equipos necesarios para la sisimica marina

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The National Agency of Hydrocarbons 1 6 3 9 10 11 12 13 SÍSMICA MARINA Lima, Setiembre 2012 Ing. Pedro Cáceres D. GERENCIA DE EXPLORACIÓN 1

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Tipos de crudo[editar]El petróleo crudo comprado en cualquiera de los mercados mundiales debe responder más o menos a las necesidades de la refinería. Este crudo, como ha sido dicho anteriormente, es una mezcla de cientos de productos diferentes, que van desde el gas metano hasta el residuo bituminoso, con unas características físico-químicas diferentes. El petróleo tal cual no puede utilizarse prácticamente en ninguna aplicación. Las unidades de tratamiento no siempre están adaptadas para tratar todos los tipos de crudo.Existen diferentes tipos de crudos en función de sus componentes principales y de su contenido en azufre:parafínicosnafténicos,aromáticos,de muy bajo contenido en azufre,de bajo contenido en azufre,de contenido medio en azufre,de alto contenido en azufre,de muy alto contenido en azufre.Proceso[editar]El petróleo, una vez en la refinería, es almacenado en depósitos de gran tamaño, separando generalmente los crudos en función de su contenido en azufre, al igual que en los procesos de tratamiento. En función de la demanda del mercado en un momento dado se trata primero el crudo de bajo contenido en azufre, antes de pasar a tratar el crudo de alto contenido en azufre para evitar la contaminación de los productos salidos de cada tipo de crudo. En el caso inverso, los productos provenientes del tratamiento del crudo de bajo contenido en azufre son dirigidos en caso necesario hacia depósitos de almacenamiento de productos de alto contenido en azufre durante algunas horas, para ser tratados de nuevo más tarde.Destilación[editar]Véase también: Destilación atmosféricaVéase también: Destilación fraccionadaLa primera etapa del refino es la destilación atmosférica o topping. Se realiza en una torre como la descrita anteriormente, donde la cabeza tiene una presión ligeramente superior a la atmosférica. De ella se sacan 4 extracciones, cuyo "corte" viene determinado por un rango de temperaturas, y una salida de gases por cabeza. Por lo general, suelen ser: - 4ª Extracción: Gasóleos muy pesados - 3ª Extracción: Gasóleos comunes. - 2ª Extracción: Keroxenos. - 1ª Extracción: Naftas pesadas + Naftas ligeras. - Gases de cabeza: Butano, propano y otros gases más ligeros.En el fondo de la torre queda un resíduo del crudo que no destila, al que comúnmente se le llama "resíduo atmosférico" o "crudo reducido". La cantidad de este residuo depende mucho del tipo de crudo con el que se alimenta a la torre, aunque suele estar alrededor de un 45%. Con este dato, podemos determinar que si el proceso de refino se quedase en este punto, el rendimiento de la refinería seria muy bajo, ya que este residuo sólo se puede aprovechar para hacer asfaltos y algunos lubricantes (productos de bajo coste/tonelada). Por tanto, la mayor parte las refinerías procesan este residuo mediante otras etapas posteriores y tratamientos.La destilación, comúnmente llamada columna de destilación, donde debido a la diferencias de volatilidades comprendidas entre los diversos compuestos hidrocarbonados va separándose a medida que se desplaza a través de la torre hacia la parte superior o inferior. El grado de separación de los componentes del petróleo esta estrechamente ligado al punto de ebullición de cada compuesto.El lugar al que ingresa el petróleo en la torre o columna se denomina "Zona Flash" y es aquí el primer lugar de la columna en el que empiezan a separarse los componentes del petróleo.Copa de burbujeo de una torre de destilación. Se ven los flujos de los gases que suben y de los líquidos que bajan.Los compuestos más volátiles, es decir los que tienen menor punto de ebullición, ascienden por la torre a través de platos instalados en forma tangencial al flujo de vapores. En estos platos se instalan varios dispositivos llamados "copas de Burbujeo", de forma similar a una campana o taza, las cuales son instaladas sobre el plato de forma invertida. Estas copas tienen perforaciones o espacios laterales. El

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    SSMICA MARINA

    Lima, Setiembre 2012

    Ing. Pedro Cceres D.

    GERENCIA DE EXPLORACIN

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  • The National Agency of Hydrocarbons

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    INDICE I. GEOFSICA

    II. SISMOLOGA

    III. PROSPECCIN SSMICA

    IV. PROCESAMIENTO SSMICO

    V. INTERPRETACIN SSMICA

    VI. ANEXOS

    VII. CONCLUSION

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    I.- GEOFISICA Es la ciencia que emplea las leyes de la Fsica para estudiar el interior de la Tierra y los fenmenos fsicos (gravedad, magnetismo sismicidad y electricidad).

    II.- SISMOLOGA Es la rama de la Geofsica que estudia los sismos (terremotos) y se manifiestan como ondas elsticas. El origen de estas ondas pueden ser naturales (terremotos) o artificiales (imperceptibles) generados por el hombre para hacer investigaciones. Tenemos la Sismologa Pura y la Aplicada o Prospeccin Ssmica que se emplea en la Exploracin Petrolera.

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    III.- Prospeccin Ssmica

    Ley de Snell.-En la reflexin

    de la luz el ngulo del rayo

    incidente es igual al ngulo

    del rayo reflejado

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    Utiliza las ondas elsticas (sismos imperceptibles) y las leyes de la ptica (Snell) para encontrar petrleo

  • Principio de Huygens

    Cada punto de un frente de onda se constituye en una fuente nueva de otro frente de onda

    Frentes de onda

    1.-Propagacin de las ondas

    III.- Prospeccin Ssmica

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  • The National Agency of Hydrocarbons

    Caractersticas del Barco Eslora: 72.9 metros Manga:11.6 metros Calado: 7 metros Velocidad: 11.6 nudos Velocidad para el registro:5 nudos Capacidad: 23 personas

    Propulsion:Helice con paso variable Motor principal: Mirrlees Monarch

    (2308 HP)

    III.- Prospeccin Ssmica 2.-Buque Ssmico

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    Como se realiza la Exploracin Ssmica en el Mar!

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    Elementos necesarios para una Ssmica Marina

    Cabinas de Instrumentos

    Polea

    pistolas de aire

    GPS

    hidrfono

    s

    8 Kms.

    III.- Prospeccin Ssmica

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    13 Botes salvavidas y Gra de Cubierta

    Equipo de Cubierta y Tubos de Venteo

    III.- Prospeccin Ssmica 2.-Buque Ssmico

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    Streamer

    Winches que sostienen el streamer

    Hidrfonos

    III.- Prospeccin Ssmica 2.-Buque Ssmico

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    Cabina de control y sincronisacion de las pistolas de aire

    Pistolas de Aire

    III.- Prospeccin Ssmica 2.-Buque Ssmico

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    Sala de Control de Maquinas

    Puente de mando y navegacin

    III.- Prospeccin Ssmica

    2.-Buque Ssmico

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    13 Centro de Registro Ssmico

    Centro de Control de Calidad del registro ssmico

    III.- Prospeccin Ssmica 2.-Buque Ssmico

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    Estacion Central de monioreo acustico

    III.- Prospeccin Ssmica 2.-Buque Ssmico

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    Monitoreo Acustico Pasivo para Mamiferos Marinos

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    13 Can de Aire Burbuja de aire

    Burbuja

    de aire

    agua agua

    agua agua

    Aire con altas

    presiones

    proveniente de los

    compresores.

    Generacin de la onda

    de presin por

    eliminacin de la

    burbuja de aire.

    Pistola de Aire

    r=4.15

    3.-Fuente de Energa

    III.- Prospeccin Ssmica

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    Se forma la seal ssmica silenciosa por cambios

    de presin en el agua.

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    Volumen de 20

    Pistolas en cada

    Posicion

    3.-Fuente de Energia

    III.- Prospeccin Ssmica

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    Volumen de una esfera

    3 r= 300*3 /3.1416*4

    radio=4.15

    radio=1.68

    Primer Arreglo Segundo Arreglo

    ci=pulgadas cbicas

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    Un Hidrfono registra las ondas de presin generadas por las pistolas de aire.

    Los cristales piezoelctricos son muy sensibles a las variaciones de la presin del agua marina, convirtiendo estas variaciones en pulsos elctricos.

    4.-Hidrfono

    III.- Prospeccin Ssmica

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    Disco de acero

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    5.-Registro Ssmico en el Mar El barco navega lento y se despliegan las pistolas de aire y el streamers (hidrfonos). Cuando los equipos estn sincronizados se libera el aire a presin en las pistolas lo que genera una onda de presin en el agua. Las ondas de presin viajan en todas direcciones como frentes de onda, al llegar al fondo inciden en el lecho marino y son luego reflejadas en las capas del subsuelo volviendo a la superficie donde son detectadas por los hidrfonos. )

    III.- Prospeccin Ssmica

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    6.-Grabacion de la Seal Ssmica La seal ssmica viaja por el cable de fibra ptica como pulsos de luz que posteriormente son convertidos a data electrnica para ser grabados en un medio digital DVD, disco duro o DLT.

    Pulsos de luz

    Conversin de data ptica a

    data electronica

    Cabina de Registro

    Grabado en formato

    Seg D

    III.- Prospeccin Ssmica

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    A.-Centro de Procesamiento Ssmico

    IV.- Procesamiento Ssmico

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    B.-Secuencia de Procesamiento Ssmico

    IV.- Procesamiento Ssmico

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    A.-Seccin Ssmica Marina

    V.- Interpretacion Ssmica

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    Un Gelogo o Geofsico, estudia e interpreta las secciones ssmicas, para ubicar estructuras / prospectos y definir las reas de inters exploratorio.

    B.-Estaciones de Trabajo

    V.- Interpretacion Ssmica

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    C.-Seccin Ssmica Marina Interpretada Cuencas Talara - Sechura

    SEISMIC LINE PTP98 - 17 W E

    CABALLA STRUCTURE TORTUGA PROSPECT

    SEISMIC LINE PTP98

    - 17 W E

    V.- Interpretacion Ssmica

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    D.-MAPA SSMICO ESTRUCTURAL-Prospectos-Leads

    V.- Interpretacion Ssmica

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    A.-Ssmica Marina en el Per

    En el Per tenemos 27 campaas ssmicas 2D con un total de 76187.3 Km registrados y 21 campaas ssmicas 3D con 5116 Km

    VI.- ANEXOS

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    B.-Ssmica Marina en el Per Tiempo de duracion de las campaas sismicas

    VI.- ANEXOS

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    VII.- Conclusiones

    La Prospeccin Ssmica es el nico mtodo exploratorio eficaz empleado por la humanidad que le permite descubrir hidrocarburos para satisfacer sus necesidades energticas sin el cual seria imposible encontrarlos a las profundidades que se encuentran.

    La exploracin petrolera es la base para el mantenimiento de la industria y el desarrollo del pas.

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    La Industria de

    Hidrocarburos nos rodea

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    PROMOVIENDO HIDROCARBUROS

    DESARROLLAMOS EL PERU

    GRACIAS