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Diapositivas de Htas.de Resistividad

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herramientas ocupadas para la registracion de pozos petroleros

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REGISTROS DE REGISTROS DE RESISTIVIDADRESISTIVIDAD

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La resistividad de la formación es un parámetro clave para determinar la saturación de hidrocarburos. La electricidad puede pasar a través de una formación solo debido al a una conductiva que contenga dicha formación.

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La resistividad de una formación depende de:

La resistividad de agua de formación.

La cantidad de agua presente.La geometría estructural de los

poros.

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Registros eléctricos convencionales. En los principios veinticinco años del uso

del registro de pozos, los únicos registros de resistividad disponibles fueron los sondeos eléctricos convencionales.

El sondeo eléctrico convencional (ES) consistía, por lo general, de un SP y dispositivos normales de 10 pulg., normal de 64 pulg., y lateral de 18 pies 8 pulgadas, ya que el registro ES es el único disponible en muchos pozos antiguos.

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Registros eléctricos convencionales. En el dispositivo normal, se pasa una

corriente de intensidad constante entre dos electrodos, Ay B. la diferencia de potencial resultante se mide entre los otros electrodos, M y N. los electrodos A y M se encuentran en la sonda.

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Registros eléctricos convencionales. En el dispositivo lateral básico, se pasa

una corriente constante entre A y B, se mide la diferencia de potencia M y N, localizados en dos superficies equipotenciales, esféricas y concéntricas, que se centran en A. de este modo, el voltaje medido es proporcional al gradiente de potencial entre M y N.

El punto de medición esta en 0, a la mitad de la distancia entre M y N espaciamiento AO es de 18 pies 8 pulg.

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Registros eléctricos convencionales.

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Registros eléctricos convencionales. Resistividad Baja.- cuando R16” / Rm

< 10. Resistividad Media.- cuando <10 R16”

/ Rm < 50. Resistividad Alta.- R16” / Rm > 50.

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REGISTROS CON ENFOQUE ELECTRODOS DE ENFOQUE.

Las herramientas con electrodos de enfoque incluyen:

El laterolog. Registro de enfoque esférico SFL.

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REGISTROS CON ENFOQUE ELECTRODOS DE ENFOQUE.

Dichas herramientas son muy superiores a los instrumentos ES, en el caso de valores grandes de Rt / Rm (lodos salinos y/o formaciones de alta resistividad) son adecuados para la resolución de capa con espesor delgado.

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La herramienta Laterolog 7 comprende un electrodo central Ao, y

tres pares de electrodos: M1 y M2 y M1ˆ y M2ˆ; y A1 y A2 (figura ) los electrodos de cada

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La herramienta Laterolog 8 La medición a nivel poco profundo del Ll8 se

graba con electrodos pequeños en la sonda doble inducción laterolog. En principio, el instrumento es parecido a la herramienta Ll7 excepto por tener espaciamiento más cortos.

El electrodo de regreso de la corriente se localiza relativamente a corta distancia de Ao en esta configuración, el instrumento Ll8 muestra un detalle vertical muy agudo, y agujero y la zona invadida influyen más sobre las lecturas de este instrumento

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La herramienta de INDUCCIÓN La herramienta de inducción, se desarrollo

en principio para medir la resistividad de la formación en pozos que contienen lodos con base aceite y en agujeros perforados reumáticamente.

Diseñados para una investigación profunda, los registros de inducción pueden enfocarse con el propósito de minimizar las influencias del agujero, las formaciones adyacentes y la zona invadida.

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La herramienta de INDUCCIÓN

Fig.1_Sistema básico de dos bobinas para el registro de inducción.

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La herramienta de INDUCCIÓN

Fig_Representación esquemática del principio del registro de inducción.

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La herramienta de INDUCCIÓNPRINCIPIO DE MEDICION:Las herramientas de inducción en la

actualidad poseen muchas bobinas transmisoras y receptoras. Sin embargo, puede comprenderse el principio al considerar una sonda con una sola bobina transmisora y otra receptora

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La herramienta de INDUCCIÓN Se envía una corriente alterna de alta

frecuencia y de intensidad constante a través de la bobina transmisora. Se crea un campo magnético alterno que induce corrientes hacía la formación alrededor del agujero.

Dichas corrientes fluyen en anillos de forma circular que son coaxiales con la bobina de transmisión, y crean a su vez un campo magnético que induce un voltaje en la bobina receptora.

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La herramienta de INDUCCIÓN Las corrientes de anillo son directamente

proporcionales a la conductividad de la formación.

El voltaje inducido en la bobina receptora es proporcional a las corrientes de anillo, y así, a la conductividad de la formación.

La herramienta de inducción funciona mejor cuando el fluido del pozo es aislante, incluso aire o gas.

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MICROLATEROLOG Los instrumentos de micro resistividad se

utilizan para medir la resistividad de la zona lavada, Rxo y para describir capas permeables por medio de la detección del enjarre.

La herramienta microlaterolog se diseño se diseño para determinar de manera precisa Rxo con valores más altos de Rxo/Rmc donde la interpretación del microlog carece de resolución.

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MICROLATEROLOG

PRINCIPIO

Fig.1_Patín del microlaterolog que muestra electrodos (izq.) y líneas de corrientes esquemáticas (derecha.).

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MICROLATEROLOG La corriente io cerca del patín forma un rayo

estrecho, que se abre con rapidez a unas cuantas pulgadas de la cara del patín. La formación dentro de este rayo influye de manera primordial la lectura de resistividad del mirolaterolog.

Fig.2_Distribución comparativa de las líneas de corriente del microlaterolog y microlog.

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REGISTRO DE PROXIMIDAD. El principio de esta herramienta es similar

en principio al dispositivo microlaterolog. Los electrodos se montan en un patín más

amplio, que se aplica a la pared del agujero. El sistema se enfoca de manera automática por medio de electrodos de supervisión.

El diseño del patín y el electrodo son de tal manera que enjarres isotrópicos de hasta ¾ de plug.

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REGISTRO DE PROXIMIDAD. la herramienta de Proximidad tiene una profundidad

de investigación considerablemente mayor que las de los instrumentos microlog i microlaterolg.

De este modo, si la invasión es poco profunda, Rt puede afectar la medición de Proximidad. La resistividad medida puede expresarse así:

Rp=Jxo Rzo + (1 – Jxo) Rt. Donde: Rp = es la resistividad medida por el registro de

Proximidad y Jxo es el factor pseudogeotermico de la zona invadida. El valor de Jxo como función del diámetro de invasión, di, se presenta en la figura, la carta solo proporciona un valor aproximado de Jxo, Jxo y de la relación Rxo / Rt.

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MicroSFL. El MicroSFL es un registro de enfoque esférico montado en un

patín que ha reemplazado a las herramientas microlaterolog y de Proximidad.

Muestra dos ventajas sobre los otros dispositivos. Rxo. El primero es su capacidad de combinación con otras herramientas de registro, incluyendo el DIL y el DLL.

La segunda mejora se encuentra en la respuesta de la herramienta a las zonas poco profundas de Rxo en presencia de un enjarre.

La principal limitación de la medición con microlaterolog es su sensibilidad al enjarre.

Cuando el espesor de este aproximadamente los 3/8 de pul., las lecturas de registro se ven muy afectadas en contraste muy altos de Rxo /Rmc., por otro lado, el registro de Proximidad resulta relativamente insensible a los enjarres, pero precisa de una zona invadida con un di, cercano a 40 pulg., a fin de proporcionar aproximadamente directas de Rxo.

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MicroSFL.

En la figura, ilustra de manera esquemática, la disposición de electrodos y los patrones de corriente de la herramienta MicroSFL.

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HERRAMIENTA DE RESISITIVIDAD ACIMUTAL ARI es una herramienta de nueva generación del

laterolog, hace medidas direccionales profundas alrededor de la perforación con una resolución vertical alta.

Usando 12 electrodos acimutales se incorpora en un arsenal dual del laterolog, la herramienta de ARI proporciona medidas orientadas profundas de las docenas resistencias mientras que retención de las lecturas profundas y de bajas estándar.

Durante la perforación, la formación se representa como imagen de la resistividad acimutal.

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HERRAMIENTAS DE POZO PARA RESISTIVIDAD SAS LOG 200 Y 300

Modelos 200 m y 300m Diámetro de la sonda de 40 mm Incluye bolsa de transporte (backpack) Resistividad Normal Corta de 16” Resistividad Normal larga de 64” Resistividad lateral de 18” Celda de Resistividad de Fluidos Auto Potencial Temperatura

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HERRAMIENTA DE INDUCCION EN SERIE (ARRAY INDUCTION TOOL) La herramienta de inducción en serie (AIT por sus siglas

en inglés) es extensamente utilizada para medir la resistividad de la formación en presencia del lodo a base de aceite (OBM por sus siglas en ingles).

). La medidas de resistividad se mantienen influenciadas por el proceso de invasión de filtrado de lodo que toma lugar bajo las condiciones de perforación.

En el caso de OBM, el filtrado de lodo que esta invadiendo es miscible con el petróleo de la formación. Como una condición de miscibilidad del fluido resulta en cambios de la capacidad de densidad del fluido y la viscosidad del fluido

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Especificaciones de la Herramienta AIT

Combina un transmisor de tres frecuencias y ocho receptores en series mutuamente equilibrados permiten al instrumento AIT adquirir 28 medidas de inducción diferentes en intervalos de 3 pulgadas.

En la figura 1 se plantea la medida AIT de un pozo mostrando resoluciones verticales de 4 pies (izq), 2 pies (centro) y 1 pie (derecha), todo con las profundidades medias de investigación de 10, 20, 30, 60 y 90 pulgadas. Las líneas de profundidad son espaciadas 2 pies. Bases delgadas son progresivamente mejor definidas como el enfoque es intensificado, mientras el carácter constante de las medidas en las bases más gruesas muestra que el enfoque más estrecho no perturba.

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Gracias