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Registros electricos en hueco abierto Justificación: Luego que una sección de un pozo ha sido perforada, se bajan sondas de medición hasta el fondo del hueco por medio de un cable. Mientras se tira la sarta de registros hacia arriba del pozo, se miden de forma continua varias propiedades de las formaciones en función de la profundidad. Estas propiedades físicas pueden interpretarse en términos de litología, porosidad, saturación de hidrocarburos

Registros Electricos en Hueco Abierto

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Page 1: Registros Electricos en Hueco Abierto

Registros electricos en hueco abiertoJustificación:

Luego que una sección de un pozo ha sido perforada, sebajan sondas de medición hasta el fondo del hueco por

mediode un cable. Mientras se tira la sarta de registros hacia

arribadel pozo, se miden de forma continua varias

propiedades delas formaciones en función de la profundidad.

Estas propiedades físicas pueden interpretarse en términos

de litología, porosidad, saturación de hidrocarburos

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Registros eléctricos en hueco abierto

• Tipos de Registros Básicos :(Discriminan reservorio de no-reservorio

• II Porosidad (Density, Neutron, Sonic) • Se usan para calcular porosidad, identificar litologías y

diferenciar • aceite de gas. • III Resistividad(Laterolog, Induction, Microresistivity) • Junto con los registros de porosidad se usan para calcular • saturaciones de hidrocarburos.

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Otros tipos de registros son:

• Side wall sampler: Toma muestras de roca las cuales se usan para confirmar litología y tipo de fluido.

• Formation tester: Mide presiones de formación y puede recuperar muestras de fluidos.

• Dipmeter: Mide rumbo y buzamiento de las capasCheckshot & VSP: Usado para calibrar sísmicaFMI, UBI: Ofrecen una imagen del hueco basadas en conductividad y reflexión acstica de la roca

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Potencial Espontáneo

Objetivos: • •Detectar capas permeables

(solo • es una indicación cualitativa)

•Determinar Rw•Estimar el nivel de lodolitas de la

• roca reservorio • El SP es una medida de la

diferencia potencial eléctrica entreun electrodo móvil en el hueco yuno fijo en superficie

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Herramienta de densidad

• Es la principal herramienta de medida de porosidad. Mide la densidad bruta de la roca (bulk density), y a partir de ella se estima un valor muy certero de la porosidad, se puede estimar tambn el factor de formacion.

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Gamma Ray• Objetivos: • •Discriminar entre reservorio y no-

reservorio (net/gross)•Definir volumen de arcilla en el reservorio•Estimar el nivel de lodolitas de la roca reservorio La respuesta puede ser afectadapor el peso y tipo de lodo deperforación, además por eltamaño del hueco.

• Cuando las rocas reservoriocontienen isótopos radiactivos noasociados con arcillas se correGamma Ray Espectral, la cualidentifica la fuente y mide lacontribución de cada uno de loselementos

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Gamma ray• Areniscas/calizas con alto GR: • • Areniscas ricas en micas,

feldespato potásico, glauconita,fosfatos

• • Areniscas con contenido de • minerales arcillosos • • Areniscas/calizas donde se ha • precipitado/adsorbido Uranio. • La proporción de K, Th y U para

lacalibración es de 4% K, 22 ppmTh, 12 ppm U = 200 API

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Registros de Densidad Se basa en la medición de la

densidad de la formación, por medio de la atenuación de rayos gamma entre una fuente y un receptor. Posee una fuente de rayos gamma, los cuales colisionan con los átomos presentes en la roca. La herramienta también posee un receptor que mide los rayos gamma dispersos liberados en las colisiones. La herramienta se llama FDC.

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neutron• Neutrón • Objetivos: • •Calcular la porosidad en capas de litología

conocida.•Evaluar litologías de formaciones en combinación con Density.•Detectar reservorios saturados con gas en formaciones limpias.•Verificar consistencia de las litologías observadas con mudlog, GR y

• La fuente y dos detectores estánmontados en una herramienta, lacual está presionada contra lasparedes del hueco. De la relaciónde neutrones detectados por losdetectores (lejano y cercano), sedetermina empíricamente lacantidad de átomos de hidrogenoen la formación

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sonico• La herramienta sónico mide el tiempo que

toma un pulso acústico al viajar a travésde la formación (∆tlog). Los resultados sedespliegan en µs/pie (o µs/m)

• Esta medida de tiempo de viaje en laformación puede interpretarse en términosde velocidad sísmica de la formación, lacual es un parámetro esencial en laconversión tiempo-profundidad de datossísmicos.

• El tiempo de viaje (de la onda P) tambiénpuede usarse para estimar la porosidad dela formación

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resistividad• Objetivos: • • Diferencias intervalos que contienen agua e hidrocarburos.

• Cuantificar la Rw en intervalos que contiene agua.•Analizar el perfil de invasión.• Cuantificar la saturación de agua en intervalos que contienen

• hidrocarburos.• Hay dos tipos principales de herramientas de resistividad. El laterolog

mide la resistividad de la formación (circuito en serie) y el induction log mide la conductividad de la formación (circuito en paralelo).

• Laterolog: se corre en formaciones de altas resistividades, funciona • mejor en lodos conductivos (base agua salada). • Inducción: se corre en formaciones de bajas resistividades; funciona • mejor en lodos resistivos (bases aceite y agua dulce