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Sistema computacional para análisis de registros de pozos

Enviado por Pablo Turmero



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EL REGISTRO DE POZO Surgió como una necesidad para estudiar las condiciones del pozo a sus diferentes profundidades Al inicio: Rústico – se utilizaba cable y sonda Luego, con la ayuda de la electrónica, automatización y unidades de computación se logró una mejor toma de los parámetros de las formaciones El estudio de los pozos por medio de perfiles adquirió un fuerte desarrollo debido a las necesidades técnicas y económicas

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EL REGISTRO DE POZO Actualmente: Gran número de perfiles y registros Se toman bajo diferentes condiciones del pozo Casi imposible trabajarlos en forma manual La definición vertical de los perfiles es de mayor exactitud Los avances tecnológicos permiten establecer con mucha precisión, en tiempo real, las condiciones del pozo para prueba y producción. La interpretación individual, conjunta y global, requiere complejos programas computacionales con precisión y amplitud en el manejo de los resultados

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EL REGISTRO DE POZO En términos generales tiene los siguientes usos: Identificación de la formación Identificación de las características físicas como porosidad, permeabilidad, fluidos, etc. Determinación del tipo y geometría del flujo de fluidos presentes Evaluar e influenciar en la perforación del pozo

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REGISTROS DE POZOS UTILIZADOS Potencial Espontáneo (SP) Identifica formaciones permeables y porosas Obtiene indicación del volumen de arcillas en una zona Rayos Gamma (GR) Mide radioactividad para determinar qué tipos de rocas están presentes en el pozo Definen capas arcillosas Formaciones con más arcillas o lutitas son más radioactivas Registro Sónico Se utiliza para obtener la porosidad de las rocas Registro de Densidad Determinan porosidad midiendo la densidad de las rocas

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REGISTROS DE POZOS UTILIZADOS Registro de Neutrón Determina la porosidad de la formación midiendo la cantidad de átomos de hidrógeno (neutrones) existentes en sus poros Registros de Inducción Miden la resistividad de la formación Los registros de resistividad determinan qué tipo de fluidos están presentes en las rocas

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ARRAY INDUCTION TOOL (AIT) Nuevos desarrollos tecnológicos de la electrónica y avances en la teoría de procesamiento de señales dan lugar a la herramienta AIT de Schlumberger

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ARRAY INDUCTION TOOL (AIT) Usa 8 arreglos de bobinas de inducción Opera a múltiples frecuencias Gran resolución vertical Varias profundidades de investigación alrededor de la perforación (10, 20, 30, 60 Y 90 pulgadas) Amplia gama de resultados a interpretar LOS REGISTROS QUE USAMOS EN LA TESIS SE OBTUVIERON UTILIZANDO LA HERRAMIENTA AIT

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ARRAY INDUCTION TOOL (AIT) Ventajas: Mayor precisión en la medición de conductividad de formación a hueco abierto Se puede esperar mejores medidas en zonas de baja a moderada resistividad (< 150 OHM-m) Se lleva a cabo un constante monitoreo en tiempo real Ahorro de tiempo de torre ya que permite correr otras herramientas de registros por arriba y debajo del AIT

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CAMPOS Y POZOS CONSIDERADOS EN LA TESIS LA INFORMACION DE ESTOS CAMPOS Y POZOS NOS FUE PROPORCIONADA POR LA COMPANIA REPSOL YPF

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DATOS DE INTERÉS DE LOS CAMPOS Las formaciones que consideramos en la tesis son las que contienen arenas con componentes calcáreos como la M1-A, M1-C y Lower M1 Estas formaciones se encuentran aproximadamente a las siguientes profundidades: Campo AMO: 7580 hasta 7740 pies Campo DAIMI: 7620 hasta 7750 pies Campo GINTA: 7680 hasta 7956 pies Campo IRO: 7956 hasta 7996 pies

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CONDICIONES DE LOS POZOS NOTA: TODOS ESTOS POZOS SE ENCUENTRAN EN PRODUCCION BAJO EL METODO DE LEVANTAMIENTO DE BOMBEO ELECTRICO AL MES DE ABRIL DE 2006 (DATOS PROPORCIONADOS POR REPSOL YPF)

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PROPOSITO DEL PROGRAMA BASE Diseñado para proporcionar los valores de: Saturación de agua Porosidad Índice de hidrocarburos Índice de petróleo desplazable Se necesitan Dos o Tres tipos de porosidad (sónico, densidad y neutrón). Los datos de resistividad son particularmente importantes

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