Registro de pozos de resistividad herramienta de registro de pozos gamma Sp Geologger Geophysical Logging Tools Gamma Ray Logging pozo Logger pozo pozo pozo pozo Sistema de registro 
  
   Puede proporcionar una gran cantidad de información que es fundamental para obtener una mejor comprensión de las condiciones de subsuperficie necesarias para los estudios de aguas subterráneas y ambientales. Los registros geofísicos proporcionan datos continuos e in situ sin sesgo y, por lo general, muestrean un volumen mayor que las muestras de perforación. 
  
  
  
  
  
  Los registros de calibre registran el diámetro del orificio del cilindro. Los cambios en el diámetro del pozo de perforación están relacionados con la construcción de pozos, como el tamaño de la caja o de la broca, y con la fractura o espeleología a lo largo de la pared del pozo de perforación. Debido a que el diámetro del pozo afecta comúnmente la respuesta del registro, el registro de la pinza es útil en el análisis de otros registros geofísicos, incluyendo la interpretación de los registros del flujómetro. 
  
   
  
  Los registros de rayos gamma registran la cantidad de radiación gamma natural emitida por las rocas que rodean el pozo. Las fuentes naturales más significativas de radiación gamma son el potasio-40 y los productos derivados de la serie de descomposición del uranio y del torio. Las rocas que contienen arcilla y esquisto emiten generalmente radiación gamma relativamente alta porque incluyen productos de erosión del feldespato de potasio y la mica y tienden a concentrar uranio y torio por absorción e intercambio iónico. 
  
   
  
  Los registros de resistencia de un solo punto registran la resistencia eléctrica desde los puntos dentro del pozo hasta una toma de tierra eléctrica en la superficie del suelo. En general, la resistencia aumenta con el aumento del tamaño del grano y disminuye con el aumento del diámetro de la perforación, la densidad de fractura y la concentración de sólidos disueltos del agua. Los registros de resistencia de punto único son útiles para la determinación de litología, calidad del agua y ubicación de las zonas de fractura. 
  
  
  
  
   
  
  Los registros de potencial espontáneo registran potenciales o voltajes desarrollados entre el fluido del pozo y la roca y los fluidos circundantes. Los troncos de potencial espontáneo pueden usarse para la determinación de la litología y la calidad del agua. La recolección de troncos de potencial espontáneo se limita a los agujeros abiertos llenos de agua o barro. 
  
   
  
  Los registros de resistividad normal registran la resistividad eléctrica del ambiente del pozo y las rocas y el agua circundantes, medida por electrodos potenciales espaciados de forma variable en la sonda de registro. El espaciado típico para los electrodos potenciales es de 16 pulgadas para la resistividad de corto-normal y de 64 pulgadas para la resistividad de largo-normal. Los registros de resistividad normal se ven afectados por el grosor de la cama, el diámetro del pozo y el líquido del pozo y solo pueden recogerse en agujeros abiertos llenos de agua o barro. 
  
   
  
  Los registros de inducción electromagnética registran la conductividad eléctrica o resistividad de las rocas y el agua que rodean el pozo. La conductividad eléctrica y la resistividad se ven afectadas por la porosidad, permeabilidad y contenido de arcilla de las rocas y por la concentración de sólidos disueltos del agua dentro de las rocas. La sonda de inducción electromagnética está diseñada para maximizar la resolución vertical y la profundidad de la investigación y para minimizar los efectos del fluido de la perforación. 
  
   
  
  Los registros de resistividad de fluidos registran la resistividad eléctrica del agua en el pozo. Los cambios en la resistividad de los fluidos reflejan diferencias en la concentración de sólidos disueltos del agua. Los registros de resistividad de fluidos son útiles para delinear zonas que contienen agua e identificar el flujo vertical en el pozo. 
  
  
  
  
   
  
  Los registros de temperatura registran la temperatura del agua en el pozo. Los registros de temperatura son útiles para delinear zonas que contienen agua e identificar el flujo vertical en el pozo entre zonas de diferentes cabezas hidráulicas penetradas por pozos. El flujo de pozos entre zonas se indica mediante gradientes de temperatura inferiores al gradiente geotérmico regional, que es de unos 1 grados Fahrenheit por cada 100 pies de profundidad. 
  
   
  
  Los registros del flujómetro registran la dirección y velocidad del flujo vertical en el pozo. Las tasas de flujo de perforación se pueden calcular a partir de las mediciones de velocidad de perforación y el diámetro de perforación registrado por el registro de la pinza. Los registros del flujómetro pueden recogerse en condiciones de no bombeo y/o bombeo. Los caudalímetros de impulsor son los más utilizados, pero generalmente no pueden resolver velocidades de menos de 5 pies/min Los caudalímetros electromagnéticos y de impulsos térmicos pueden resolver velocidades inferiores a 0,1 pies/min 
  
  Los registros de televisión registran una imagen óptica en color del pozo. Además de grabarse en cinta de vídeo-casete-grabadora, la imagen óptica puede verse en tiempo real en un monitor de televisión. La construcción de pozos, la litología y las fracturas, el nivel del agua, el agua en cascada por encima del nivel del agua y los cambios en la calidad del agua de la barrenada (precipitados químicos, partículas suspendidas, y gas) pueden ser vistos directamente con la cámara. 
  
   
  
  Los registros de televisores acústicos registran una imagen fotográfica magnéticamente orientada de la reflectividad acústica de la pared del pozo. Los registros de televisores indican la ubicación y la huelga y la caída de fracturas y contactos litológicos. La colección de registros de televisores se limita a los agujeros abiertos llenos de agua o barro. 
  
  
  
   
  
   
    
     
      | No | 
       Nombre de la sonda | 
      Uso | 
     
     
      | 1 | 
      M552   sonda combinada de pared lateral | 
      Densidad (DsCD),  Gamma natural, Resistividad, Caliper y  potencial espontáneo | 
     
     
      | 2 | 
      M451    sonda de densidad combinada | 
      Densidad (DsCD),  Gamma natural,   laterolog de tres direcciones y  potencial espontáneo | 
     
     
      | 3 | 
      S524-1S   Sonda de onda acústica | 
      SP,  velocidad del sonido,  amplitud acústica | 
     
     
      | 4 | 
      CZ521-    Sonda Gamma Natural combinada | 
        Localizador magnético,  gamma natural | 
     
     
      | 5 | 
      W422Temperature y    sonda combinada de resistividad líquida | 
        Temperatura del pozo,  resistividad líquida | 
     
     
      | 6 | 
      CX3019 SP, inclinación,    sonda combinada gamma natural | 
      SP, inclinación,  gamma natural | 
     
     
      | 7 | 
      JSC-1   Sonda de inclinación digital | 
      Inclinación | 
     
     
      | 8 | 
      S524    Sonda de onda acústica | 
       Onda acústica   | 
     
     
      | 9 | 
      H411   Sonda de susceptibilidad magnética | 
      Buscando    minerales de hierro magnético | 
     
     
      | 10 | 
      X411     Sonda de resistividad lateral de dirección triple | 
      Determina la resistividad de  los estratos de roca. | 
     
     
      | 11 | 
      J411  Sonda de calibre | 
      compruebe  la integridad  del pozo y proporcione  información adicional a  ayuda | 
     
     
      | 12 | 
       Sonda LLLY-1Flow | 
       Flujo de líquido | 
     
     
      | 13 | 
      R411   Sonda gamma natural | 
       Gamma de la naturaleza | 
     
     
      | 14 | 
         JD-1Conventional Sonda de registro de resistividad | 
      SP, NR Y  LR | 
     
     
      | 15 | 
        Sonda de Elctrode suave JD-3 | 
      SP, NR E  IP | 
     
    
   
   