informe rayos gamma

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  • 7/22/2019 Informe Rayos Gamma

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    Perfil de Rayos Gamma Pgina 1

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    Perfil de Rayos Gamma Pgina 2

    PERFIL DE RAYOS GAMMA

    1.- INTRODUCCION

    El objetivo principal de los registros es ayudar en la localizacion de formaciones o

    rocas ricas en petroleo y gas. Los registros sirven ademas para obtener datos

    necesarios en la interpretacion de los ambientes de depositacion, estructuras

    geologicas, como tambien en las operaciones de completacion de pozos nuevos o

    viejos y en la estimacion de reservas.

    El desarrollo tecnologico de las erramientas de registros, ha tenido un grave

    avance en nuestra era moderna; con los dispositivos mas sofisticados, complejos

    y compactos con la cual podemos obtener una mejor, precisa y rapida evaluacion

    e interpretacion petrofisica de nuestros yacimientos petroliferos.

    Por lo tanto, tengamos en cuenta, que la comprension de los conceptos basicos es

    esencial aun en las tecnicas de interpretacion mas avanzada.

    Registros, intrumentos de registros y la informacion geologica asi como la

    perforacion, no son mas que herramientas del oficio. El proposito de todas estas

    herramientas es la determinacion del valor comercial del pozo. Por consiguiente,

    toda la informacion que se obtenga respecto a la litologia, porosidad,

    permeabilidad y saturacion es de gran importancia.

    2.- JUSTIFICACION

    Se pueden inferir informaciones sobre la composicin del subsuelo mediante algn

    parmetro fsico medido en superficie, que puede ser la velocidad de una onda

    mecnica, o variaciones de un campo gravitacional producidas por diferencias de

    densidad, o la intensidad de una corriente asociada a la mayor o menor facilidad

    de propagacin de las cargas elctricas.

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    Perfil de Rayos Gamma Pgina 3

    Los mtodos ofrecen una forma de obtener informacin detallada acerca de las

    condiciones del suelo y rocas del subsuelo. Esta capacidad de caracterizar

    rpidamente las condiciones del subsuelo sin perturbar el sitio ofrece el beneficio

    de costos ms bajos y menos riesgo, dando mejor entendimiento general de las

    condiciones complejas del sitio. Es necesario a menudo utilizar ms de un mtodo

    para lograr obtener la informacin deseada.

    Para poder aplicar un mtodo geofsico en una prospeccin, es necesario que se

    presente dos condiciones importantes:

    - que existan contrastes significativos, anomalas que se pueden detectar y medir.

    - que estos contrastes se puedan correlacionar con la geologa del subsuelo.

    3.- RESUMEN EJECUTIVO

    3.1 Rayos Gamma (Gamma Ray=RG)

    Se basa en la medicin de las emisiones naturales de rayos gamma que poseen

    las rocas. Durante la meteorizacin de las rocas, los elementos radiactivos que

    estas contienen se desintegran en partculas de tamao arcilla, por lo tanto las

    lutitas tienen emisiones de rayos gamma mayores que las arenas. Mientras mayor

    es el contenido de arcilla de las rocas mayor es la emisin de GR de las mismas.

    Los minerales radiactivos principales son: el potasio (K), el torio (Th) y el uranio

    (U).

    Se lee de izquierda a derecha (). Si el GR es bajo indica bajo contenido de

    arcilla y si es alto indica alto contenido de arcilla. La unidad de medida es en

    grados API, con un rango de valores que generalmente va de 0 a 150 API.

    Sirve para calcular el contenido de arcilla de las capas (Vsh), para estimar tamao

    de grano y diferenciar litologas porosas de no porosas. Puede utilizarse en pozos

    entubados.

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    Perfil de Rayos Gamma Pgina 4

    4.- OBJETIVOS

    4.1 Objetivo General

    Conocer el principio de medicin de los Rayos Gamma y sus aplicaciones

    4.2 Objetivos especficos

    Determinar el volumen de las lutitas con la ayuda de los registros Gamma

    Ray para distintas profundidades.

    Observar el comportamiento de la curva frente a zonas de arcilla y zona de

    areniscas, la deflexin de la misma

    5.- MARCO TEORICO

    El perfil de rayos gamma registra la radioactividad natural de las formaciones y

    debido a esto, pueden usarse para identificar litologas y para correlacionar entre

    distintas zonas. Las areniscas libres de lutitas y los carbonatos tienen

    concentraciones bajas de material radiactivo, y dan bajas lecturas de rayo de

    gamma. Cuando el contenido de lutita aumenta, la respuesta del perfil de rayos

    gamma aumenta debido a la concentracin de material radiactivo en la lutita. Sin

    embargo, las areniscas limpias (es decir con un volumen de lutitas bajo), y con

    contenido alto de feldespatos de potasio, micas, glauconita, o aguas ricas en

    uranio, tambin pueden producir una respuesta alta del perfil de rayos gamma.

    El carbn y la dolomita tambin pueden contener uranio y los depsitos de

    evaporita tambin pueden contener minerales potsicos. En zonas donde el

    gelogo es consciente de la presencia de feldespatos de potasio, micas, o

    glauconita, puede correrse un Spectralog adems del perfil de rayo gamma.

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    Ejemplo de un Registro GR

    5.1 Tipos de arreglos en las mediciones

    Presentan mediciones laterales y radiales. En el primer caso, las mediciones

    son adquiridas por sensores de modo que los rayos gama sean recibidos

    lateralmente (al operar en modo deslizante), reduciendo el conteo y aumentando

    la variacin estadstica. El otro mtodo es con detectores colocados alrededor del

    collar, para adquirir datos en cuadrantes, como se muestra en la figura

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    Arreglos de sensores en las mediciones GR. (Izquierda) direccionales, (derecha)

    Azimutales

    5.1.1 Calibracin de las unidades

    Un factor a considerar es la atenuacin de los rayos gamma (GR) debido al

    fluido en el pozo, dimetro del pozo y presin ejercida al sensor (housing

    pressure). Dicho estudio se realiza mediante la tcnica de Monte Carlo, el cual

    obtiene la transmisin de radiacin a travs del collar mediante estudios en

    laboratorio.

    En registros de cable, la informacin de Uranio (U) y Torio (Th) llega al pozo

    con un espectro similar en ambos, pero diferente con el del Potasio (K). El

    resultado del estudio determina la fraccin de radiacin del K, U y Th expresados

    en unidades API.

    5.2 Aplicaciones

    La aplicacin ms comn de este tipo de registros es la correlacin y las

    discusiones para la operacin del ambiente del subsuelo.

    Generalmente las formaciones areniscas y arcillosas posee alto contenido de

    mineral radioactivo (High GR Reading) y las piedras arenisca y piedra de caliza

    poseen bajo nivel de material (Low GR Reading), esta informacin es la base para

    las tres aplicaciones de los registros de Gamma Ray, que son:

    5.2.1 CorrelacinEsta aplicacin es la ms utilizada en los registros de gamma ray. Esta permite

    hacer registros de open hole, este permite obtener y ajustar las profundidades al

    interior del hueco. La correlacion se realiza por tres bsicas razones, la primera

    ajustar la profundidad. La segunda posicionar las herramientas de registros en

    hueco abierto y la tercera proveer el control de la profundidad necesaria para la

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    Perfil de Rayos Gamma Pgina 7

    perforacin en hueco abierto.

    5.2.3 Indicador litolgico

    En reas donde ciertos aspectos de litologa ya son conocidos, el perfil de GR

    puede ser usado como un indicador de litologa.

    5.2.4 La evaluacin cuantitativa de arcilla

    El perfil de GR refleja la proporcin de la arcilla, y en muchas regiones, puede ser

    usado cuantitativamente como un indicador de arcilla de las formaciones.

    5.2.5 Lectura de arcilla

    El potasio y el torio son los elementos primarios radiactivos presentes en las

    arcillas, ya que el resultado es a veces ambigua, puede ayudar a combinar estas

    curvas o las proporciones de los elementos radiactivos.

    Registro GR donde se indica que tipo de formacin se est atravesando

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    Perfil de Rayos Gamma Pgina 8

    Direccin aproximada de un registro GR de acuerdo a la formacin

    Otras aplicaciones

    Identificacin de litologas

    Identificacin de estratos potencialmente productivos

    Da informacin sobre espesores de capas Da informacin sobre el ndice de permeabilidad

    5.3 REGISTRO DE RAYOS GAMMA ESPECTRAL (GRS)

    Muestra la concentracin individual de Uranio (U), Torio (Th), y Potasio (K)

    en la formacin.

    De los tres elementos el mejor indicador de arcilla es el Torio.

    El estudio de la concentracin de estos minerales es muy importante porque en

    las lutitas y areniscas existen contenidos de Torio (Th) y Potasio (K) mientras

    que el Uranio se encuentra en zonas fracturadas salinas.

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    Ejemplo de un Registro GRS

    5.3.1 Aplicaciones de GRS

    Identificacin de litologas

    Correlacin de detalle

    Valores confiables de arcillosidad

    Se usa para identificar distintos minerales de arcilla

    Identificacin de distintos minerales de arcillas en base a la relacin Th/K

    Ayuda a determinar la productividad de las formaciones.

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    Perfil de Rayos Gamma Pgina 10

    Diferencias de un registro GR y GRS

    5.3 DETECTORES DE RAYOS GAMMA

    El detector Geiger-Muller

    Detector de Scintilation

    5.3.1 Ventajas

    Geiger-Muller:

    El pulso de salida no requiere de amplificacin.

    Es bsicamente insensible a la temperatura.

    Es ms robusto por la falta de un cristal.

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    Scintilation:

    Tiene un "plateau" ms alargado y puede registrar una mayor cantidad de

    rayos gamma.

    El tiempo muerto es ms bajo.

    Cuenta todos los rayos gamma que alcancen al cristal.

    Hoy en da, las ventajas que los detectores G-M tienen sobre los de scintilation no

    son tan significativas como solan serlo. La electrnica moderna ha eliminado el

    problema de amplificacin de una seal de pozo, y ms importante, Schlumberger

    ha hecho grandes logros con detectores de scintilation a altas temperaturas. A

    causa de esto, las herramientas de deteccin de rayos gamma son desarrolladas

    con los detectores de scintilation.

    5.4 DIFERENCIAS QUE EXISTEN CON PERFILES ELECTRICOS SP

    PERFIL SP SU APLICACIN

    Localizar los contactos entre capas y correlaciones con otros perfiles

    Detectar capas permeables.

    Determinar la salinidad de agua de formacin

    Estimar espesores de las capas.

    Evaluar la arcillosidad de las capasRAYOS GAMMA SUAPLICACIN

    Detectar capas permeables.

    Evaluar minerales radioactivos

    Correlacin con perfiles a pozo entubado.

    Determinar la arcillosidad de las capas

    Definir los minerales radioactivos

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    Perfil de Rayos Gamma Pgina 12

    Algunas diferencias entre registros

    6. CONCLUSIONES

    Este registro nos ayuda a determinar zonas arcillosas, y la deteccin de

    capas permeables, es por eso su importancia adems que este se puede

    correr en tubo entubado y desnudo

    7. BIBLIOGRAFIA

    Grisel Jimnez Soto (Comp.) (2012). Manual Terico- Prctico Registros

    de Pozos-227.

    Tecnologa durante la perforacin de pozos -Seccin 2 Registros Durante la

    Perforacin