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Summary

Este documento describe los perfiles litológicos, incluyendo el perfil de potencial espontáneo (SP), el perfil de rayos gamma y el perfil de resistividad. Se explica cómo se usan estos perfiles para identificar la composición y características de las formaciones geológicas, incluyendo la presencia de hidrocarburos y la porosidad. Este tipo de documento es esencial para profesionales de la ingeniería petrolera.

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PERFILES LITOLOGICOS SP PERFIL ESPONTANEO SE CORRE EN POZO DESNUDO El Perfil de Potencial Espontáneo perfil eléctrico  El perfil de potencial espontáneo (SP) puede usarse para: descubrir estratos permeables; descubrir límites de estratos permeables; determinar resistividad del agua de formac...

PERFILES LITOLOGICOS SP PERFIL ESPONTANEO SE CORRE EN POZO DESNUDO El Perfil de Potencial Espontáneo perfil eléctrico  El perfil de potencial espontáneo (SP) puede usarse para: descubrir estratos permeables; descubrir límites de estratos permeables; determinar resistividad del agua de formación (Rw); y determinar el volumen de arcillas (Vsh) en una capa permeable.  Las variaciones en el SP son el resultado de un potencial eléctrico que está presente entre el pozo abierto y la formación, como resultado de diferencias en la salinidad entre la Rmf y Rw.  La respuesta de SP en arcillas es relativamente constante y su continuidad de amplitud es llamada línea base de lutitas. En estratos permeables el SP estará relacionada a la línea base de lutitas de la siguiente forma: la desviación es negativa, a la izquierda de la línea base, cuando Rmf > Rw; la desviación es positiva, a la derecha de la línea base de lutitas, cuando Rmf < Rw; no ocurre desviación cuando Rmf = Rw.  La desviación de la curva de SP puede ser disminuida ante estratos delgados, lutíticos, y por la presencia de gas. El valor de SP que es medido en el pozo esta influenciado por espesor de la capa, la resistividad de la capa, la invasión, el diámetro del pozo, volumen de arcillas, y lo más importante por la proporción Rmf / Rw GR GAMMA REY SE CORRE EN POZO DESNUDO Y ENTUBADO } los perfiles de rayo de gamma son perfiles de litología que miden la radioactividad natural de una formación. 2. como el material radiactivo se concentra en las lutitas, estas tienen altas lecturas de rayo de gamma. Las areniscas libres de lutitas y carbonatos, por consiguiente, tienen lecturas de rayo de gamma bajas. 3. los perfiles de rayo de gamma se usan para: identificar litologías;correlacionar formaciones; y calcular el volumen de lutitas presentes. PERFILES DE RESISTIVIDAD MICRO MESO MASO MICRO. Resistividad electrica de la zona de formacion que ha sido alterada por los fluidos de formacion MICROPERFIL ML: tiene forma de almohadilla que registra el revoque. Esta en contacto con el poco y consiste de tres electrodos con una pulgada de espaciamiento.. los revoque pueden mantener la almohadilla lejos de la pared del pozo. No trabaja bien en los lodos salado rmf= rw. Determina formaciones permeables, porosidad, INVESTIGACION POCO PROFUNDA SOMERA. Usan electrodos cercanamete espaciados. Se toman dos medidas de resistivad de esta dispositivo Micro-inversa: radio de investigacion de uno a dos pulgadas, y mide RMC revoque. Micro-normal: radio de investigacion de 3 a 4 pulgadas mide Rxo Zona lavada. Positiva ES porq hay zonas permeables valores de resistividad de normal son mayores que inversa Y negativa significa lutitas o arcilla la resistividad de la formacion es menor que la del revoque Factores que afectan los registros me microperfil ML Rmc Rm Di Hmc Dh Rt Condiciones optimas y resomendaciones APLICACIONES  Permite la ubicación exacta de los límites de las capas potencialmente recipientes y hace posible el cálculo del espesor total de las zonas potencialmente productivas.  Indica cualitativamente la presencia o no de zonas permeables debido a la existencia o no de la costra o revoque.  Determina el espesor de la costra o revoque.  Determina la presencia y grado de continuidad de zonas impermeables dentro de secciones permeables de rocas de acumulación. Esto es de gran aplicación en los estudios de inyección de fluidos (gas, agua).  Permite conocer el verdadero diámetro del hoyo. MICROLATEROPERFIL MLL Perfiles de conduccion con electrodos enfocados montados a una almohadilla El Microlaterolog* está fuertemente influenciado por espesores de revoque mayor que 1/4 pulgada y sólo puede correrse con barros de perforación basados en agua salada. condiciones Factores que afectan Rmc Hmc Di Rt PERFIL DE APROXIMACION PL Menos afectada por el espesor de revoque, herramienta de pared trabaja en lodos dulces como salados, investigacion mas profunda donde el revoque es espeso. Condiciones factores que afectan Rmc Hmc Di Rt MICROESFERICO PERFIL ENFOCADO MSFL Los perfiles de Resistividad se usan para: (1) determinar las zonas productivas de hidrocarburo vs. las de agua; (2) indicar zonas permeables; y (3) determinar porosidad a partir de la resistividad.  La resistividad de una formación puede ser medida por los perfiles de inducción o de electrodo (Laterolog*, los perfiles normales, Laterales, esféricamente enfocados, Microlog*, Microlaterolog", y Proximidad *).  3. El perfil de inducción (perfil eléctrico de inducción o Perfil de Inducción Dual Enfocado) debe correrse en barros de perforación no saturados de sal (donde Rmf > 3 Rw).  4. Laterolog * o Laterolog Dual * con Rxo debe correrse en barros de perforación saturados en sal (donde Rmf ≅ R).  5. Con el uso de las cartas, los perfiles de resistividad profunda tanto como el perfil de Inducción Dual Enfocado o del perfil Laterolog Dual* con Rxo debe corregirse por los efectos de la invasión para determinar un valor más exacto de la verdadera resistividad de la formación (Rt).  6. La mayoría de los minerales que constituyen la matriz de la roca, y los hidrocarburos en los poros, no son conductivos. Por consiguiente, la capacidad de una roca de transmitir una corriente eléctrica es casi completamente una función del agua presente en los poros de la roca. HERRAMIENTA DE CONTACTO MIDE Rxo, sin negativo efecto del revoque y sin requerir mucha profundidad Factores que afectan la lectura Rmc Di Hmc Rt Meso Se corre junto al perfil de induccion doble. Usa corrientes enfocadas, siendo electrodos me pequeño tamaño, los espaciamientos son mas pequeños Usa corrientes enfocadas, siendo los electrodos de pequeño tamaño * Su principio de medición es similar al Lateroperfil-7 con la diferencia que sus espaciamientos son más pequeños. * El espesor del haz de corriente Io es de 14 pulgadas (35.56cm) y la distancia entre los dos electrodos compensadores es de casi 40 pulgadas. * El electrodo de retorno esta colocado a poca distancia de Ao. * Debido a esta configuración, da excelentes detalles verticales pero las lecturas son influenciadas por el pozo y la zona invadida. ESPESOR ENTRE ELECTRODOS ES DE 14 PULGADAS Factores que afectan ZONA VECINA EFECTO DE INVASION CONDICIONES Lodo conductivos a base d eagua Di mayor a 64 pulgadas Capas gruesas osea espesor a 3 pies APLICACIONES Determinar la resistividad de la zona invadida, Ri. * Determinar la resistividad del agua, Rw, frente a una formación limpia, saturada 100% de agua salada. (Método de Tixier) * Determinar la saturación de agua en la zona invadida, Swi. * La principal aplicación estriba en el hecho de que combinado con la herramienta de Doble Inducción (DIL-LL-8) permite detectar y evaluar la presencia de la zona anular. ESFERICO ENFOCADO SFL Es esencialmente una medida del tipo latero perfil. Fue introducido al mercado como parte de la combinación inducción profundo (ILd) esférico enfocado (SFL) Sónico (∆T): cuyo objetivo es medir la resistividad de la zona invadida (Ri), siendo superior en este aspecto a la normal 16 pulgadas (R16”) y al lateroperfil 8 (LL-8 Lateroperfil somero LLs  Electrodo Central (Ao): Este electrodo emite la corriente eléctrica que se utiliza para medir la resistividad de la formación.  Electrodos Compensadores (A1 y A1'): Estos electrodos ayudan a focalizar la corriente eléctrica en la zona de interés, es decir, cerca del pozo.  Electrodos de Retorno (A2 y A2'): Estos electrodos completan el circuito eléctrico y permiten que la corriente retorne al equipo de medición. Factores que afectan las Lecturas El efecto del hoyo (Rm, dh) El efecto del revoque (Rmc, hmc) Efectos de zonas vecinas Efecto de invasion INDUCCION MEDIANA ilm El dispositivo de Inducción Mediana (ILm) tiene una resolución vertical similar a la curva 6FF40 (40 pulgadas), pero cerca de la mitad de su radio de investigación, y como tal, permite determinar la resistividad de la zona invadida Ri. Perfil tipico Para el análisis del perfil típico es importante recordar los parámetros antes estudiados en el Doble lateroperfil:  Si el ILd es mayor al ILm hay presencia de hidrocarburo  Si el ILm es mayor al ILd hay presencia de agua  Si el ILm es igual al ILd y el valor es bajo es agua  Si el ILm es igual al LLd y el valor es alto puede existir hidrocarburos o la formación es muy consolidada. MACRODISPOSTIVIDOS Hay varias herramientas de lateroperfiles entre las cuales se encuentran: De investigación profunda: El Lateroperfil - 7 (LL – 7) el Lateroperfil – 3 (LL-3). De investigación mediana: el Lateroperfil – 8 (LL-8) De investigación profunda y mediana: El Doble Lateroperfil, (DLL) Lateroperfil - 7 (LL – 7) INVESTIGA un porcion de la formacion donde el filtrado de lodo no llego NO SE PEGA A LA PARED DEL POZO Y SU RADIO DE INVESTIGACION ES DE 3 PIES PARA ARRIBA PRESENCIA DE LODOS MUY SALINOS Y CAPAS MUY DELGADAS DE BJA POROSIDAD FACTORES QUE AFECTAN EFECTO DEL HOYO RMC HMC RSH ESPACIAMIENTO 32 PULGADAS EFECTO DE INVASION CONDICIONES Las condiciones mas apropiadas para el uso del Lateroperfil – 7 pueden sintetizarse así: (Rmf / Rw) < 5 (lodo salado), Rxo o Ri < Rt (lodo salado), (Rt / Rm) > 50, el espesor de la capa debe ser mayor de 3 pies, presencia de un lodo salino. APLICACIONES. Entre las principales aplicaciones de este dispositivo se pueden mencionar las siguientes: -Determinar la Resistividad de la Zona Virgen, Rt. -Determinar la Resistividad del Agua, Rw, frente a una formación limpia, saturada 100% de agua salada. -Delimitar Capas Permeables, pues tiene buena resolución vertical. -Determinar la saturación de Agua, Sw. -Detectar y Evaluar cuantitativamente la Saturación de Hidrocarburos. Lateroperfil – 3 (LL-3). DE 1 PIE PARA ARRIBA n presencia de lodos muy salinos y en capas muy delgadas de baja porosidad. FACTORES QUE AFECTAN LA LECTURA Resistividad del Lodo ( Rm) y el Diámetro del Hoyo ( dh) Resistividad del Revoque ( Rmc ) y el Espesor del Revoque ( hmc ) Resistividad de la Lutita Vecina ( Rsh) y el Espesor de la Capa ( h ) Resistividad de la Zona Lavada ( Rxo ) y el Diámetro de Invasión ( di) CONDICIONES (Rmf / Rw) < 5 (lodo salado). Rxo o Ri < Rt (lodo salado). (Rt / Rm) > 50. El espesor de la capa a perfilar debe ser mayor de 1 pies. Presencia en el hoyo de un lodo salino. Doblelat¿erolperfil DLL El Doble Lateroperfil, DLL, se creó con el objeto de obtener una medida de resistividad totalmente desprovista de los efectos de la zona invadida, por medio del uso de vanos arreglos de electrodos con diferente radio de investigación para que de este modo el efecto de invasión quedase eliminado entre ellos. FACTORES QUE AFECTAN Rmc, hmc Rxo, ri Rm Dh Rsh H CONDICIONES (Rmf / Rw) < 5. (lodo salado). Rxo o Ri < Rt (lodo salado). Invasiones profundas. Capas muy resistivas: (Rt / Rm) > 50. El espesor de la capa a perfilar mayor de 2 pies. Presencia en el hoyo de un lodo salino. APLICACIONES Determinar la Resistividad de la Zona Virgen, Rt. Determinar la Resistividad del Agua de Formación, Rw, frente a un estrato limpio y saturado 100 % de agua salada. Determinar la Resistividad de la Zona Invadida, Ri. Delimitar capas permeables, pues tiene buena resolución vertical (e=2 pies) Determinar saturación de agua, presente en Zona Virgen, Sw. Determinar la saturación de agua presente en la Zona Invadida, Swi. Detectar y evaluar cuantitativamente la Saturación de Hidrocarburos Los cuatro fluidos que afectan las mediciones del perfilaje son: el barro de perforación, Rm; el filtrado de barro, Rmf, el agua de formación, Rw; y los hidrocarburos. PERFILES DE RESISTIVIDAD Los perfiles de Resistividad son los perfiles eléctricos utilizados para: determinar las zonas productivas de hidrocarburo vs. las productoras de agua, indicar las zonas permeables, y determinar la porosidad a partir de la resistividad. Puesto que la matriz de las rocas, o los granos, no son conductores, la habilidad de la roca de transmitir una corriente es una función casi completamente condicionada por la presencia de agua en los poros. Los hidrocarburos, como la roca y la matriz, no son conductores; por consiguiente, cuando la saturación de hidrocarburo de los poros aumenta, la resistividad de la roca también aumenta. Lateroperfiles lodos conductores BASE DE AGUA MIDEN LA RESISTIVIDAD Usan Electrodos que fuerzan la corriente de medida dentro de la formación. Creando un campo electrico. Se utilizan lodos salinos y en capas muy delgadas de baja porosidad. Las zonas se encuentran en serie. Son corrientes enfocadas por tanto reducen considerablemente las influencias del pozo y de las formaciones circundantes. INDUCCION se corre con lodo a base de petroleo MIDEN LA CONDUCTIVIDAD Se genera campo magnetico COMO UN IMAN para induccir corrientes electricas en la formacion lo que permite leer la conductividad. Las zonas se encuentran en paralelo PERFIL ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN Y EL PERFIL INDUCCIÓN DUAL ENFOCADO.

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