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Registros Geofísicos 1 ÍNDICE Página I. LOS REGISTROS GEOFÍSICOS 4 Introducción 4 Historia de los registros en México II. TIPOS DE REGISTROS GEOFÍSICOS 5 Registro en agujero abierto 6 Registro en agujero entubado Tipos de herramientas Registros resistivos 7 Doble inducción fasorial Doble laterolog telemétrico 8 Microesférico enfocado Registros nucleares 9 Neutrón compensado 10 Litodensidad compensada Espectroscopía de rayos Gamma 12 Rayos Gamma naturales Registros acústicos 13 Sónico digital Otros registros 14 Medición continua de echados Geometría de pozo Herramientas de imágenes 15 Herramienta Halliburton 22 III. PROGRAMA DE REGISTROS 22 Selección de los registros apropiados Pozos exploratorios 23 Pozos de desarrollo 25 Control de calidad de los registros 25 Control de profundidad Calidad técnica general Repetibilidad 26 Valores absolutos de registros ("Marcadores") Zonas potenciales de contenido de agua y cálculos Zonas potenciales de contenido de hidrocarburos y cálculos 27 Decisiones sobre la capacidad productiva Registros Geofísicos

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Desconexión de Tubería

Tapón de Cemento

Tapón Mecánico

Colocación de Empaques

Canasta Calibradora

Cortador Químico de Tubería

Cortador de colisión de Tubería

Cortador Térmico de Tubería

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Desintegrador de Barrenas

Pescante Electromagnético

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Martillo Hidráulico

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RID Doble Inducción fasorialAdecuado en formaciones de baja resistividad R<500 ohms. Puede usarse en lodos a base de aceite

LLD Doble LaterologPara formaciones de alta resistividad, carbonatos.

RIM, RSFL Doble Inducción fasorial

MSFL Microesférico enfocadoNormalmente se combina con el doble laterolog

DPHI Litodensidad compensadoCalcula la porosidad a partir de la densidad medida. Es afectado por rugosidad del pozo

NPHI Neutrón compensado

Calcula la porosidad a partir de la relación de conteo de 2 detectores. Es afectado por gas

SPHI Sónico digital

Calcula la porosidad a partir del tiempo de tránsito de una onda de sonido en la pared de la formación. Tiende a ignorar porosidad secundaria

SP

Doble Inducción fasorial, Doble laterolog

GR Rayos gamma

GREspectroscopía de Rayos gamma

Permite obtener un análisis del contenido de material radiactivo, U, K y T; pudiendo de esta manera obtener un rayos gamma corregido

SPDoble Inducción fasorial, Doble laterolog

Adecuado en formaciones de arenas

Rxo / RtVer arriba con que equipos se obtiene Rxo y Rt

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Exploración Definir estructura Sísmisa, mapeo gravitacional ymapeo magnético

Perforación Perforar el pozo Registro de lodos, nucleo, MWD

Toma de registros Registrar el pozo Registros de pozo abierto

Evaluación primaria Análisis de registros y prueba Núcleos de pared, sísmica vertical(VSP), pruebas de formación con cable, prueba de formación con tubería

Análisis Análisis de núcleos Estudios de laboratorio

Retroalimentación Refinamiento del modelo sísmico Calibración de registros vía y análisis de registros resultados de análisis de núcleos,

calibración sísmica de los resultados de análisis de registros

Explotación Producción de hidrocarburos Análisis de balance de materiales

Recuperación Inyección de agua o gas y Análisis de los registros de secundaria registros de producción producción, análisis de

propiedades microscópicas de la roca

Abandono Decisiones económicas

9 6

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Descripción de pasosy secuencia del

proceso

Interpretación de losregistros deporosidad

Resistividad del aguade formación y de

rocas invadidas

Interpretación de registros deporosidad y cálculo de

saturacionesValores obtenidos de

la lectura de losregistros.

ρb, ∆t, φNL SP, Rwamin y Rt / RxoILD, ILM, SFLU y MSFL

oLLD, LLS y MSFL

Interpretación de lalectura de los

registros.Resultados

intermedios de lainterpretación.

φ Rw Rt y Rxo

Continuación de lainterpretación.

22=/

Parámetros auxiliaresnecesarios.

Parámetros a serseleccionados por el

intérprete.a y m Rmf n

Información adicionalnecesaria.

Ecuaciones utilizadasen los cálculos.

Humble:

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Definición de F:

F = Ro / RwF = Rozl / Rmf

Archie:

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Paso Observaciones1 Control de calidad Se deberá efectuar siempre2 Correlación de profundidad Registro base: resistividad3 Identificación y espesor de capas SP, GR, φ, pozo en buen estado4 a) Convertir Rm, Rmf y Rmc a

condiciones de pozoLa temperatura depende de la profundidadde la capa

b) Seleccionar niveles y leervalores de los registros

h > 2 m, registros estables, pozo en buenestado

5 Correcciones ambientales Analizar cada registro6 Determinar Rt y Rxo Con 3 curvas de resistividad7 Determinar el valor de Rw Elegir métodos adecuados8 Validar los registros Elegir métodos adecuados9 Evaluar litología y porosidad Densidad, neutrón, sónico10 Calcular saturaciones Ecuación de Archie

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Concentración alta de sal

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Muy poca porosidad

Muy poca conductividad

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Alta porosidad

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Dos rocas conteniendo el mismo fluido pero diferentes porosidades

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0.2 2000

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Sin invasión

Invasión somera

Invasión moderada

Invasión muy profunda

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Invasión muy profunda

0.2 1.0 10 100 1000 2000

SFLILD

ILM

Zona permeable

Zona no permeable

Zona permeable

4 14

SP

Diá. Barrena

Calibrador Invasión muy profunda

0.2 1.0 10 100 1000 2000

SFLILD

ILM

Zona permeable

Zona no permeable

Zona permeable

4 14

SP

Diá. Barrena

Calibrador

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Lutita franca:

Gamma Ray > 90 API Resistividad< 2 Ω−m

YacimientosAreno-arcilloso

Resistividad>2 Ω−m

δ=2.51gr/cc

δ=2.67gr/cc

φ=9 u.p.

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0153045

Sónico alto debido a no

campactación

Neutrón no afectado por la no-compactación

Supone ρb lut ita = 2650

Sónico alto debido a no

campactación y gas

LDT alto debido gas

Neutrón bajo debido gas

Lutita

no-compactada

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Aceite ó agua

Gas

Aceite ó agua

Gas

Aceite ó agua

Gas

Aceite ó agua

Gas

Aceite ó agua

LDT alto debido al gas y ligeramente bajo debido a la arcilla

Neutrón bajo debido al gas y ligeramente alto debido a la arcilla

Sónico alto debido a gas y

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Sónico alto debido a la

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Neutrón alto debido a arcilla

LDT bajo debido a arcilla

Arena limpia

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Sónico alto debido a gas

LDT alto debido a gas

Neutrón bajo debido gas

Sónico OK

Neutrón OK

LDT OK

Arcilla compactadaSónico alto debido a la arcilla

Supone ρb lutita = 2650

LDT alto debido a gas

Sónico alto debido a gas

Neutrón bajo debido gas

Neutrón OK

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Lutita franca:

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YacimientosAreno-arcilloso

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δ=2.51gr/cc

δ=2.67gr/cc

φ=9 u.p.

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0153045

Sónico alto debido a no

campactación

Neutrón no afectado por la no-compactación

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Concentración moderada de sal

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Concentración alta de sal

Conductividad alta

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Muy poca porosidad

Muy poca conductividad

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Alta porosidad

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Dos rocas conteniendo el mismo fluido pero diferentes porosidades

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Invasión somera

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Paso Observaciones1 Control de calidad Se deberá efectuar siempre2 Correlación de profundidad Registro base: resistividad3 Identificación y espesor de capas SP, GR, φ, pozo en buen estado4 a) Convertir Rm, Rmf y Rmc a

condiciones de pozoLa temperatura depende de la profundidadde la capa

b) Seleccionar niveles y leervalores de los registros

h > 2 m, registros estables, pozo en buenestado

5 Correcciones ambientales Analizar cada registro6 Determinar Rt y Rxo Con 3 curvas de resistividad7 Determinar el valor de Rw Elegir métodos adecuados8 Validar los registros Elegir métodos adecuados9 Evaluar litología y porosidad Densidad, neutrón, sónico10 Calcular saturaciones Ecuación de Archie

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Exploración Definir estructura Sísmisa, mapeo gravitacional ymapeo magnético

Perforación Perforar el pozo Registro de lodos, nucleo, MWD

Toma de registros Registrar el pozo Registros de pozo abierto

Evaluación primaria Análisis de registros y prueba Núcleos de pared, sísmica vertical(VSP), pruebas de formación con cable, prueba de formación con tubería

Análisis Análisis de núcleos Estudios de laboratorio

Retroalimentación Refinamiento del modelo sísmico Calibración de registros vía y análisis de registros resultados de análisis de núcleos,

calibración sísmica de los resultados de análisis de registros

Explotación Producción de hidrocarburos Análisis de balance de materiales

Recuperación Inyección de agua o gas y Análisis de los registros de secundaria registros de producción producción, análisis de

propiedades microscópicas de la roca

Abandono Decisiones económicas

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Descripción de pasosy secuencia del

proceso

Interpretación de losregistros deporosidad

Resistividad del aguade formación y de

rocas invadidas

Interpretación de registros deporosidad y cálculo de

saturacionesValores obtenidos de

la lectura de losregistros.

ρb, ∆t, φNL SP, Rwamin y Rt / RxoILD, ILM, SFLU y MSFL

oLLD, LLS y MSFL

Interpretación de lalectura de los

registros.Resultados

intermedios de lainterpretación.

φ Rw Rt y Rxo

Continuación de lainterpretación.

22=/

Parámetros auxiliaresnecesarios.

Parámetros a serseleccionados por el

intérprete.a y m Rmf n

Información adicionalnecesaria.

Ecuaciones utilizadasen los cálculos.

Humble:

F = a / φm

Definición de F:

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Archie:

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RID Doble Inducción fasorialAdecuado en formaciones de baja resistividad R<500 ohms. Puede usarse en lodos a base de aceite

LLD Doble LaterologPara formaciones de alta resistividad, carbonatos.

RIM, RSFL Doble Inducción fasorial

MSFL Microesférico enfocadoNormalmente se combina con el doble laterolog

DPHI Litodensidad compensadoCalcula la porosidad a partir de la densidad medida. Es afectado por rugosidad del pozo

NPHI Neutrón compensado

Calcula la porosidad a partir de la relación de conteo de 2 detectores. Es afectado por gas

SPHI Sónico digital

Calcula la porosidad a partir del tiempo de tránsito de una onda de sonido en la pared de la formación. Tiende a ignorar porosidad secundaria

SP

Doble Inducción fasorial, Doble laterolog

GR Rayos gamma

GREspectroscopía de Rayos gamma

Permite obtener un análisis del contenido de material radiactivo, U, K y T; pudiendo de esta manera obtener un rayos gamma corregido

SPDoble Inducción fasorial, Doble laterolog

Adecuado en formaciones de arenas

Rxo / RtVer arriba con que equipos se obtiene Rxo y Rt

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Multiprobador de Formaciones

Nucleador de Pared

Registros bajados con tubería

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Presión de Alta Resolución

Temperatura de Alta Resolución

Molinete Hidráulico

Gradiomanómetro

Ruidos

"

Detección de Punto Libre

Desconexión de Tubería

Tapón de Cemento

Tapón Mecánico

Colocación de Empaques

Canasta Calibradora

Cortador Químico de Tubería

Cortador de colisión de Tubería

Cortador Térmico de Tubería

Disparos para circulación Puncher

Desintegrador de Barrenas

Pescante Electromagnético

Lavadora Hidráulica de Tubería

Martillo Hidráulico

Cincel Sacamuestras

Determinación de Profundidad

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Coples

Multicalibrador de la Tubería

Inspección Acústica de la Tubería

Detecció de Corrosión de la Tubería

* Equipo de Producción de PCT.

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Inducción Esférico

Doble Inducción

Doble Inducción Fasorial

Doble Laterolog

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Doble Laterolog Azimutal #

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Neutrón Compensado

Registro de neutrón por aceleración nuclear

Litodensidad compensada

Espectroscopía de Rayos gamma

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Sónico Digital

Sónico de espaciamiento largo

Sónico Dipolar de Imágenes # Imágenes ultrasónicas de agujero #

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Echados Estratigráficos

Geometría de Pozo

Microimágenes resistivas de formación #

Giroscópico contínuo

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Sónico de Cementación

Evaluación del Cemento

Imágenes Ultrasónicas #

Saturación de Yacimientos

Registro de Flujo de agua

Tiempo de Decaimiento Termal

# Registros de Imágenes de la tecnología Maxis 500.( Es posible correrse en pozos entubados con herramientas modificadas; información no confiable

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Zona permeable

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