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Al finalizar esta presentacin, usted ser capazde:
Definir LWD Conocer la importancia de los registros.
Identificar que tipo de decisiones se pueden
tomar basados en registros.
Describir como funcionan los sensores.
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Tomando registrosde las propiedadespetrofsicas de laformacin ubicadaalrededor de lasparedes del pozomientras se perfora,
por ejemplo:resistividad, gammaray, litologa, etc.
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A diferencia del LWD,MWD mide Direccin eInclinacin del pozo, ycolabora trasmitiendo
los datos que el LWDmide durante laperforacin.
Es decir, que las
herramientas LWD solomiden, pero no soncapaces de enviar datossin la ayuda del MWD
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El objetivo final de correr un registro es laobtencin del un log o un perfil de pozo.
Un log o perfil de pozo es definido como la
representacin grfica de la propiedades de la
formacin y el anlisis de los mismosconstituye una interpretacin de registros.
Esta interpretacin puede derivar en laobtencin de valores precisos de propiedadesde hidrocarburos.
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Los servicios mscomunmente prestados
son:
Rayos GammaNaturales
Resistividad
Porosidad y DensidadBruta
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Este servicio midebsicamente el grado en
el cual la formacin se
opone al flujo de
corriente elctrica
Indica si el fluido en la
arena es hidrocarburo oAgua.
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Este servicio usacomunmente un recurso
radioactivo para medir el
porcentaje de formacin
ocupado por espacios
porales
Indica si el fluido en laarena es petrleo o gas
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Durante la perforacin,
el cliente puede tomar
rpidas y acertadasdecisiones respecto a:
Perforacin
direccional
Prevencin de peligros
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Una vez completada la
perforacin del pozo,
el cliente puede usar
datos LWD para tomar
decisiones criticas
como ser:
Producir
Abandonar
Perforar mas pozos
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Los logs creados durante la perforacin sonllamados Real Time logs.
Para transmitir estos datos, LWD enva las
mediciones tomadas al MWD el cual posteriormentelos enva produciendo cadas de presin en el lodo
dentro de la sarta de perforacin.
Estas cadas de presin son detectadas por un sensor
y enviado a una computadora para su procesamiento
y posterior representacin en logs.
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1. Real Time Data
constituye la ventajamas importante de
LWD
2. Registros en pozoshorizontales
3. STAB Short TimeAfter Bit
Lodo
Delta
P
LWD MWD
Logs
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Nos permite tomar decisiones a momento dela perforacin del pozo basados en datos
provenientes del pozo, como por ejemplo:
Redireccionar el pozo, busqueda de mejoresporosidades, doble objetivo, etc.
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Al ser la herramienta LWD parte de la sartade perforacin nos permite tomar registrode pozos horizontales con mayor facilidad.
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Al existir muy corto tiempo entre paso del trepanopor una seccin determinada y las lecturas de LWDen la misma seccin, podemos decir que los datosson reales y correctos. Caso contrario existiria unainvasin de lodo en la formacin y probablemente
la herramienta LWD estara tomando lecturas delmismo lodo, mas no de la formacin de inters.
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Al finalizar esta presentacin, usted sera capazde:
Definir telemetra
Identificar el propsito de la seal MWD
Describir como los datos viajan desde elfondo de pozo hacia superficie
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La palabra telemetra proviene del griego:
Tele: Distancia y Metron: Medida
Se define como: Tecnologa que permite lamedicin de magnitudes fsicas y el posteriorenvio de la informacin hacia un operador desistema.
En la industria petrolera definiremos como:Elproceso de transmisin de datos de un lugara otro.
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El propsito de la seal MWD es de transmitir
datos desde el pozo hasta la superficie parasu porterior procesamiento.
Tres pasos:
GeneracinEncodificacin
Demodulacin.
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La telemetra involucra un proceso e
introduce un conjunto de pasos en suejecucin:
Medicin de parmetros (Datos) Conversin de los datos
Generacin de seal
Propagacin de seal Adquisicin de seal
Demodulacin de seal
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Para la medicin dedatos se utilizanherramientas MWD yLWD
Estos datos son muyimportantes para elcliente ya queproporcionan
informacin referida a:
Evaluacin de formacin Posicin del pozo Direccin del pozo
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Antes de enviar los datos
a superficie , MWD y LWDconvierten los datos en
sistema binario.
Posteriomente laherramienta MWD
combina cada binario encadenas y luegosincroniza para su envo.
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Durante la perforacin,
el lodo es bombeado atraves de la sarta.
Para poder enviardatos la herramientaMWD genera sealcreando pulsos depresin en el lodo.
La herramienta MWDencodifica datosbinarios con la sealcreada.
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Los pulsos creados
se propagan haciala superficie usando
como medio depropagacin lacolumna de lodo enel interior de lasarta deperforacin.
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En superficie los
sensores detectan lospulsos y los convierten
en seales electricas.
Poseriomente los datosson enviados a una
computadora donde laseal es decodificada yprocesada.
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La demodulacinconsiste:
La computadora ensuperficie recibe datos
binarios los cuales sonenviados a undecodificador.
El decodificador extraelos datos y lostransforma en datos deingenieria y datosgraficos (logs).
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Al finalizar esta presentacin, usted sera capazde:
Entender claramente como las herramientasMWD generan pulsos de presin para podertransmitir datos hacia la superficie
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Ondas electromagneticas
No usadas en la actualidad.
telemetra por corriente. Solo GST y GVR
Pulsos negativos Son generados reduciendo
Stan Pipe pressure 100 PSIa.
Pulsos positivos Son generados reduciendo
Stan Pipe pressure 100 PSIa
Ondas Continuas
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Son utilizadas por la
herramientas MWD.
Son un tipo de ondaspositivas
Las ondas son generadasen la columna d elodopor un continuo bloqueoy desbloqueo de flujo delodo.
Cuando el lodo esbloqueado la presin seincrementa. Cuando sedesbloquea vuelve a suestado inicial.
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Las herramientas MWD utilizanun modulador para generarpulsos de presin, por lotanto, seal.
El modulador consiste en un
rotor y un estator con 4lbulos cada uno.
El rotor es manejado por unmotor impulsado por laturbina del MWD.
La turbina es impulsada por elflujo del lodo a traves deltubular.
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Mientras el rotor gira, cierray abre parcialmente el"espacio" entre los lobulos.
Cuando el "espacio" esta
abierto la presin al interioresta al mnimo.
Cuando el "espacio" estacerrado la presin al interioresta al mximo.
Realizando esta operacincontinuamente creamosondas continuas.
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Mientras mas grande es la caida de presin al interiordel tubular mas fuerte sea la seal.
Para asegurarnos que la seal alcance superficie, estatiene que ser fuerte.
Mientras la seal viaja a traves de la sarta pierde su
fuerza debido a factores tales como las propiedades dellodo.
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Controlamos la fuerza de laseal ajustando el "espacio"entre el rotor y el restrictor.
Es importante hacer notar
que el "espacio" entre rotor yrestrictor permite el flujo delodo hasta cuando esta enposicin cerrada.
El "espacio" rotor/restrictordetermina la caida de presinque sera creada en elmodulador.
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Asi por ejemplo mientras mas pequeno es el"espacio" rotor/restrictor mayor sera la caida depresin y por tanto mayor la amplitud de sealproducida. Facilmente identificable en la ilustracinsiguiente.
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A momento de ajustar el"espacio" rotor/restrictor
se deben considerar:
Flujo
Material de perdidasde circulacin
Profundidad Tipo de lodo
Tipo de slidos
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A momento de ajustar el "espacio" rotor/restrictorla consideracin del Flujo de lodo es determinante.
Un "espacio" pequeno podria generar un buenaseal pero podra erosionar la herrramienta.
Si el "espacio" es muy grande, la seal no
alcanzaria la superficie.
Excesiva erosin
Y seal muy buena
Poca erosin
Y seal buena
Nada de erosin
Y seal muy dbil
Espaciomuy pequeo
para el
flujo
EspacioCorrecto
para el
flujo
Espacio
muy grande
para el flujo
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LCM es utilizado para prevenir la prdidas de lodo en laformacin.
LCM podria erosionar o atascar el rotor o restrictor si el"espacio" no es suficientemente grande para flujo de lodo.
Si el modulador se atasca no podria transmitir mas datos.
Entonces a mayor cantidad de LCM mayor debe ser el"espacio".
Espacio muy pequeo
El rotor se atasca
Espacio Correcto
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La seal pierde su energa mientras viaja hacia lasuperficie.
A profundidades someras la seal necesita muy pocoenerga para alcanzar la superficie.
Mientras mas profundo es el pozo mas energa
necesitara la seal para poder alcanzar la superficie, portanto, mas pequeno el "espacio" rotor/restrictor.
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Mientras mas viscoso
es el lodo la sealpodria atenuarse con
mas facilidadmientras viaja a lasuperficie.
Entonces mientras
mas viscoso el lodomas pequenodebera ser el"espacio".
Alta
viscosidad
Baja
viscosidad
Tamao de Espacio 0.15 in Tamao de Espacio 0.15 in
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Para controlar la densidad del lodo se aadenBaritina o Bentonita, estos slidos podranerosionar la rotor/restrictor.
Entonces mientras mayor sea la cantidad de slidos
aadida asi como el tamao de los slidos, msgrande debera ser el "espacio" rotor/restrictor.
Espacio muy pequeo
Erosin Excesiva
Espacio
adecuado
Menor erosin
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Como se explico con anterioridad, el MWDencodifica las mediciones dentro de una onda depresin. La onda viaja a traves del lodo dentro delos tubulares. Una vez en la superficie, la onda de
presin es demodulada y los datos encodificadosson extraidos y guardados en una computadora desuperficie.
Entonces ahora aprenderemos dos pasos nuevos:
Recepcin de cadenas
Decodificacin de cadenas
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Antes que el MWD encodifique los datos,cada medicin es convertida en un datobinario. Un dato binario es una serie de
digitos binarios representando unamedicin.
EL MWD combina estos datos binarios en
cadenas. Una cadena es un conjuntoordenado de datos binarios, tpicamenteentre 10 a 25 datos binarios por cadena.
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El software de demodulacin en superficie
recepciona la seal MWD. Esta recepcin noes mas que recuperar los datos binarios, es
decir 0s y 1s de las ondas de presingeneradas por el MWD.
Al empezar la transmisin de datos, el MWDenvia un precursor que marca el momentoen que el MWD entra en sincronizacin conel sistema de superficie.
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Datos binariosencodificados en laonda de presin.
Cadenas de datos
binarios recuperados.
Cadenas de datos
binarios recuperados.
Herramienta
MWD
Computadora
en superficie
Computadora
en superficie
Decodificador
de cadenas
HSPM
Cadenas de
datos binarios
Datos binarios
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