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Tipos y Medición de Porosidad en Perforaciones: Registros Sónicos, Monografías, Ensayos de Geología

Una descripción detallada de los registros de porosidad en perforaciones, con un enfoque especial en los registros sónicos. Se explica el principio de la propagación del sonido en un pozo y los tipos de registros de porosidad, incluyendo el sonico, la densidad de formación y el neutron compensado. Se detalla cómo se calcula la porosidad mediante el registro sonico y se mencionan los factores que afectan a este tipo de medición.

Tipo: Monografías, Ensayos

2018/2019

Subido el 13/10/2022

OmarTesillo
OmarTesillo 🇵🇪

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¡Descarga Tipos y Medición de Porosidad en Perforaciones: Registros Sónicos y más Monografías, Ensayos en PDF de Geología solo en Docsity! PRESENTACIÓN 5: Mediciones de POROSIDAD, Registros de Pozos • Registro de pozo: • Determinación de Porosidad por Logeo: Radiactividad incremento, Resistividad Incremento, Porosidad incremento. • TIPOS DE REGISTROS DE POROSIDAD: Hay tres tipos de registros principales 1. Sonico (acústica) 2. Densidad de formación 3. Neutron compensado Estos registros no miden directamente la porosidad. Para calcular exactamente la porosidad, se deberá conocer: - Litología de la formación - Tipos de fluidos en la porción logeada del reservorio REGISTROS SONICO PRINCIPIO: La propagación del sonido en un pozo es un fenómeno complejo que está regido por las propiedades mecánicas de ambientes acusticos diferentes. Estos incluyen la formación, la columna de fluido del pozo y la misma herramienta del registro. El sonido emitido del transmisor choca contra las paredes del pozo. Esto establece ondas de compresión y de cizallamiento dentro de la formación, ondas de superficie a lo largo de la pared del pozo y ondas dirigidas dentro de la columna de fluido. El primer arribo u onda compresional es la que viaja desde el transmisor a la formación como una onda de presión de fluido, se refracta en la pared del pozo y viaja dentro de la formación a la velocidad de onda de compresional de la formación y regresa al receptor como una onda de presión de fluido. La onda de cizallamiento es la que viaja del transmisor a la formación como una onda de presión de fluido, viaja dentro de la formación a la velocidad de onda de cizallamiento de la formación y regresa al receptor como una onda de presión de fluido. La onda stonley es de gran amplitud y viaja del transmisor al receptor con velocidad menor a las ondas de compresión en el fluido del pozo, la velocidad de la onda depende de la frecuencia del pulso del sonido, diametro del agujero, velocidad de cizallamiento de la formación, de las densidades de la formación y el fluido y velocidad de la onda de compresión en el fluido. • Registro sonico (acustico) propagación de onda acústica Las ondas acústicas se propagan en todas direcciones. Las particulas de materia se desplaza en dos sentidos X – Y. La señal acústica viaja: - Por la herramienta - Por la columna de lodo - Por la pared del pozo - A través de la Fm. • TIPO DE MEDICIONES ACÚSTICAS La onda acústica recibe influencia del medio a través del cual pasa, en un líquido las moléculas están más libres para deslizarse una sobre otra, así que la onda acústica no se propaga con la rapidez como lo hace en un medio sólido, los medios gaseosos atenúan aún más la potencia de la onda. La medida de las propiedades de la onda acústica puede dar información acerca de las características y contenido de los estratos. Las propiedades medibles de la señal acústica son: La velocidad, que expresa la rapidez de la onda a través de un material La frecuencia, que es una expresión de la velocidad de oscilación de la onda La amplitud, expresa que fuerte es la señal en un contexto auditivo La atenuación, expresa una pérdida de potencia (está asociada a la amplitud) La herramienta acústica genera ondas sonoras en el pozo por medio de dispositivos PIEZOELECTRICOS o MAGNETOESTRICTIVOS Los cristales piezoeléctricos se expanden y contraen a medida que a través de ellos se aplica un voltaje variable. Los dispositivos magnetoestríctivos consisten de un cilindro metálico que se expande y contrae bajo la influencia de un campo magnético variable. • PERFIL ACÚSTICO (PROPAGACIÓN DE ONDA ACÚSTICA Composición de un tren de ondas acústico Dt= tiempo de transito para que la onda compresional recorra una distancia determinada entre un transmisor y un receptor ubicados a una distancia conocida. Depende de litolog. Ø y fluidos de la roca. Ecuación Willie 𝑃ℎ𝑖𝐷𝑇 = 𝐷𝑇𝑙𝑜𝑔 − 𝐷𝑇 𝑚 𝐷𝑇 𝑓 − 𝐷𝑇 𝑚 • REGISTRO SÓNICOS DE ONDAS COMPLETAS • SONICO Nombre genérico: sónico Tipo de herramienta: sónico / porosidad Nombres y abreviaturas: CSL, AVL, LSS, FWS Corrido: hueco abierto Propósito: Medir la porosidad, litología Limitaciones: algunas limitaciones en el tamaño del hueco dependen de los valores de ΔTc. Pozo ZXYZ POZO ZXYX Comneno comes Seo - AS, a] ano COMPENSATED | COMPENSATED AcoustLos | NEuTROw DENSILOG. LITMOLOGY 106 Y IMCREASES Y mensases + moncases = 130 T , > 22:27 gm halo 175 psi Hreads high pb vasto (compact) ] (density ahalo) ; 1 , At= S25- 1 nn " Sandstone 555 am q am 265 lem bie (compaction) ¡ Limestone Dt 75 e 4=0% pa 271 gm (Retorence) zz e 20. potome. [2 a a ¡ Anhydrite. E + bl P= 2.98 giem? loss el 1 l ; ! 1 , Gypsum Me Po 2.33 gico er 52 alte A A ; — cid i ! í ! Sal 40% Pp = 208 gim I A i | 5 e V 1 Ñ ue At reads high + roada low P ronda low. L L ,
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