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Simulacion de Yacimientos

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Simulacin de Yacimientos

Simulacin de Yacimientos

Evaluacin Objetiva de Registros Elctricos

1. EVALUACION OBJETIVA DE REGISTROS ELECTRICOS

2. ABSTRACT

Registros de pozo constituyen, una herramienta imprescindible para la evaluacin de formaciones. A partir de la medicin de diferentes propiedades fsicas, se determinan los parmetros necesarios para evaluar las propiedades colectoras del corte, realizacin de clculos de reservas del yacimiento, trabajos de simulacin numrica, definir el completamiento del pozo, as como facilitar el conocimiento del estado tcnico del cao, las camisas, el cemento por detrs de estas, monitoreo de la produccin.

Las mediciones en pozos se realizan mediante diferentes herramientas de registro que se bajan por dentro del cao, conectadas mediante un cable a la unidad de superficie donde se procesa la seal procedente de la formacin; con este se puede obtener de forma indirecta, en tiempo casi real informacin fidedigna y bastante precisa del corte atravesado por el pozo. Estas mediciones se realizan tanto a hueco abierto como en pozos encamisados

Resumiendo, los principales parmetros petrofsicos requeridos para evaluar un depsito son entonces: porosidad, saturacin de hidrocarburos, espesor efectivo, espesor, rea y permeabilidad, adems de la geometra, temperatura, y la presin del yacimiento as como la litologa que pueden desempear un papel importante en la evaluacin y futuro desarrollo del yacimiento

Para lograr un buen resultado en el procesamiento e interpretacin de los registros, es muy importante tener claras las caractersticas del reservorio: litologa predominante, resistividad del agua de formacin, tipo y caractersticas del lodo con que se perfor, existencia de zonas de prdidas de circulacin, etc. ya que estos son factores que pueden influir mucho en los resultados. Es por esta razn que el interpretador o analista de registros tiene que trabajar en estrecha cooperacin con otros especialistas tales como gelogos, ingenieros de yacimientos, perforadores, ya que mientras mayor sea el volumen de informacin complementaria que se tenga, mayor ser la precisin que se logre en los resultados.3. RECURSOS Registros elctricos corridos en los pozos

Importancia de los registros elctricos Es importante establecer la definicin de cada registro para entender la informacin que se puede extraer de cada uno, es decir, teniendo en cuenta la informacin que suministran ser la utilidad que tengan.

El propsito de tomar registros elctricos en los pozos es obtener informacin grfica de una o ms propiedades fsicas y qumicas de las formaciones geolgicas que se encuentran durante la perforacin.

Registros de dimetros

Proporcionan informacin acerca de las condiciones del hoyo.

Registro de dimetro de la mecha (Bit Size = BS)

Esta curva indica el dimetro de las mechas que se utilizaron durante toda la perforacin.

Registro de calibracin (Caliper = Cali)

El Caliper es una herramienta que mide el dimetro del pozo. Si el dimetro del hoyo es menor que el dimetro de la mecha, puede indicar que se tratan de lutitas expansivas o que se form una costra de lodo.

Registros elctricos

Proporcionan informacin acerca de las propiedades elctricas de las rocas.

Potencial Espontneo (SP)

Es un registro de diferencia de potencial de un electrodo mvil en el pozo y un electrodo fijo en superficie en funcin de su profundidad. Es originado por el contacto de dos fluidos de diferentes salinidades (fluidos de perforacin y fluidos de formacin).

El SP tiende a seguir una lnea recta en la lnea base lutita, mientras que en formaciones permeables la curva del SP se desva de la lnea base lutita.

Resistividad (Resistivity)

La resistividad es la capacidad que tienen las rocas de oponerse al paso de corriente elctrica inducida y es el inverso de la conductividad.

Este registro proporciona evidencias del contenido de fluidos en las rocas. Si los poros de una formacin contienen agua salada presentar alta conductividad y por lo tanto la resistividad ser baja, pero si estn llenos de petrleo o gas presentar baja conductividad y por lo tanto la resistividad ser alta.

Tipos de Perfiles de Resistividad

Existen dos tipos principales de perfiles resistivos: el Perfil Lateral (Laterolog) y el Perfil de Induccin (Induction Log). El perfil lateral se utiliza en lodos conductivos (lodo salado) y el perfil de induccin se utiliza en lodos resistivos (lodo fresco o base aceite).

Dentro de los perfiles laterales tenemos:

MSFL = MicrosphericLaterolog. Para las proximidades (1.0 y 6.0). Lee la resistividad de la zona lavada (Rxo).

MLL = LLM = Micro Laterolog. Para las proximidades (1.0 y 6.0)

SLL = LLS = SomericLaterolog. Para profundidades someras (0.5 y 1.5)

DLL = LLD = DeepLaterolog. Para profundidades de ms de 3.0. Miden resistividad de la formacin (Rt).

Dentro de los perfiles de induccin tenemos:

SFL = SphericalInduction Log. Para profundidades someras (0.5 1.5).

Mide la resistividad de la zona lavada (Rxo).

MIL = LIM = Medium Induction Log. Para distancias medias (1.5 3.0)

DIL = ILD = DeepInduction Log. Para profundidades de ms de 3.0. Miden la resistividad de la formacin (Rt).

Estos registros se leen de izquierda a derecha en escala logartmica, siendo su unidad de medida el ohm-m, con un rango de valores que va desde 0.2 hasta 2000 ohm-m.

Los registros de resistividad, se utilizan para estimar contactos aguapetrleo, para calcular la resistividad del agua de formacin (Rw) y la resistividad verdadera de la formacin (Rt).

REGISTROS RADIACTIVOS

Proporcionan informacin acerca de las propiedades radiactivas de las rocas.

Rayos Gamma (Gamma Ray = GR)

Se basa en la medicin de las emisiones naturales de rayos gamma que poseen las rocas, mientras mayor es el contenido de arcilla de las rocas mayor es la emisin de GR de las mismas.

Este registro ayuda a diferenciar litologas porosas de no porosas. La unidad de medida es en grados API, con un rango de valores que generalmente va de 0 a 300 API.

REGISTROS DE POROSIDAD

Son los mejores perfiles para detectar y delimitar los yacimientos de gas, proporcionando informacin acerca de la porosidad del yacimiento.

Registro Neutrnico (CNL)

Este registro sirve para estimar la porosidad neutrnica de las rocas (NPHI), si el registro neutrnico es alto indica alto ndice de neutrones y si es bajo indica bajo ndice de neutrones. Se lee de derecha a izquierda, siendo la unidad de medida la fraccin o porcentaje, con un rango de valores que va desde 0.15 a 0.45.

Registros de Densidad (FDC)

Este tipo de registro sirve para estimar la densidad del sistema roca fluido (RHOB) que posteriormente ayudar en el clculo de la porosidad por densidad (DPHI). Si el registro de densidad es bajo indica alta porosidad y si es alto indica baja porosidad.

Se lee de izquierda a derecha, siendo la unidad de medida el gr/cm3, con un rango de valores que va desde 1.95 a 2.95 gr/cm3.

Registros Snicos (BHC)

El perfil snico determina la porosidad de las rocas penetradas en el pozo (SPHI) a partir del tiempo de trnsito de las ondas (t).Mientras mayor es el tiempo de trnsito, menor es la velocidad y por lo tanto, mayor es la porosidad de la roca.

Se lee de derecha a izquierda y la unidad de medida es el seg/m (100 500) el seg/pie (40 240).

4. RESOLUCION DETERMINACIN DE PARMETROS PETROFISICOS BSICOS

En el tema de fsica de rocas, se trataron un grupo de parmetros de vital importancia para el estudio y valoracin de las propiedades colectoras del reservorio y su importancia para la realizacin de clculos de reservas, de ah que su determinacin en forma precisa sea primordial

Porosidad total (PHIT)

Obtenida bsicamente a partir de los registros de Neutrn compensado

(CNL) y Litodensidad (LDL), para esto, antes que todo es necesario definir la matriz de roca predominante en el intervalo analizado ya que esta constituye la base de todos los clculos a realizar

NPHI: Se obtiene directamente del registro CNL

DPHI: Porosidad por densidad. Se obtiene a partir de LDL

Tambin podemos utilizar la porosidad por snico, siempre y cuando no existan fracturas, en este caso, SPHI NPHI o DPHI, y se considera a la porosidad por snico como la porosidad de la matriz

Entonces, en sentido general la Porosidad total queda como:Porosidad efectiva (PHIE):

Es la que realmente se utiliza en los clculos de Saturacin de agua (Sw), clculos de reservas y simulaciones numricas de yacimientos ya que esta es la que refleja el volumen de los poros interconectados

Volumen de arcilla (VSh):

Normalmente o generalmente se determina a partir de la curva de Gamma corregido por Uranio (CGR) en la espectrometra Gamma Natural; aunque tambin se puede determinar a partir del Potencial Espontneo, el Doble Laterolog, los contenidos de Torio y Potasio, etc. o combinando 2 ms de estos

A partir del registro de Espectrometra Gamma Natural (NGS)

Dnde: GRr: Valor de GR en el registro

GRl: Valor de GR en la capa limpia (sin arcilla

GRa: Valor del GR en la capa arcillosa

A partir del registro de resistividad (RT). Se utiliza cuando estamos en presencia de formaciones con abundante contenido de Potasio (Ej. Areniscas Arksicas)

Donde: RSh: Resistividad de la arcilla

RT: Resistividad verdadera

Rl: Resistividad de la roca limpia

Es puede tambin determinar a partir de otros registros de pozos como el Potencial Espontneo (PS). No es muy til en carbonatos fracturados.

Saturacin de agua (Sw):

Existen muchas formas para determinar la Saturacin de agua, tanto aritmticos como grficos, en dependencia del tipo de yacimiento, la litologa predominante y sus caractersticas, la existencia o no de fracturas, etc. En este caso es el analista de registros que, de acuerdo a su experiencia y a los factores mencionados anteriormente, escoge la va que mejor responda a las caractersticas del reservorio

Una de las variantes ms universales para la determinacin de la Saturacin de agua es la ecuacin de Archie

Donde: Rw: Resistividad del agua de formacin

PHIE: Porosidad Efectiva

RT: Resistividad de la capa

a: tortuosidad, generalmente se toma igual a 1

m: exponente de cementacin

n: exponente de saturacin

Espesor efectivo (Hef):

Este valor es un parmetro muy importante para calcular los volmenes de reservas, por tanto, se requiere un extremo cuidado en su determinacin; para esto se establecen valores lmites (cutoff) a partir de los cuales se delimita la existencia o no de colectores gasopetrolferos. Generalmente, en nuestros reservorios, se utilizan como promedio los siguientes valores:

Vsh 25 30%

PHIE 7 - 8%

Sw 50%

Todos aquellos intervalos que no cumplan con TODAS estas condiciones, no se consideran gasopetrolferos y por tanto no constituyen espesor efectivo. La relacin Hef/ Ht, presenta un ndice de la calidad del colector.Principales clculos obtenidos a partir de registros

5. NOMENCLAUTRA

Rxo = Resistividad de la zona lavada.

Sw = Saturacin de Agua

Rt = Resistividad de la formacin

= Porosidad

m = Exponente de Cementacin

a = Factor de Cementacin

Rw = Resistividad del Agua

Vsh = Volumen de Arcilla

Rsh =Resistividad de la Arcilla

n = Exponente de Saturacin

k = Permeabilidad

6. CONCLUSIONES

Los registros o perfiles de pozos son unas de las fuentes de informacin ms importantes con que cuentan los geocientistas en el momento de evaluar y caracterizar un yacimiento.

Los perfiles permiten obtener parmetros petrofsicos tales cmo volumen de arcilla, litologa, porosidad y saturacin de fluidos; conceptos cruciales para la evaluacin del pozo en un primer momento y para el anlisis y caracterizacin de un yacimiento en etapas posteriores.

Existen en la industria de los hidrocarburos una amplia variedad de mediciones y tcnicas analticas disponibles para evaluar las caractersticas fsicas de las formaciones del subsuelo.

7. BIBLIOGRAFIA

Ing. Esther Mara Bisb York. (2007). CURSO BASICO DE EVALUACIN DE FORMACIONES PARA OPERADORES DE PERFORACION Y PRODUCCIN. CENTRO POLITCNICO DEL PETROLEO CUPET. James D. Gittins. (2008). Fundamentals and Practical Approach to formation evaluation. Principios / Aplicaciones de la Interpretacin de Registros. Schlumberger. (2006)

Hearst, J. R., and Nelson, P. H., and Paillet, F. L., 2000, Well Logging for Physical Properties: A handbook for geophysicists, geologists and engineers. John Wiley and Sons, Ltd22-5-2015

Giovanny Vsconez Pgina 9