Proceso de Invasión de las Formaciones - Perfiles de Pozos
 
PERFILAJE DE POZOS
PERFILAJE DE POZOSPERFILAJE DE POZOS
PERFILAJE DE POZOS
 
Herramientas: MWD LWD
Herramientas: MWD   LWDHerramientas: MWD   LWD
Herramientas: MWD LWD
 
Control de pozos
Control de pozosControl de pozos
Control de pozos
 
Recuperación secundaria y terciaria
Recuperación secundaria y terciariaRecuperación secundaria y terciaria
Recuperación secundaria y terciaria
 
Análisis de pruebas de presión
Análisis de pruebas de presiónAnálisis de pruebas de presión
Análisis de pruebas de presión
 
Registro de Producción (PLT)
Registro de Producción (PLT)Registro de Producción (PLT)
Registro de Producción (PLT)
 

Similar a Registro SP (Potencial Espontaneo)

Similar a Registro SP (Potencial Espontaneo) (20)

Metodo del potencial espontaneo
Metodo del potencial espontaneoMetodo del potencial espontaneo
Metodo del potencial espontaneo
 
Maria moran 20% del 3 corte
Maria moran 20% del 3 corte Maria moran 20% del 3 corte
Maria moran 20% del 3 corte
 
Registro sp
Registro spRegistro sp
Registro sp
 
Practica 1
Practica 1Practica 1
Practica 1
 
Electricidad trabajo final
Electricidad trabajo finalElectricidad trabajo final
Electricidad trabajo final
 
Electiva 10% 1 er corte
Electiva 10% 1 er corteElectiva 10% 1 er corte
Electiva 10% 1 er corte
 
Registros
RegistrosRegistros
Registros
 
Raibelin 20% 3 corte
Raibelin 20% 3 corteRaibelin 20% 3 corte
Raibelin 20% 3 corte
 
Carmen villamizar
Carmen villamizarCarmen villamizar
Carmen villamizar
 
Carmen villamizar
Carmen villamizarCarmen villamizar
Carmen villamizar
 
Paloragrafia nueva
Paloragrafia nuevaPaloragrafia nueva
Paloragrafia nueva
 
20% de perfiles jackson changarotty
20% de perfiles jackson changarotty20% de perfiles jackson changarotty
20% de perfiles jackson changarotty
 
RESISTIVIDAD
RESISTIVIDADRESISTIVIDAD
RESISTIVIDAD
 
Tarea de investigacion
Tarea de investigacionTarea de investigacion
Tarea de investigacion
 
AlejandraB
AlejandraBAlejandraB
AlejandraB
 
413248287-geofisica-aplicada.pdf
413248287-geofisica-aplicada.pdf413248287-geofisica-aplicada.pdf
413248287-geofisica-aplicada.pdf
 
Método geoeléctrico.pdf
Método geoeléctrico.pdfMétodo geoeléctrico.pdf
Método geoeléctrico.pdf
 
Electroquimic
ElectroquimicElectroquimic
Electroquimic
 
Practica 7 contaminacion de suelos
Practica 7 contaminacion de suelosPractica 7 contaminacion de suelos
Practica 7 contaminacion de suelos
 
tema13.pdf
tema13.pdftema13.pdf
tema13.pdf
 

Último

INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
evercoyla
 

Último (20)

2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
 
QUIMICA GENERAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU
QUIMICA GENERAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERUQUIMICA GENERAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU
QUIMICA GENERAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU
 
Six Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo processSix Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo process
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVOESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
 
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.pptTippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
 
Minería convencional: datos importantes y conceptos
Minería convencional: datos importantes y conceptosMinería convencional: datos importantes y conceptos
Minería convencional: datos importantes y conceptos
 
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
 
Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5
Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5
Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5
 
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
27311861-Cuencas-sedimentarias-en-Colombia.ppt
 
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJODIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 
“Análisis comparativo de viscosidad entre los fluidos de yogurt natural, acei...
“Análisis comparativo de viscosidad entre los fluidos de yogurt natural, acei...“Análisis comparativo de viscosidad entre los fluidos de yogurt natural, acei...
“Análisis comparativo de viscosidad entre los fluidos de yogurt natural, acei...
 
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheAportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
 
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCDPostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
 
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptxCALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS SB-2024.pptx
 
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
 
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico EcuatorianoEstadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
 
Determinación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalaciónDeterminación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalación
 
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptxingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
 
libro de ingeniería de petróleos y operaciones
libro de ingeniería de petróleos y operacioneslibro de ingeniería de petróleos y operaciones
libro de ingeniería de petróleos y operaciones
 
Sistema de lubricación para motores de combustión interna
Sistema de lubricación para motores de combustión internaSistema de lubricación para motores de combustión interna
Sistema de lubricación para motores de combustión interna
 

Registro SP (Potencial Espontaneo)

  • 1. UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DEL GOLFO DE MÈXICO. MATERIA: RECUPERACIÒN SECUNDARIA Y MEJORADA. MAESTRO: ING. FLORENCIO RAMÌREZ TREJO. TEMA A EXPONER: CURVA DE AUTOPOTENCIAL O POTENCIAL ESPONTÀNEO (SP O PE). INTEGRANTES: LUIS ENRIQUE CRUZ AGUILAR 1201013 INGENIERIA PETROLERA SEPTIMO A PARAISO TABASACO A 12 DE JUNIO DE 2014.
  • 2. INTRODUCCIÒN. El propósito de tomar perfiles de los pozos es el de obtener un registro grafico de una o mas de las propiedades físicas o químicas de las formaciones geológicas encontradas durante la perforación de un pozo. Muchas de estas propiedades se pueden medir en laboratorio, pero desde el punto de vista del ingeniero de yacimientos solo los registros eléctricos y nucleares permiten realizar medidas que se pueden usar con efectividad en las operaciones rutinarias.
  • 3. CURVA DE AUTOPOTENCIAL O POTENCIAL ESPONTANEO (SP O PE). Para entender la curva SP es necesario repasar los principios físicos fundamentales en que se basa la medida simple de un potencial eléctrico entre un electrodo en la superficie y otro dentro de un pozo que contenga un fluido de perforación. Las formaciones son en su mayoría: • Lutitas (arcillas) • Arenas (cuarzo) • Calizas y Dolomías (carbonatos).
  • 4. Representación grafica del funcionamiento del registro SP.
  • 5. Dos clases de reacciones ocurren cuando el agua dulce del lodo viene en contacto con la formaciones geológicas:  Reacción con el esqueleto mineral de la rocas.  Con los fluidos contenidos en las rocas. Ambas causan potenciales eléctricos.
  • 6. EFECTO DEL POTENCIAL DE DIFUSIÒN O DE PILA DE DOS LÌQUIDOS. La diferencia en salinidad entre el agua del pozo y el agua innata (agua de formación) da origen a una pila de dos líquidos en el limite de la formación y el pozo. Debido a la diferencia en movilidad de los iones en ambos fluidos, resulta un potencial de difusión en tal forma que la solución diluida adquiere carga eléctrica del ion que se mueve más rápido.
  • 7. El potencial de difusión en un pozo se puede explicar considerando el NaCl como el único electrolito para el cual las movilidades absolutas a una temperatura de 18ºC son las siguientes: Na += 0.000456 cm por segundo. Cl - = 0.000676 cm por segundo. La difusión iónica ocurre de la solución concentrada hacia la solución diluida y el fluido en el pozo al frente de un estrato acuífero adquiere cargas negativas con respecto a las formaciones geológicas como resultado de la mayor movilidad de los iones de Cl.
  • 8. La magnitud del potencial de difusión Ed, en voltios se puede evaluar para una determinada sal por: Donde: C1 y C2 son las concentraciones de sal en las dos soluciones V y u son respectivamente las movilidades del catión y anión RT/F= 0.0575 18ºC
  • 9.
  • 10. Imagen representativa del potencial de difusión.
  • 11. RELACIONES ENTRE EL AGUA DULCE Y EL ESQUELETO DE LAS ROCAS (POTENCIAL DE LUTITA). Cuando agua relativamente dulce viene en contacto con las rocas, puede presentarse el caso de adsorción preferencial de algunos de los iones de la sal en solución en el agua del pozo e ionización o cambio de un estado móvil de algunos de los iones adsorbidos en las partículas de la roca.
  • 12. La diferencia de potencial máximo que se puede obtener puede calcularse en voltios por medio de la ecuación de Nernst.
  • 13.
  • 14. En el caso ideal presentado en la figura 4-7 se pueden recocer tres líneas base o de referencia:  la línea de la izquierda es la base de carbonatos para adsorciones completas de cationes.  la línea del centro o línea base para arenas limpias.  la línea a la derecha o línea base para lutitas y para adsorciones completas de aniones.
  • 15.
  • 16. POTENCIAL ELECTROCINÈTICO O POTENCIAL DE ELECTROFILTRACIÒN. El paso de una solución de resistividad eléctrica ρ y viscosidad η a través de un medio capilar o poroso, puede generar un gradiente de potencial eléctrico a lo largo de la trayectoria del flujo. Este potencial es lo que se conoce como Potencial electrocinético. La génesis de este potencial se debe a la adsorción preferencial de iones de la misma polaridad (en general aniones) en la superficie de los granos, formando una capa fija.
  • 17. Perrin (1904) expresó el potencial de electro filtración como función de sus factores. 1. Presión diferencial (entre columna de lodo y formación) 2. Viscosidad 3. Resistividad del filtrado. 4. Etc. Su ecuación: Donde:
  • 18.
  • 20. FACTORES QUE AFECTAN LA CURVA DEL SP. Como resultado de la corriente del SP a través de las formaciones , la curva del SP varia de acuerdo con la magnitud y forma de su deflexión. Los siguientes factores son de gran importancia: a) Distribución de la corriente del SP. b) Espesor de la capa. c) Diámetro del pozo e invasión del fluido. d) Resistividad verdadera de la formación. e) Presencia de lutitas en la capa ( lutiticidad de la capa). f) Rocas de carbonato y aguas presentes.
  • 21.
  • 22.
  • 23. APLICACIONES Y USOS DE LA CURVA DEL SP. • Correlación entre pozos • Indicador litológico • Indicador de porosidad y permeabilidad • Cálculo de Rw y salinidad • Cálculo del índice de arcillosidad, Ish • Indicador del espesor de estratos de arena • Estudios de sedimentología
  • 24.
  • 25. CONCLUSIÒN. El perfil de potencial espontáneo (SP) fue uno de los primeros perfiles eléctricos usados en la industria de petróleo, y ha continuado jugando un papel importante en la interpretación geofísica de pozos. Actualmente, la mayoría de los pozos tiene este tipo un registro de este perfil. El perfil de potencial espontáneo se usa, principalmente, para identificar zonas impermeables de lutitas, y las zonas permeables con arena.