Fundamentos de la Fundamentos de la Interpretación de Interpretación de
Registros Registros
φ
= 0.30
φ
= 0.35
φ
= 0.07
R = 0.4
R = 0.3
R = 4
R = 8
San
d
Shale
El Conjunto de El Conjunto de Registros Ideal Registros Ideal
Ti
po de Regis
t
ro
M
e
dició
n
D
i
rect
a
Me
di
ci
ón Indi
re
cta
Potencial Es
pontá
ne
o (SP)
mV A
r
cillocidad
Gamma-Ray
(GR)
Unidades
A
P
I
A
r
cillocidad
Cal
i
pe
r Dia
metro
de
l
huec
o
Correcciones v
a
rias
Sónico Tiempo
de
t
r
án
sit
o
Porosidad
Densi
d
a
d
De
ns
ida
d
de
forma
c
i
ón (roca
+
fluido)
Porosidad
Neutrón I
ndic
e
de
hi
drogeno
Porosidad
I
n
ducci
ón/
l
at
erol
og
R
e
sist
iv
it
y
Sat
u
ración
de
agu
a
Tipo de Registro Tipo de Registro
LA PERFORACION DISTORCIONA LA FORMACIO
N
LA PERFORACION DISTORCIONA LA FORMACIO
N
ƒ
La perforación y demolición de la roca
•
Daña la zona
ƒ
Sistemas de lodo e invasión
•
Lodo base petróleo
•
Lodo de conductividad pequeña
•
Invasión poco profunda
•
Torta delgada
•
Lodo base agua
•
Lodo de conductividad moderada a muy conductivo
•
Invasión de poco a profunda
•
Torta delgada a
gruesa
Mudcake
Invading filtrate
Damaged zone
Símbolos Usados en la Interpretación Símbolos Usados en la Interpretación De Registros De Registros
Efecto de Invasión de Filtrado de lodo Efecto de Invasión de Filtrado de lodo
--
RR
cercano_pozo cercano_pozo
≠≠
RR
tt
(permeabilidad presente) (permeabilidad presente)
Lodo
en
en el pozo
(Rm)
Torta (Rmc)
T
r
a
n
s
i
t
i
o
n
Z
o
n
e
Zona
no invadidad
(R
t)
Zona
invadida
(
R
xo
)
Zona
no invadida
(R
t)
Modified f
r
om J. J
e
nsen, PETE 321 Lec
t
ure Note
s
Fundamentos de Interpretación de Registros Fundamentos de Interpretación de Registros
dad
Conductivi
1
ad
Resistivid
=
Incrementa
La Conductividad
(1) Roca (2) Gas (3) Aceite (4) Agua Dulce (5) Agua Salada
Incrementa la
Resistividad
Fundamentos de Interpretación de Registros Fundamentos de Interpretación de Registros
ƒ
Se deben conocer la
re
sistiv
idad del lodo
(R
m
), del filtrado de
lodo
(R
mf
), y
del “mudcake”
(R
mc
). Medidas directas de R
mf
y R
mc
son
preferibles. Se pueden usar
los métodos siguientes para
estimar R
mf
y R
mc
d
e
s
p
u
és
de medir primero los
valores
de
R
m
y
densidad del lodo
,
ρ
n
.
MM
éé
todtod
o o
11
Lowe Lowe
yy
Dunlap Dunlap
ƒ
Para lodos base agua fresca y con resistividades de
lodo,
R
m
, en el rango de 0.1 a
2
.0
ohm-m
a
75
°
F [14
°
C], y
valores
medidos de R
m
y densidad de lodo,
ρ
m
, en libras por galón :
m
mmf
0475
.
0
396
.
0
RR
log
ρ
−
=
⎟⎟⎠⎞
⎜⎜⎝⎛
MM
éé
tt
oo
dd
oo
22
Overton Overton
yy
Lipson Lipson
ƒ
Para
lodos de perforación con resistiv
idades de lodo, R
m
,
en e
l
rango de
0
.
1 a
10.0
ohm-m
a
75°F
[24°C],
donde
K
m
está dado por una función del peso del lodo.
(
)
()
65
.
2
mfm
mf
mc
07
.
1
m
m
mf
RR
R
69
.
0
R
R
K
R
⎟⎟⎠⎞
⎜⎜⎝⎛
==
MM
éé
tt
oo
dd
oo
22
Overton Overton
yy
Lipson Lipson
Peso del Lodo
EE
jeje
mplmpl
oo
R
m
= 3.5 oh
m-m a
7
5
°
F [24
°
C]
Peso del lodo
= 12 lbm/gal [1440 kg/m
3
]
ƒ
Por lo tanto
k
m
= 0.584
R
mf
= (0.584)(3.5)
1.
07
= 2.23 ohm-m a
7
5
°
F
R
mc
= 0.69 (2.23)(3.5/2.23)
2.65
= 5.07 ohm-m a
7
5
°
F
el valor calculado de R
mf
es más confiable que el de
R
mc
.
MM
étét
odod
oo
33
ƒ
Una aproximación estadística,
para
lodos
predominantemente NaCl, es
R
mc
= 1.
5 R
m
R
mf
= 0.
75
R
m
.
ƒ
Para mejores resultados, los valores de
R
m
, R
mc
y
R
mf
deben
medirse diariamente y registrarse en los repor
tes de
lodos.
Resistividad Resistividad de Soluciones de Soluciones de de
NaClNaCl