ESTUDIO DE CASO
Caso práctico: cómo elegir la ubicación adecuada para la perforación de un pozo en Kansas
Localización de emplazamientos para la perforación de pozos en Kansas
Curtis Weninger sabe lo que hay bajo tierra cerca de Wichita. Su padre, Don, fundó el negocio familiar a principios de la década de 1970, perforando pozos domésticos y de riego en toda la región. Curtis dirige ahora East Wichita Well & Pump Service, una empresa que opera en todo el condado de Sedgwick en proyectos residenciales, comerciales, de riego, ganaderos y geotérmicos.
Antecedentes
En los casi 30 años que Curtis lleva dedicándose a la perforación de pozos, el principal reto no ha cambiado: seleccionar la ubicación adecuada antes de que la broca penetre en el suelo. Si se comete un error, el cliente se encuentra con un pozo de bajo rendimiento o, lo que es peor, con un pozo seco. La solución de Curtis a este reto fue invertir en el escáner geofísico remolcado tTEM de TEMcompany, lo que le permitió incorporar directamente a su flujo de trabajo la capacidad de realizar estudios electromagnéticos del subsuelo.
Con el fin de poner en marcha el sistema y familiarizar a Curtis con la tecnología, Søren Bjørn, de TEMcompany, impartió un programa estructurado de formación sobre tTEM de tres días de duración en las instalaciones de Maize, Kansas.
El calendario de entrenamiento
Primer día: método, equipo y primeras mediciones
La formación comenzó con una introducción al método electromagnético transitorio, en la que se explicó cómo el tTEM transmite un pulso electromagnético controlado al suelo y mide la respuesta decreciente para cartografiar la resistividad del subsuelo. Comprender los fundamentos de la física es importante no solo para manejar el sistema, sino también para interpretar los datos de campo.
A partir de ahí, la formación pasó a centrarse en el hardware. Se montó el tTEM y se conectó a la alimentación mediante la batería del transmisor de 12 V/100 Ah, y se comprobaron y conectaron todos los componentes. La planificación previa al estudio incluyó el uso de TEManalyze para modelar la respuesta subterránea prevista antes de salir al terreno y para diseñar el espaciado entre líneas y la disposición adecuados a la geología de la zona de estudio.
Por la tarde se realizó el trabajo de campo. El equipo de Curtis instaló el sistema, llevó a cabo las primeras mediciones y utilizó la aplicación del controlador tTEM para supervisar la calidad de los datos en tiempo real. La jornada concluyó con la descarga de los datos recopilados mediante TEM Data Manager, completando así todo el flujo de trabajo, desde la adquisición hasta el almacenamiento en archivo.
Segundo día: procesamiento e inversión
En el segundo díase presentó TEMimage para el procesamiento de datos. Tras repetir la sesión de campo para ganar confianza en el manejo del sistema, el equipo importó los datos a TEMimage y los procesó mediante apilamiento, filtrado e inversión con restricciones laterales para generar secciones de resistividad a lo largo de cada línea de prospección.
El equipo se dedicó a interpretar los resultados e identificar las zonas conductoras asociadas a formaciones acuíferas, las capas resistivas que indicaban la presencia de roca o material seco, y los cambios laterales en la geología del subsuelo. Al final del día, habían elaborado un conjunto completo de modelos de resistividad a partir de sus propios datos de campo.
Tercer día: repaso y resultados
El último día se volvió a repasar el flujo de trabajo completo de principio a fin: montaje, medición, procesamiento e inversión, respondiendo a preguntas y perfeccionando la técnica. Se prestó especial atención a la elaboración de resultados destinados al cliente: la exportación de modelos procesados como archivos KMZ para superponerlos en Google Earth Pro y la integración de los datos de resistividad directamente en el contexto geográfico del lugar del estudio.
La encuesta de prueba
El 27 de mayo, el equipo de Curtis llevó a cabo su prospección en el campo de entrenamiento de Maize, cubriendo 16 líneas y 5,7 kilómetros, y generando más de 5.000 sondeos individuales en aproximadamente una hora. Los datos se procesaron en TEMimage, y los perfiles de resistividad resultantes se exportaron como archivos KMZ para su revisión en Google Earth Pro.
Los modelos muestran una clara estratificación del subsuelo en toda la zona: una unidad resistiva poco profunda cerca de la superficie, que da paso a un material cada vez más conductor a mayor profundidad, lo que concuerda con formaciones sedimentarias saturadas. La variación lateral a lo largo de las líneas de prospección se aprecia con claridad, lo que permite identificar dónde cambia la geología a lo largo de la propiedad, un tipo de información que indica directamente dónde se debe y dónde no se debe ubicar un pozo.
El impacto
Para Curtis, el tTEM supone un paso muy valioso en el proceso de perforación antes de que su plataforma llegue al emplazamiento. En lugar de basarse únicamente en el conocimiento local y en los registros de pozos cercanos para seleccionar un emplazamiento de perforación, un estudio previo a la perforación permite cartografiar el subsuelo de toda la propiedad, identificar los objetivos más prometedores y generar modelos visuales de resistividad georreferenciados superpuestos a imágenes de satélite que pueden compartirse directamente con el cliente.
En el condado de Sedgwick, donde la geología es variada y la perforación en terrenos rocosos conlleva costes reales, saber qué hay debajo de un emplazamiento antes de decidirse por una ubicación tiene un valor práctico y evidente. Unos pozos mejor orientados suponen menos complicaciones, un uso más eficiente del tiempo de perforación y conversaciones más claras con los clientes sobre lo que es probable que ofrezca el terreno.
Explorar. Detectar. Descubrir.
El tTEM proporciona datos precisos y fiables, se adapta fácilmente a diversos requisitos de medición y condiciones de campo, y permite realizar mediciones en áreas que abarcan desde decenas hasta miles de hectáreas.