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PETROFÍSICA Ingeniería de Petróleos. INFORME VISITA A LOS LABORATORIOS DE PETROAMAZONAS EP Grupo #1 Fecha de entrega: 2014-11-28 Pág. 1 de 17 VISITA A LOS LABORATORIOS DE PETROAMAZONAS EP. Objetivos: General: Adquirir conocimiento sobre los estudios que realizan en un laboratorio petrofísico Específicos: Entender el funcionamiento de los instrumentos que existen en un laboratorio petrofísico Aplicar lo aprendido en la visita a PETROAMAZONAS EP, al estudio de la materia de Petrofísica. Estudiar las propiedades de la roca y sus fluidos. Introducción: La materia de Petrofísica, es netamente técnica, por lo que es necesario los estudiantes adquieran un conocimiento teórico y práctico; ya que de esta manera el estudiante puede capacitarse y motivarse mediante visitas, que a su vez permiten que los estudiantes se proyecten y conozcan las distintas áreas de trabajo futuras donde se pueden desempeñar.

Permeabilidad, porosidad petroleos

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VISITA A LOS LABORATORIOS DEPETROAMAZONAS EP.

Objetivos:

General:

� Adquirir conocimiento sobre los estudios que realizan en un laboratorio petrofísico

Específicos:

� Entender el funcionamiento de los instrumentos que existen en un laboratorio petrofísico

� Aplicar lo aprendido en la visita a PETROAMAZONAS EP, al estudio de la materia de Petrofísica.

� Estudiar las propiedades de la roca y sus fluidos.

Introducción:

La materia de Petrofísica, es netamente técnica, por lo que es necesario los estudiantes adquieran un conocimiento teórico y práctico; ya que de esta manera el estudiante puede capacitarse y motivarse mediante visitas, que a su vez permiten que los estudiantes se proyecten y conozcan las distintas áreas de trabajo futuras donde se pueden desempeñar.

Mediante estas salidas los estudiantes pueden ir evaluando los conocimientos adquiridos en clase.

El equipo de protección personal utilizado en esta visita fue un mandil 100% de algodón y un par de botas puna de acero.

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Marco Teórico:

Espectral Gamma:

Las herramientas Spectral Gamma proporcionan una idea de la composición mineral de las formaciones. El espectro total de rayos gamma medidos se resuelve en los tres componentes más comunes de la radiación natural de arenas y lutitas de potasio, torio y uranio (K, Th y U, respectivamente). Estos datos se utilizan para distinguir las características importantes de la arcilla o arena alrededor del pozo. El tipo de arcilla se puede determinar, y la arena puede ser identificada como radiactiva. La deposición de sales radiactivas detrás de la carcasa por el movimiento del agua también puede ser identificada.

Se utiliza para obtener un registro gamma ray del núcleo de corona para proceder a la comparación de desfase de profundidad con el registro gamma ray en pozo.

Sus ventajas son:

Puede ser corrido tanto en el Laboratorio como en Campo. Ayuda a precisar puntos de muestreo para los Análisis Convencionales.

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Se obtienen lecturas individuales de Uranio, Torio y Potasio. Se establecen relaciones para inferir tipos de arcilla en la roca.

Difracción de rayos X:

El fenómeno de la difracción de Rayos X consiste básicamente en un proceso de interferencias constructivas de ondas de rayos X que se produce en determinadas direcciones de espacio. Significa que las ondas tienen que estar en fase, lo que ocurre cuando su diferencia de trayectoria es cero o un múltiplo entero de longitudes de onda.

La difracción de rayos X en muestras de polvo cristalino o muestras policristalinas se puso de manifiesto primeramente en Alemania por P.Debye y P.Scherrer en (1916) y casi al mismo tiempo se desarrolló a través de los estudios de Hull en los Estados Unidos. El descubrimiento del fenómeno de la difracción en este tipo de muestras se convierte rápidamente en una técnica experimental de extendido uso, debido básicamente al amplio campo de aplicación que podemos encontrar para el estudio de sustancias cristalinas. Hoy día esta técnica constituye una habitual herramienta de trabajo con una extraordinaria

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utilidad en muy distintas disciplinas científicas y tecnológicas, por el carácter polifacético en lo que se refiere a la gran variedad de información que proporciona.

La identificación de fases cristalinas constituye uno de los campos de aplicación más importantes del método de polvo cristalino.

Petrografía:

La petrografía sedimentaria es al análisis microscópico de ambientes diagenéticos y de depositación; incluye la composición mineralógica, el origen de sedimentos y de clastos; así como la secuencia de eventos diagenéticos ocurridos.

El estudio petrográfico de láminas delgadas constituye la base de la investigación de rocas sedimentarias, siliciclásticas, volcánicas, carbonatadas y evaporíticas. La información obtenida de un análisis petrográfico proporciona un gran soporte a las observaciones de campo y en el caso de rocas sedimentarias es la fuente de información que será complementada con los resultados obtenidos al aplicar otras técnicas de estudio como son: la difracción de rayos-X, microscopía electrónica de barrido y el análisis químico elemental cuantitativo de minerales presentes en la roca, o bien, de la roca en general.

Preparación de láminas delgadas:

Es un tipo de corte que se realiza al núcleo estos cortes se realizan a un tercio del diámetro del núcleo. De este corte se obtienen rebanadas gruesas, de ellas se preparan láminas delgadas y superficies pulidas para llevar a cabo las observaciones en el microscopio petrográfico. La parte restante del núcleo (2/3) se pule para ser escaneada y emplearla para la descripción granulométrica, descripción macroscópica y cuantificación de fracturas. Los recortes sobrantes de los cilindros completos y demás fragmentos se seleccionan para los estudios por difracción de rayos-X y microscopía electrónica.

Factor real de daño de formación (SDF):

Con la finalidad de evaluar en forma teórica y cuantitativa los efectos de los daños susceptibles de removerse a través del tratamiento de estimulación, para conocer tal efecto, se debe considerar un yacimiento para estimar el potencial natural del pozo.

Sedimentología:

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Este análisis ayuda a diferenciar ciertas facies que tienen aspectos similares en los registros convencionales pero afectan a la recuperación de petróleo.

Geomecánica:

La geomecánica es una disciplina técnica que se ocupa del diagnóstico, modelado y control de la deformación de las rocas.

Comprender y administrar los riesgos asociados con la deformación de las rocas contribuye a mitigar factores de riesgo operativo, tales como inestabilidad del pozo, producción de arena o fracturamiento hidráulico.

Cromatografía de gases:

La cromatografía de gases es una técnica cromatográfica en la que la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica. La elución se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte. A diferencia de los otros tipos de cromatografía, la fase móvil no interactúa con las moléculas del analito; su única función es la de transportar el analito a través de la columna.

Contenido de fluidos: El contenido de los fluidos de las formaciones antes de tomar una decisión para terminar el pozo y gastar sumas adicionales en la terminación, incluyendo material y servicios. Dependiendo de las personas que estén dirigiendo el proyecto, los objetivos del programa de núcleo serán diferentes. Debe entenderse que los objetivos del corte de núcleos en ocasiones no son los mismos para los ingenieros de perforación, los Ingenieros de yacimientos, Geólogos, Petrofísicos y analistas del núcleo.

Análisis convencionales de núcleos:

Entre los análisis que se realizan están:

Determinación de la porosidad efectiva Determinación del volumen de granos Determinación del volumen poroso Determinación de la densidad de la muestra Determinación de la permeabilidad absoluta

Presión capilar:

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Es la diferencia de presión a través de la interfase que separa dos fluidos inmiscibles, cuando se ponen en contacto en un medio poroso.

Contenido de fotografías:

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