Estimación de la densidad de microfractura de la roca a partir de ondas de corte y de comprensión

dc.contributor.advisorCelis Leguizamo, Hebenly
dc.contributor.advisorCarvajal Jiménez, Jenny Mabel
dc.contributor.authorGómez Luna, Luis Arturo
dc.date.accessioned2024-03-03T20:37:41Z
dc.date.available2014
dc.date.available2024-03-03T20:37:41Z
dc.date.created2014
dc.date.issued2014
dc.description.abstractConsiderar la presencia de microfracturas en la caracterización de yacimientos petrolíferos, se ha convertido últimamente en un requerimiento importante, tanto que es imposible ignorar este parámetro debido a la tendencia de generar bajos desempeños técnico-económicos en las operaciones, estos principalmente se deben por el aumento de los Tiempos No Productivos (NPT) ocasionados por perdidas de fluido de circulación en la perforación y desaprovechamiento del medio efectivo de alta permeabilidad secundaria en el momento de la producción de hidrocarburos. El presente trabajo de investigación está enfocado principalmente en el desarrollo de una nueva metodología, en la cual se logra hacer inversión de ondas acústicas por medio de una abrazadera de cristales piezoeléctricos (PZT). Se generan trayectorias de señales entre PZT al interior de las muestras microfracturadas para poder obtener el tiempo de propagación y una vez definidas las distancias de las trayectorias, calcular la velocidad de onda. Esta información se registra de manera matricial y se trata en rutinas programadas en MATLAB® para poder visualizar y cuantificar la densidad de microfractura como parámetro porcentual del volumen total analizado de muestra. La finalidad de este trabajo conllevó a la creación de una particular técnica de Tomografía Acústica en función de la velocidad de onda S, donde se difiere la parte matricial de la microfracturada por discrepancias significativas entre velocidades, visualizándose a través de la renderización programada de gradientes de colores. Para poder validar esta investigación fue necesario utilizar plugs sintéticos de cementos como modelos controlados, en los cuales se simularon discontinuidades por medio de inclusiones huecas hechas con prototipos de cauchos, los resultados arrojados entregan un error de 7.06 % fundamentando la confiabilidad de la técnica creada.
dc.description.abstractenglishConsider the presence of microfractures in characterizing oilfields, has recently become a major issue, so it is impossible to ignore this parameter due to the tendency to generate low technical-economic performance in operations, these are mainly due to the increase Non-Productive Times (NPT) caused by loss of drilling fluid circulation and waste of effective medium with secondary permeability high at the time of hydrocarbons production. The present research is focused mainly on the development of a new methodology, which manages to make investment acoustic wave by a clamp piezoelectric crystals (PZT). Signal paths between PZT are generated inside the microfracturadas samples to obtain the propagation time and once the distances of the paths defined, calculate the wave speed. This information is recorded in square arrays and treated routines programmed in MATLAB ® to visualize and quantify the microfracture density parameter as a percentage of the total volume of sample analyzed. The purpose of this work led to the creation of a particular acoustic tomography technique based on the S-wave velocity, where the matrix and microfracture portion are discretized by differences between speeds, displayed through the rendering of color gradients programmed. To validate this research was necessary to use synthetic plugs cement as controlled models, in which discontinuities were simulated by means of hollow inclusions made prototypes of rubbers, the cast results delivered error 7.06% basing the reliability of the created technique.
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero de Petróleos
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/30050
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicoquímicas
dc.publisher.programIngeniería de Petróleos
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería de Petróleos
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectDensidad De Microfractura
dc.subjectOndas Acústicas
dc.subjectTomografía Acústica.
dc.subject.keywordMicrofracture Density
dc.subject.keywordAcoustic Waves
dc.subject.keywordAcoustic Tomography.
dc.titleEstimación de la densidad de microfractura de la roca a partir de ondas de corte y de comprensión
dc.title.englishEstimate of the rock microfractures density using shear and compressional waves
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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