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    RESEÑA HISTÓRICA

    Desde el descubrimiento del petróleo por el coronel Drake en

    1869, y antes del advenimiento de los perfles de pozos, la industria

    petrolera dependía casi exclusivamente de la descripción y análisis de

    ncleos y muestras de canal, !ue los "eólo"os #acían a boca de pozo,

    para seleccionar los intervalos a completar$ %stas eran tareas laboriosas

    !ue exi"ían dedicación y sacrifcio por parte del "eólo"o, sobre cuyos

    #ombros descansaba la responsabilidad de decidir la completación o

    abandono del pozo$ &nicialmente la per'oración se realizaba por el

    m(todo de percusión, el cual permitía, por su lentitud relativa y por

    aportar buen muestreo de las rocas penetradas, un buen control"eoló"ico de las 'ormaciones a'ectadas$ )on el desarrollo de la

    per'oración rotatoria los ripios de per'oración pasaron a ser más

    'ra"mentados, difcultando la descripción del subsuelo y #aciendo más

    necesaria la toma de ncleos continuos para medir porosidad y

    permeabilidad de las rocas del reservorio$ %sta situación perduró #asta

    los a*os treinta, (poca en la !ue el perfla+e de pozos pasa a ser una

    t(cnica complementaria del "eólo"o en la descripción del subsuelo$

    )asi al mismo tiempo !ue Drake #acía su descubrimiento

    revolucionario del petróleo en 1869, ord -elvin #acía interpretaciones

    de .u+o de calor del subsuelo en &n"laterra, en pozos muy someros,

    mediante la medición de temperatura en pro'undidad$ %sta es la

    primera actividad documentada en la literatura de medición de

    propiedades de las rocas por medio de un instrumento ba+ado en un

    pozo$

    %n 1919 )onrad /c#lumber"er, 'ísico 'ranc(s, y su #ermano

    0arcel, in"eniero mecánico, crearon una pe!ue*a empresa para aplicar

    a la prospección minera los principios de medidas de resistividad

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    aparente !ue ellos venían desarrollando experimentalmente desde

    191$ %llos inyectaban una corriente en el suelo entre dos electrodos, 2

    y 3, y lue"o medían la di'erencia de potencial entre otros dos

    electrodos, 0 y 4, colocados entre los electrodos de corriente 50aute,

    199$ De esta manera se sentaron las bases de dos disciplinas !ue,

    con el correr del tiempo, lle"arían a +u"ar papeles muy importantes en

    la exploración del subsuelo, como lo son los m(todos potenciales de

    superfcie y los re"istros de pozos$

    %n 191 0arcel realizó varias medidas de resistividad en unos

    pocos pies del 'ondo de un pozo somero de exploración de carbón,

    siendo (ste el primer re"istro corrido en un pozo$ a si"uiente operación

    de esta clase la realizó 7$ $ Doll el de /eptiembre de 19: en el

    campo de ;ec#elbronn,

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    claramente entendida, dos características principales de las

    'ormacionesB permeabilidad aparente y resistividad del medio poroso$

    ustave %rdman 2rc#ie ad!uirió un pre"rado en in"eniería

    el(ctrica en la ?niversidad de Cisconsin en 19E 5F#omas, 199$ %ra la

    (poca de la "ran depresión económica en los %stados ?nidos, por lo !ue

    no existía un mercado de traba+o para in"enieros reci(n "raduados$ Gl

    continuó estudiando a instancias de su padre, !uien operaba una

    pe!ue*a cantera, y ad!uirió un pre"rado en in"eniería de minas en

    191, y posteriormente, en 19, un master combinado de in"eniería

    de minas y "eolo"ía $ Despu(s de traba+ar un a*o con su padre, 2rc#ie

    in"resa a la /#ell como in"eniero de explotación en 19>$ ;or su

    'ormación acad(mica y manifesta predisposición a la investi"ación 'ue

    asi"nado a 7ouston, Fexas, en 198, sitio donde emprende un estudio

    sistemático de re"istros el(ctricos, muestras de canal, análisis de

    ncleos y pruebas de producción$ ;roducto de su traba+o experimental

    'ue el traba+o clásico !ue sentó las bases de la petro'ísica moderna

    52rc#ie, 19>$ /us lo"ros son altamente admirables si se toma en

    cuenta !ue para la (poca el re"istro de neutrón apenas #abía sidointroducido 519>1H !ue el inducción no aparecería sino en 19>:, el

    microlo" en 19>8, el microlaterolo" en 191 y el sónico en 19>$ )on el

    devenir del tiempo publicó tres traba+os !ue complementaban sus

    estudios de investi"ación en la cuantifcación de propiedades de los

    yacimientos a partir de re"istros de pozos 52rc#ie, 19>:, 19E y 19$

    %n su traba+o de 19E, I&ntroduction to ;etrop#ysics o' @eservoir

    @ockI, 2rc#ie introduce el concepto de petro'ísica, a la cual defne

    como Iel t(rmino !ue se refere a la 'ísica de las rocas en particular, de

    la misma manera !ue la "eo'ísica se refere a la 'ísica de sistemas de

    rocas mayores !ue constituyen la tierra$$$%sta materia es un estudio de

    las propiedades 'ísicas de las rocas !ue están relacionadas a la

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    distribución del espacio poroso y de los .uidos$ %n los ltimos a*os se

    #an realizado estudios considerables de las propiedades de las rocas,

    tales como porosidad, permeabilidad, presión capilar, saturación de

    #idrocarburos, propiedades de .uidos, resistividad el(ctrica, potencial

    espontáneo y radioactividad de di'erentes tipos de rocas$ %stas

    propiedades #an sido investi"adas separadamente y en con+unto,

    particularmente en lo !ue se refere a la detección y evaluación de

    capas conteniendo #idrocarburosI$

    De 'orma tal !ue la petro'ísica desde el principio se manifesta

    como un estudio multidisciplinario de las propiedades 'ísicas de las

    rocas y .uidos del subsuelo, en las propias palabras de 2rc#ie$ J lo !ue

    es más notable, sus principios #oy en día tienen aplicación en otras

    ciencias, como la prospección de minerales en rocas í"neas y

    metamórfcas, la "eotermia y la tectono'ísica$

    ?na defnición moderna de petro'ísica seríaB la caracterización

    inte"ral de las rocas y .uidos del subsuelo para su aprovec#amiento

    económico y científco$ a connotación tiene !ue ser muy "eneralizada,ya !ue se #a demostrado !ue la petro'ísica #a de+ado de ser de

    aplicación exclusiva en la industria petrolera, trascendiendo sus

    'ronteras y entrando en los confnes de otras ciencias de la tierra, como

    la "eotermia y la tectono'ísica, no siendo aventurado ima"inar, !ue en

    un 'uturo no muy le+ano, pueda ser una ciencia auxiliar de la

    astronomía y de la planetolo"ía comparada, y a las más "i"antescas

    acumulaciones de #idrocarburos, el "as metano, se encuentran en el

    espacio exterior 5)rain, 198:$

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    CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO PETROFÍSICO DEL

    POZO

    2nti"uamente, antes de la aparición de los camiones dotados de

    computadoras, la película era producida en tiempo real mientras la

    operación de perfla+e se llevaba a cabo$ Kbviamente, las opciones de

    presentación estaban limitadas a una o dos escalas en verticales y la

    /alida de las #erramientas tenían 'ormatos rí"idos$ %stas películas se

    usaban como la 'uente ori"inal de todos los datos obtenidos los cuales se

    perdían si la película !uedaba destruida, !uedando solo las posibles

    copias #elio"rafcas !ue #ubieran sido realizadas$

    )on el advenimiento de las computadoras en las operaciones de

    perfla+e, los datos !uedaron "rabados en cintas ma"n(ticas,

    produci(ndose una revolución en el almacenamiento y procesamiento de

    estos datos$ as posibilidades de presentación de las curvas, tanto como

    en su escala vertical, como #orizontal, se #icieron prácticamente

    infnitas$

    a tecnolo"ía de ad!uisición de datos de perfla+e y de "rabación yprocesamiento #a avanzado tremendamente en la ultima d(cada,

    existiendo a#ora "randes camiones dotados de computadoras de alto

    poder, !ue les dan una inmensa capacidad de procesamiento de campo$

    ;or otro lado, las exi"encias en cuanto a volumen de datos a ser

    transmitidos por las #erramientas modernas #an obli"ado a me+orar

    drásticamente los sistemas de transmisión, utilizándose fbras ópticas

    para transmitir estos datos de la #erramienta al camión$ os resultados

    de perfla+e pueden tambi(n ser transmitidos en tiempo real y por vía

    satelital, a las computadoras colocadas en las ofcinas del cliente para un

    monitoreo e'ectivo$

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    De todas 'ormas, la estructura del re"istro petro'ísico de pozo, se

    mantiene más o menos estándar$ %ste re"istro, como se muestra en la

    lámina, consta de tres pistas$ 2 la iz!uierda una pista con escala lineal,

    donde usualmente se desplie"an curvas de correlaciones "eoló"icas

    5rayos "amma y potenciales espontáneas o a!uellas relacionadas con la

    "eometría del pozo calibres$

    a se"unda y la tercera pista, separadas de la primera por una

    columna donde se colocan las pro'undidades medidas de la mesa

    rotatoria del pozo, pueden desple"arse en escala lineal cuando se

    presentan curvas de receptividad, en la se"unda, y de continuidad, en la

    tercera o cuando !ueremos ver curvas de porosidad, combinando ambaspistas en una sola$

    as pistas dos y tres combinadas en escala lo"arítmicas, son

    usadas para desple"ar curvas de receptividad de las #erramientas más

    modernas$

    a escala vertical usada para realizar las evaluaciones petrofsicas

    es la de 1BEE, o sea, un pie vertical de re"istro e!uivale a EE pies del

    pozoH sin embar"o, otras escalas son usualmente pedidas para otros

    propósitos$ a escala 1BEE es usada por los "eólo"os para realizar sus

    correlaciones entre pozos y plasmar los resultados de la per'oración en

    re"istro denominados de completación$ a escala 1B1EEE es a menudo

    usada para construir secciones "eoló"icas$ Ktros re"istros producidos

    por #erramientas de "rande resolución vertical son desple"ados en

    escalas aun mayores$

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    EL CABEZAL DEL REGISTRO

    a in'ormación re"istrada en el cabezal del re"istro, es de vital

    importancia para el correcto análisis e interpretación para las curvas

    desple"adas$ %sta in'ormación es a menudo til para determinar por !u(

    al"unas de las respuestas de las #erramientas son cuestionables, por!uela #erramienta no pudo lle"ar a la pro'undidad total reportada por el

    per'orador o por!ue una #erramienta se atascó a cierta pro'undidad$

    2l"unos datos re"istrados en el cabezal son medidos por el personal de

    la compa*ía perfladora y pueden tener "ran importancia en la evolución

    de las 'ormaciones atravesadas por el taladro$

     Fal como se muestra en la lámina si"uiente, la parte superior de un

    encabezado estándar contiene la identifcación de la compa*íaperfladora y las curvas presentadas en el re"istro$ 0ás aba+o, el nombre

    de la compa*ía contratante, el nombre del pozo, del campo, del

    municipio y del estado, cual!uiera sea procedente, +unto con las si"las de

    otras #erramientas #ayan sido corridas en el pozo$

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    %n un lu"ar especial el in"eniero de perfla+e, coloca cual!uier

    in'ormación pertinente !ue ayude al analista de los re"istros a analizar

    un me+or traba+o de interpretación, así como cual!uier otro detalle

    operacional !ue necesite !uedar documentado$

    ue"o aparece una tabla de datos !ue, para el int(rprete, es el

    área más importante$ %sta tabla comienza con in'ormación sobre el dato

    permanente, desde donde es medida la pro'undidad marcada en los

    re"istros, y las elevaciones del terreno, la mesa rotatoria y el Lkellybus#in"M, todas sobre el nivel de mar$ /i uno !uiere calcular las

    pro'undidades re!ueridas a este ltimo dato, debe sustraer las

    pro'undidades del re"istro, de la elevación de la re'erencia desde la cual

    se #an medido estas pro'undidadesB

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     KB PR ESNM    −=

    Donde %/40 es la elevación sobre el nivel de mar, -3 la elevación

    del kelly bus#in", si es (sta la re'erencia, y ;@ pro'undidad anotada en el

    re"istro$

    )omenzando la tabla principal de datos se escribe la 'ec#a en la

    cual se esta realizando el perfla+e, el numero de la corrida y, como la

    re'erencia, la identifcación de la orden de servicio$

    2 continuación la in'ormación re'erente a pro'undidadesB

    a pro'undidad total reportada por el per'orador, reportada por el

    in"eniero de perfla+e, las pro'undidades de la primera y de las ltimas

    medidas re"istradas de aba+o #acia arriba y las pro'undidades donde está

    asentado el ltimo revestimiento usado, menciones per'oradoras e

    in"enieros$ eneralmente existen di'erencias entre las pro'undidades

    reportadas por el per'orador y el in"eniero debido a las di'erentes

    t(cnicas utilizadas, pero estas no deben de exceder de un pie por cada

    mil$

    ue"o se da in'ormación sobre el diámetro de la mec#a usada, para

    per'orar el #oyo !ue esta siendo perflado, y a continuación una serie

    lar"a de datos sobre el lodo en el #oyoB Fipos de lodos, densidad,

    viscosidad, p# y perdida de .uidos, receptividad del lodo, del fltrado del

    lodo y la costra de barro y las temperaturas !ue 'ueron medidas, así 

    como la 'uente de la muestra usada$ /e reporta tambi(n una conversión

    de la receptividad del lodo a máxima temperatura re"istrada en el #oyo$

    ;or ltimo se in'orma sobre el tiempo transcurrido desde la ltima

    circulación del lodo del pozo$

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    TEMPERATURAS DE FORMACIÓN

    as temperaturas en el subsuelo son importantes en la evaluaciónde 'ormaciones petrolí'eras debido a !ue las resistividades dependen de

    ellas$ 4ormalmente las temperaturas se incrementan con la pro'undidad,

    y a la rata de incremento se la denomina gradiente geotérmico. %ste se

    defne comoB

     en pies

     F 

    100

    º

    donde F< es la temperatura del 'ondo del pozo y F/ la temperatura

    media en la superfcie, todas en N

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    cae$ ue"o de llenada la cámara de preAensayo la presión crece y se

    aproxima a la presión de 'ormación$ Debería re"istrarse el crecimiento

    durante un tiempo lo sufcientemente lar"o como para permitir una

    buena interpretación cuantitativa$ %ste tiempo de ensayo se re"istra

     +unto con la columna de pro'undidad$ a f"ura 9A muestra un ensayo

    de presiones en donde se re"istra la columna de pro'undidad y el re"istro

    di"ital de presión de muestreo$

    /e lleva un re"istro de presión #idráulica o presión interna de la

    sonda !ue se utiliza para verifcar el orden secuencial de operaciones de

    la #erramienta$ %n base a los re"istros de presión de preAensayo se

    puede realizar un cálculo rápido de permeabilidad$

     

    a interpretación de la in'ormación obtenida con el probador de

    'ormaciones implica considerar el comportamiento de la presión del

    .uido y de otras propiedades 'ísicas de los .uidos de 'ormación tales

    como densidad, resistividad y viscosidad$

    %ntre las principales aplicaciones de las medidas de presión con unprobador de 'ormaciones podemos encontrarB

    ;resiones #idrostáticasB 4os ayuda a controlar la densidad y

    #omo"eneidad del .uido de per'oración$ %stimar condiciones de

    per'oración sobre e!uilibradas, e!uilibradas o subAe!uilibradas$ Fambi(n

    nos ayuda a #acer un análisis adecuado de muestras de "as en la

    inyección$

    ;resiones y "radientes de 'ormaciónB ;ermite estimar ma"nitud y

    variación dentro de un intervalo nico, o de una serie de 'ormaciones

    permeables$ )ondiciones de per'oración e!uilibradas, sobre y subA

    e!uilibradas$ 2nálisis adecuado de muestras de "as en la inyección$

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     F(cnicas de detección de sobre presionesB 4os permitirán #acer

    predicciones de re"ímenes de presiones en 'uturos pozos de avanzada,

    !ue atraviesen las mismas 'ormaciones$

    %studio de drena+es y a"otamiento de reservoriosB a observación

    del comportamiento de los reservorios se basa en variaciones de

    "radiente de presión con el tiempo en 'orma vertical, en intervalos

    sucesivos y, en 'orma lateral, entre pozos$ Fambi(n se aplica a pozos

    intermedios$

    )álculos de los contactos de .uidosB %stas t(cnicas analíticas

    sirven para tomar decisiones sobre la ubicación de pozos 'uturos y para

    practicar cálculos preliminares de reservas$ a f"ura 9A se muestran

    los "ráfcos de presión de la 'ormación en 'unción de la pro'undidad para

    estimar los contactos "asOlí!uido y a"uaOpetróleo en una 'ormación de

    espesor sufciente$ /e dibu+an las pendientes para determinados puntos y

    el sitio donde se produce el cambio de pendiente, indica el punto de

    contacto entre .uidos$

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    IDENTIFICACIÓN DE CONTACTOS DE LOS FLUIDOS PRESENTES

    PERFILAJE DE POZOS

     F(cnica de re"istrar in'ormación del subsuelo en 'orma continua,

    mediante #erramientas !ue se ba+an a trav(s de un #oyo per'orado #asta

    cierta pro'undidad$

    a interpretación de estos perfles es el proceso mediante el cual

    los parámetros mensurables mencionados anteriormente pueden ser

    traducidos a parámetros 'ísicos tales comoB

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    ;orosidadB se defne como el volumen poroso por unidad de volumen

    de la 'ormación$

      ;ermeabilidadB medida de la 'acilidad con !ue los .uidos se

    desplazan a trav(s del medio poroso$

    /aturaciónB propiedad !ue poseen al"unas rocas de estar

    impre"nadas por al"n tipo de .uido con los espacios porosos llenos

    #asta su capacidad$

    7umectabilidadB #abilidad de la 'ase de un .uido a ad#erirse a una

    superfcie sólida en presencia de otros .uidos inmiscibles$

    ;resión capilarB di'erencia de presión a trav(s de la inter'ase !ue

    separa dos .uidos inmiscibles, uno de los cuales mo+a pre'eriblemente

    la roca$

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    @econstrucción de ambientes

      %laboración de mapas$

    RESISTIVIDAD

    a resistividad de una sustancia es su capacidad para impedir la

    circulación de una corriente el(ctrica a trav(s de esta sustancia$ a

    unidad de resistividad usada en el ;erfla+e %l(ctrico es

    o#miometroOmetro$ a resistividad de una 'ormación en o#miosAmetros

    es la resistencia en o#mios de un cubo de un metro de lado cuando la

    corriente .uye entre caras opuestas del mismo$as resistividades de las 'ormaciones "eneralmente están comprendidas

    entre E$ y 1EEE o#mioAm$ /on poco comunes las resistividades mayores

    de 1EEE o#mioAm en 'ormaciones permeables$

     

    INTERPRETACIÓN DE REGISTROS DE POZOS

    a evaluación de un yacimiento involucra parámetros o 'actores

    !ue están íntimamente li"ados con la 'ormación y los .uidos contenidos

    en ella$

    2sí tenemos !ue para determinar las reservas y conocer si una

    acumulación es comercial debemos conocer parámetros como la

    porosidad y la saturación de #idrocarburos, el espesor y el área del

    yacimiento$

    /i lo !ue se !uiere es evaluar el potencial de producción de un

    yacimiento, es imperativo conocer como se mueven los .uidos a trav(s

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    del medio poroso, por lo !ue la permeabilidad viene a ser la propiedad

    mas importante !ue se debe conocer en este caso$

     Fodos los parámetros mencionados se pueden medir directa o

    indirectamente a trav(s de los re"istros$ 2ctualmente #ay un "ran

    nmero de parámetros !ue pueden ser medidos, como sonB

    Densidad de 'ormación

    =elocidad sónica

    ;otencial espontáneo

    @esistividad

    @adioactividad natural de la roca

    )ontenido de #idro"eno

    a operación de perfla+e se realiza, en "eneral, desde el 'ondo del

    #oyo #acia arriba, mientras la sonda es levantada por medio del cable$

    /e #ace la operación de esta manera con el propósito principal deobtener una medición mas precisa de la propiedad investi"ada en

    relación con la pro'undidad$ a velocidad de perfla+e depende de la

    propiedad !ue se desea medir, del tipo de sonda usada y el estado de las

    paredes del #oyo, y puede variar desde unos 1EE #asta 1EE pies por

    #ora 5: a 16EE metros por #ora

    a mayoría de los sistemas de perfles en uso actualmente, se

    dedican a las investi"aciones directamente relacionadas con la industria

    petroleraH /in embar"o al"unos de ellos se aplican tambi(n en la minería,

    en la detección de recursos #idráulicos$ %tc

    EL PROCEDIMIENTO BÁSICO DE INTERPRETACIÓN

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    ;ara lo"rar una evaluación de 'ormación adecuada, se necesitan

    tres re"istros básicosH uno para mostrar las 'ormaciones permeables, otro

    para estimar las resistividades de la zona vir"en y uno más para estimar

    las porosidades, a ámina muestra un "rupo de curvas idealizado$ %n la

    primera pista se muestra la curva !ue nos se*ala las zonas permeables,

    en la se"unda las resistividades y en la tercera, las porosidades$ %l

    proceso básico de interpretación de re"istros se refere a la

    determinación, primero, de donde están las zonas potencialmente

    productoras y, se"undo, cuanto #idrocarburo, petróleo o "as, ellas

    contienen$

    %l primer paso consiste en localizar las zonas permeables, a curvade la primera pista tiene una líneaAbase #acia la derec#a y de.exiones

    ocasionales a la iz!uierda, sobre intervalos cortos$ a íneaAbase indica

    arcilla, la cual no es permeable y por lo tanto noAproductora$ as

    de.exiones a la iz!uierda indican zonas limpias, "eneralmente arenas o

    calizas, !ue podrían producir$ %l int(rprete se en'ocará inmediatamente

    en las zonas 2, 3, ) y D$

    %l si"uiente paso es ver, en la se"unda pista, cual de estas zonastiene alta resistividad, condición !ue re.e+ará #idrocarburo en los poros o

    ba+as porosidades, asumiendo !ue el a"ua intersticial es sufcientemente

    salina$ %n el re"istro las zonas 2 y ) muestran alta resistividad, as zonas

    3 y D tienen ba+as resistividades, lo cual establece la presencia de "ran

    cantidad de a"ua salada en los poros$

    a pre"unta en este momento será si los intervalos 2 y ) contienen

    #idrocarburos o, simplemente, ba+as porosidades, a curva de porosidad

    en la pista muestra alta porosidad para 2 y ba+a para ), %n este punto

    uno deduce !ue la zona 2 contiene #idrocarburos y la zona ) esta

    simplemente IapretadaI$

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    EJEMPLO DE INTERPRETACIÓN

    EL PROCESO DE INVASIÓN

    )omo se muestra en la lámina, durante la per'oración de un pozo,

    la presión en el anulus debe ser mantenida por encima de la del

    yacimiento para prevenir un reventón. a presión di'erencial, típicamente

    unos cientos de lpc, obli"a al .uido de per'oración a penetrar en la

    'ormación$ 2l suceder esto, las partículas sólidas del lodo de per'oración

    se acumulan en las paredes del pozo, 'ormando una costra de barro, %l

    lí!uido !ue se fltra a trav(s de esta costra, llamado el  fltrado de lodo,

    penetra en la 'ormación y empu+a al"o del .uido del yacimiento,

    'ormándose una zona invadida adyacente al #oyo$

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    ZONA DETRANSICIÓN

    ZONALAVADA

    ZONAVIRGEN

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    EL PROCESO DE INVASIÓN

    ?no puede predecir cuan pro'undo debe penetrar el fltrado de un

    cierto tipo de lodo dentro de la 'ormación, conociendo la porosidad$ ?na

    vez !ue la costra de barro #a comenzado a 'ormarse, su permeabilidad

    se #ace ba+a en relación a la de la 'ormación, así !ue casi toda la presión

    di'erencial se produce a trav(s de la costra de barro, y muy poca es

    aplicada a la 'ormación$ %ntonces, la costra de barro es la !ue controlará

    la rata de fltración y, consecuentemente, en un tiempo dado, el mismo

    volumen de .uido invadirá di'erentes 'ormaciones sin importar losvalores de su porosidad y permeabilidad$ %sto si"nifca !ue la

    pro'undidad de invasión será mínima para altas porosidades, donde #ay

    sufciente espacio poroso para !ue el 5

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    IMPACTO DE LA INVASIÓN EN LARESISTIVIDAD Y NOMENCLATURA

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    os intervalos 2 y 3 tienen una porosidad uni'orme con un contacto a"uaA

    petróleo$

    TIPOS DE REGISTROS DE POZOS

    @e"istros de la curva de potencial espontáneo 5/;

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    @e"istros convencionales de resistividad

    @e"istros de inducción

    @e"istros 0icroAresistivos

    @e"istro de densidad de la 'ormación

    @e"istros neutrónicos

    @e"istro sónico

    @e"istro de rayos 2002

     @e"istro de tiempo de de"radación 5FDF

    ;erfl Del )arbono Kxi"eno )ontinuo

    @e"istro de imá"enes

    @e"istro de resonancia ma"n(tica nuclear

    @e"istros de )ementación

     @e"istro ;F

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    0(todo ;ropiedades

    &nvesti"ada

    s

    ;rincipal 2plicación

          2    c          s

         t      i    c    o  Fransmisión =elocidad de las ondas

    acsticas$

    2tenuación de las ondasacsticas$

    2mplitud de las ondasre.e+adas$

    Determinación de porosidad&dentifcación de litolo"ía$

    )alibración de re"istrossísmicosDetección de 'racturasDetección de cambios depermeabilidad$

    Determinación de calidad decemento&dentifcación de la litolo"íaDetección de 'racturas

    %spesor de capas&nspección de revestidores$

    @e.exión

          %      l      (    c     t    r      i    c    o    s ateral

    4ormal0icrorresistividad

    ateroperfl0icrolateroperfl

    &nducción;otencial

    %spontáneo;otencial @edox

    @esistividad@esistividad@esistividad@esistividad@esistividad)onductividad%'ecto electro!uímicos%'ecto electro!uímicos

    Detección de #idrocarburos$Detección de #idrocarburos$Detección de capaspermanentes$Detección de #idrocarburos$Detección de #idrocarburos$Detección de #idrocarburos$)alculo de salinidad dela"ua$Detección de minerales

    oxidantes$

          @    a      d      i    o    a    c     t      i    v    o    s

    @adios amma

    amma amma

    4eutrónicos

    @adiación natural$

    Densidad de 'ormación

    Rndice de #idro"enocontenido de cloro

    )alculo de contenido dearcilla$

    ocalización de trazadoresradioactivos$

    Determinación de porosidad$ocalización de capas de"as$

    Determinación de porosidad$ocalización de capas de

    "as$&dentifcación de litolo"ía$

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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          K     t    r    o    s )alibración

    ocalizadorDesviación3uzamiento

    0edición de .u+o0edición "radiente

     Femperatura

    Diámetro de #oyos$0a"netismo del )asin"$&nclinación del #oyo$&nclinación de capas$=elocidad de .u+o$radiente de presión$=ariación de temperatura$

    )alculo de volumen decemento$

    )ontrol de pro'undidad$ocalización de posición del#oyo$@umbo y buzamiento decapas$ocalización de entradas de.uidos$Densidad de .uidos$Determinación de entrada osalida de "as$

    EL CALIBRE

    El calibre es una herramienta diseñada para medir el diámetro del hoyo construido

    durante la perforación de un pozo, y el registro producido (diámetro vs profundidad nos da

    una clara idea acerca del estado en !ue se encuentra este hoyo en el momento del perfila"e#

    E$isten muchos tipos de calibre# En la %ámina podemos ver dos de estos& el usado

    generalmente con las herramientas ac'sticas y el incorporado a las herramientas de micro

    resistividad, las cuales veremos más adelante# El primero es un diseño de tres brazos !ue

    traba"a con un mecanismo de resor te y !ue, al mismo tiempo, act'a  como un centralizador,

    forzando al e"e de la herramienta a mantenerse paralelo al e"e del hoyo# El segundo, realiza

    una medida de la distancia entre dos co"inetes !ue se abren el)ctricamente para hacer 

    contacto con las paredes del hoyo#

    *tro calibre puede obtenerse con la herramienta de densidad, la cual mide la

    distancia entre la cara del pat+n !ue contiene la fuente de radiación y los detectores y el brazo

    !ue, abri)ndose electrónicamente, forza la cara del pat+n contra la pared del hoyo con

    relativa alta presión#  %as herramientas de buzamiento, básicamente resistivas, proveen

    medidas del diámetro del hoyo en direcciones opuestas usando cuatro patines, o medidas del

    radio del hoyo independientes para cada pat+n, con herramientas de cuatro o seis brazos#

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    aradó"icamente, la herramienta mas precisa para determinar la geometr+a del hoyo y

    su tamaño no es una herramienta de brazos y patines, sino la de imagen ac'stica, la cual

     provee una cobertura de -.0/#

    El volumen del hoyo puede ser integrado de los datos del calibre, lo cual resulta muy

    'til para la ingenier+a de completación#  i la tuber+a de revestimiento va a ser colocada, el

    ingeniero sabrá el volumen del hoyo !ue dicha tuber+a usará y, sustrayendo ese valor del

    volumen integrado del hoyo calculado con el calibre, puede determinar la cantidad de

    espacio anular disponible para la cementación#

    %a evidencia de costra de barro, cuando el diámetro medido por el calibre es menor 

    !ue el de la mecha usada para perforar el hoyo, es un buen indicador de la permeabilidad delas formaciones# %as herramientas !ue e"ercen la menor presión contra las paredes del hoyo

    son las me"ores para identificar costra de barro#  ara este propósito, el calibre de densidad

    no es el indicado, ya !ue está diseñado para remover algo de esta costra en la cara del hoyo

    sobre la cual presiona el pat+n de medición# El me"or calibre, en este caso, es el !ue está

    ligado a la herramienta de microresistividad, ya !ue la presión e"ercida por el pat+n es solo

    de alrededor de las 1 l pc#

    En la %ámina, la curva generada por el calibr e  es desplegada en la pista 2/ 1, en

    escala lineal y generalmente entre valores de diámetro del hoyo !ue van desde . a 1.

     pulgadas# 3omo referencia, se coloca una l+nea punteada !ue indica el diámetro de la mecha

    !ue perforó la sección del pozo registrada, de tal manera !ue cual!uier diámetro superior a

    este significa !ue el pozo está derrumbado y cual!uiera interior, costra de barro#  En la misma,

    se logran ver  derrumbes asociados a zonas lut+ticas hacia el tope y la base de la sección

    mostrada4 sin embargo, en el intervalo arenoso indicado por la defección a la iz!uierda de la curva

    de 5ayos 6amma (65, es obvia la presencia de costra de barro (diámetro del hoyo menor !ue 7 -87 pulgadas, lo cual indica !ue la arena es permeable, sin decir nada acerca de la

    magnitud de dicha permeabilidad#

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    Con Microresistivo Con Acústico

    REGISTROS DE LA CURVA DE POTENCIAL

    ESPONTÁNEO (SP)

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    a curva /; re"istra el potencial el(ctrico 5volta+e producido por la

    interacción del a"ua de 'ormación innata, el .u+o de per'oración

    conductivo y ciertas rocas selectivas de iones 5lutita$

    a curva de potencial espontáneo es un re"istro de la de'erencia depotencial de un electrodo móvil en el pozo y un potencial f+o en un

    electrodo de superfcie, en 'unción de la pro'undidad, para la "eneración

    de la curva del ;otencial %spontáneo se necesita un electrodo conductivo$

    %ste tipo de re"istro es uno de los mas utilizados actualmente, las

    desviaciones de la curvas /; son el resultado del .u+o de corrientes

    existentes dentro del lodo en el pozo$ %stas corrientes son producidas por

    'uerzas electromotrices en las 'ormaciones, !ue son de ori"en

    electro!uímico o electrocin(tico$

    Kri"en del /;

    as de.exiones de la curva del /; resultan de las corrientes el(ctricas

    !ue .uyen en el lodo del pozo$ %stas corrientes del /; se deben a

    'uerzas electromotrices en las 'ormaciones !ue tienen un ori"en

    electrocinetico y electro!uímico$

    )omponente electro!uímico del /;

    )onsideremos una 'ormación permeable con capas "ruesas de

    lutita encima y deba+o, supon"amos tambi(n !ue los dos son electrolitos

    presentes, fltrado de lodo y a"ua intersticial, contienen solo 4a)l$

    Debido a su estructura laminar y a las car"as existentes sobre lasláminas, las lutitas son permeables a los cationes de 4aS pero

    impermeables a los catines )l

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    Ktro componente del potencial electro!uímico se produce en el

    borde de la zona invadida, donde el fltrado del lodo y el a"ua de

    'ormación están en contacto directo$

    )omponente electrocin(tico del /;

    /e produce un potencial electrocin(tico 5%k al existir .u+o de un

    electrolito a trav(s de un medio poroso, no metálico$ /u ma"nitud es

    determinada por la presión di'erencial causada por el .u+o y la

    resistividad del electrolito en el medio poroso$

      /; estático 5//;

    %l valor del //; se puede determinar directamente a partir de la curva de

    /; si, en un #orizonte dado, #ay capas "ruesas, limpias, con a"ua$ /e

    traza una línea !ue pase por el máximo /; 5ne"ativo 'rente a las capas

    "ruesas permeables y se traza otra línea 5línea base de lutitas a trav(s

    del /; 'rente a las capas de lutitas !ue intervienen$ a di'erencia en

    milivoltios entre estas dos línea el //;H debe desec#arse cual!uier

    anomalía en el /;$%l //; puede usarse para obtener @T$

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    2nomalías del /; relativas a las condiciones de invasión

    %n 'ormaciones muy permeables se observan 'recuentemente

    anomalías en el /; las cuales si no se interpretan correctamente pueden

    causar errores en la evaluación del //;$ )uando una capa muy permeable

    de arena con a"ua salada es invadida por un fltrado dulce, el fltrado por

    ser mas liviano !ue el a"ua salada tiende a .otar #acia el borde superior

    de la arena, entonces se 'orma un 'rente de invasión$

    2nomalías del /; debido al ruido

    2l"unas veces una onda sinusoidal de ba+a amplitud se superpone al

    /;$ %sto sucede cuando al"una parte móvil del tambor se ma"netiza

    accidentalmente$ ;or supuesto !ue la curva /; debe leerse de tal 'orma

    !ue la amplitud de la onda sinusoidal no sea a*adida o restada a la

    desviación autentica del /;$

    2l"unas veces la curva del /; tiene picos espreos como los causados

    por contactos intermitentes entre la tubería de revestimiento y la

    armadura del cable$ %sto rara vez es un problema serio$

    %l /; es til en pozos con lodos 5barros, inyecciones dulces paraB

    1$ Detectar capas permeablesB

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    /i la salinidad del a"ua de 'ormación es mayor, la de.exión será

    #acia la iz!uierda$ /i por el contrario es menor la de.exión de la

    curva será a la derec#a$

    a porosidad y permeabilidad no a'ectan al /;, para !ue allá

    respuesta solo es necesario !ue exista permeabilidad$

    $ ?bicar sus límites y permitir la correlación entre capasB los topes

    5parte mas somera y bases 5parte mas pro'unda de las

    'ormaciones se determinan mediante la correlación pozo a pozo

    utilizando principalmente la curva del /; y se miden de acuerdo

    a la escala !ue presenta el re"istro en su parte central, este

    re'erida en pies, como la unidad de medición$

    $ Determinar valores de resistividad del a"ua de 'ormación, @TB es

    un procedimiento sencillo y permite obtener una aproximación

    en una interpretación corriente$

    a capa permeable con la resistividad del a"ua se determina en

    el re"istro$ a temperatura de la 'ormación se calcula a partir

    del "$

    >$ Dar valores cualitativos del contenido arcilloso de una capaB se

    denomina el volumen de arcilla a la 'racción de la arenaocupada por las arcillas$

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    REPRESENTACIÓN ES!UEMÁTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DEPOTENCIALES ENTRE LAS LUTITAS Y LAS CAPAS PERMEABLES

    REGISTROS DE RESISTIVIDAD

    a resistividad de una sustancia es su capacidad para impedir la

    circulación se una corriente el(ctrica a trav(s de esta sustancia$ a unidad

    de resistividad usada en el perfla+e %l(ctrico ese o#mio metro O metro

    5abreviado o#mioAmOm ó, a veces, o#mioAm$ a resistividad de una

    'ormación en o#miosAmetros es la resistencia en o#mios de un cubo de un

    metro de lado cuando la corriente .uye entre caras opuestas del mismo$

    %ste tipo de perfl esta con'ormado por la curva de /;, la normal de

    16UU, normal de 6>UU, y lateral de 18UUcon 8UU$ %ste tipo de perfl es

    utilizado para medir valores de resistividad con mayor exactitud, ya !ue

    estos son los parámetros mas buscados$

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    /e realizan enviando corrientes a la 'ormación mediante unos

    electrodos y midiendo los potenciales el(ctricos entre otros, la medición

    de estos permite determinar las resistividades$ ;ara !ue #aya circulación

    de corriente, la sonda debe ser recorrida en pozos !ue conten"an lodo o

    a"ua, conductores de electricidad$

    %n los re"istros convencionales de resistividad se envían corrientes a

    la 'ormación a trav(s de unos electrodos y se miden los potenciales

    el(ctricos entre otros$ a medición de estos potenciales nos permite

    determinar las resistividades$ ;ara !ue #aya una circulación de corriente

    entre electrodos y 'ormación, la sonda debe ser corrida en pozos !ue

    conten"an lodo 5barro, inyección o a"ua, conductores de electricidad$

    REGISTRO DE INDUCCIÓN

    %l primer perfl de corriente inducida, prototipo de los modernos

    perfles de inducción, 'ue introducido en 19>8 para medir resistividad enpozos per'orados con lodos a base de petróleo$ %l perfl de inducción

    opera con venta+as cuando el .uido del pozo no es conductor, como es el

    caso con lodos a base aceite y an en aire o "as, pero tambi(n 'unciona

    cuando el pozo tiene lodo conductor, siempre !ue (ste no sea muy

    salado, y !ue la 'ormación no sea muy resistiva y el diámetro del pozo

    no sea muy "rande$

     %n realidad an no se #a inventado una #erramienta de resistividad

    !ue "arantice la lectura de @t ba+o todas las condiciones posibles de

    invasión, manteniendo al mismo tiempo buena resolución de espesor de

    capa$ ;or lo tanto, desde el inicio los re"istros de resistividad #an

    consistido de tres curvas con di'erentes pro'undidades de investi"ación,

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    lo !ue "arantiza una apropiada corrección de @t asumiendo un perfl de

    invasión escalonado$ /in embar"o, muc#os re"istros #an sido corridos

    con sólo dos curvas de resistividad somera y pro'unda, lo !ue no permite

    una corrección apropiada de la curva pro'unda, la cual se asume i"ual a

    @t$ a asunción es razonable en zonas de alta porosidad, en las cuales la

    invasión es somera, pero puede conducir a errores si"nifcantes en zonas

    de ba+a porosidad donde la invasión puede ser pro'unda$

     

    ;or tal razón, a trav(s de los a*os se #an realizado modifcaciones

    a las #erramientas de resistividad en procura de lo"rar una lectura más

    apropiada de la elusiva @t$ a presente sección tratará sobre los re"istros

    más empleados en el mundo en la obtención de medidas de resistividad,

    el re"istro de inducción, y las combinaciones di'erentes !ue se #an #ec#o

    con re"istros normales, en'ocados y microresistivos en la bs!ueda de la

    resistividad verdadera de las 'ormaciones$

    %l re"istro de inducción el(ctrica (IEL), como su nombre lo indica,

    es una combinación de curva el(ctrica y de inducción, "eneralmente la

    normal corta de 16I o 18I y el "FF#$, además de un electrodo de SP$

    %ste con+unto se introdu+o a fnales de los a*os cincuenta y 'ue eldispositivo estándar de los sesenta$ %l re"istro presenta la curva del /;

    en el primer carril, la normal corta y la curva de inducción pro'unda en el

    se"undo y la conductividad en el tercero$ %n a!uellas áreas donde la

    resistividad es ba+a es comn presentar en el se"undo carril la curva

    normal expandida$

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    ES!UEMA BÁSICO DE LA HERRAMIENTA DE INDUCCIÓN 

    REGISTROS MICRO%RESISTIVOS

    os dispositivos micro resistivos permiten medir la resistividad de la

    zona lavada R&' y delimitar las capas permeables mediante la deteccióndel revo!ue del lodo$ as mediciones de R&' son de "ran importancia enB

    Determinación más exacta del diámetro de invasión$

    )álculo de la saturación de a"ua de la zona lavada /xo$

    )álculo del 'actor de 'ormación$

    %stimación de la porosidad$

    ECUACIÓN DE HUMBLE PARA PERFILES MICROELECTRICOS

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    ( )

    ( )   9#0

    .1#0

    :;

    .1?,0

     R

     Rm=φ 

    ( )VshCorr    −= 1>φ φ 

    /2F?@2)&K4 D% 2?2

    0odelo de /aturación de a"ua para arenas limpias 5=s# VP

     Archie  Ro Rt 

    S  nw =     

    1

     

    )ontacto a"ua petróleo

    DISEÑO DE ELECTRODOS DEL MICROLATEROPERFIL Y COMPARACIÓN DE LÍNEAS DE CORRIENTE CON EL MICROPERFIL 

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    REGISTRO DE DENSIDAD

    %l re"istro de densidad de la 'ormación se utiliza principalmente como

    perfl de porosidad$ a medición de la densidad de la 'ormación tiene

    tambi(n aplicación en la identifcación de minerales en depósitos de

    evaporitas, descubrimiento de "as, determinación de la densidad de

    #idrocarburosH evaluación de arenas arcillosas y litolo"ías comple+as y en

    la rendición del rendimiento de lutitas petrolí'eras$

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    ECUACIÓN PARA PERFILES DE DENSIDAD COMPENSADO

      fluidomtri! 

    le"dmtri! 

     ρ  ρ 

     ρ  ρ φ 

    −−=

    REGISTROS NEUTRÓNICOS

    %stos perfles son usados principalmente para ubicar 'ormaciones

    porosas y determinar su porosidad$ %llos responden, en primer lu"ar, a lacantidad de #idró"eno presente en la 'ormación$ 2sí, en 'ormaciones

    limpias cuyos poros están llenos de a"ua o petróleo, este re"istro nos da

    el valor real del espacio poral lleno de .uidos$

    as zonas "asi'eras pueden 'recuentemente identifcarse comparando

    el perfl neutrónico con otro de porosidad o con los valores de porosidad

    obtenidos de testi"os o ncleos$ ?na combinación de estos dos perfles,da valores aun más exactos de porosidad y la identifcación de la

    litolo"ía, incluyendo la evaluación del contenido de lutita$

    %'ecto de los #idrocarburosB

    os #idrocarburos lí!uidos tienen índices de #idró"eno cercanos al del

    a"ua$ %n cambio el "as tiene una concentración de #idró"eno muc#omenor !ue varia con la temperatura y la presión, como consecuencia,

    cuando existe "as en la zona de investi"ación, un perfl neutrónico nos da

    una lectura de porosidad demasiado ba+a , estas características permiten

    !ue los perfles neutrónicos sean usados para detectar zonas de "as$

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    %'ecto de la litolo"íaB

    a lectura de estos re"istros neutrónicos está al"o a'ectadas por la

    litolo"ía de la roca matriz$ as lecturas del 4F son convertidas desde

    unidades 2;& a índices de porosidad suponiendo !ue la naturaleza de la

    matriz es calizaH si la litolo"ía es conocida, por e+emplo arenisca o

    dolomita, los valores de la porosidad correspondiente a caliza son

    corre"idos$

    E*+,- .+ - 0+11-,2+34- CNL

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    PERFIL SÓNICO

    %l perfl sónico es una #erramienta !ue mide la velocidad del sonido

    en la 'ormación$ %ste tipo de re"istro 'ue derivado de los estudios de

    re.exión sísmica !ue se #an llevado a cabo durante muc#os a*os en la

    industria con la fnalidad de me+orar la interpretación en la exploración de

    #idrocarburos, ori"inalmente, y en la caracterización de 'ormaciones en

    los ltimos a*os$

    PROPIEDADES DEL PERFIL SÓNICO

    %n 'ormaciones sedimentarias, la velocidad del sonido depende

    de muc#os 'actores, principalmente del material de la matriz de la roca

    5arenisca, caliza, dolomía, etc$ y de la porosidad distribuida$ a adición

    de la porosidad a las matrices de las rocas en las 'ormaciones disminuye

    la velocidad del sonido a trav(s de ellas, y por consi"uiente, aumenta el

    valor de t$

    %n las rocas carbonatadas, al"unas veces la estructura y

    distribución de los poros es di'erente a la de las areniscasH ya !ue con

    'recuencia existe porosidad secundaria debido a la presencia de

    cavernas yOo 'racturas de "randes dimensiones$ %n 'unción de esto, es

    posible establecer !ue la velocidad del sonido depende

    'undamentalmente de la porosidad primaria y por ende, los valores

    obtenidos del sónico tienden a ser muy ba+o por una cantidad

    e!uivalente a la porosidad secundaria$

    %l diámetro de investi"ación del perfl sónico no es muy "rande$

    %n yacimientos !ue tienen muy ba+a saturación de a"ua, a altasaturación de #idrocarburos residuales y poca invasión, #abrá valores de

    t al"o mayores !ue a!uellos !ue existen en las mismas 'ormaciones

    cuando están saturadas por a"ua$

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    %n areniscas con láminas de lutitas, la porosidad aparente del

    perfl sónico se verá aumentada por una cantidad proporcional a la

    'racción del volumen total ocupada por estas láminas$

    a medición básica re"istrada por el perfl acstico es el tiempo

    de tránsito !ue es el recíproco de la velocidad$

    APLICACIONES DEL PERFIL SÓNICO

     %s una #erramienta excelente para determinar la porosidad de

    las 'ormaciones consolidadas y duras, tales como dolomitas y areniscas

    compactas$

      %s de "ran utilidad en estudios estrati"ráfcos basados en el

    "rado de compactación de las arcillas$

     ;uede utilizarse en la detección de 'racturas en 'ormaciones de

    tipo carbonáticas$

     %s til para correlacionar en muc#os casos donde otros perfles

    dan resultados defcientes, ya !ue al"unos tipos de litolo"ía son

    identi'icados por la ma"nitud de la lectura de t$

     )ombinado con el re"istro de densidad se utiliza para di'erenciar

    petróleo y "as de una 'ormación$

     )ombinado con el re"istro de neutrón, se emplea para calcular

    volmenes de litolo"ía di'erentes dentro de una 'ormación, ya !ue los

    "ráfcos !ue muestran las características de los re"istros permiten

    calcular los porcenta+es de cada litolo"ía$

      )onociendo la porosidad y de acuerdo a la densidad, puede

    emplearse para determinar el "rado de saturación de a"ua de la

    'ormación$

      2 trav(s del tiempo de tránsito se pueden interpretar re"istros

    sísmicos, ya !ue permite #acer buenas correlaciones pro'undidad A

    tiempo$

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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     Wunto con otros perfles es propicio para el estudio y evaluación

    de arenas arcillosas, defnición de litolo"ías, determinación y evaluación

    de presiones anormales en 'ormaciones$

    FACTORES !UE AFECTAN LAS LECTURAS DEL PERFIL SÓNICO

    1- EFECT! "E# $%

    %l 'actor más importante de estos e'ectos es el diámetro del

    #oyo$ %l e'ecto no es considerado cuando el diámetro es uni'orme, solo

    cuando ocurren "rades variaciones debido a derrumbes$ %l re"istrosónico compensado 'ue dise*ado para eliminar estos e'ectos$ %l lodo y el

    revo!ue no tienen nin"n e'ecto sobre las lecturas$

    &- EFECT! "E #' F()'C*+

    a velocidad del sonido en las 'ormaciones va a depender del

    tipo de 'ormación considerada y el "rado de consolidación en el caso deareniscas$ 2 si mismo la presencia de arcillas dentro de la 'ormación va a

    tener e'ectos considerables sobre el cálculo de la porosidad, ya !ue la

    velocidad del sonido en las arcillas es di'erente a el de las 'ormaciones

    consideradas$ %l tiempo de transito en las arcillas es mayor !ue el de la

    matriz de rocas porosas más comunes$

    - EFECT "E *!T()ET'C*+

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    %l primer arribo de ondas puede ser lo sufcientemente 'uerte para

    activar el primer receptor, pero muy d(bil para activar el se"undo

    receptor !ue está ale+ado del transistor$ %ste receptor puede ser

    activado por un arribo de ondas posteriores, y como resultado, el tiempo

    de transito medido en este ciclo será demasiado lar"o$ )uando esto

    suceda la curva sónica mostrará una desviación abrupta #acia valores

    más "randes de t$ %ste 'enómeno se conoce con el nombre de L/2FK

    D% )&)KM$

     

    ES!UEMA SIMPLIFICADO DE UN REGISTRO SÓNICO

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    GRÁFICO DE CORRELACIÓN DE LOS REGISTROS SÓNICO Y NEUTRÓN

    REGISTRO DE RAYOS GAMMA

    %l re"istro de rayos "amma mide la radioactividad natural de las'ormaciones$ os rayos "amma son emisiones de ondas

    electroma"n(ticas de alta ener"ía emitidas espontáneamente por

    elementos radioactivos naturales$ %stos elementos radioactivos son

    residuos solubles producto de la meteorización de rocas í"neas y

    metamórfcas !ue tienden a concentrarse pre'erencialmente en las

    arcillas, por lo tanto en 'ormaciones sedimentarias este perfl nos indica

    el contenido relativo de arcilla de las rocas$

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    a #erramienta moderna de rayos "amma contiene un detector de

    centelleo para medir la radiación ori"inada en el volumen de 'ormación

    cercano a la sonda, ya !ue es muc#o más efcaz !ue el contador ei"erA

    0ueller utilizado en las primeras #erramientas$ os rayos "amma pueden

    penetrar unas pocas pul"adas de roca$ ?na 'racción de los rayos

    ori"inados cerca del #oyo via+an a trav(s del lodo y son detectados por la

    #erramienta, la cual emite un pulso el(ctrico discreto por cada rayo

    detectado$ %l parámetro re"istrado es el nmero de pulsos detectados

    por unidad de tiempo$ Debido a la naturaleza estadística del 'enómeno el

    nmero de rayos "amma !ue lle"an al contador .ucta incluso cuando la

    sonda está inmóvil en el pozo$ as .uctuaciones son más "randes para

    un nmero ba+o de cuentas$ /in embar"o, el nmero de rayos "amma

    contados por se"undo en un período de tiempo sufcientemente lar"o

    será prácticamente constante$ 2sí !ue para evitar !ue la curva ten"a

    muc#a dispersión estadística, se recomienda una velocidad de re"istro

    máxima de 18EE pies por #ora$ a pro'undidad de investi"ación del

    re"istro es de 6I y su resolución vertical de pies$

    %l perfl de rayos "amma es muy til para di'erenciar estratoslutíticos de estratos de arena o caliza y puede ser usado

    cuantitativamente como un indicador del contenido de arcilla$ %s muy

    usado en la correlación de pozos y tiene la venta+a de !ue puede ser

    corrido en pozos revestidos, aun!ue con un poco de atenuación de los

    rayos "amma debido al cemento y a la tubería$

    %l e'ecto de absorción de radiaciones de la tubería y del volumen de

    cemento alrededor del pozo #ace !ue las radiaciones recibidas por la

    #erramienta de "amma ray se amorti"Xen en cierta medida$ ;or lo tanto

    al correr un re"istro de este tipo en un #ueco entubado obtendremos

    mediciones a'ectadas por la presencia de estos materiales, y si !ueremos

    correlacionarlo con un re"istro tomado en #ueco abierto tendremos !ue

    #acerle correcciones$

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    REGISTRO DE TIEMPO DE DEGRADACIÓN (TDT)

    %ste re"istra, en 'unción a la pro'undidad un valor de tiempo !ue

    indica la proporción relativa de la de"radación de neutrones termales en

    la 'ormación$ De estos elementos comunes de la tierra, el cloro es, por

    muc#o, el más 'uerte absorbedor de neutrones termales$

    %l perfl FDF responde principalmente a la cantidad de cloro presente

    54a)l en el a"ua de la 'ormación$ os e'ectos sobre el FDF de la

    salinidad del a"ua, porosidad y arcillosidad son similares a los !ue actan

    sobre los perfles de resistividadH consecuentemente los dos tipos de

    perfles se parecen y son correlativos$ %l perfl FDF difere de los de

    resistividad por cuanto el primero puede correrse en pozos entubadosH

    así mismo es relativamente poco a'ectado por las condiciones de la

    per'oración y completación en el caso de los diámetros del pozo y la

    tubería !ue se usan normalmente en 'rente a estratos productores$

    %n consecuencia cuando la salinidad del a"ua de 'ormación lo permite,

    el perfl FDF #ace posible reconocer la presencia de #idrocarburos en

    'ormaciones ya entubadas y detectar cambios en la saturación de a"ua

    durante la vida productiva del pozo$ 2sí el perfl FDF es til para la

    evaluación de pozos vie+os, para el dia"nostico de problemas de

    producción y para estudiar la actuación de un yacimiento$

    ;ara controlar los cambios de saturación de .uidos durante la vida de

    un pozo$ %sta característica tan sin"ular se #a usado con "ran (xito

    económico de varias maneras, entre ellasB

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    1$ ;ara detectar la presencia de canales detrás de la tubería de

    revestimiento$

    $ ;ara permitir el control de yacimientos mediante la detección

    de cambios en el nivel de a"uas y las relaciones "asApetróleo$

    $ ;ara e'ectuar una evaluación me+or de la efciencia de

    recuperación mediante la medición de la saturación de

    petróleo residual y la detección de intervalos productores !ue

    puedan #aber sido pasados por alto$

    PERFIL DEL CARBONO O5IGENO CONTINUO

    D+6327283 .+ ,94'.' C-1:'3' ; O&

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    /e determinó !ue el nico indicador ine!uívoco para identifcar al

    carbono, es la emisión de @ayos amma de >,> 0e=H emisión !ue

    puede iniciarse con el bombardeo de neutrones de alta ener"ía$

    %l desarrollo del e!uipo a partir de este concepto, condu+o a la

    posibilidad de detectar la existencia de diversos elementos, teniendo en

    cuenta las reacciones características de cada uno de ellos ante un

    bombardeo de neutrones rápidos, reacciones !ue involucran la emisión

    de @ayos amma en nmero y ener"ía específco para cada elemento$

    a relación entre el nmero de @ayos amma producidos en el

    carbono por la dispersión inelástica con neutrones rápidos y los

    producidos en el oxí"eno por el mismo m(todo, identifcará y medirá el

    potencial de #idrocarburo de la 'ormación$

    os primeros instrumentos operados en un modo estacionario se

    utilizaron en zonas previamente seleccionadas con el fn de obtener

    sufciente precisión y repetibilidad en la medición de )OK$

    0ediante me+oras en el e!uipo y en el sistema de 'uente pulsante,

    se lo"ró desarrollar una #erramienta capaz de perflar el )OK de un modo

    continuo$

      M94'.' .+ C?7*' + I34+1@1+4-7283

    3asados en los datos de laboratorio se #a desarrollado un m(todo de

    cálculo del !ue se derivan otras expresiones matemáticas, los casos sonB

    ;orosidad y itolo"ía )onstantes$

    ;orosidad y itolo"ía =ariable$

    0(todo de &Ta$

    /orosidad 0 #itologa Constantes2 a saturación de #idrocarburo

    puede estimarse utilizando la si"uiente expresiónB

    # oil 

    $$C $C 

    $C $C S 

    8(8(

    8(8( log

    −=

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    DondeB 5)OKT Y @elación )OK en zona acuí'era$

      5)OKoilY @elación )OK en zona petrolí'era$

      5)OKlo"Y @elación )OK en zona de inter(s$

    os cambios de litolo"ía se re.e+an en cambios en la relación /iO)a,

    en la

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    /orosidad 0 #itologa 3ariable2 %l 'actor 5)OK S E,8 /iO)a Z &C, es la

    distancia de un punto dado a la línea de a"uaH esta relacionado con el

    volumen de petróleo y es una 'unción de la saturación y porosidad$

    a distancia ∆)OK  de la línea de a"ua a la línea de petróleo, puede

    expresarse asíB

    5 $C # oil  $C $C  811,1

    .,08(8(   ∆==−   φ 

    Donde φ Y ;orosidad

    %l incremento en el ∆)OK desde la línea de a"ua a un punto de saturación

    de petróleo /K seráB

    11,1(.,08(8   φ So$C $C  #   =−

    ;uede reemplazarse 5 en la expresión más "eneral 51B

    11,1

    11,1

    .,0

    87,08

    φ 

    #  % CSi$C 

    So

      −+

    =

    )étodo de *4a2 %ste m(todo recibe el nombre debido a !ue se

    aplica en el lu"ar donde la línea de a"ua aparente intercepta al e+e )OK

    para cada punto$

    CSi$C  % #A 87,08   +=

    a saturación de petróleo puede calcularse asíB

    $C 

     %w %wSo

    8

    11,1

    ∆−=

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    /i se "rafca la expresión &C2 en unción de la pro'undidad el mínimo valor

    de &C2 será tomado como &C$

    LA ARCILLOSIDAD DE LAS FORMACIONES

    Desde un punto de vista "eoló"ico existe una clara distinción entre

    los t(rminos arcilla y lutita, no así en la evaluación de perfles, donde

    ambos t(rminos se usan indistintamente para denominar la 'racción de la

    roca ocupada por arcilla o lutita$ ;etroló"icamente, como arcilla se

    defnen a los silicatos comple+os #idratados de almina !ue constituyen

    la kaolinita, illita, montmorilonita, clorita y vermiculita, cuyo tama*o departícula es in'erior a 1O6 mm$ Fanto la composición como el tama*o

    de partícula son intrínsecos a la defnición, pero tambi(n es cierto !ue

    otras partículas minerales pueden ad!uirir un tama*o in'erior a > micras

    y caer en el ran"o del tama*o de los minerales de arcilla, aun!ue de

    #ec#o no constituyen minerales de arcilla$ a lutita es la roca compuesta

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    de minerales de arcilla más esa otra variedad de minerales de "rano muy

    fno, como cuarzo, óxidos de #ierro, micrita y materia or"ánica$ De #ec#o,

    los minerales de arcilla muy raramente constituyen capas puras$ as

    lutitas pueden tener #asta un EP de cuarzo y otros minerales en el

    ran"o de tama*o del limo 51O16 a 1O6 mm o an menor$

     

    ?na "ran proporción de las arenas arcillosas son rocas

    dia"en(ticamente alteradas, en las cuales la calidad ori"inal del

    yacimiento #a sido de"radada por la precipitación de minerales,

    especialmente de arcilla, dentro del sistema poroso$ %stos minerales se

    desarrollan como cobertura de la pared del poro, ó tambi(n como relleno

    del poro, y controlan las propiedades 'ísicas y electro!uímicas del

    sistema por su "ran área superfcial específca$ @elaciones de área

    superfcial a volumen poroso de 1EE mOcc de espacio poroso son

    posibles en arenas arcillosas$

     

    as arcillas asociadas a las arenas arcillosas pueden ser tanto de

    ori"en detrítico como auti"(nico$ %n el primer caso la arcilla se deposita

     +unto con la arena en ambientes sedimentarios apropiadosH y en else"undo la arcilla se ori"ina por dia"(nesis, como producto de

    precipitación de soluciones acuosas o por recristalización de ciertos

    minerales inestables, despu(s !ue la arena se depositó$

    as arcillas detríticas tienen un ran"o de tama*o desde las

    partículas de arcillas discretas #asta a"re"ados del tama*o de "ranos de

    arenas ó clastos mayores$ Fambi(n como consecuencia de variaciones

    sistemáticas de la competencia del medio de transporte, las arcillasdetríticas constituyen láminas intercaladas con capas de arena, siendo

    por tal razón bien seleccionadas, mientras !ue las arenas asociadas son

    relativamente limpias$ Fambi(n pueden ser depositadas como 'ra"mentos

    del tama*o de "ranos de arena, o an mayores, producto de la erosión

    mecánica de rocas ar"iláceas, y tambi(n como clastos, pellets bio"(nicos

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    y .óculos de arcillas, constituyendo parte de la armazón de la roca$ a

    f"ura 9$1 presenta es!uemáticamente los principales tipos de ocurrencia

    de las arcillas detríticas$

    ,27-

    .+41

  • 8/16/2019 Registro de Pozo (2)

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    el #ábito cristalino del mineral precursor$ Fambi(n por dia"(nesis una

    kaolinita puede trans'ormarse en illita, de allí !ue el estudio de la

    mineralo"ía de las arcillas constituye una especialidad bastante

    específca y comple+a dentro de la ;etro"ra'ía$ a distribución más comn

    de las arcillas dia"en(ticas se presenta en la f"ura$

    (a)

    (b)

    (c)  (d)

    REPRESENTACIÓN ES!UEMÁTICA DE LA OCURRENCIA DE

    ARCILLAS DIAGENTICAS> (A) COBERTURA DE LA PARED DEL

    PORO POR CLORITA (B) AOLINITA DISPERSA (C) PUENTEO DELPORO POR ILLITA Y (D) PSEUDOMORFOS DE MINERALES

    ARCILLOSOS Y ALTERACIONES ARCILLOSAS EN PLANOS DE

    CLIVAJES DE FELDESPATOS

    as arcillas dia"en(ticas se presentan como cobertura de la pared

    del poro, como partículas discretas dispersas en el espacio poroso, como

    a"lomerados fbroso !ue puentean y obstruyen al poro o como

    alteraciones de minerales no estables$

     

    %n las rocas calcáreas la arcilla puede constituir parte de la matriz,

    como en el caso de las lodolitas, u ocupar parte del espacio poroso, como

    en los carbonatos cristalinos o I"rainstonesI$

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    as arcillas tienen, aparte de #idró"eno en la 'orma de #idróxilos en

    la mol(cula mineral, un alto contenido de a"ua, principalmente como

    a"ua adsorbida por la superfcie del cristal individual de arcilla y como

    a"ua retenida en el espacio microporoso entre cristales discretos$ ;or tal

    razón, todos los tipos de arcillas a'ectan, en mayor o menor "rado las

    lecturas de los perfles, por lo !ue la determinación del contenido de

    arcilla de las 'ormaciones es esencial en la caracterización de las rocas

    prospectivas$

    2 continuación se presenta en 'orma es!uemática el tipo de

    distribución de las arcillas y los e'ectos !ue causan sobre la porosidad y,

    por ende, sobre la permeabilidad$ %n las laminaciones, lutitas

    relativamente del"adas se intercalan con arenas limpias$ a porosidad

    e'ectiva y la permeabilidad de la lutita son esencialmente cero, de tal

    manera !ue la porosidad y permeabilidad totales de la arena !ue a'ectan

    son reducidas en proporción con el volumen de lutita$ a permeabilidad

    vertical es más a'ectada !ue la #orizontal$ a arcilla en la lutita laminar

    es de ori"en detrítico, y "eneralmente es una mezcla de dos o más tiposde arcillas, asociados con cuarzo y otros minerales en el ran"o de tama*o

    de limo$ Fiene e'ectos considerables sobre todos los perfles, en especial

    sobre los resistivos cuando las laminaciones son numerosas en las

    arenas$ /u composición es "eneralmente similar a las de capas "ruesas

    de lutitas adyacentes$

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    φ φ φ φ

    02F@&[ 02F@&[ 02F@&[ 02F@&[

    ARENA LIMPIA ESTRUCTURALLAMINAR DISPERSA

    FORMAS ES!UEMÁTICAS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS

    ARCILLAS EN LOS SEDIMENTOS Y DE SUS EFECTOS SOBRE LA

    POROSIDAD

    a arcilla estructural se presenta en las arenas en 'orma de

    'ra"mentos o clastos de rocas ar"iláceas, como pizarras, flitas y lutitas, ocomo a"re"ados de arcillas depositados por .oculación$

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    )omo el corte de ncleos es una operación costosa y t(cnicamente

    di'ícil, por necesidad se #a popularizado el uso de los perfles para

    estimar la arcillosidad$ eneralmente se utilizan varios indicadores de

    arcilla, seleccionándose lue"o el menor de ellos como el más

    representativo del volumen de arcilla, denominado indistintamente como

    V7  ó V0$ /iempre es asumido !ue los parámetros de perfles de la

    arcilla permanecen constantes sobre intervalos ó zonas !ue pueden ser

    claramente defnidas$ %n una 'ormación conteniendo numerosas capas de

    arcillas se observa una pe!ue*a variación de sus parámetros con la

    pro'undidad, re.e+ando la disminución del contenido de a"ua con la

    compactación$ /obre varios centenares de pies de perfles la variación

    puede considerarse insi"nifcante, siempre y cuando se trate de la misma

    'ormación o unidad "eoló"ica$

    REGISTRO DE IMÁGEN

    a #erramienta FMS 5/clumber"er, 1986 y su versión moderna

    FMI 5/clumber"er, 199a, 'ue una de las primeras #erramientas en las

    cuales se presentaban las microresistividades en colores, para dar inicioa los re"istros de imá"enes$ %stas imá"enes están orientadas, son

    bidimensionales y de alta resolución de las variaciones de

    microresistividad alrededor de la pared del pozo$ a #erramienta cuenta

    con cuatro patines articulados !ue contienen dos +ue"os de electrodos$

    ?no proporciona la medida standard del SHDT  y el otro las imá"enes de

    la pared del pozo$ ;or lo tanto se obtiene una in'ormación de buzamiento

    representada con las .ec#as similar a la ad!uirida con las #erramientasstandard, pero de mayor resolución vertical y #orizontal$ Fambi(n se

    obtiene una ima"en orientada como resultado de la coloración de las

    microresistividades en "radación de colores de claros a oscuros$ )on esta

    #erramienta se pueden ad!uirir detalles sobre la 'ormación !ue

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    anteriormente sólo podían obtenerse con muestras$ %ntre las principales

    características se pueden identifcarB

    %stratifcación depositada sobre varios re"ímenes de .u+os, tales

    como estratifcación cruzada de canal o tabulares, capas muy del"adas y

    capas con estratifcación "raduada$

    %stratifcación su+eta a distorsiones posteriormente al depósito

    tales como 'allas, plie"ues o derrumbes$

      )aracterísticas no estratifcadas como 'racturas, o!uedades,

    cavernas, "ui+arros, concreciones, fsuras, estilolitas, etc$

    a presentación del re"istro incluye los datos bidimensionales de

    resistividad y la ima"en de la pared del a"u+ero Iid(ntica a un ncleoI en

    escala de "rises, obtenida de los datos de microresistividad$ a

    representación en "ris se realiza con una escala de resistividad relativa

    donde el blanco y el ne"ro corresponden respectivamente a valores

    ba+os y altos de resistividad$ %sta misma presentación se puede #acer en

    imá"enes a colores$ a f"ura 8A18 nos muestra un re"istro de ima"en

    donde las coloraciones oscuras están relacionadas con 'ormaciones deba+as resistividades y las coloraciones amarillentas están relacionadas a

    altas resistividades$ Fambi(n muestra una concreción la cual nos muestra

    sus características de tama*o y 'orma, así como su orientación$

    0uy importante es el estudio de un yacimiento es el conocimiento

    de las 'racturas, tanto en sus ma"nitudes, cantidades y su orientación$ %l

    uso de los re"istros de imá"enes nos permiten determinar las principales

    características de las 'racturas como no pueden #acerlo los re"istrosconvencionales$ a f"ura 8$16 muestra una ima"en obtenida de un

    re"istro FMI  donde en la parte in'erior se interpretan unas 'racturas

    abiertas$

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    indicación directa de los .uidos contenidos en los poros$ as mediciones

    de @04 consisten en una serie de manipulaciones de los ncleos de

    #idró"eno 5protones$ ?na secuencia de mediciones comienza con una

    alineación de ncleos de #idró"eno, se"uidos por perturbaciones !ue

    causan la inclinación y precesión de los e+es de rotación de los protones,

    se"uidos con des'asa+es y re'ocalización repetidos$ a alineación de los

    protones se obtiene aplicando un campo ma"n(tico estático "rande 3E$

    Dic#a alineación toma un tiempo fnito caracterizado por la

    constante de tiempo F1$ a perturbación del e+e de rotación de los

    protones se "enera al transmitir un campo ma"n(tico oscilante 31,

    perpendicular a la dirección de 3E$ a inclinación del e+e de rotación de

    los protones se controla con la intensidad del campo 31 y su tiempo de

    activación$ a 'recuencia de oscilación se esco"e de tal modo !ue

    coincida con la 'recuencia de resonancia del #idró"eno en el campo 3E$

    conocida como decaimiento 5o rela+ación$ F1 y F son di'erentes pero se

    encuentran estrec#amente relacionadasH la relación entre F1 y F varía

    entre 1, y , en la mayoría de las rocas saturadas con a"ua$ a

    medición de la constante F constituye la medición de perfla+e !ue se

    utiliza con mayor 'recuencia, pues re!uiere de un tiempo más breve parasu re"istro y resulta más conveniente para el perfla+e continuo$

    a velocidad o tasa de decaimiento de la se*al se denomina tiempo

    de rela+ación transversal, F, es la se"unda medición clave de @04,

    por!ue depende del ambiente en el !ue se encuntra el .uido, es decir, la

    distribución de tama*os de poros$ a variable F es la constante de

    tiempo !ue caracteriza el decaimiento de la componente transversal de

    la ma"netización$ Depende de tres 'actoresB la rela+ación intrinseca del

    .uidoH la rela+ación superfcial, !ue es un e'ecto ambientalH y la rela+ación

    derivada de la di'usión en un "radiente de 3o, !ue es una combinación

    de e'ectos ambientales y de la #erramienta$

    %l movimiento molecular del a"ua y del petróleo liviano es rápido,

    de manera !ue la rela+ación es inefciente y da ori"en a F lar"os$ /in

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    embar"o, a medida !ue los lí!uidos se tornan más viscosos, los

    movimientos moleculares se #acen más lentos$ De esta manera se

    pueden identifcar el bitumen y los petróleos viscosos, puesto !ue sus F

    son menores !ue los del petróleo liviano o del a"ua$

    A@27-72'3+ .+ @+16 .+ R+'3-372- M-=39427->

    0edición de la porosidad total y e'ectiva sin e'ectos mineraló"icos$

    =olmenes exactos de a"ua alo+ada en arcilla, a"ua li"ada por

    capilares y .uidos libres,

    Determinación de la permeabilidad$

    Distribución de tama*o de poro$

    Detección de cambio en la viscosidad del ;etróleo$

    &dentifcación y cuantifcación de #idrocarburo$

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    &dentifca con precisiónB contactos de .uidos, zonas productivas

    pasada por alto, zonas productivas de ba+o contraste, ba+a

    resistividad, intervalos de producción sin a"ua$

    /e utiliza para determinar porosidad y permeabilidad de las

    'ormaciones !ue presenten saturaciones de petróleo y a"ua, a"ua o

    "as$

    HERRAMIENTA CMR

    %l principio de la #erramienta )0@ es el mismo !ue el de un

    instrumento de @04 de laboratorio$ Dos poderosos imanes permanentescrean un campo ma"n(tico estático 3E$ %l transmisor y el receptor están

    incluidos en una antena montada sobre un patín dise*ado para cortar el

    revo!ue y ase"urar así un buen contacto con la 'ormación$ %l dise*o de la

    #erramienta es tal, !ue el volumen de medición de la misma abarca una

    re"ión de E, a 1, pul"adas dentro de la 'ormación y su lon"itud es

    e!uivalente a la de la antena, !ue se extiende unas 6 pul"adas$ ?n

    volumen de #asta E, pul"adas no contribuye a la se*al, lo !ue permite a

    la #erramienta i"norar cierta ru"osidad del #oyo, al i"ual !ue ocurre con

    las #erramientas de densidad$ %l )0@ tiene sólo 1> pies de lon"itud y se

    lo puede combinar con muc#as otras #erramientas de perfla+e$ ?n .e+e

    excentralizador, o calibres accionados con ener"ía provista por una

    'uente externa ase"uran un buen contacto en la mayoría de los

    diámetros del #oyo$ a calibración de la #erramienta es sencilla y

    consiste simplemente en colocar una botella con a"ua contra el patín

    para simular una porosidad del 1EEP$ %sta #erramienta es capaz de

    medir la porosidad )0@ 5)0@;, el volumen de .uido libre y .uido li"ado

    5)0

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    en 'unción del tama*o de los poros$ a polarización o tiempo de espera,

    la cantidad de ecos, el intervalo entre los mismos y otros parámetros se

    pueden seleccionar de acuerdo con las necesidades del la operación$ a

    #erramienta )0@ es capaz de medir Fs #asta E, mse", puesto !ue el

    intervalo entre ecos se reduce a E, mse" y el procesamiento aprovec#a

    los primeros ecos$

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    DISEÑO DE LA HERRAMIENTA CMR

    PETROFÍSICA DE LA RMN EN ROCAS SATURADAS CON AGUA

    ;orosidadB =arios estudios de laboratorio demuestran !ue la

    porosidad medida

    por @04 está muy próxima a la porosidad medida en los ncleos,

    obtenida con m(todos de .otación$

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    ;ermeabilidadB a mayoría de las 'órmulas utilizadas para estimar

    la permeabilidad implican combinaciones de porosidad y al"una

    estimación del tama*o de las "ar"antas de los poros$ /i bien es cierto

    !ue los tiempos de decaimiento de la resonancia ma"n(tica dependen

    del tama*o de los poros, en muc#os casos están relacionados con el

    tama*o de las "ar"antas$

    ROCAS !UE CONTIENEN PETRÓLEO Y AGUA

    0a"nitud del decaimientoB )uando los poros contienen más de un

    .uido, el modelo se complica$ %n una roca mo+ada por a"ua, el petróleo

    no está en contacto con la superfcie de los poros$ Dado !ue en el caso

    de los petróleos livianos e intermedios, la inter'az petróleoAa"ua es una

    superfcie !ue no su're decaimiento ma"n(tico, el petróleo decae con el

     F de la masa de petróleo, independientemente del tama*o del poro$ os

    petróleos muy viscosos tienden a comportarse como un sólido y puede

    producirse un decaimiento en la superfcie$

    0ovilidadB 2l"unas rocas son mo+adas por el petróleo, o bien

    contienen un porcenta+e de la porosidad mo+ada por petróleo$ /econsidera !ue la invasión de ciertos fltrados, en especial a!u(llos de los

    lodos a base de petróleo, puede modifcar la mo+abilidad de una roca$ %n

    un poro mo+ado por petróleo, el petróleo su're un decaimiento en la

    superfcie con una tasa de decaimiento !ue es i"ual a un cuarto de la del

    a"ua$ ;or lo tanto, los petróleos livianos decaen con mayor rapidez en los

    poros mo+ados por petróleo !ue en los poros mo+ados por a"ua$

    &ndice de #idró"eno 5&7B %l &7 de un .uido es la cantidad de#idró"eno !ue contiene con relación al a"ua$ %n la mayoría de los crudos

    medianos el &7 es i"ual a 1, pero en los crudos pesados por lo "eneral es

    menor !ue 1 5

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    1$ )uando atraviesa una zona corrosiva

    $ )uando conecta zonas de a"ua con zonas de producción

    $ )uando conecta zonas de "as con zonas de producción

    >$ )uando conecta zonas permeables con zonas !ue nosotros

    !ueremos estimular separadamente

    $ )uando conecta zonas de ba+o es'uerzos por encima o por deba+o

    de la zona !ue deseamos 'racturar #idráulicamente

    C-*- .+ - C-3-2-7283

    )ondiciones de 7oyo 5Cas#out, descentralización del revestidor,

    &n.u+o de a"ua o "as, espesor del revo!ue

    0alos dise*os y pobre procedimientos

    2lta desviación de los #oyos 52"ua libre, )ortesOodo en la parte

    ba+a

    P12372@2' .+ CBL

    )ement 3ond o" 5)3, mide los cambios !ue ocurren cuando la

    #onda de sonido via+a a trav(s del )asin", %l )emento y a

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    P12372@2' .+ VDL

      =ariable Density o" 5=D, representa la 'orma de la #onda detectada

    por el receptor ubicado a cinco pies 5]$

    REGISTROS PLT

    (@erramientas de 5egistros de roducción

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    5ealizan mediciones de parámetros relacionados con la entidad y la cantidad de

    fluidos movi)ndose dentro de un pozo# Estas medidas se realizan en el fondo del pozo y en

    cada intervalo productor del mismo#

    Establecen el comportamiento o perfil de producción en un sistema pozoyacimiento,

    mediante la ad!uisición de información !ue permita, entre otras cosas determinar las zonas

    de entrada de petróleo, gas, agua y cuantificar los caudales aportados por cada uno de estas

    zonas#

    Estos registros cobran mayor importancia en a!uellos pozos !ue poseen

    completaciones m'ltiples ya !ue permiten determinar la producción por intervalo cañoneado

    de cada arena#

    Aplicci!n "#rnte l per$orci!n % co&pletci!n "e po'os(

    ) Aetectar zona de p)rdida de circulación, el fluido de perforación entra en la

    formación debido a un e$cesivo sobre balance ( ) Formci'n (odo

     P  P   〉 # El registro de temperatura es

    utilizado para localizar zonas de p)rdida de circulación#

    *rigen de flu"o o arremetidas#

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    Dlu"o cruzado#

    Cnálisis de capacidad de producción selectivo#