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Registros Geofísicos MÉXICO

Registros Geofisicos PEMEX

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Page 1: Registros Geofisicos PEMEX

Registros Geofísicos

MÉXICO

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Onda reflejada

Onda compresional refractada

Onda transversal refractada

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Onda directa

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Page 21: Registros Geofisicos PEMEX

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Litodensidad compensada

Espectroscopía de Rayos gamma

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Sónico Dipolar de Imágenes # Imágenes ultrasónicas de agujero #

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Echados Estratigráficos

Geometría de Pozo

Microimágenes resistivas de formación #

Giroscópico contínuo

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Sónico de Cementación

Evaluación del Cemento

Imágenes Ultrasónicas #

Saturación de Yacimientos

Registro de Flujo de agua

Tiempo de Decaimiento Termal

# Registros de Imágenes de la tecnología Maxis 500.( Es posible correrse en pozos entubados con herramientas modificadas; información no confiable

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Multiprobador de Formaciones

Nucleador de Pared

Registros bajados con tubería

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Presión de Alta Resolución

Temperatura de Alta Resolución

Molinete Hidráulico

Gradiomanómetro

Ruidos

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Detección de Punto Libre

Desconexión de Tubería

Tapón de Cemento

Tapón Mecánico

Colocación de Empaques

Canasta Calibradora

Cortador Químico de Tubería

Cortador de colisión de Tubería

Cortador Térmico de Tubería

Disparos para circulación Puncher

Desintegrador de Barrenas

Pescante Electromagnético

Lavadora Hidráulica de Tubería

Martillo Hidráulico

Cincel Sacamuestras

Determinación de Profundidad

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Coples

Multicalibrador de la Tubería

Inspección Acústica de la Tubería

Detecció de Corrosión de la Tubería

* Equipo de Producción de PCT.

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Page 27: Registros Geofisicos PEMEX

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Page 29: Registros Geofisicos PEMEX

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RID Doble Inducción fasorialAdecuado en formaciones de baja resistividad R<500 ohms. Puede usarse en lodos a base de aceite

LLD Doble LaterologPara formaciones de alta resistividad, carbonatos.

RIM, RSFL Doble Inducción fasorial

MSFL Microesférico enfocadoNormalmente se combina con el doble laterolog

DPHI Litodensidad compensadoCalcula la porosidad a partir de la densidad medida. Es afectado por rugosidad del pozo

NPHI Neutrón compensado

Calcula la porosidad a partir de la relación de conteo de 2 detectores. Es afectado por gas

SPHI Sónico digital

Calcula la porosidad a partir del tiempo de tránsito de una onda de sonido en la pared de la formación. Tiende a ignorar porosidad secundaria

SP

Doble Inducción fasorial, Doble laterolog

GR Rayos gamma

GREspectroscopía de Rayos gamma

Permite obtener un análisis del contenido de material radiactivo, U, K y T; pudiendo de esta manera obtener un rayos gamma corregido

SPDoble Inducción fasorial, Doble laterolog

Adecuado en formaciones de arenas

Rxo / RtVer arriba con que equipos se obtiene Rxo y Rt

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Page 30: Registros Geofisicos PEMEX

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Exploración Definir estructura Sísmisa, mapeo gravitacional ymapeo magnético

Perforación Perforar el pozo Registro de lodos, nucleo, MWD

Toma de registros Registrar el pozo Registros de pozo abierto

Evaluación primaria Análisis de registros y prueba Núcleos de pared, sísmica vertical(VSP), pruebas de formación con cable, prueba de formación con tubería

Análisis Análisis de núcleos Estudios de laboratorio

Retroalimentación Refinamiento del modelo sísmico Calibración de registros vía y análisis de registros resultados de análisis de núcleos,

calibración sísmica de los resultados de análisis de registros

Explotación Producción de hidrocarburos Análisis de balance de materiales

Recuperación Inyección de agua o gas y Análisis de los registros de secundaria registros de producción producción, análisis de

propiedades microscópicas de la roca

Abandono Decisiones económicas

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Descripción de pasosy secuencia del

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Resistividad del aguade formación y de

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Interpretación de registros deporosidad y cálculo de

saturacionesValores obtenidos de

la lectura de losregistros.

ρb, ∆t, φNL SP, Rwamin y Rt / RxoILD, ILM, SFLU y MSFL

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Interpretación de lalectura de los

registros.Resultados

intermedios de lainterpretación.

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Continuación de lainterpretación.

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Parámetros auxiliaresnecesarios.

Parámetros a serseleccionados por el

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Información adicionalnecesaria.

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Page 31: Registros Geofisicos PEMEX

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Paso Observaciones1 Control de calidad Se deberá efectuar siempre2 Correlación de profundidad Registro base: resistividad3 Identificación y espesor de capas SP, GR, φ, pozo en buen estado4 a) Convertir Rm, Rmf y Rmc a

condiciones de pozoLa temperatura depende de la profundidadde la capa

b) Seleccionar niveles y leervalores de los registros

h > 2 m, registros estables, pozo en buenestado

5 Correcciones ambientales Analizar cada registro6 Determinar Rt y Rxo Con 3 curvas de resistividad7 Determinar el valor de Rw Elegir métodos adecuados8 Validar los registros Elegir métodos adecuados9 Evaluar litología y porosidad Densidad, neutrón, sónico10 Calcular saturaciones Ecuación de Archie

Page 32: Registros Geofisicos PEMEX

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Muy poca porosidad

Muy poca conductividad

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Invasión somera

Invasión moderada

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Invasión somera

Invasión moderada

Invasión muy profunda

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Page 33: Registros Geofisicos PEMEX

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Zona permeable

Zona no permeable

Zona permeable

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SP

Diá. Barrena

Calibrador Invasión muy profunda

0.2 1.0 10 100 1000 2000

SFLILD

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Zona permeable

Zona no permeable

Zona permeable

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SP

Diá. Barrena

Calibrador

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Page 37: Registros Geofisicos PEMEX

Lutita franca:

Gamma Ray > 90 API Resistividad< 2 Ω−m

YacimientosAreno-arcilloso

Resistividad>2 Ω−m

δ=2.51gr/cc

δ=2.67gr/cc

φ=9 u.p.

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Sónico alto debido a no

campactación

Neutrón no afectado por la no-compactación

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Sónico alto debido a no

campactación y gas

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Neutrón bajo debido gas

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Aceite ó agua

Gas

Aceite ó agua

Gas

Aceite ó agua

Gas

Aceite ó agua

Gas

Aceite ó agua

LDT alto debido al gas y ligeramente bajo debido a la arcilla

Neutrón bajo debido al gas y ligeramente alto debido a la arcilla

Sónico alto debido a gas y

arcilla Arena arcillosa

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Neutrón alto debido a arcilla

LDT bajo debido a arcilla

Arena limpia

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Sónico alto debido a gas

LDT alto debido a gas

Neutrón bajo debido gas

Sónico OK

Neutrón OK

LDT OK

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Sónico alto debido a gas

Neutrón bajo debido gas

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Page 38: Registros Geofisicos PEMEX

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Page 42: Registros Geofisicos PEMEX

Lutita franca:

Gamma Ray > 90 API Resistividad< 2 Ω−m

YacimientosAreno-arcilloso

Resistividad>2 Ω−m

δ=2.51gr/cc

δ=2.67gr/cc

φ=9 u.p.

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Sónico alto debido a no

campactación

Neutrón no afectado por la no-compactación

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Page 43: Registros Geofisicos PEMEX

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Concentración moderada de sal

Conductividad media

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Concentración alta de sal

Conductividad alta

5(6,67,9,'$'08<%$-$

Muy poca porosidad

Muy poca conductividad

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Alta porosidad

Conductividad buena

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Dos rocas conteniendo el mismo fluido pero diferentes porosidades

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Sin invasión

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Invasión moderada

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Invasión somera

Invasión moderada

Invasión muy profunda

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Page 48: Registros Geofisicos PEMEX

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Paso Observaciones1 Control de calidad Se deberá efectuar siempre2 Correlación de profundidad Registro base: resistividad3 Identificación y espesor de capas SP, GR, φ, pozo en buen estado4 a) Convertir Rm, Rmf y Rmc a

condiciones de pozoLa temperatura depende de la profundidadde la capa

b) Seleccionar niveles y leervalores de los registros

h > 2 m, registros estables, pozo en buenestado

5 Correcciones ambientales Analizar cada registro6 Determinar Rt y Rxo Con 3 curvas de resistividad7 Determinar el valor de Rw Elegir métodos adecuados8 Validar los registros Elegir métodos adecuados9 Evaluar litología y porosidad Densidad, neutrón, sónico10 Calcular saturaciones Ecuación de Archie

Page 49: Registros Geofisicos PEMEX

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Exploración Definir estructura Sísmisa, mapeo gravitacional ymapeo magnético

Perforación Perforar el pozo Registro de lodos, nucleo, MWD

Toma de registros Registrar el pozo Registros de pozo abierto

Evaluación primaria Análisis de registros y prueba Núcleos de pared, sísmica vertical(VSP), pruebas de formación con cable, prueba de formación con tubería

Análisis Análisis de núcleos Estudios de laboratorio

Retroalimentación Refinamiento del modelo sísmico Calibración de registros vía y análisis de registros resultados de análisis de núcleos,

calibración sísmica de los resultados de análisis de registros

Explotación Producción de hidrocarburos Análisis de balance de materiales

Recuperación Inyección de agua o gas y Análisis de los registros de secundaria registros de producción producción, análisis de

propiedades microscópicas de la roca

Abandono Decisiones económicas

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Descripción de pasosy secuencia del

proceso

Interpretación de losregistros deporosidad

Resistividad del aguade formación y de

rocas invadidas

Interpretación de registros deporosidad y cálculo de

saturacionesValores obtenidos de

la lectura de losregistros.

ρb, ∆t, φNL SP, Rwamin y Rt / RxoILD, ILM, SFLU y MSFL

oLLD, LLS y MSFL

Interpretación de lalectura de los

registros.Resultados

intermedios de lainterpretación.

φ Rw Rt y Rxo

Continuación de lainterpretación.

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Parámetros auxiliaresnecesarios.

Parámetros a serseleccionados por el

intérprete.a y m Rmf n

Información adicionalnecesaria.

Ecuaciones utilizadasen los cálculos.

Humble:

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Definición de F:

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Archie:

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Page 50: Registros Geofisicos PEMEX

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RID Doble Inducción fasorialAdecuado en formaciones de baja resistividad R<500 ohms. Puede usarse en lodos a base de aceite

LLD Doble LaterologPara formaciones de alta resistividad, carbonatos.

RIM, RSFL Doble Inducción fasorial

MSFL Microesférico enfocadoNormalmente se combina con el doble laterolog

DPHI Litodensidad compensadoCalcula la porosidad a partir de la densidad medida. Es afectado por rugosidad del pozo

NPHI Neutrón compensado

Calcula la porosidad a partir de la relación de conteo de 2 detectores. Es afectado por gas

SPHI Sónico digital

Calcula la porosidad a partir del tiempo de tránsito de una onda de sonido en la pared de la formación. Tiende a ignorar porosidad secundaria

SP

Doble Inducción fasorial, Doble laterolog

GR Rayos gamma

GREspectroscopía de Rayos gamma

Permite obtener un análisis del contenido de material radiactivo, U, K y T; pudiendo de esta manera obtener un rayos gamma corregido

SPDoble Inducción fasorial, Doble laterolog

Adecuado en formaciones de arenas

Rxo / RtVer arriba con que equipos se obtiene Rxo y Rt

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Page 54: Registros Geofisicos PEMEX

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Multiprobador de Formaciones

Nucleador de Pared

Registros bajados con tubería

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Presión de Alta Resolución

Temperatura de Alta Resolución

Molinete Hidráulico

Gradiomanómetro

Ruidos

"

Detección de Punto Libre

Desconexión de Tubería

Tapón de Cemento

Tapón Mecánico

Colocación de Empaques

Canasta Calibradora

Cortador Químico de Tubería

Cortador de colisión de Tubería

Cortador Térmico de Tubería

Disparos para circulación Puncher

Desintegrador de Barrenas

Pescante Electromagnético

Lavadora Hidráulica de Tubería

Martillo Hidráulico

Cincel Sacamuestras

Determinación de Profundidad

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Coples

Multicalibrador de la Tubería

Inspección Acústica de la Tubería

Detecció de Corrosión de la Tubería

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Page 58: Registros Geofisicos PEMEX

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Inducción Esférico

Doble Inducción

Doble Inducción Fasorial

Doble Laterolog

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Microesférico Enfocado

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Rayos gamma Naturales

Neutrón Compensado

Registro de neutrón por aceleración nuclear

Litodensidad compensada

Espectroscopía de Rayos gamma

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Sónico Digital

Sónico de espaciamiento largo

Sónico Dipolar de Imágenes # Imágenes ultrasónicas de agujero #

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Echados Estratigráficos

Geometría de Pozo

Microimágenes resistivas de formación #

Giroscópico contínuo

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Sónico de Cementación

Evaluación del Cemento

Imágenes Ultrasónicas #

Saturación de Yacimientos

Registro de Flujo de agua

Tiempo de Decaimiento Termal

# Registros de Imágenes de la tecnología Maxis 500.( Es posible correrse en pozos entubados con herramientas modificadas; información no confiable

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Page 63: Registros Geofisicos PEMEX

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Onda reflejada

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Onda directa

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Page 66: Registros Geofisicos PEMEX

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Invasión muy profunda

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Zona permeable

Zona no permeable

Zona permeable

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Diá. Barrena

Calibrador Invasión muy profunda

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SFLILD

ILM

Zona permeable

Zona no permeable

Zona permeable

4 14

SP

Diá. Barrena

Calibrador

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(a) Después de lacementación

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5150

5200

5250

5300

5350

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5450

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2

Casing ID (inches)

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30

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70

80

90

100

20

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