CONTROL HIDROGEOLOGICO DEL SONDEO

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1 CONTROL HIDROGEOLOGICO DEL SONDEO Finalidad: Diseño y acabado de la obra que permita la consecución de los objetivos señalados en el Estudio Hidrogeológico que constituye la 1ª Fase Obtención de dichos objetivos introduciendo las modificaciones necesarias en el proceso constructivo. Planteamiento de nuevos objetivos. Obtención de la máxima información posible relativa a las características geológicas e hidrogeológicas de los terrenos perforados. Extensión: Reconocimiento de los terrenos perforados Identificación de los niveles productores Detección de todos aquellos aspectos que directa o indirectamente inciden en el acabado final de la obra Obtención de la máxima información hidrogeológica que aporta el sondeo

2 Contenido: Importancia de su realización Conveniencia de su realización por la Dirección de Obra Control sobre los distintos parámetros mecánicos de la perforación Partes diarios de perforación (Empresa Contratista) Levantamiento de la columna estratigráfica atravesada Ensayos in situ y en laboratorio Detección y evaluación preliminar de los distintos tramos acuíferos Testificación geofísica del sondeo Adecuación de la obra a la consecución de los objetivos previstos y/o planteamiento de nuevos objetivos Programación de cualquier operación o ensayo conveniente, evitando tiempos muertos, trabajos o gastos innecesarios, etc. Acabado de la obra para su explotación, integración en red de control o abandono Planificación, dirección e interpretación del ensayo de bombeo Redacción del Informe Final del sondeo

3 CORRELACION ENTRE COLUMNAS LITOLOGICAS PREVISTA Y ATRAVESADA, EN UN SONDEO

4 CORRELACION ENTRE COLUMNAS LITOLOGICAS PREVISTA Y ATRAVESADA, EN UN SONDEO

5 Testificación geofísica DIAGRAFIAS

6 Testificación. Muestreos litológicos. Log geofísicos (diagrafías) Sinónimos: registros geofísicos, diagrafías, registros de sondeos. Necesidad de las diagrafías Los registros de sondeos permiten averiguar ciertas características del sondeo y del propio terreno, difíciles o imposibles de obtener a base de los testigos recuperables o de los detritus. Principales utilidades Establecer un corte geológico lo más preciso posible Determinar algunas características constructivas del sondeo Inclinación y orientación del sondeo Diámetro Identificación precisa de los tramos permeables en perforaciones realizadas a rotación con lodos Decisión de diseñar entubaciones y zonas enrejilladas Identificar mediante la combinación de varias diagrafías la calidad química de las aguas que saturan los tramos permeables Muy importante en el diseño definitivo de la captación Aislar acuíferos de aguas salinas, etc.. En pozos ya construidos, investigar ciertas deficiencias que afectan a su producción Incrustaciones Corrosiones Roturas entubación Salinización (intrusión marina)

7 En primera aproximación, se pueden agrupar los métodos en: Temperatura Salinidad Eléctricos Potencial espontáneo Resistivos Inducción Laterolog Radioactivos Gamma Gamma - gamma Neutrones Magnéticos Sónicos Geométricos Inclinación de estratos Inclinación del sondeo Orientación del sondeo Diámetro Visuales Videocámara

8 Testificación convencional Gamma natural (GR) Potencial espontáneo (PE) Resistividad normal, corta y larga (RNC, RNL) Resistividad lateral RL) Conductividad de fluido (C) Verticalidad y acimut del sondeo (V y A) Testificación especial Sónico (LS) Neutrón-neutrón (N-N) Temperatura (T) Testificación para reconocimiento y mantenimiento de sondeos Registros ópticos de video-televisión (ROVT) Registros de medida de flujo de agua (RF) Registros químico-físicos (RQ-F)

9 Registro Información que puede obtenerse Conductividad Resistividad Normal corta y normal larga Resistividad lateral Conductividad de los diferentes niveles de un acuífero Límites de capas litológicas Resistividades de zona invadida Resistividades de zona virgen Factor de formación Conductividad del agua de la formación Resistividad de las formaciones Conductividad del agua de la formación Potencial espontáneo Rayos gamma Verticalidad y acimut Conductividad del agua de la formación Límite de capas litológicas Contenido de arcillas Control de cementaciones Angulo con la vertical Dirección respecto al NM de la proyección horizontal del sondeo

10 Registro Neutrón-neutrón Sónico Temperatura Información que puede obtenerse Porosidad neutrónica Zonas fracturadas Fracturación Litologías Porosidad Identificación de acuíferos Aportes de aguas de diferentes temperaturas Control de cementaciones Gradiente geotérmico Registro ROVT Mediciones del flujo Información que puede obtenerse Control de ubicación de filtros Valoración del estado de un sondeo Control del envejecimiento Flujos parciales de agua en acuíferos multicapa RQ-F Registros de ph, Eh, O 2,.. Valoración y prevención de corrosiones e incrustaciones

11 Condiciones de los pozos para efectuar registros geofísicos más usuales Log tipo Diám. Mín. mm Fluido sondeo Entubación Correcciones requeridas Resistividad y resistencia 88 Necesario Sin entubar Análisis químico agua filtrado del lodo. Diámetro sondeo y temperatura si se intenta cuantificar Potencial Espontáneo 88 Necesario Sin entubar Análisis químico agua filtrado del lodo. Resistividad fluido de perforación, diámetro del sondeo Radiación gamma natural 57 No necesario Cualquier tipo o sin entubar Ninguna en interpretaciones cualitativas. Diámetro sondeo, espesor y naturaleza del revestimiento, y densidad del fluido perforación para cuantitativas Gammagamma (densidad) 88 No necesario Cualquier tipo o sin entubar Idem que para gamma natural, mas densidad de la matriz y naturaleza fluido formación Sónico 88 Necesario Sin entubar En interpretaciones cuantitativas correcciones por diámetro, matriz y naturaleza fluido formación Neutrónico 88 No necesario Cualquier tipo o sin entubar Idem que para gamma natural, más temperatura y salinidad del fluido perforación. Matriz rocosa Calibre 51 No necesario Cualquier tipo o sin entubar Ninguna Temperatura 51 Necesario Cualquier tipo o sin entubar Ninguna Flujos en pozo o sondeo 57 Necesario Sin entubar o frente tramos de rejilla Diámetro del sondeo Velocidad desplazamiento molinete

12 Detalle del caliper

13 UNIDAD MOVIL DE TESTIFICACION GEOFISICA

14 Gamma natural (GR) Resistividad formación (elctric log, EL) Potencial espontáneo (SP) Conductividad fluido (CE) Temperatura fluido (T) Flujo de agua (flowmeter, FLO) Densidad de la roca (FD) Comprobación cementación (CBL) Resistividad focalizada (laterolog, LL) Desviación pozo Registros ópticos (TV) Registros más convencionales en exploración hidrogeológica Porosidad de la formación (neutron, N) Conductividad formación (inducción, IES) Resistividad entorno (microlaterolog, MLL) Diámetro del pozo o entubado (caliper, CAL) Pozo seco Pozo abierto con lodos o agua Poco consolidada ++(5) ++(2) Consolidada ++(5) ++(8) Entubado metálico ciego o ranurado, con lodo o agua Poco consolidada ++(1) ++(8) ++(3) ++(1) ++(9) Consolidada ++(1) ++(7) ++(7) ++(7,8) ++(3) ++(1) ++(9) Entubado plástico o no metálico con lodo o agua Poco consolidada ++(1) ++(4) ++(8) ++(3) ++(1) ++(6) Consolidada (1) Útil para medir registros arcilloso ++ Aplicable con reservas (2) Suele verse afectado por irregularidades en las paredes del sondeo Aplicable con garantías (3) Se puede comprobar el filtro de gravas en los tramos ranurados en condiciones favorables (4) Aunque es posible realizarlo en los tramos ranurados, no se puede interpretar cuantitativamente (5) Se necesita de intercalaciones arcillo-arenosas para contrastar alteraciones frecuentes debidas a derivas no identificables de la línea de base (6) Igual que (4). En ocasiones puede utilizarse para comprobar fugas en el varillaje u otro tipo de goteos (7) Problemático en las tuberías perforadas; resultados falseables debido a que puede existir flujo considerable detrás del entubado (8) Deben tenerse en cuenta los caudales mínimos de observación (9) En pozos entubados con acero, las medidas de azimut sólo se pueden hacer con brújulas especiales ++(1) ++(4) ++(8) ++(3) ++(1) ++(6)

15 Descripción de los métodos Registro Diámetro Óptimo/máximo mm Señal de medida corregida Objetivos Gamma natural / 500 Radiactividad natural Contenido en arcilla Densidad de la roca / 500 Densidad de la roca Porosidad, fracturación Neutrónico / 300 Porosidad Sónico / 300 Vel. ondas sísmicas en las rocas Porosidad, fracturación Resistividad de la formación / 500 Resistividad real de la roca Potencial espontáneo / 500 Diferencia de potencial entre arenas y arcillas Resistividad focalizada / 500 Resistividad real de la roca Conductividad formación / 500 Conductividad y resistividad reales Resistividad entorno (1) Resistividad real Identificación de niveles de poco espesor Conductividad fluido Salinidad. Identificación de flujos, si hay contraste Temperatura fluido Idem anterior. Gradiente geotérmico. Diámetro (1) Flujo de agua Depende de la sensibilidad de la herramienta y del flujo Velocidad de flujo del agua Direcciones de flujo. Identificación tramos permeables Desviación de pozo Dirección e inclinación del pozo Posición espacial del pozo Registros ópticos (1) Visualización interior pozo

16 Propiedades medidas R r SP T γ n m D V L V F I TF C γ- γ Contactos litológicos Localización tramos permeables Porosidad total Densidad formaciones litológicas Detección fracturas o discontinuidades Flujos verticales horizontales en el pozo. Entrada agua Calidad química aguas nativas Localización rejillas Detección fenómenos corrosión metálica Detección fenómenos incrustación TIPO DE REGISTRO R=Resistencia; r= resistividad; SP=potencial espontáneo; T=temperatura; γ n=gamma natural; m=porosidad; D=diámetro; VL=velocidad ondas acústicas; VF=velocidad fluido; ITF=imágenes TV; C=conductividad; γ - γ = gamma inducido Resistencia monoelectr. Resistividad Potencial espontáneo Temperatura Gamma natural Neutrón-neutrón Calibre Sónico Velocidad flujo Fotografía TV Conductividad Gamma-gamma

17 Ejemplo de diagrafía combinada SP ES FEL IEL GR D Arena limosa Limos Arena gruesa Limos Margas Arcillas Arena Agua dulce Agua salada

18 DIFERENTE GRADO DE SATURACION EN FORMACIONES DETRITICAS, LIGADADO A CAMBIOS LATERALES DE FACIES

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