FACULTAD DE INGNIERIA
PROGRAMA DE PETROLEOS
REGISTROSGEOFISICOS REGISTROS
GEOFISICOS
ASIGNATURA. Perforación
GEORGE HANS STERLING MORA
LISA DIANETH GARCIA
CONCEPTOS BÁSICOS DE
INTERPRETACION INTERPRETACION
™EVALUACIONDELASFORMACIONES:Laevaluación
d
fi
d
dfii
l
d
e
f
ormac
ionespue
d
e
d
e
fi
n
irsegenera
lmentecomo
la práctica de determinar las propiedades físicas y
químicas
de
las
rocas
y
los
fluidos
contenidos
en
químicas
de
las
rocas
y
los
fluidos
contenidos
en
ellas. Las decisiones para taponar o terminar un pozo,amenudosebasanenlosregistrosyenun
id
áli i
d
l
i
P
l
l
aprop
ia
d
oan
áli
s
is
d
e
los m
ismos.
P
ara eva
luar e
l
volumendehidrocarburossedisponedediferentes
técnicas
q
ue obtienen las características de la roca
q
deunamaneraselectiva:
•Los registros geofísicos. •Los núcleos.
•Los métodos sísmicos
.
™PARAMETROS PETROFISICOS:Los parámetros
fí i
i
dfii
l
il
d
petro
fí
s
icos necesar
ios para
d
e
fi
n
ire
l
potenc
ia
l
d
e
un yacimientoson la porosidad, la saturación de
agua
y
la
permeabilidad
.
Estos
parámetros
no
se
agua
y
la
permeabilidad
.
Estos
parámetros
no
se
obtienendemaneradirectasinoque
sededucen
apartirdelascaracterísticasdelaformación
medidasdirectamenteconlasherramientas deregistrosgeofísicos. •POROSIDAD •SATURACION •PERMEABILIDAD
•PERMEABILIDAD:
es una medida de la capacidad del medio
paratrasmitir
fluidos
para
trasmitir
fluidos
.
TIPOS DE PERMEABILIDAD
•Permeabilidad absoluta:Es aquella permeabilidad que se
midecuandounfluidosatura100%elespacioporoso.
•Permeabilidadefectiva:Eslamedidadelapermeabilidada
un fluido que se encuentra en presencia de otro u otros
fluidos
q
uesaturanelmedio
p
oroso.
q
p
•Permeabilidad relativa:Es la relación existente entre la
permeabilidad
efectiva
y
la
permeabilidad
absoluta
Esta
permeabilidad
efectiva
y
la
permeabilidad
absoluta
.
Esta
medidaesmuyimportanteeningenieríadeyacimientos,ya
quedaunamedidadelaformacomounfluidosedesplaza
en el medio
p
oroso. La sumatoria de las
p
ermeabilidades
p
p
relativasesmenorde1.0.
¿QUE ES UN REGISTRO GEOFÍSICO?
•Esunmuestreoeléctricodelospozos •Elregistrogeofísicodepozos,consisteenuna
serie mediciones, obtenidas por: unasonda
convariossensoresoantenastransmisorasy
receptoras que se introduce en una
perforación para determinar las curvas de cadaparámetroquesedeseaconocer.
•Con esta técnica se obtiene a diferentes
p
rofundidades los
p
arámetros físicos de la
p
p
formación.
•Sellevaacaboparadeterminarlascaracterísticas
físicasdelasrocas,delosfluidosquelasaturany
delaspropiedadesdelaconstruccióndelpozo.
•Conestosdatossedetermina:
9Litología 9Resistividadreal
9ladensidadvolumétrica
9geometría
9Porosidad
9Permeabilidad
Para poder definir los intervalos donde se encuentranlascapasproductoras.
TIPOSDEREGISTROSGEOFÍSICOS TIPOS
DE
REGISTROS
GEOFÍSICOS
•REGISTROS EN AGUJERO ABIERTO (7250m):
Son operaciones de toma de información
dentrodelpozo,enunintervalodeterminado
deagujerodescubierto(sinentubar).
9Inducción 9
Doble
Laterolog
9
Doble
Laterolog
9Neutróncompensado 9
Densidad
compensada
9
Densidad
compensada
9Sonidodigital
•
REGISTROS
EN
AGUJERO
ENTUBADO
•
REGISTROS
EN
AGUJERO
ENTUBADO
(7250m):Son operaciones de toma de información
dentro
del
pozo
en
un
intervalo
información
dentro
del
pozo
,
en
un
intervalo
determinado cuando el agujero está entubado entubado
.
99
Evaluacióndecementación
9Pruebasdeformación
9Desgastedetubería
TIPO DE HERRAMIENTA
•Elequipodefondoconsta
básicamente de la sonda.
Este es el elemento que
contiene
los
sensores
y
el
contiene
los
sensores
y
el
cartucho electrónico, el cual acondiciona la información de los sensores para enviar a la
fi i
di
dl
super
fi
c
ie, por me
di
o
d
e
l
cable. Además, recibe e inter
p
reta las órdenes de
p
la computadora en superficie..
SONDA
SONDA:alsercilindrosdemetalquecontienen
ló
en su parte interior circuitos e
lectr
ó
nicos muy
sofisticados y delicados, permiten detectar
dd
fí
í
dl
propie
d
a
d
es
fí
sicasoqu
ímicas
d
e
l
sistemaroca
fluidocomo:
9Laresistenciaalpasodelacorriente
9Radiactividadnatural
9Transmisióndeondasacústicas
9Respuesta de neutrones por efecto de contenido
dehidrogeno
9Temperatura
9Contrastedesalinidadesentrefluidos,etc.
CLASIFICASION DE LAS SONDAS
Las
sondas
se
clasifican
en
función
de
su
fuente
Las
sondas
se
clasifican
en
función
de
su
fuente
demedidaen: ™Resistivas(fuente:corrienteeléctrica) ™Porosidad
(
fuente:ca
p
sulasradiactivas
)
(
p
)
™
Sónicas
(fuente
:
emisor
de
sonido)
™
Sónicas
(fuente
:
emisor
de
sonido)
HERRRAMIENTA IMPLEMENTADA PARA CADA TIPO DE REGISTRO DEPENDIENDO EL TIPO DE
SONDA
™
REGISTROS
RESISTIVOS
:
Son
registros
™
REGISTROS
RESISTIVOS
:
Son
registros
inducidos.Laresistividadeslacapacidadque tienen
las
rocas
de
oponerse
al
paso
de
tienen
las
rocas
de
oponerse
al
paso
de
corrienteeléctricainducidayeselinversode la
conductividad
En
una
formación
depende
la
conductividad
.
En
una
formación
depende
delfluidocontenidoenlamismayeltipode formación
Para
medir
la
resistividad
de
formación
.
Para
medir
la
resistividad
de
formación se cuenta con perfiles de resistividad
como
:
resistividad
como
:
•Dobleinducciónfaseorial
:Laherramientacuenta
it
d
t
lib ió
j
l
conuns
is
t
ema
d
eau
t
oca
lib
rac
ió
nqueme
jora
la
precisióndelarespuestayreduceelefectodelas
condiciones
ambientales
Realia
mediciones
de
condiciones
ambientales
.
Reali
z
a
mediciones
de
resistividad a tres diferentes profundidades de investigación
las
principales
aplicaciones
de
esta
investigación
,
las
principales
aplicaciones
de
esta
herramientason:
9
Iió
d
fi
diá
d
9
I
nterpretac
ió
n
d
e
f
ormac
ionescon
diá
metrosgran
d
es
deinvasión.
9
Fi
tt
di
lt
d
9
F
ormac
iones con con
t
ras
t
eme
di
o‐a
lt
o
d
e
resistividades.
9
Gráficos
de
invasión
9
Gráficos
de
invasión
.
9Pozosconlodosnoconductivos
•Doble laterolog telemétrico
:La herramienta
i
d
di i
l
proporc
iona
d
os me
di
c
iones con
lamayor
profundidaddeinvestigación(Rxo=zonaivadiday
Rt
=
zona
virgen)
la
tercera
medición
requerida
se
Rt
=
zona
virgen)
,
la
tercera
medición
requerida
se
puede obtener de correr la herramienta de enfoque
esférico
o
microesférico
Las
Principales
enfoque
esférico
o
microesférico
.
Las
Principales
aplicacionesdeestaherramientason:
9
Resistividad
en
la
zona
virgen
y
zona
lavada
9
Resistividad
en
la
zona
virgen
y
zona
lavada
9Perfiles de invasión
9
Correlación Correlación
9Detección de vista rápida de hidrocarburos
9Control de
p
rofundidad
p
9Indicador de hidrocarburos móviles
•Microesférico enfocado:Esta herramienta
d
l
dd
d
surge
d
e
la necesi
d
a
d
d
econocerRxopara
realizar correcciones a las lecturas de otras
h
l
dd
d
h
erramientasytenerunva
lora
d
ecua
d
o
d
eRt.
Las principales aplicaciones de esta
hih
erram
ientason:
9Resistividad de la zona lavada 9Localización de poros y zonas permeables
9Indicador de hidrocarburo móvil
9Calibrador
™REGISTROS NUCLEARES:Permite determinar la
id d
d
f
idi t
tili
ft
poros
id
a
d
d
e
f
orma
in
di
rec
t
a, u
tili
zan
f
uen
t
es
radiactivas.Mediantelamedicióndelaformade
interactuar
con
la
formación
de
las
partículas
interactuar
con
la
formación
de
las
partículas
irradiadas por la fuente, se pueden determinar algunascaracterísticas. Setienentrestiposdeherramientasnucleares:
•Neutrones (NEUTRON COMPENSADO)
•Ra
y
os
g
amma (LITODENSIDAD COMPENSADA)
yg
•Radiación natural (RAYOS GAMMA,
ESPECTROSCOPIA)
•Neutrón compensado:
Esta herramienta utiliza una
fuente
de
radiactividad
(emisor
de
neutrones
fuente
de
radiactividad
(emisor
de
neutrones
rápidos)ydosdetectores.Sumediciónsebasaenla
relación de conteos de estos dos detectores. Esta
relación refleja la forma en la cual la densidad de neutronesdecrececonrespectoaladensidaddela fuente
y
esto
depende
del
fluido
(índice
de
fuente
y
esto
depende
del
fluido
(índice
de
hidrogeno)contenidoenlosporosdelarocayporlo tanto, de la porosidad. Las principales aplicaciones delaherramientason:
9Determinación de la porosidad 9
Identificacióndela
litología
9
Identificación
de
la
litología
9Análisis del contenido de arcilla
9Detección de gas
•Litodensidad compensada:
laherramienta
ili
f
di i
i
d
ut
ili
zauna
f
uentera
di
act
ivaem
isora
d
erayos
gamma de alta energía. Para obtener la
densidad
se
mide
el
conteo
de
rayos
gamma
densidad
,
se
mide
el
conteo
de
rayos
gamma
que llegan a los detectores después de interactuar
con
el
material
.
Las
principales
interactuar
con
el
material
.
Las
principales
aplicacionesdelaherramientason:
9Análisisdeporosidad
9
Determinación
delitología
Determinación
de
litología
9Calibrador
9Identificación de
p
resiones anormales
p
•Espectroscopiaderayosgamma
:Larespuesta
d
hi
d
dd
d
euna
h
erram
ienta
d
erayosgamma
d
epen
d
e
delcontenidodearcilladeunaformación,el
análisis
de
contenido
de
uranio
en
las
arcillas
análisis
de
contenido
de
uranio
en
las
arcillas
puede facilitar el reconocimiento de rocas generadoras
.
Las
principales
aplicaciones
de
la
generadoras
.
Las
principales
aplicaciones
de
la
herramientason:
9Análisis del tipo de arcilla
9
Deteccióndemineralespesados Detección
de
minerales
pesados
9Contenido de potasio en evaporitas
9Correlación entre
p
ozos
p
•Rayosgammanaturales:
laherramientamide
la radiactividad natural de las formaciones y
es útil para detectar y evaluar depósitos de
minerales radiactivos tales como potasio y uranio. Las aplicaciones principales de la herramientason:
9Indicador de arcillosidad
9C
o
rr
e
lac
ió
n
oeacó
9Detección de marcas o trazas radiactivas
™REGISTROS ACUSTICOS:El sonido es una forma
de energía radiante de naturaleza puramente
mecánica.Esunafuerzaquesetransmitedesde
la
fuente
de
sonido
como
un
movimiento
la
fuente
de
sonido
como
un
movimiento
moleculardelmedio. Las
áreas
de
distancia
mínima
entre
moléculas
se
Las
áreas
de
distancia
mínima
entre
moléculas
se
llama “áreas de compresión” y las de mayor
distanciasellaman“áreaderefracción”.Unimpulso
d
id
á
á
d
ió
d
eson
id
oaparecer
á
como un
á
rea
d
e compres
ió
n
seguida por un área de refracción. En el equipo
sónico los im
p
ulsos son re
p
etitivos
y
el sonido
p
p
y
aparecerácomoáreasalternadasdecompresionesy rarefacciones llamadas ondas. Esta es la forma en que
la
energía
acústica
se
transmite
en
el
medio
que
la
energía
acústica
se
transmite
en
el
medio
.
•Sónico digital
:
La herramienta permite la
digitación del tren de ondas completo en el
fondo, de tal manera que se elimina la
distorsión
del
cable
Las
aplicaciones
principales
distorsión
del
cable
.
Las
aplicaciones
principales
delaherramientason:
9
Correlacióndedatossísmicos
9
Correlación
de
datos
sísmicos
9Sismogramas sintéticos
9Determinación de
p
orosidad
p
rimaria
y
secundaria
ppy
9Detección de gas
9Detección de fracturas
9Características mecánicas de la roca
9Estabilidad del agujero
9
Ritóid
t
9
R
eg
is
t
ro s
ó
n
ico
d
e cemen
t
o
™OTROS REGISTROS
Mdiió
ti ú
d
hd
(B i t )
•
M
e
di
c
ió
ncon
ti
n
ú
a
d
eec
h
a
d
os
(B
uzam
ien
t
os
)
:
La herramienta mide la conductividad de la
formación
Permite
determinar
la
inclinación
del
formación
.
Permite
determinar
la
inclinación
del
buzamiento. Además la herramienta cuenta con un cartucho mecánico que permite obtener la desviación,elazimutyelrumborelativodelpozo, otrainformaciónobtenidaeselcalibredelpozo. Principales
de
la
herramienta
son
:
Principales
de
la
herramienta
son
:
9
Determinacióndeechadosestructurales
9
Determinación
de
echados
estructurales
9Identificación de fracturas
9
Geometríadelpozo Geometría
del
pozo
™HERRAMIENTADEGEOMETRIADEPOZO La
herramienta
de
geometría
de
pozo
cuenta
con
La
herramienta
de
geometría
de
pozo
cuenta
con
cuatro brazos. Éstos miden simultáneamente dos
calibresde
p
ozoinde
p
endientes.Tambiénsemiden
p
p
elazimutdelaherramienta,ladesviacióndelpozo y el rumbo relativo. En la computadora en
fi i
ibl
b
l
iió
dl
super
fi
c
ie, es pos
ibl
eo
b
tener
la
integrac
ió
n
d
e
l
volumen del pozo y el volumen necesario de cemento
para
cementar
la
próxima
TR
Las
cemento
para
cementar
la
próxima
TR
.
Las
aplicacionesprincipalesdelaherramientason:
9
Geometría
delagujero
Geometría
del
agujero
9Información direccional
9
Volumendeagujeroydecemento Volumen
de
agujero
y
de
cemento
™HERRAMIENTAS DE IMÁGENES
Id ió
d
iá
La
herramienta
provee
de
•
I
n
d
ucc
ió
n
d
e
im
á
genes:
La
herramienta
provee
de
unaimagendelaresistividaddelaformaciónque refleja
las
capas,
contenido
de
hidrocarburo
y
refleja
las
capas,
contenido
de
hidrocarburo
y
procesodeinvasión.
Aplicacionesprincipales:
9Registros de resistividad e imágenes con resolución
vertical de 1 pie en pozos uniformes o con un contraste
ddd
Rt
/
R
mo
d
era
d
o
d
e
Rt
/
R
m.
9La resistividad verdadera y una descripción detallada
delaresistividaddeinvasión de
la
resistividad
de
invasión
9Determinación de la saturación de hidrocarburos e
imágenes.
•Características
,
limitaciones
y
condiciones
,y
de uso de los equipos de registros
: Datos a
considerar en una herramienta de registros
son:
9Diámetro externo máximo y longitud de la
herramienta
9Rangodepresiónytemperaturamáxima
9Diámetromínimoymáximodepozo
9Fluidoenelpozo
9Profundidad de investigación y resolución
vertical
PROGRAMA DE REGISTROS
™SELECCIÓN DE LOS REGISTROS APROPIADOS:
Ddádidddft D
epen
d
er
á
d
e una var
ie
d
a
d
d
e
f
ac
t
ores que
incluye:
9El sistema de lodo
9
T
ipo
de
formación
T
ipo
de
formación
9Conocimiento previo del yacimiento
9
T
amaño
deagujeroy
desviación
T
amaño
de
agujero
y
desviación
9Tiempo y costo del equipo de perforación
9
Disponibilidad
de
equipo
Disponibilidad
de
equipo
9Tipo de información deseada
™
POZOS
EXPLORATORIOS
:
Con
los
pozos
™
POZOS
EXPLORATORIOS
:
Con
los
pozos
exploratorios,setienemuypocainformación del
yacimiento
Esa
situación
demanda
del
yacimiento
.
Esa
situación
demanda
típicamente un programa bien estructurado de
registros
para
ganar
información
acerca
de
de
registros
para
ganar
información
acerca
de
laestructurasubsuperficial,laporosidaddel yacimiento
y
la
saturación
de
fluidos
En
yacimiento
,
y
la
saturación
de
fluidos
.
En
muchos casos un registro sónico podría ser necesario
para
correlacionar
con
secciones
necesario
para
correlacionar
con
secciones
sísmicas
™POZOSDEDESARROLLO:Lospozosdedesarrolloson
los que se perforan después de que el pozo
exploratorio resultó productor; su propósito es desarrollar un campo inmediatamente después que ha sido descubierto
,
as
í
como identificar los límites
,
delcampo.
™
CONTROL
CALIDAD
DE
LOS
REGISTROS
Dii
™
CONTROL
CALIDAD
DE
LOS
REGISTROS
:
D
ec
is
iones
muycarasacercadelfuturodeunpozosebasanen
datosderegistros.Losdatosexactossonvitalespara
l
d
d
d
f
é
/
fll
e
l
proceso
d
etoma
d
e
d
ecisionesy
f
uturo
é
xito
/
f
a
ll
o
deunpozo.Elprimerpasoencualquieranálisisdeun
problema debe ser definir los registros, buscando
anomalías o cualquier respuesta extraña en la respuesta de los registros Todas las compañías de re
g
istros
y
muchos clientes han desarrollado
g
y
programasdecontroldecalidaddetalladoderegistros ensusitio..
•CONTROL PROFUNDIDAD:
En situaciones exploratorias,
alguna
seguridad
puede
obtenerse
a
partir
de
alguna
seguridad
puede
obtenerse
a
partir
de
comparaciones entre la profundidad de los registros. En
situaciones de desarrollo y relleno hay suficiente control
pa
r
a
asegu
r
a
rl
a
co
rr
ecc
ió
n
de
la
p
r
o
f
u
n
d
idad
e
nl
os
datos
pa a
asegu a
a
co eccó
de
a
pouddad
e
os
datos
paraunpozoparticular.
•
CALIDAD
TECNICA
GENERAL
:
La
mejor
manera
de
•
CALIDAD
TECNICA
GENERAL
:
La
mejor
manera
de
minimizar el mal funcionamiento del equipo y la posibilidad de una pobre calidad de los registros son los programas
de
mantenimiento
preventivo
Las
causas
de
programas
de
mantenimiento
preventivo
.
Las
causas
de
pobreza de información incluyen: agujeros muy rugosos, atorones de herramienta, rotación de herramientas, velocidad
excesiva
de
registro
desviación
de
los
pozos
velocidad
excesiva
de
registro
,
desviación
de
los
pozos
,
pobre centralización o excentralización y errores del
ingeniero. En algunos casos, debe hacerse una segunda
corrida
tal
vez
con
un
tren
de
herramientas
diferente
corrida
,
tal
vez
con
un
tren
de
herramientas
diferente
.
•REPETIBILIDAD:
Una repetición puede afectarse por el
fenómeno dependiente del tiempo como el cambio por
ó
d
fl d
ó
d
d
d
invasi
ó
n
d
e
fl
ui
d
os.Lacomparaci
ó
n
d
eseccionesrepeti
d
as
d
e
registro es un paso importante en la evaluación de la calidad
de los datos de registro. Sin embargo, no debe ser el único
método
de
control
de
calidad
método
de
control
de
calidad
.
•VALORES ABSOLUTOS DE REGISTROS (“MARCADORES”):
La
iió
Fi
id
it t
d
lit l í
rev
is
ió
nen
F
ormac
iones conoc
id
as cons
is
t
en
t
es
d
e
lit
o
log
ía
no porosa, pura puede usarse para verificar la aproximación
de las lecturas de los registros, las tuberías de revestimiento
también
se
utilizan
para
revisar
la
exactitud
de
la
calibración
y
también
se
utilizan
para
revisar
la
exactitud
de
la
calibración
y
medicionesdelregistrosónico.
•
La
aceptación
de
los
registros
debe
determinarse
siempre
•
La
aceptación
de
los
registros
debe
determinarse
siempre
,
desde un punto de vista del cliente. Él o ella deberán ser
capaces de obtener información exacta y confiable de un
re
g
istro. Si se tiene duda de una res
p
uesta afirmativa a esta
g
p
pregunta,lamejoropcióneshacerotracorridaconuntrende herramientasdiferenteoconsideraralgunaotraalternativa.
™ZONAS POTENCIALES DE CONTENIDO DE AGUA Y
CALCULOS
:
La
localización
de
zonas
potenciales
con
CALCULOS
:
La
localización
de
zonas
potenciales
con
contenido de agua debe ser aproximada por la
evaluacióncualitativadelosintervalosentérminos
de porosidad y resistividad y considerando algún indicador de permeabilidad presentado en los registros
.
Si
una
zona
es
porosa,
entonces
esa
zona
registros
.
Si
una
zona
es
porosa,
entonces
esa
zona
tiene fluidos presentes. Enseguida, debe considerarselaresistividaddelazona.Debidoaque l
hid b
il
d
l
i
los
hid
rocar
b
uros son a
is
lantes
d
e
lacorr
iente
eléctrica, las zonas porosas que los contienen
te
n
d
r
á
nr
es
ist
ivi
dades
r
e
lat
iv
a
m
e
n
te
a
ltas
.L
as
z
o
n
as
te dá
esst dades
eat a ete
atas
as
oas
porosasquecontienenagua,porotrolado,tendrán resistividadesrelativamentebajas.
Una vez que se localiza la zona conteniendo agua, se requieren
varios
cálculos
:
requieren
varios
cálculos
:
9temperaturadeformación(Tf)delintervalo
9
mediciones
de
resistividad
tales
como
Rm
y
Rmf
mediciones
de
resistividad
tales
como
Rm
y
Rmf
9corregirse a la temperatura de formación para
propósitos de determinar la resistividad del agua
(Rw).
9litologíadelaformacióndeinterés. Ladeterminacióndelalitologíaayudaráalanalistaen la
determinación
de
los
valores
apropiados
del
factor
la
determinación
de
los
valores
apropiados
del
factor
detortuosidad(a)yelexponentedecementación(m)
paracálculosdeRwdeArchie.
™ZONAS POTENCIALES DE CONTENIDO DE
HIDROCARBURO
Y
CALCULOS
:
puede
visualizarse
HIDROCARBURO
Y
CALCULOS
:
puede
visualizarse
cualitativamente evaluando la porosidad y resistividad
de
las
zonas
y
considerando
los
resistividad
de
las
zonas
y
considerando
los
indicadores de permeabilidad. Nuevamente, si una
zona es porosa, entonces hay fluidos presentes en
ella.Laszonasporosasquecontienenhidrocarburos tendrán resistividades relativamente altas. Esto se db
l
b
diidd
lé i
d
l
d
e
b
ea
lapo
b
re con
d
uct
iv
id
a
d
e
lé
ctr
ica
d
e
los
hidrocarburos.
™DECISIONESSOBRELACAPACIDADPRODUCTIVA:
Cuandosedecideasentarunatuberíaoabandonarel
p
ozo
,
p,
sedebetomarencuentatodalainformacióndisponible.La
saturación de agua (Sw) debe ser la base para esta
importante
decisión
Pero
en
el
proceso
de
toma
de
importante
decisión
.
Pero
en
el
proceso
de
toma
de
decisionesentranotrosfactorescomo:
9volumendearcillaenelyacimiento(Vsh),
9saturacióndeaguairreductible(Swirr)
9volumentotaldeagua(BVW),
9
hid b
óil
é
9
hid
rocar
b
urosm
ó
v
il
es,etc
é
tera.
En muchas situaciones, las decisiones son resultado de
"
sentimiento
"
;
sin
embargo,
en
todos
los
casos,
no
hay
sentimiento
;
sin
embargo,
en
todos
los
casos,
no
hay
sustituto para la experiencia en una región particular cuandosetomaunadecisión.
LECTURA DE REGISTROS GEOFISICOS
Sin
menospreciar
todos
los
contenidos
de
un
Sin
menospreciar
todos
los
contenidos
de
un
registrosepuedendiferenciar2secciones: •Encabezado de escalas. •Cuerpodecarrilesconteniendocurvas.
Encabezado de Escala
BUEN HOYO
Curvas registradas
REGISTRO GR
Medición de
la
radioactividad
Puede ser
corrido en
hoyos
Con
frecuencia
complementa
radioactividad
natural de las
formaciones
hoyos
entubados
complementa
el registro SP
Í
RESPUESTA T
Í
PICA DEL REGISTRO GR.
La deflexión del registro GR es función de la
di i id d
l
didd
l
di i
dl
ra
di
oact
iv
id
a
d
,
la
d
ens
id
a
d
y
lascon
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c
iones
d
e
l
agujero,yaqueelmaterialentreelcontadorde l
l
fió
f
losrayosgammay
la
f
ormac
ió
ncausaune
f
ecto
adverso,yaqueactúacomounabsorbentede
l
l
h
losrayosgamma,
loque
h
acequesepresenten
curvasdemalacalidad.
IDENTIFICACIÓN DE ZONAS
PERMEABLES
Estaszonassepuedenencontrarconelperfilde potencial espontaneo SP o de la evidencia de
invasión; la presencia de la retorta detectada
conelcalibradordepozoestambiénunindicio depermeabilidad.
POTENCIALNATURALSP POTENCIAL
NATURAL
SP
•
Se
tiene
en
cuenta
la
magnitud
de
las
Se
tiene
en
cuenta
la
magnitud
de
las
depleciones, una deplexion negativa indica una
zona
p
ermeable
,
si el lodo es más dulce
q
ue la
p,
q
formación.
•
Las
delpexiones
se
reducen
por
la
presencia
de
Las
delpexiones
se
reducen
por
la
presencia
de
arcillas.
•
Está
bien
definido
en
formaciones
muy
resistivas
Está
bien
definido
en
formaciones
muy
resistivas
(carbonatos).
•
No
es
útil
para
usarlo
con
lodos
no
conductivos
No
es
útil
para
usarlo
con
lodos
no
conductivos
.
En las capas invadidas
se
invadidas
se
evidencia la
permeabilidad y
h
esto se
h
ace
evidente por la
se
p
aración de las
p
curvas de resistividad profunda
y
somera
profunda
y
somera
.
Esto se debe al
efecto del filtrado
del lodo donde Rmf es diferente a la resistividad
del
agua
resistividad
del
agua
de formación RW.
ARCILLAS, AGUA LIGADA Y GAS EN LA
Ó
HERRAMIENTA DE NEUTR
Ó
N
L
hit
d
Nt
L
as
h
erram
ien
t
as
d
e
N
eu
t
rones.
Et
hit
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dt t
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l
•
E
s
t
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h
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ien
t
as pue
d
en
d
e
t
ec
t
ar
t
o
d
oe
l
hidrogenoenlaformación,puedenmedirelH+ en
el
agua
de
formación
ligada
a
las
arcillas
y
a
los
en
el
agua
de
formación
ligada
a
las
arcillas
y
a
los
gases que se encuentran alrededor. En
formaciones con arcilla, la porosidad aparente
deriva de la respuesta de la herramienta de neutrones será mayor que la porosidad efectiva real
de
la
roca
del
yacimiento
real
de
la
roca
del
yacimiento
.
Las lecturas de los
registros de
Neutrones se ven afectadas por la lit l í
l
ti
lit
o
log
íaen
lama
t
r
iz
de la roca hasta
cierto
punto
Las
cierto
punto
.
Las
porosidades para litolo
g
íasdiferentesa
g
areniscasseobtienen porlaCartaPor.13b.
INTERPRETACION EN FORMACIONES LIMPIAS
•
Para
realizar
un
correcto
estudio
en
Para
realizar
un
correcto
estudio
en
formacioneslibresdearcillassedebeteneren cuenta
la
siguiente
metodología
:
cuenta
la
siguiente
metodología
:
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS
REGISTROS
DETERMINACIÓN DEL RW POR EL MÉTODO DE
INVERSIÓNDEARCHIE INVERSIÓN
DE
ARCHIE
.
Cuando se realiza un análisis rá
p
ido de este ti
p
o
,
se
pp,
planeta las siguientes preguntas: •Qué valor será usado para Rw?
•Cuáles son las litologías de las zonas de interés?
Etáli ilti
•
E
s
tá
n
li
mp
ias
las zonas que con
ti
enen
hidrocarburos?
•
Haysuficienteporosidadenlazonadeinterés? Hay
suficiente
porosidad
en
la
zona
de
interés?
•Es la resistividad satisfactoria en las zonas?
•Son las zonas
p
ermeables?
p
No
siempre
los
resultados
obtenidos
por
registros
No
siempre
los
resultados
obtenidos
por
registros
dan un valor confiable, sin embargo son el único medio
para
encontrar
Rw
;
este
método
trabaja
bajo
medio
para
encontrar
Rw
;
este
método
trabaja
bajo
lasuposicióndequelasaturacióndeaguaes100%,
esnecesarioademásqueesteseapliqueaunazona
mojada: Sedebeescogerelexponentedecementación(m)y elfactordetortuosidad(a),apartirdelalitología.
DETERMINACIÓNDE RW A PARTIR DE SP
.
Enformacioneslimpiasesposibleencontraruna
i
di
R
l
zonaquenosperm
ita
d
er
ivar
Rw
,estose
logra
con la ecuación del potencial espontaneo o
ái
est
á
t
ico:
DETERMINACIÓN DE LA LIMPIEZA DE LA
FORMACIÓN FORMACIÓN
Esto
hace
referencia
a
la
cantidad
de
arcilla
Esto
hace
referencia
a
la
cantidad
de
arcilla
presente en la formación. Todas las formaciones
puedencontenermineralesdearcilla.Lapresencia
de
arcilla
afecta
directamente
la
medición
de
los
de
arcilla
afecta
directamente
la
medición
de
los
aparatos y pueden resultar en una formación productoramiradacomolaalmacenadoradeagua. Estacaracterísticasemideapartirdelasrespuestas de
rayos
gamma
se
observa
la
respuesta
más
baja
de
rayos
gamma
,
se
observa
la
respuesta
más
baja
de una zona porosa lo que corresponde a una cantidadmenordearcilla.
YACIMIENTOS DE MINERALOGÍA
COMPLEJA
L
a
mayoría
de
las
formaciones
almacenadoras
de
a
mayoría
de
las
formaciones
almacenadoras
de
aceiteygasseencuentrandispuestasenlasrocas
sedimentarias, estas ocupan solo un 5% de la
lf
d
b
l
b
litos
f
era conoci
d
a, sin em
b
argo
logran cu
b
rir en
75%deltotaldeloscontinentes,formandoasíuna
porción
muy
delgada
sobre
la
superficie
porción
muy
delgada
sobre
la
superficie
.
Las
rocas
que
nos
interesan
las
sedimentarias
se
Las
rocas
que
nos
interesan
,
las
sedimentarias
se
encuentran divididas en dos grupos: Clásticas y carbonatadas.
Rocas clásticas sedimentarias:
Son producidas por interperismo y fallamiento de
rocas, se forman partículas que son reubicadas y
modificadas
por
el
efecto
del
movimiento
de
fluido
modificadas
por
el
efecto
del
movimiento
de
fluido
comoaireoagua,sedepositaencapashorizontales ycorrespondengeneralmenteaarcillasoareniscas. Las areniscas se componen principalmente de cuarzo
feldespato
y
mica
En
muchas
formas
de
cuarzo
,
feldespato
y
mica
.
En
muchas
formas
de
areniscaelcuarzorepresentael90%.
Rocas sedimentarias carbonatadas:
Son generalmente marinas y compuestas generalmente por fragmentos de esqueletos y
precipitadosmarinos,sontípicaslasformaciones
calizas
o
dolomías,
su
principal
diferencia
es
el
calizas
o
dolomías,
su
principal
diferencia
es
el
mecanismodeorigen.
LascalizassonaquellascuyafraccióndelCaCO3
l
fó
bd
supera
la
f
racci
ó
nnocar
b
onata
d
a.
El termino dolomía indica que la fracción
principal
de
carbonatos
está
compuesta
principal
de
carbonatos
está
compuesta
principalmente de Carbonato de Calcio
magnesio.(Ca‐Mg(CO
3
)
2
).
INTERPRETACION EN FORMACIONES
ARCILLOSAS
No
todas
las
rocas
secas
son
no
conductivas
por
No
todas
las
rocas
secas
son
no
conductivas
,
por
ejemplo la galena y la calcopirita tienen
conductividadyaunqueenyacimientosdepetróleo
difí il
id d
fi i
l
d
esmuy
difí
c
il
unacant
id
a
d
su
fi
c
ientementea
lta
d
e
estos minerales como para generar errores en la
to
m
a
de
las
cu
rv
as
cua
n
do
los
h
ay
se
debe
te
n
e
r
e
n
to a
de
as
cu as
cua do
os
ay
se
debe
te e
e
cuentaalmomentoderealizarlainterpretación. Laslutitasinfluencianlosresultadosdelosperfiles deresistividaddebidoalelectrolitoquecontieneny a
su
capacidad
de
intercambio
iónico
aunque
su
a
su
capacidad
de
intercambio
iónico
aunque
su
efectodependedirectamentedelacantidad,tipoy distribución.
EVALUACIÓNDELACEMENTACIÓN EVALUACIÓN
DE
LA
CEMENTACIÓN
Una buena cementación es difícil pero no imposible de lograr. Las
dltbjdtiódl ifi d
causas
d
e ma
los
t
ra
b
a
jos
d
e cemen
t
ac
ió
n pue
d
en ser c
las
ifi
ca
d
as en
dos grandes categorías:
1
Problemasdeflujodeorigenmecánico:
1
.
Problemas
de
flujo
de
origen
mecánico:
•Tuberías mal centralizadas en pozos desviados.
Ajdbd
•
A
gu
jeros
d
errum
b
a
d
os
•Reflujo ineficiente
•Régimen de flujo incorrecto
2. Degradación de la lechada de cemento durante la etapa de curado.
Inter
p
retación del re
g
istro CBL‐VDL.
epeacódeegs oC
LamedidadelaamplituddelCBLesfunción,dela
atenuación debida al acoplamiento acústico del
cementoatubería.Laatenuacióndependedela resistencia compresiva del cemento, el diámetro delaTR,elespesordeltubo yel porcentajede adherenciadelacircunferencia.