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PERFILES RADIOACTIVOS

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PERFILES RADIOACTIVOS

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Perfíl de Rayos Gamma Espectral: Este perfíl muestra la concentraciones radioactivas individuales de los elementos Uranio (U), Torio (Th) y Potasio (K) presentes en la formación. Esto se logra mediante la medición del número de rayos gamma que llegan al detector y el nivel de energía de cada uno de ellos para poder determinar la concentración de estos tres elementos.Mediante este perfíl se puede determinar, adicionalmente al perfíl de rayos gamma natural, la mineralogía de las arcillas presentes en la formación, tales como: Montmorillonita, Caolinita, Ilita, Clorita, etc.

RADIOACTIVIDAD NATURAL DE LA FORMACIÓN.

SON PERFILES CALIBRADOS EN UNIDADES API.

LAS LUTITAS SON LAS QUE CONTIENEN LA MAYOR CANTIDAD DE ELEMENTOS RADIOACTIVAS.

LOS VALORES PROMEDIO DE GR:ARENAS SON DE 20 UNIDADES API, LUTITAS 120 – 240 UNIDADES API.

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FACTORES QUE LO AFECTAN

• Tipo de detector (Cámara de Ionización, contador geiger-muller, detectores de centelleo).

• La velocidad de perfilaje y constante de tiempo (4000’/rm).

• Diámetro del (hoyo) y excentricidad porque el radio de investigación es de (6’’) pulgada

• Revestimiento y cemento que reducen la radioactividad en 30%.

• Espesores de capas menores que el tamaño del detector no son registradas.

• En rocas sedimentarias el rayo gamma permite identificar las lutitas de los otros tipos de rocas.

• En secciones lutíticas se puede parcialmente reconocer el tipo de minerales arcillosos dominantes e identificar Lutitas orgánicas o uraníferas.

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Mineralogía de las Arcillas

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PERFILES RADIOACTIVOS

Arena muy Esquistosa

Calizas limpias

Dolomita

Esquistos

Ceniza Volcánica

Yeso

Sal

Anydrita

Arena Esquistosa

Carbón

Arena Limpia

Arena Esquistosa

Esquistos o Arcillas

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Lutita

Anhidrita

Lutita

Arena limpia

Arena arcillosaLutita

Caliza

Dolomita

Sal

Lutita

Rayos Gamma

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•Forma de embudo. Presenta una disminución gradual a la respuesta del gamma. En ambientes marinos poco profundos, esta tendencia refleja un cambio de un esquisto a una arena en cuanto a litología y hacia arriba, aumento de la energía deposicional con somerizacion y engrosamiento hacia arriba.

•Forma de campana. Un aumento gradual en la respuesta del rayo gamma: esta tendencia refleja cambios de litología por ejemplo intercalaciones de lutitas y arenas, esta implica la disminución de la energía deposicional. En un ambiente no marino grano decreciente es predominante dentro de meandros o depósitos de las mareas del canal con una disminución hacia arriba en la velocidad del fluido dentro de un canal (sedimentos más gruesos en la base del canal). En un ambiente marino somero, esta tendencia refleja una profundización hacia arriba y una disminución de la energía deposicional (retroceso de la costa). En profundidades marinas refleja la disminución de abanicos submarinos (reducción del contenido de arena).

•Forma cilíndrica o bloque. Los rayos gamma son bajos y los limites claros y no hay cambio interno, esta tendencia es predominante en las arenas de los canales fluviales, turbiditas (con mayor gamma de grosor), y en las arenas eólicas.

•Simétrica. Con una disminución gradual, aumento gradual de la repuesta gamma: esto generalmente el resultado de progradación y retrogradación de sedimentos clásticos.

•Irregular. Con falta de carácter, representa una agradación de lutitas o limos y puede ocurrir en otros ambientes

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APLICACIONES

• Cálculo de Porosidad

• Identificación de minerales

• Detección de gas

• Determinación de densidad de hidrocarburos• Cálculo de presión de sobrecarga• Propiedades mecánicas de las rocas

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PERFÍL DE DENSIDAD: Este perfíl es usado principalmente para determinar la porosidad de la formación, sin embargo, conjuntamente con otros perfiles se emplean también para evaluar formaciones de litología compleja, evaluación de formaciones arcillosas, identificación de mineralogía y para detección de gas en los estratos.

Donde: ma : Densidad de la Matriz (gr/cc). b : Densidad de registro (gr/cc) . f : Densidad del fluido (gr/cc), zona lavada.

ma - b

ma - fd =

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RELACION ENTRE POROSIDAD Y DENSIDAD

ma : Densidad de la Matriz (gr/cc). b : Densidad de registro (gr/cc) . f : Densidad del fluido (gr/cc), zona lavada.

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REGISTRO DE NEUTRONES.

El registro de neutrones, como su nombre sugiere, es producido por un instrumento que bombardea la formación con neutrones a partir de una fuente radiactiva.El bombardeo provoca que la roca emita rayos gamma en proporción con su contenido de hidrogeno. Esta radiación gamma es registrada por la sonda. El hidrogeno se encuentra presente en todas las formaciones fluidas (aceite, gas o agua), en yacimientos pero no en minerales. Así que la respuesta de este registro es esencialmente correlativa con la porosidad.

El contenido de hidrogeno en aceite o en agua es aproximadamente igual, pero es menor en gas, entonces, el registro de neutrones puede proporcionar lecturas de muy baja porosidad en yacimientos de gas. Este registro es corrido en pozos entubados debido a que el bombardeo de neutrones penetra el acero.Este registro es útil en la medición de la litología en combinación con el registro de densidad.El equipo subsuperficial con el cual se obtienen los registros de neutrón, va montado en una sonda; básicamente que consta de una fuente emisora de neutrones y uno de los receptores de la señal de neutrones o rayos gamma que captura.

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Lutita

Cuarcita

Arenisca

Caliza

Dolomita

Lutita

Arenisca

Lutita

CarbónSalDique Igneo

Lutita

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gas

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Lutita

Arenisca Compacta

Caliza Compacta

Dolomita Compacta

Lutita menos compacta

Lutita Compacta

Arenisca Gas/ Agua

Lutita

CarbónLutita

Sal

Anhydrita

Lutita

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