Material De Estudio Parte 3.pdf

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VELOCIDAD DE PENETRACION

VP: velocidad de penetración. W: empuje sobre el útil. W0: umbral de empuje sobre el útil. N: velocidad de rotación. D: diámetro de la boca. RC: resistencia de la roca. Q: caudal del fluido. r : densidad del fluido. d: diámetro de la tobera. m : viscosidad del fluido en la tobera. DP: diferencia entre presiones del fluido y de la formación. R0: velocidad de perforación para DP = 0.

K: constante de perforabilidad. H: factor de desgaste de dientes. 0: nuevo. 1: gastado. a: cte. (valor medio de 0,27). l : cte. (~0,5 empírica). a: cte. C: cte.

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UTIL DE PERFORACION  Está influenciado por muchos factores.  La elección de los útiles de perforación depende de lo siguiente: • Velocidad de perforación. • Calidad del sondeo. • Recuperación de testigo (si se realiza). • Costes.  Los parámetros a determinar son los siguientes: • Tipo de útil. • Diámetro del sondeo. • Características de diseño del útil (en los triconos, dureza del terreno, nivel de protección de rodamientos). • Elementos de corte 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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FACTORES MECANICOS

BL AN DA

VELOCIDAD DE PENETRACION

Empuje. Es directamente proporcional a la velocidad de perforación hasta la mala limpieza de detritus o agotamiento.

O N

LA MA

D ZA

ON EF

DO

FO RM AC I

A mayor empuje, menor duración de la vida útil y un mayor par de rotación  mayor exigencia para la sarta y mayor demanda de potencia de la máquina.

PIE LIM

RA DU DO N L FON IO C ZA DE A LIMPIE RM MA LA FO

0

1

2

3

4

5

6

7

PESO SOBRE LA BOCA (1000 b/pulg)

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TERRENO Blanda Media Dura

VELOCIDAD DE ROTACION (r/min) 75 - 160 60 - 80 35 - 70

BL AN DA

IEZ MALA LIMP

IO MAC FOR

ND

URA

A DUR TES ION MAN MAC DIA FOR AS DE C RO 0

50

150 100 200 250 VELOCIDAD DE ROTACION (rpm)

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NDO A DEL FO

FO RM AC IO N

 Velocidad de rotación • Formación blanda: VP proporcional a VR. • Formación dura: descenso de VP al aumentar la rotación.

VELOCIDAD DE PENETRACION

FACTORES MECANICOS

300

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FACTORES HIDRAULICOS VP depende de lo efectiva que sea la limpieza del fondo del sondeo.  El caudal viene limitado por un valor mínimo para obtener una buena velocidad ascensional y el valor máximo para garantizar la estabilidad de las paredes del sondeo.  Pérdida de presión de agua.

 La velocidad máxima se consigue cuando la presión en la tubería y en espacio anular es mínima, y se aprovecha al máximo la energía aplicada sobre el útil de perforación.

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PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACION VP depende también de las propiedades del fluido.

Las propiedades del fluido que afectan a la velocidad de penetración son las siguientes:  Densidad.  Contenido y tipo de sólidos.  Viscosidad y régimen de circulación del fluido.  Filtración o pérdida de agua.  Fase líquida. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACION Densidad  La velocidad disminuye al aumentar la densidad.  El aire y espumantes aumentan la velocidad, pero disminuyen la estabilidad del sondeo. REDUCCION DE LA VELOCIDAD DE PENETRACION (%)

PROFUNDIDAD (m)

0

300

PERFORACION CON AGUA PERFORACION CON AIRE

600

900 0

10

20

30

40

60

50

70

80

90

0

20 GARNIER OBERNKIRCHENER SS.

40 CUNNINGHAN BEREA SS.

60 MAURER BEREA SS. CUNNINGHAN INDIANA LS.

80

100

100

0

TIEMPO DE PERFORACION (h)

+4

+12

+8

+20

PRESION DIFERENCIAL Pm- Pr (100 p.s.i)

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PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACION

DIAS DE PERFORACION. TREPANOS, PIES/TREPANO

VELOCIDAD DE PENETRACION RELATIVA

Contenido y tipo de sólidos  Influye en la densidad, viscosidad y filtración.  El contenido en sólidos y su dispersión afectan a la velocidad de penetración. 95 90 85 80 SISTEMA NO DISPERSO

75 70 65

250

200

150 NOS TREPA

100 DIAS DE PER

FORACION

PIES/TREPANO

SISTEMA DISPERSO

1

2

3

50

5

6

7

CONTENIDO EN SOLIDOS, VOLUMEN (%) 0

5

10

15

CONTENIDOS EN SOLIDOS, VOLUMEN (%)

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PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACION

9 W= 1000Ib N - 76rpm P - 600 PSI 10.6 gpm

7.5

VISCOSIDAD (cp)

VELOCIDAD DE PENETRACION (m/h)

Viscosidad Está en función del contenido en sólido, granulometría, fuerzas electrostáticas de las partículas y viscosidad de la fase líquida. La viscosidad óptima depende de las zonas del sistema de circulación.

D - 1/8" 6

VISCOSIDAD CINEMATICA VISCOSIDAD APARENTE

4.6

3

1,5

10

5

10

4

10

3

10

2

10

1

10

0 0

20

40

60

80

100

120

140

160

VISCOSIDAD (cp-cs)

BOCA

ANULAR SEDIMENTACION PARTICULA DE BARITA

FANN rpm

0

10

200 600 100 300

3 6 -2

10

-1

10

0

10

1

10

2

10

3

10

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4

10

5

10

3

VELOCIDAD DE DEFORMACION ANGULAR

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PROPIEDADES DEL FLUIDO DE PERFORACION Filtración  Inversamente proporcional a la VP.  Depende de la permeabilidad de las rocas y, de la diferencia de presión del lodo y la presión de poro. Escasa influencia. Otros factores  Climatología local.  Situación geográfica.  Disponibilidad de agua.  Profundidad del sondeo.  Atascos.  Problemas de desviaciones. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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TIPOS DE EQUIPOS DE PERFORACION

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PERFORACION CON CABLE

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PERFORACION A PERCUSION CON CABLE Elevación del trépano y dejarlo caer sobre la roca (la altura de caída y el número de golpes dependen de la dureza de la roca. Normal: de 40 a 50 impactos por minuto). Muy utilizado hidrogeológicos.

en

Especialmente utilizado en gravas y rocas fracturadas.

sondeos

bolos,

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PERFORACION A PERCUSION CON CABLE El proceso de perforación consta de tres operaciones:  Percusión.  Extracción de detritos.  Estabilización de sondeo. No toda la energía se utiliza en perforar. Hay pérdidas por lo siguiente:  Deformación elástica de la herramienta, cable y formación rocosa.  Fricción de paredes del sondeo.  Penetración del lodo.  Trituración de detritos ya existentes. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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PERFORACION A PERCUSION CON CABLE Estructura general de la máquina de perforación a percusión  Bastidor: sustente de los mecanismos y absorbe las tensiones y los esfuerzos.  Mástil: viga de celosía. Se perfora con agua  lodo. Se retira con la cuchara. Pesca: cuando se rompe el cable o parte de la sarta y se queda en el sondeo. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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PERFORACION A PERCUSION CON CABLE

NIVEL DEL FLUIDO

BALANCIN

GUIADERA

MOTOR

DETRITOS

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PERFORACION A PERCUSION CON CABLE CABLE GIRATORIA

Unión con el cable y permite el giro libre o destrabador; eslabones que permiten golpear hacia arriba estrangulamiento de sec. cuadrada para aflojar o apretar la herramienta sobre el barrón.

ROSCA

TIJERAS

CUADRO DE LLAVE

BARRA DE CARGA

CANALES DE AGUA TREPANOS

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PERFORACION A PERCUSION CON CABLE a. b. c.

f g h

Longitud del trépano. Diámetro de corte. Diámetro del cuerpo.

a l

d e c

m = 120º para trépanos de 150

m

k i j = 50%

b

m = 150º para trépanos de 300 mm

d. Anchura de los canales de agua. e. Longitud de los canales de agua. f. Ángulo de escape. Es la conicidad por encima de la superficie de desgaste. g. Superficie de desgaste. h. Perfil de borde cortante o de penetración que puede ser recto, convexo o, como en la figura 8, cóncavo. i. Canales de agua. j. Borde de ensanche. Es el porcentaje del perímetro de la superficie de ensanche a la cual se han descontado los pasos de agua. k. Cara trituradora. Es el área inferior del trépano que se expresa como un porcentaje de la sección del sondeo. l . Ángulo de penetración que es el ángulo que forman con el filo de corte.

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PERFORACION A PERCUSION CON CABLE a: regular b, c: californiano (hombros biselados). d: salomónico (formaciones blandas). e: cruciforme (para evitar desviaciones). b

a

c

d

e

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PERFORACION A PERCUSION CON CABLE CARACTERISTICAS BASICAS Profundidad máxima (m) Diámetro máximo(mm) Peso máximo de herramienta(kg) Potencial del motor (kW) Peso sobre camión (t) Peso sobre semitrailer(t) Altura útil mastil(m) Capacidad al gancho (t) Número de carreras y longitudes (mm) Percusión por minuto (golpes/min) Diámetro del cable de percusión (mm) Dotación de cable de percusión (m) Esfuerzo del cable (t) Diámetro del cable de limpieza (mm) Diámetro del cable de enturbación (mm)

MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 700 800 4.000 113 26 23,25 15,6 75 4 500 a 900 30 a 60 28 800 11,25 14 18

600 600 2.500 80 19,5 14,25

200 400 1.500 30 9 6.1

100 250 400 9

22 4 500 a 900 30 a 60 22 600 7 11 16

11.5 3 350 a 550 30 a 65 20 250 3 12 16

1,1 1 500 38 a 53 13 125 1,1 7

1,3*

* Sobre eje de ruedas

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PERFORACION A PERCUSION CON CABLE RENDIMIENTO (m / Jornal)

20

15

A

10

B C

5

0 300

350

400

450

500

550

600 700 650 DIAMETRO (mm)

Rendimientos medios de perforación en sondeos de hasta 100m de profundidad

A: arcilla arenosa, marga arenosa, yesos, tobas, materiales blandos y estables. B: calizas conglomerados pizarras blandas, arenas. C: calizas marmóreas, areniscas consolidadas, granitos alterados.

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PERFORACION A PERCUSION CON CABLE Técnica de perforación: 1. Emplazamiento de equipo: máquina nivelada. 2. Primeros metros de uso de guía en mástil. 3. Perforación. Problemas típicos:  Arcillas demasiadas plásticas.  Arenas sueltas: caída de paredes (bolas arcilla).  Roca: sondeo no redondo.  Desviaciones por estratificación.  Elevación detritos (1 vez por m).  Toma muestras.  Entubación.

SONDEO REAL

SONDEO PERFORADO CON UNA ROTACION ADECUADA

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PERFORACION A PERCUSION CON CABLE Costes económico (no incluye entubación): COMPONENTES DE COSTES

PORCENTAJE

DIRECTOS Mano de obra Combustibles Lubricantes Mantenimiento de herramientas Cables INDIRECTOS Amortizaciones Reparaciones Vehículos auxiliares Gastos generales

60 - 70 6-8 0,5 - 1 0,5 - 1 4-5 8 - 10 5-6 4-5 10 - 12

El coste dependerá del rendimiento de perforación; por ello, es normal ver precios en función de la litología a atravesar. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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PERFORACION A PERCUSION CON CABLE Ventajas e inconvenientes:  Sencillo y fácil capacidad de adaptación a diferentes terrenos.  Muy utilizado en sondeos de gran tamaño y formaciones detríticas gruesas (gravas y bolos).  El precio de la maquinaria es muy inferior a rotativas.  Fácil mantenimiento y menor dependencia del agua.  Método rudimentario con alta pérdida de energía.  Menor velocidad de perforación. Inapropiado a partir 150 m. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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PERFORACION A ROTOPERCUSION

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PERFORACION A ROTOPERCUSION (1/5) Muy utilizado en rocas duras y muy duras. SONDA con cabrestantes, grúas y otros dispositivos que aseguren la rotación así como al ascenso o descenso de la línea de perforación ( varillaje y martillo).

CABEZA DE ROTACION móvil y de inyección de aire

COMPRESOR que proporciona aire comprimido al martillo con un caudal y una presión suficientes para accionarlo y garantizar una buena velocidad ascensional de detritus.

Dispositivo “cremallera” de traslación de la cabeza y varillaje.

Agua o detritus ALGUNAS CARACTERISTICAS Buena calidad del muestro litológico Adecuado para perforar materiales consolidados que no derrumben Adecuado para rocas duras Diámetros comerciales: 15”, 12,5” , 8” , 6” Profundidad: hasta 400 metros

MARTILLO para perforar, accionado con aire comprimido y alta presión, equipado con un “tallante” adaptado al tipo de terreno.

Velocidad de subida del aire: 15-35 m/s Velocidad giro varillaje 10-20 rpm Máximo espacio anular: 2-3” Frecuencia impactos: 10-20 impactos/seg.

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PERFORACION A PERCUSION CON CABLE El proceso de perforación consta de cuatro elementos: 1. Perforadora: el motor. 2. Sarta perforación: barrenas, tubos, varillaje. 3. Boca: la perfora en sí. 4. Fluido de perforación: extraer detritus y refrigerar. Importante Percusión: energía por presión de aire comprimido. Rotación: por cada golpe se realiza un giro. Empuje para mantener la boca contra la roca. Barrido: eliminación del detritus mediante un fluido.

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PERFORACION A ROTOPERCUSION Tipos de máquinas  Perforadoras de martillo en cabeza. • Perforadora neumática: el fluido es aire comprimido. • Perforadora hidráulica: el fluido es aceite presurizado.

Perforadoras de martillo en fondo.

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PERFORACION A ROTOPERCUSION Costes económicos (no incluye entubación). El coste dependerá del rendimiento de perforación; por ello, es normal ver precios en función de la litología a atravesar.

cT = c + c + c + c + c + c + c VM A

I

M

0

B

C A : amortización (PTA/h) C i : intereses y seguros (PTA/h) Costes directos CM CO CE CL CB

: mantenimiento y reparaciones (PTA/h) : mano de obra (PTA/h) : combustible o energía (PTA/h) : aceites, grasa y filtros (PTA/h) : bozas, varillas, manguitos y adaptadores (PTA/h) VM : velocidad media de perforación (m/h)

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L

Costes indirectos

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PERFORACION A ROTOPERCUSION Ventajas de perforación a rotopercusión:  Equipos muy versátiles.  Amplia gama de diámetros.  Perfora todo tipo de rocas.  Precio de la maquinaria asequible.

 Fácil mantenimiento. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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PERFORACION A ROTACION CON RECUPERACION DE TESTIGO

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PERFORACION A ROTACION CON RECUPERACION DE TESTIGO  Ideal para la obtención de muestras.  Muy utilizada en sondeos de investigación. CASTILLETE

CABLE DEL WIRE LINE

TAMBOR DE ELEVACION GIRATORIA

CONTROLES TRANSMISION BOMBA

PATIN PLATAFORMA ACOPLAMIENTO DE TUBERIA

ALCACHOFA

RECUBRIMIENTO

BALSA

ZAPATA

SUELO

TUBERIA

ROCA METEORIZADA ROCA

ZAPATA DE TUBERIA

MANGUITO VARILLA

LECHO ROCOSO

TUBO SACATESTIGOS ENSANCHADOR BOCA

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PERFORACION A ROTACION CON RECUPERACION DE TESTIGO Proceso de perforación a rotación:  El empuje con la rotación cortan el terreno.  La corona corta el suelo obteniendo el testigo.  Corona diamante: permite perforar cualquier terreno.  Fluido de perforación: agua y lodos en terrenos con desprendimientos. Proceso de perforación:  Emplazamiento adecuado.  Conducción de la perforación.  Perforación propiamente dicha.  Extracción del testigo.

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PERFORACION A ROTACION CON RECUPERACION DE TESTIGO Tipos de máquinas: Según el método de extracción de la muestra: • Convencional: hay que sacar todo el varillaje. • Wire line: la muestra se extrae por el interior del varillaje. • Sonda testiguera: tienen cabezal fijo. • Sonda de cabezal deslizante.

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PERFORACION A ROTACION CON RECUPERACION DE TESTIGO La elección del tipo de sonda depende de lo siguiente:  Profundidad del sondeo.  Diámetro del sondeo.  Potencia del material de recubrimiento.  Estabilidad del sondeo.  Muestras necesarias.  Tipo de fluido y su disponibilidad.  Energía disponible.  Geología de los materiales a perforar.  Accesibilidad.  Tiempo disponible para la ejecución del sondeo. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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PERFORACION A ROTACION CON RECUPERACION DE TESTIGO  Permite observar directamente la roca y el suelo.  Levantamiento de la columna estratigráfica.  Ensayos sobre el material inalterado. Medidas de buzamientos.  Necesita gran cantidad de agua o lodos. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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PERFORACION ROTATIVA LIGERA  Sin recuperación de testigo.  Uso de triconos en vez de corona de diamantes.  El fluido suele ser aire comprimido.  Menor daño en roscas y barras.  Aumento de la producción.

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PERFORACION CON CIRCULACION INVERSA

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PERFORACION CON CIRCULACION INVERSA El fluido de barrido circula bajando entre la pared y el varillaje y asciende con el detritus por el interior del varillaje. Polea

Agua

Ventajas  Limpieza más rápida.  Mayor velocidad de perforación.  Recuperación de detritus de mayor tamaño y no contaminado.  Recuperación en zonas muy fracturadas. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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PERFORACION CON CIRCULACION INVERSA Procedimientos para establecer la circulación inversa.  Depresión creada en la cabeza del varillaje: el fluido es agua o lodo.  Limitaciones: • Altura de aspiración: 10-15 m. • Dureza material perforado: media a blanda. • Buen sostenimiento de paredes. • Material compacto sin pérdidas de fluido.  Por inyección forzada: el fluido va entre la doble pared y se forma el efecto Venturi.  Por inyección forzada a través de varillaje de pared doble. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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PERFORACION CON CIRCULACION INVERSA Depresión en cabeza.

Inyección forzada. Bomba

Giratoria

Giratoria

Tubería de aspiración

Bomba de aspiración

Balsa de lodo

Venturi

Balsa de lodo Agua o lodo

Tubería de descarga

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PERFORACION CON CIRCULACION INVERSA Inyección forzada de doble pared. MANGUERA DE DESCARGA CABEZA DE ROTACION AIRE COMPRIMIDO

VARILLAJE DOBLE

BALSA DE DECANTACION

BOCA DE PERFORACION DETRITUS Y FLUIDO DE BARRIDO

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PERFORACION CON CIRCULACION INVERSA Muestras

AIRE CICLON AUXILIAR

ENTRADA DE DETRITUS

 Son representativas.

MUESTRA REDUCIDA CICLON

 Son continuas.  Son escasamente contaminadas. VOLUMEN DE MEZCLA Vm.

ELEVACION

VOLUMEN DE AIRE Va.

BOLSA DE RECOGIDA

TRAMO INFERIOR

MUESTRA REDUCIDA

MUESTRA PRINCIPAL

CUARTEADOR

TOMA MUESTRA GIRATORIO

SUMERSION

A veces se usa aire comprimido en agua, formando burbujas. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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PERFORACION A GRAN PROFUNDIDAD

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PERFORACION A GRAN PROFUNDIDAD La perforación se produce por lo siguiente: rotación y empuje + choque del fluido.  rotura por trituración, corte, abrasión y descolchamiento. Tipos de plataforma: 1. Terrestres. 2. Marinas.  Barcaza: embarcaciones de fondo plano.  Plataforma elevable: para aguas poco profundas.  Fija: estructuras de gravedad o pilotes acero.  Semisumergible: son flotantes.  Barco: gran movilidad y menor estabilidad. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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PERFORACION A GRAN PROFUNDIDAD TERRESTRE

BARCAZA

ELEVASLE

FIJA

SEMISUMERGIBLE

BARCO

15m

100m HASTA 300 m PROFUNDIDAD DE PERFORACION MAXIMA de 7600 a 9000 m

180 m LA MAYORIA de 300 a 450 m NORMAL (TEORICAMENTE ILIMITADA)

180 m GENERALMENTE de 300 a 450 m MENOS GENERALMENTE Y 900 m EXCEPCIONALMENTE

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PERFORACION A GRAN PROFUNDIDAD Técnica de perforación: Conducción de la perforación: su optimización depende de lo que sigue: • Peso sobre el trépano (+peso = +vel. y +desviación). • Velocidad de rotación (+rotación = +vel. y +desgaste). • Parámetros hidráulicos: garantizar limpieza del fondo. • Optimización conjunta de los parámetros anteriores.  Instrumentos de control de la perforación (miden casi todas las variables).

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FLUIDOS

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FUNCIONES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACION En relación a las partes mecánicas: 1. Refrigerar y limpiar el trépano de perforación.

2. Lubricar el sondeo. 3. Aligerar el peso de la sarta. En relación a los materiales: 1. Mantener la estabilidad de los tramos no entubados. 2. Evacuar los detritos y mantenerlos en suspensión. 3. Prevenir filtraciones de formaciones permeables. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACION 1. No deben de ser tóxicos ni peligrosos. 2. No deben interferir en la producción. 3. No deben producir corrosión o abrasión. 4. Deben ser baratos.

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COMPOSICION DE LOS FLUIDOS DE PERFORACION

1. Basados en agua. 2. Basados en aceite. 3. Basados en gas.

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VARIABLES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACION 1. Densidad, viscosidad. 2. Lubricidad. 3. pH. 4. Contenido en arena.

5. Contenido en arcillas, aceite y sólidos.

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REOLOGIA DE FLUIDOS Comportamiento de un fluido ante una fuerza externa.

LE NT O TU RB U

2. Régimen turbulento.

FUERZA NECESARIA

1. Régimen laminar.

PERIODO TRANSITORIO M LA

I NA

R

VELOCIDAD CRITICA

VELOCIDAD DE FLUIDO

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REOLOGIA DE FLUIDOS Comportamiento de un fluido ante una fuerza externa. 1. Régimen laminar. 2. Régimen turbulento. R=

V.D.P μ

V: velocidad media. D: diámetro de la tubería. p: densidad del fluido. μ: viscosidad del fluido.

R < 2.000 Laminar. R > 3.000 Turbulento.

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REOLOGIA DE FLUIDOS Tipos de fluidos Bingham

t

Dilatante

Esfuerzo cortante

Newtonaino

Pseudoplástico (tixotrópicos) Típico fluido de perforación.

du/dy

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REOLOGIA DE FLUIDOS Efectos de la presión y la temperatura D

DT  m

Físicos:

DP  Dm

Químicos:  Estabilidad del polímero.  Reacción de hidróxidos con arcillas (95 ºC).  Efectividad de dispersantes.

Efectos electroquímicos: actividad iónica, solubilidad. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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ADITIVOS BIODEGRADABLES QUE INFLUYEN EN EL FLUIDO DE LA PERFORACION Sustancias secas transportadas al sitio en sacos sellados para luego mezclarlas con el agua de perforación.

El consumo es variable y depende de cada perforación.

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ADITIVOS BIODEGRADABLES QUE INFLUYEN EN EL FLUIDO DE LA PERFORACION Aditivos biodegradables: bentonita, lubricante vegetal, soda y viscosificador.

Aceite vegetal, AMC EP BIT LUBE, AMC MSDS CR-650, AMC PDS Rod Grease Xtra Tacky, bentonita , ceniza de soda, CORE-LUBE, EZMUD_PLUS, jabón potásico, penetrol, Poly Plus Rd, Polyswell, Quick Gel, Quick Trol, Super Foam. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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Baker Hughes Drilling Fluids, compañía formada en Estados Unidos.

ADITIVOS BIODEGRADABLES

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TIPO

1. Fosfatos PFAS TFS

INTERVALO DE pH

ESTABILIDAD CON CALCIO

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SALES

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TEMPERATURA DOSIS NORMAL DE (kg/m3) ESTABILIDAD ºC

APLICACIONES

7-9

100 ppm

100 ppm

45

0,3 - 1,5

Sondeos superficiales

9.5 - 12

Mala

Mala

120

1,4 - 8,6

Agua dulce y lodos calizos Sistema de lodos dispersos

2. Taninos 8 - 12

Buena

Buena

200

0,3 - 8,6

+9

200 ppm máx.

Mala

230

11,4 - 25,7

Pérdidas de fluido a alta temperatura en fluido de agua dulce

+9,5

Buena

Buena

175

5,7 - 11,4

Fluidos cálcicos, salados y dulces

8 - 10

Excelente

Buena

250

0,4 - 5,7

Con pequeñas dosis de temperatura estable

8 - 12

Buena

Depende del tipo

160

2,8 - 5,7

Estabiliza fluidos

3. Taninos modificados 4. Lignitos

5. Lignosulfonatos de cromo 6. Polímeros sintéticos 7. Surfactantes

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ROCAS IGNEAS

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ROCAS METAMORFICAS

ROCAS SEDIMENTARIAS

CONSOLIDADAS

DURAS

FRIABLES

NO CONSOLIDADAS

BLANDAS

DIACLASADAS

DELEZNABLES

PLASTICAS

FRACTURAS O METEORIZADAS

FLUIDO DEL SONDEO

CUALQUIERA

METODOS DE LIMPIEZA

CIRCULACION

DENSIDAD CONTROLADA

ARENAS Y GRAVAS

DESCOMPUESTAS

DENSIDAD CONTROLADA COSTRA CONTROLADA

AIRE SECO

CIRCULACION (BAJA VELOCIDAD)

CIRCULACION

CIRCULACION

MECANICO

MECANICO (MATERIALES FRIABLES)

MECANICO

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ARCILLAS

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EJEMPLOS Perforación a percusión con cable Cable Percussion Drilling Rig - 51 s https://www.youtube.com/watch?v=XukyGJtVKUA Perforación a rotación con tricono (13 s) http://www.youtube.com/watch?v=ZJjZeEkzGuQ Perforación a rotación helicoidal (1 min 35 s) http://www.youtube.com/watch?v=Swgo6kHxNiA Perforación dirigida Perforaciones horizontales dirigidas en roca - 3 min 28 s https://www.youtube.com/watch?v=ve9FmRnjEj0 Entubación/encamisado de sondeo (30 s) http://www.youtube.com/watch?v=LiySrEQT9WI 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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EJEMPLOS Perforación a percusión con cable Cable Percussion Drilling Rig - 51 s https://www.youtube.com/watch?v=XukyGJtVKUA Modelo LDT 360 Tecnología de Perforación con cable - 5 min 54 s https://www.youtube.com/watch?v=EuoSCI3OC7s Perforación con cable en Sir Sanford Fleming College - 4 min 27 s https://www.youtube.com/watch?v=pyu_wvyqHSM Perforación en roca granito con taladro 8" diámetro - 1 min 37 s https://www.youtube.com/watch?v=-pa07cLDjkw 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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EJEMPLOS Perforación a rotación con tricono (13 s) http://www.youtube.com/watch?v=ZJjZeEkzGuQ

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EJEMPLOS Perforación a rotación helicoidal (1 min 35 s). http://www.youtube.com/watch?v=Swgo6kHxNiA

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EJEMPLOS Perforación dirigida

Perforaciones horizontales dirigidas en roca - 3 min 28 s https://www.youtube.com/watch?v=ve9FmRnjEj0 Perforación horizontal dirigida en roca - 3 min 22 s https://www.youtube.com/watch?v=Zzx9GvpAuD0 Perforación Horizontal Dirigida Alzira - 3 min 08 s https://www.youtube.com/watch?v=LsxzWLiZzZY Perforación Horizontal Dirigida Caso Restitubo https://www.youtube.com/watch?v=pJ-7503xXps 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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EJEMPLOS Entubación/encamisado de sondeo (30 s). http://www.youtube.com/watch?v=LiySrEQT9WI

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REPASO  Perforabilidad de las rocas • Parámetros dependientes (útil, servicio, diámetro, L). • Parámetros independientes (propiedades de rocas, otros).  Velocidad de perforación • Percusión.

• Rotación. • Rotopercusión (DRI).  Equipos de perforación, tipos, costes • Perforación con cable. • Rotopercusión. • Rotación. • Perforación a gran profundidad. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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REPASO  Fluidos de perforación • Utilidad respecto a las partes mecánicas (refrigeración, limpieza, lubricación). • Utilidad respecto a los materiales (estabilizar, evacuar detritos, filtraciones).  Tipos y propiedades de fluidos de perforación • Agua, aceite. • Densidad, viscosidad, lubricidad, pH, sólidos.  Reología de fluidos • Régimen de flujo (laminar, transitorio y turbulento). • Newtonianos y no newtonianos.  Aplicaciones  Ejemplos

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INDICE 1. Clasificación de los sondeos y métodos de perforación. 2. Propiedades de las rocas y de los suelos. 3. Factores que afectan su perforabilidad. 4. Perforaciones: equipos, muestras, velocidad y costo. 5. Mediciones y control de sondeos. 6. Testificación de sondeos. 7. Medidas de seguridad durante la realización de sondeos 8. Aplicaciones informáticas en sondeos. 9. Sondeos de investigación minera. 10. Sondeos para la extracción de minerales. 11. Otras aplicaciones. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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INDICE  Mediciones y control de sondeos: • Necesidad de medir y controlar. • Tipos de medida.  Longitud (profundidad).  Inclinación.  Acimut.  Equipos de observación de los sondeos: • Periscopio. • Cámara de TV.  Herramientas de impresión de huellas: • Bloques de impresión de fondo. • Herramientas de impresión de las paredes.  Medida de la profundidad y nivel del agua.  Muestreo de agua.

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MEDIDAS DURANTE LA PERFORACION MWD: Measurement While Driling.

Medidas durante el sondeo: sobre la perforación.

LWD: Log While Drilin. Registro durante el sondeo: sobre los materiales.

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NECESIDAD DE MEDIR Y CONTROLAR ¿Por qué conocer la trayectoria real de los sondeos?  Evita codos, acuñamientos, roturas.

 Ajusta el plan de trabajo.  Orientación de las muestras obtenidas.  Reconocimiento geológico.  Si hay erupción, se puede tomar las medidas necesarias.

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TIPOS DE MEDIDAS La trayectoria del sondeo se calcula con la medida de los siguientes parámetros:  Longitud o profundidad perforada: Hay varios métodos:

• Suma de longitudes unitarias de la sarta de perforación. • Medida del cable desenrollado al izar las herramientas. • Mediante sondas de alta resolución.

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TIPOS DE MEDIDAS  Inclinación: Es el ángulo entre la vertical y el eje del sondeo. Se puede medir de varias formas: • Inclinómetros mecánicos de péndulo.

• Tubos grabadores de ácido. • Instrumentos de registro múltiple.

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TIPOS DE MEDIDAS  Inclinómetros mecánicos de péndulo:

SOPORTE DEL DISCO

PENDULO DISCO

Inclinómetro mecánico del péndulo

Unidad angular de 0 - 12º y 0-17º

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TIPOS DE MEDIDAS  Tubo grabador de ácido: LA CAPILARIDAD CAUSA UN ASCENSO DEL ACIDO LINEA HORIZONTAL ANGULO REAL

ACIDO FLUORHIDRICO AL 4% ANGULO GRABADO

Línea grabada por el ácido en el tubo de cristal.

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TIPOS DE MEDIDAS Instrumentos de registro múltiple. Ejemplos: sondas ópticas y acústicas que van en la sarta de perforación.

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TIPOS DE MEDIDAS  Acimut: Hay varios métodos para su medición: • Magnetómetros: la sarta ha de ser antimagnética. • Giroscopios: da una medida relativa. • Sistemas inerciales: combinación de los anteriores.

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TIPOS DE MEDIDAS  Acimut: -4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 340º

60.0

10º

20º 30º

14.0

320º

80.0

TN 0º

350º

330º

70.0

40º

12.0

310º

50º

10.0

90.0

8.0

300º

60º

100.0 110.0 120.0

150.0

280º

80º 2.0

300 [m]

-14.0

-10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0

210.0 220.0 230.0 240.0

90º

100º -4.0

250º

200.0

4.0

8.0 10.0 12.0 14.0

260º

110º

-6.0

170.0

190.0

2.0

6.0

-2.0

160.0

180.0

70º

4.0

130.0 140.0

6.0

290º

-8.0

240º

120º

-10.0 230º

130º -12.0 220º

140º

-14.0 210º

150º 200º 190º

160º 180º

170º Borehole A Borehole B Borehole C

250.0 260.0 270.0 280.0 290.0 300.0 TDV 1.2000|m|

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Métodos para la observación de los sondeos

TUBO OCULAR

 Periscopio: • Dirección de elementos planares. • Permite la obtención de fotografías. • Buenos resultados hasta 30 m.

TUBO DE EXTENSION

TUBO DE EXTENSION

 Cámaras de televisión para sondeos: • Lectura acimut y dirección simultánea. • Buenos resultados hasta 500 m. • Variación de contrastes de luz. LAMPARA BATERIA INTERRUPTOR

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HERRAMIENTAS DE IMPRESION DE HUELLAS

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Hay dos métodos para la observación de los sondeos:  Bloques de impresión de fondo: • Cilindro (de material plástico o deformable). • Materiales: plomo, cera, arcilla, resina. • Se une mediante clavos.  Herramientas de impresión en paredes: • Láminas (de material plástico o utilizar materiales en los que se obtiene esa huella pared). • Localización y orientación de juntas, planos, coqueras.

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Impresión de fondo: CLAVOS ROSCA PARA TUBERIA BLOQUE DE MADERA ENROSCADO COLLAR CERA

TUBO DE PERFORACION

ARCILLA DENTRO DE ENVOLTURA

Impresión de paredes: TUBO ABIERTO

ESPUMA PLASTICA

TUBO CENTRAL PELICULA TERMOPLASTICA POSICION DESINFLADA

POSICION INFLADA

Herramientas de impresión de las paredes de un sondeo

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MEDIDA DE LA PROFUNDIDAD Y NIVEL DEL AGUA

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Se utilizan sondas para medir la profundidad a la que se encuentra el agua.  Tipos de sonda:

• Sondas simples: cinta con una pesa de fondo cóncavo. Al tocar agua pita. • Eléctricas: doble cable.

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MUESTREO DE AGUA

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CABLE DE 2mm DE DIAMETRO

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TUBO SUPERIOR

ACERO

GOMA

TAPON SUPERIOR DESLIZANTE SOBRE EL CABLE

NF

GUIAS CENTRALIZADORAS DEL CABLE

GOMA TAPON INFERIOR ACERO

TUBO

POSICION DEL TAPON INFERIOR

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Otras medidas, mediante sondas del método LWD (Log While Drilling):

 Densidad de la roca.  Porosidad (neutrón).  Rayos gamma.  Resistividad.

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INDICE 1. Clasificación de los sondeos y métodos de perforación. 2. Propiedades de las rocas y de los suelos. 3. Factores que afectan su perforabilidad. 4. Perforaciones: equipos, muestras, velocidad y costo. 5. Mediciones y control de sondeos. 6. Testificación de sondeos.

7. Medidas de seguridad durante la realización de sondeos. 8. Aplicaciones informáticas en sondeos. 9. Sondeos de investigación minera. 10. Sondeos para la extracción de minerales. 11. Otras aplicaciones.

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INDICE (1/2)  Introducción.  Tipos de muestras: • Circulación directa. • Circulación inversa. • Rotopercusión. • Toma de testigos. • Indicios. Análisis de muestras. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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INDICE (2/2)  Registros geofísicos: • Resistividad. • Potencial espontáneo. • Gamma natural. • Gamma-gamma. • Neutrónica. • Sónica. • Térmica. • Inducción. • Calibre (caliper). • Otras (buzamiento, imágenes).  Detección de gas y petróleo.  Gráficos y columnas de sondeos.

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TESTIFICACION DE SONDEOS

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INTRODUCCION Es necesario realizar un control geológico del sondeo.

Razones:  Conocer la ubicación geológica del sondeo.  Toma de decisión sobre la continuidad del sondeo.  Acondicionamiento del sondeo.

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TIPOS DE MUESTRA (1/2) Dependen del método de perforación utilizado:  Percusión: escasa contaminación.  Rotación con circulación directa: da muchos problemas. • Retraso recogido de detritus. • Pulverización de la muestra. • Desprendimiento de paredes del sondeo. • Separación de detritus por tamaños. • Recirculación. • Lavado de muestras. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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TIPOS DE MUESTRA (2/2)  Circulación inversa: menor contaminación detritus.  Rotopercusión: detritus extraídos por aire.  Toma de testigos: • Control geológico de las formaciones. • Detección de indicios. • Estudio de formaciones de almacén. • Estudio de zonas de pérdidas totales. • Control final del sondeo. Indicios: para hidrocarburos. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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ANALISIS DE MUESTRAS  Descripción y elección de muestras a pie de máquina.  Correcta determinación de los límites entre tramos.  Medición de buzamientos.  Toma de muestras según los objetivos.  Los análisis químicos rutinarios HCL permite lo siguiente: • Grado de efervescencia en materiales carbonatados. • Naturaleza del residuo insoluble. • Atacado por superficie pulimentada. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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REGISTROS GEOFISICOS  Registro continuo de las propiedades físicas.  Se adquieren mediante una sonda introducida en el sondeo.  Registro ascendente de 200 a 500 m/h.  Posibilidad de utilizar sondas simultáneas.  Se pueden utilizar en sondeos entubados.

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REGISTROS GEOFISICOS Registro

Necesita fluido

Entubación

Correcciones requeridas

Sin entubar

Análisis químico de agua filtrado del lodo. Diámetro del sondeo y de la temperatura si se intenta cuantificar.

Resistividad y resistencia SI Potencial espontáneo

Análisis químico agua filtrado del lodo. Resistividad del fluido de perforación, diámetro del sondeo.

Radiación gamma natural

Ninguna en interpretaciones cualitativas. Diámetro del sondeo, espesor y naturaleza del revestimiento, y densidad del fluido perforación para cuantitativas.

NO

Cualquier tipo o sin entubar

Gammagamma (densidad)

Ídem que para la gamma natural, más densidad de la matriz y naturaleza fluido formación.

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REGISTROS GEOFISICOS Log

Necesita fluido

Entubación

Correcciones requeridas

SI

Sin entubar

En interpretaciones cuantitativas correcciones por diámetro, matriz y naturaleza fluido formación.

Sónico

Ídem que para la gamma natural, más temperatura y salinidad del fluido perforación. Matriz rocosa.

Neutrónico NO Cualquier tipo o sin entubar

Calibre

Ninguna Temperatura SI

Flujos en pozo o sondeo

Sin entubar o frente tramos de rejilla

Diámetro del sondeo Velocidad de desplazamiento del molinete.

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RESISTIVIDAD (1/2)  Mide la resistividad de la formación al paso de la corriente eléctrica.  Las rocas, en general, son muy resistivas, y los fluidos, excepto los hidrocarburos, son buenos conductores.  Hay que tener en cuenta las zonas de invasión de lodos: • Zona barrida (Rxo).

• Zona de transición (Ri). • Zona virgen (Rt).  Tipos sondas • Espaciado corto y alta resolución. • Espaciado largo y escasa resolución.

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RESISTIVIDAD (2/2) Resistivity of the zone Resistivity of the waterin the zone Water saturation in the zone Mud Pm

Adjacent bed R

h mc

Uninvaded zone

Flushed zone

P mc

Mudcake

R1

Zone of transition or annulus

dn

(Bed thickness)

R

R x+

h

S

Rmc S R

d d

Adjacent bed

(Invasion diameters) r

1

dn

Hole diameter

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POTENCIAL ESPONTANEO (1/2)  Mide la diferencia de potencial entre un electrodo móvil ubicado en la sonda y uno fijo en superficie.

Shale A

+ 42

 No utilizable con lodos no conductivos.

Sandstone B

Shale C

 Agua: • Más salada que el lodo: deflexión a la izquierda. • Menos salada que el lodo: hacia la derecha.

+ 44

Sandstone D

Shale E

Sandstone F

- 23

Shale G

 Detecta capas permeables y localiza sus límites.

Sandstone H R mf = 0.2 at 165ºF

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POTENCIAL ESPONTANEO (2/2)  Escasa resolución vertical. CABRESTANTE POLEA

 Suele ir acompañado de sónicos, resistivos, neutrón-densidad, gamma natural y caliper, principalmente.  Línea base arcillas: en arcillas es constante su valor.

ELECTRODO DE REFERENCIA EN EL POZO DEL LODO A

CABLE DE TESTIFICACION

ZONA SUPERFICIAL

SONDEO RELLENO DE LODO DE PERFORACION

ARCILLA

ARENA ELECTRODOS DE REGISTRO

 Permite la determinación cualitativa de contenido arcilloso de una capa. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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GAMMA NATURAL (1/4)  Mide la radioactividad natural de la formación (K , Th y U).  Centrada en pozo.

 Dos curvas: • GR convencional: mide la radioactividad global. • NGR (espectral): respuesta individual de cada elemento.  Se combina con sónicos, resistivos, neutrón-densidad, potencial espontáneo y caliper, fundamentalmente.

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NGR

GR

Aplicaciones Identifica minerales radiactivos. Identifica tipos arcillas. Correlaciones. No delimita los cambios litológicos (desfase).

Detecta el U de la materia orgánica. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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GAMMA NATURAL (3/4) Crossplots for Porosity, Lihtology and Saturation

Mineral Identification from Litho-Density* Log and NGS* Natural Gamma Ray Spectrometry Log

Mineral Identification from NGS* Natural Gamma Ray Spectrometry Log

10

8

Biotite O

O

25

O

4

6

8

10

K, potassium concentration (%)

10

Thorium (ppm)

2

0

15

Glauconite

P photoelectric factor

5

Chlorite

6

Illite

0.6

1

2

3

: 2.0 Th /K -40% mica

Th /K

Illite

Micas -30% glauconite

Glauconite

6

20

1

2

3

4

5

Potassium (%)

Kaolinite

10

Th/K: 0.6 Th/K: 0.3

Feldspar

Potassium evaporities, -30% feldspar

0

Montmorillonite

0.2 0.3

lay er c

0

Muscovite 2

0 0.1

-70% Illite

lay ed Mix

rite Chlo

Mixed layer

4

: 3.5 Th/K

10

8

Biotite

100% Illite point

Kaolinite

thori um b

Kaolinite

0

Possible 100% kaolinite montmorillonite Illite Oclay lineO

Hea vy

O

20

Muscovite O

Montmorillonite 2

eari ng m inera ls

Illite O

:12

Th/K :25

4

M on tm or illo ni te

P photoelectric factor

Glauconite Chlorite 6

30

60

100

ThK,thorlum/potassium ratio

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GAMMA NATURAL (4/4) Gamma Ray Log Response & Depositional Setting

General Gamma Ray Response to Variation in Grain Size Bell GR->

Funnel GR->

Cylindrical GR->

Symetrical GR->

Serrated GR->

Coarse up & sharp top

Even block with sharp top & base

Fine up & sharp base

Aggranding

Prograding

Retrograding

Eolian, braided fluvial distributary channel-fill, submarine canyon-fill, carbonate shelf-margin, evaporite fill of basin.

Creva splay, river mouth bar, delta, front, shoreface, submarine fan lobe, change from clastic to carbonates.

Fluvial point bar, tidal point bar, deeptidal channel-fill, tidal flat, trangressive shelf.

Hour glass

Prograding & Retrograding Reworked offshore bar, regressive to trangresive shore face delta.

[

[

[

[

[

Saw Teeth

Aggrading Fluvial floodplain, storm-dominated shelf, and distal deep-marine slope.

[

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GAMMA-GAMMA  Se bombardea la formación con una fuente radiactiva de rayos gamma y dos detectores nos dan los resultados.  Afectado por el diámetro del pozo.  En cavidades, el resultado se aproxima a la densidad del lodo.  Se suele utilizar en formaciones compactas y poco porosas altas densidades.  Variaciones: presencia de materia orgánica, cemento carbonatado, fluidos.  Casi siempre va con el neutrón, sónica y gama natural.

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SONICA Mide el tiempo invertido por los distintos trenes de onda en recorrer a lo largo de la pared del pozo una distancia entre el emisor y los receptores. Tipos de sondas:

• LSS (Long Spacing Tool). • DST (Digital Sonic Tool).

Upper Transmitter

Cálculo de las densidades de las formaciones.

R1

Detección de presiones anormales.

R2 R3

Influencia de inclinación de sondeo.

R4

Permite la obtener el coeficiente de Poisson.

Lower Transmitter 1,358 86

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CALIBRE (CALIPER)  Determinar el diámetro del pozo mediante brazos.  Problemas: • Caved hole. • Sloughing. • Tight spot. • Mud cake.  Registro geométrico.

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PROFUNDIDAD

TERMICA

2

 Mide la temperatura de la formación (refrigeradas por los lodos).

1

 Centrada en pozo y se mide en sentido descendente.

 Control de cementación de tubería.

TEMPERATURA

 Localización de pérdidas de circulación y aportes de fluidos.

1 .Gradiente teórico; 2. Gradiente real.

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INDUCCION  Creación de campos magnéticos en la formación. Los resultados obtenidos son similares a la conductividad.  Tipos de sondas: • ILD o profunda: mide en la zona virgen (Rt). • ILM o media: mide en la zona de transición (Rxo).  Utilización con lodos no conductores.

LLD

LLS

 Precisa correcciones: • Efecto pozo. • Efecto capa. • Temperatura. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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NEUTRON (1/2)  Se bombardea la formación con neutrones y se mide el

rebote elástico de los mismos.  Dan medidas directas de la porosidad.  Identifica acumulaciones de gas y minerales pesados.  Alta dependencia del fluido que rellena las cavidades.  Da alta porosidad en las arcillas (agua intersticial).  Corrección por efectos del lodo.  Suele ir con gamma natural, caliper y litodensidad.

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NEUTRON (2/2) DENSITY LOG Scale: g/cm 3 bulk density 1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

2.7

2.9

Far detector

SHALE 0

QUARTZITE SANDSTONE

2.65 g/cm 3

Near Detector

(2.48 g/cm 3 )

10% 0

2.71 g/cm 3

LIMESTONE 10%

(2.54 g/cm 3 ) 2.87 g/cm 3

0 DOLOMITE

(2.68 g/cm3 )

10%

Neutron Sourco

SHALE (gas effect)

GAS SANDSTONE 20%

OIL WATER

(2.32 g/cm 3)

poorly compacted

density very variable 2-2.8 g/cm3

SHALE compact

1.2-1.5 g/cm 3

COAL ORGANIC SHALE SALT

2.03 g/cm 3

SILL(IGNEOLIS)

SHALE

Near Counts Far Counts

2.95 g/cm 3 cave

Porosity

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OTROS REGISTROS  NMR (Nuclear Magnetic Resonance).  Imagen: • FMI y FMS. • UBI. • OBMI.

Upper electrode

Mass insufated sub Current

Tiempo real: • Detritus. • Contenido en lodo. • Avance del trépano.

Lower electrodes

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PRESENTACION CONJUNTA DE LOS REGISTROS SP

ES

FEL

IEL

GR

D

Arena limosa Limos Arena gruesa

Margas

Agua salada

Limos

Arena

Agua dulce

Arcillas

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DETECCION DE GAS El gas se trasporta por el lodo y se evalúa mediante detectores tras pasar el lodo por un degasificador.  Detector de gas total.  Cromatógrafo. Por seguridad, siempre se controla el H2S. Para el control del gas en sondeo:  Línea de gas de fondo.  Correlaciones con indicios de forma cualitativa. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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DETECCION DE PETROLEO Normalmente hay presencia previa de gases. Fase líquida:  En balsa (petróleo flota).  Rocas (rellenando poros).  Fluorescencia a rayos ultravioletas. • Directa: roca lavada y seca. • Por disolvente. Según la densidad, la fluorescencia da un color u otro.

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GRAFICOS Y COLUMNAS DE SONDEOS Gráficos más comunes  Porcentajes: Se usa en sondeos a rotación con detritus. •Techo: aparece un nuevo tipo de roca. •En la misma formación no desciende % roca. •Disminución % roca indica muro.  Granulometrías: en formaciones no consolidadas.

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GRAFICOS Y COLUMNAS DE SONDEOS

PEOFUND EN M BAJO EL SUELO

 Mineralógicos: % de determinados minerales.

MITO. ANALIZADA

 Calcimetría-complexometría: • Calcimetría: descomposición de carbonatos en HCL. • Complexometría: cálculo de % de carbonatos magnésicos y cálcicos. CALOMETRIA COMPLEJOMETRIA CO3 Mg 25

50

CO3 Co 75

REGISTRO DE MINERALES PESADOS

20

40

60

80 %

CORTE UTOLOGICO

PEOFUND EN M BAJO EL SUELO

MITO. ANALIZADA

10

20

DESCRIPCION LITOLOGICA

30

40

10 60

20

LEYENDA

30

GRANATE

40 ARENAS Y ARCILLAS DE DISTINTAS TONALIDADES

50

ESTAUROLITA

60

80

EPIDOTA 100

HORNBLENDA

70

MINERALES RESTANTES

80

120

90 140

100 130

80

60

40

20 %

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GRAFICOS Y COLUMNAS DE SONDEOS

CURVA LITOLOGICA 1

2

3 4

5

6

7 8

9 10 11

CORTE LITOLOGICO

PROFUNDIDAD EN M BAJO EL SUELO

 Curva litológica: en secuencias cíclicas fundamentalmente.

LEYENDA 1. CONGLOMERADO DE CEMENTO GROSERO 2. CONGLOMERADO CALCAREO

10

3. ARENISCA O CUARCITA DE GRANO GRUESO 4. ARENISCA O CUARCITA DE GRANO MEDIO 5. ARENISCA O CUARCITA DE GRANO FINO

20

6. ARENA 7. ESQUISTO FINALMENTE ARENISCOSO 8. ESQUISTO

30

9. ARENISCA FINA CALCAREA 10. ESQUISTO CALCAREO 11. CALIZA

40

50

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GRAFICOS Y COLUMNAS DE SONDEOS En el documento final del sondeo debe aparecer lo siguiente: 1. Equipos utilizados, operarios y fecha de realización.

2. Exacta ubicación del sondeo. 3. Tipo de lodos y de perforación, diámetros. 4. Corte litológico y descripción de formaciones. 5. Tipos de muestras y ensayos realizados. 6. Datos de interés: rotura máquina, anomalías, fugas. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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GRAFICOS Y COLUMNAS DE SONDEOS

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INDICE 1. Clasificación de los sondeos y métodos de perforación. 2. Propiedades de las rocas y de los suelos. 3. Factores que afectan su perforabilidad. 4. Perforaciones: equipos, muestras, velocidad y costo. 5. Mediciones y control de sondeos. 6. Testificación de sondeos. 7. Medidas de seguridad durante la realización de sondeos. 8. Aplicaciones informáticas en sondeos.

9. Sondeos de investigación minera. 10. Sondeos para la extracción de minerales. 11. Otras aplicaciones. 11 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

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