Manual Curso Repsol Nucleos

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ADQUISICION, MANEJO Y PRESERVACIONA

ANALISIS CONVENCIONALESB

ANALISIS GEOLOGICOSC

ANALISIS ESPECIALESD

Φ

Κ

Plan segunProposito

?

INTERPRETACION & APLICACIONES

Notas:

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PORQUE Y PARA QUE ???PROBLEMAS SIN RESOLVER ?

NECESIDAD DE INFORMACION ESPECIAL?

Objetivos

a

Cubrir

Geociencias

* Litología

*Textura

*Petrografía

*Petrología

*Mineralogía

*Bioestratigrafía

*Ambientes Sed.

*Paleontología

*Sísmica

Yacimientos

*φ  ,K,Sw,So

*Heterogeneidad - K 

*Humectabilidad 

*Sat. crítica de fluidos

*K Rel, Flujo Fraccional

*Flujo diferencial

*Capacidad KH y ØH 

*Modelaje de reservorio

*Simulación

Petrofïsica

*φ  ,K,Sw,So

*Parámetros básicos

*Calidad de arcillas

*Swirr, Columna Hc

*Flujo preferencial

*Calibración c/Perfiles

*Garganta de Poros

*Petrofacies

*Resonancia Magnética

Notas:

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ADQUISICION, MANEJO Y PRESERVACIONA

* Plan Operacional en función del Propósito.

* Caracterización Estática / Dinámica.

* Análisis Geomecánicos.

CONSIDERACIONES

 ELEMENTOS IMPORTANTES

* Mechas (Low Invasion - Sidewall core - Wireline)

* Lodos (Relacionados con los Tests)* Mangas (Competentes, Resistentes a Temperatura).

* Personal Preparado-Coord. Muestreo y Descripción.

* Procedimiento Integrado Personal-Equipos.

Notas:

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ADQUISICION, MANEJO Y PRESERVACIONA

CONSIDERACIONES

Instrumentos y/oEquipos

COSTO

+ -RIESGO

OPERACIONAL

+ -CALIDAD

+ -CONVENCIONAL

X X X

ALUMINIO X X X

WIRELINE X X X

PRESURIZADOX X X

PERCUSIONX X X

ROTARIO X X X

MANGA DE GOMA

X X X

Notas:

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VALVULA DE BOLA DE ACERO

ESPACION ANULAR

TUBO EXTERNO

RETENEDOR

MECHA

TUBOINTERNO

RETENEDOR DE NUCLEO

VISTA EXTERNA VISTA INTERNA FULL CLOSURE 

MECHAS

HERRAMIENTAS PARA TOMA DE NUCLEOS CONVENCIONALES

Notas:

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ADQUISICION, MANEJO Y PRESERVACIONA

CONSIDERACIONES

(Equipos y Procedimientos)

 Diferencias entre sistemas

 de baja Invasión

 y convencionales

 para toma de Núcleos

Notas:

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Fluido Filtrado Agua Hidrocarburos

En base de agua Agua Aumenta Disminuye

En base de Petróleo Petróleo No cambia1 Reemplaza2

Emulsión de Petróleo Invertida Petróleo No cambia 3 Reemplaza2

Emulsión de Petróleo Agua Aumenta4 Disminuye

Gas (Hidrocarburo) Gas No cambia Reemp laza

  Aire Incierto Incierto5 Disminuye

 EFECTO DE LOS FLUIDOS DE PERFORACION SOBRE SATURACIONES

1) Si la muestra está a la saturación de agua irreducible antes de la toma del núcleo. De otra manera

el filtrado desplazará al agua y reducirá su saturación si se está en una zona de transición.

 2)  Este reemplazo algunas veces resulta en que las arenas de gas muestran saturaciones de petróleo

en la superficie indicativas de yacimientos de petróleo en lugar de yacimientos de gas.

 3)  Las emulsiones invertidas de petróleo contienen agua. La pérdida del lodo a formaciones de alta

 permeabilidad incrementará las saturaciones de agua.

 4) Un control inadecuado del lodo puede ocasionar que el filtrado sea petróleo en lugar de agua.

 5)   Los datos disponibles indican que las saturaciones pueden aumentar, disminuir o permanecer

inalteradas dependiendo del calor generado durante la toma del núcleo, la condición del hoyo y del  agente mezclado con aire.

Notas:

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Condiciones de Saturación

 Núcleo en Superficie

Viaje a la Superficie

 Después del Corte

 del Núcleo a Presión

 del Yacimiento

 Invasión del Filtrado

 durante el Corte

Saturaciones del Yacimiento

COMPORTAMIENTO LOS FLUIDOS EN EL NU CLEO

DESDE EL YACIMIENT O HASTA LA SUPERFICIE

 Intercambio del filtrado de Petróleo

 con el Petróleo de los pozos

 Lavado con lodo a base de Petróleo

  40% 30% 30%

 El gas en solución expulsa Petróleo a medida que el petróleo merma

70% 30%

 Lavado con lodo a base de agua

12% 40% 48%

 El Gas en solución expulsa Petróleo y Agua a medida que el Petróleo merma

  30% 70%

 Desplazamiento del petróleo

 por invasión del filtrado

  Petróleo Gas Agua

70% 30%

Formac ión Product ora de Pet ró leo

Notas:

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ADQUISICION, MANEJO Y PRESERVACIONA

CONSIDERACIONES Nucleos No Consolidados

(Equipos y Procedimientos) Objetivo: Mantener contacto entre granos desde el pozo hasta el

Laboratorio.

Yacimientos de arenisca no consolidada son extremadamente susceptibles

a perturbación o daño. Oportunidad única para optimar pruebas de Laboratorio.

Notas:

Fluoroscopía - CT Scan. Corte de Tapones con Nitrogeno Liquido.

Revestimiento (Encamisado)tapones con Niquel. Limpieza de muestras (Dean Stark / Soxlet) Saturación de Fluidos.(Sw - So) Seccionamiento (Preferiblemente 1/4 - 3/4). Porosidad/Permeabilidad (Ambient - O.Pressure).

Fluorescencia, XRD, LPS, Geologicos……) Presion Capilar (Plato Poroso/Centrifuga).

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 Algunas Pruebas Algunas Pruebas

- Permeabilidad (K)

- Porosidad ( Ø

 )

- Densidad de Grano ( ρ )

- Análisis Granulométrico

- Difracción de Rayos X 

- Petrografía

- Presion Capilar Hg

Ventajas Desventajas

• Costo de Relativamente Bajo.

• Se toma como un perfil mas.

• Varias muestras simultáneamente.

•  Precisión en cuanto a

 Profundidad.

•  Análisis Limitados

• Volumen de Roca Reducido.

•  Recuperaciones Bajas.

• Contaminadas por Lodo de

 perforación.

 Percussion Sidewall Coring Tool 

MUESTRAS DE PARED

Notas:

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 Algunas Pruebas Algunas Pruebas

- Permeabilidad (K)

- Porosidad ( Ø )- Densidad de Grano ( ρ )

- Análisis Granulométrico

- Difracción de Rayos X 

- Petrografía

- Presion Capilar Hg

Ventajas  Desventajas

• Costo de Relativamente Bajo.

• Se toma como un perfil mas.

• Varias muestras secuencialmente.

•  Precisión en cuanto a

 Profundidad.

•  Análisis Limitados

• Volumen de Roca menos reducido.

•  Recuperaciones Bajas (friable).

• Contaminadas por Lodo de

 perforación.

.

Pié

Motor Hidráulico

Mecha

Tubo de Almacenamiento

Línea Flexible

Indicadores de Recobro

MUESTRAS DE PARED

 Rotary Sidewall Coring Tool 

Cortesía de Halliburton Logging Services,Inc.

Notas:

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 Algunas Pruebas Algunas Pruebas

- Permeabilidad (K)

- Porosidad ( Ø )

- Densidad de Grano ( ρ )

- Análisis Granulométrico

- Difracción de Rayos X 

- Petrografía

- Presion Capilar Hg,etc….

Ventajas Desventajas

• Costo de Relativamente Bajo.

• Se tomaría como un perfil mas.

•  Muestra Continua.

•  Precisión en cuanto a

 Profundidad.

•  Análisis menos limitados

• Volumen Roca.(10ft/2.5”)

•  En Desarrollo.

•  Atenuación de la contaminación

 por Lodo de perforación.

SideTrack coring Tool 

MUESTRAS DE PARED

Cortesía de Foothills Diamond Coring,Canada

Notas:

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TECNICAS COMUNES DE PRESERVACION1.-Sumergimiento en Agua (Salmuera preparada).

 Integridad de las arcillas... 2.-Sumergimiento en crudo no oxidado o petróleo refinado.

 Inhibicion de volatilidad de fluidos presentes en la roca, Agua irreducible...

 3.-Bolsas plásticas con cierre hermético (almacenamiento a corto plazo).

So,Sw, geologicos, poro-perm…... 4.-Película plásticas inertes, papel de aluminio y resina termoplástica (Parafina especial).

 Humectabilidad, rel K, Swirr…...

 5.-Enfriamiento o congelamiento con hielo seco.

 Integridad roca poco consolidada y sus propiedades....6.-Ninguna preservación.

Convencionales, litológicos, algunos geológicos, algunos especiales…..

“Los núcleos pueden preservarse en sus respectivas mangas (Aluminio, goma, PVC o fibra de vidrio) colocando tapas en los extremos y sellándolas con cintas metálicas adhesivas y/o

 abrazaderas. Una vez sellados, los extremos se pueden sumergir en resina para asegurar.” 

Notas:

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EJERCICIO #1Diseñar protocolo para toma de núcleo según especificaciones:

- Roca consolidada de grano medio a grueso.

- Humectabilidad al agua. Se requiere verificación.

- Salinidad del agua desconocida.

- Tipo de arcilla desconocida. Se requiere su determinación.

Programa recomendado:1.- Ensamblaje:

1.1.- Manga:______________________________________________________________1.2.- Mecha:______________________________________________________________

2.- Tipo de Lodo:___________________________________________________________________

3.-Procedimiento de preservación que recomendaría y porque?3.1.- Preservación sencilla (Plástico + Aluminio) ____________________________3.2.- Preservación manga Fibra de vidrio con extremos sellados. ______________3.3.- Preservación manga de Aluminio con extremos sellados. __________________3.4.- Preservación con Parafina especial (Plástico + Aluminio + Parafina) _________

4.- Análisis que recomendaría en locación para determinar impregnación y tipo de hidrocarburo.__________________________________________________________________________________

Notas:

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ANALISIS CONVENCIONALES

1/3 - 2/3 SLABBING 1/4 - 3/4

SATURACION DE FLUIDOS

POROSIDAD - PERMEABILIDAD (Continua)

Ambiente / Confinamiento

DENSIDAD DE GRANO

H-V(20-40%) PLUGGING L=2D (ideal)

CORE GAMMA TOTAL O ESPECTRAL

LIMPIEZA Y SECADO

B

   C   O   R   E   G   A   M   M   A

DESCRIPCION LITOLOGICA

Notas:

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 BENEFICIOS DEL PERFIL DE RAYOS GAMMA SPECTRAL

* Puede ser corrido tanto en el Laboratorio como en Campo.* Ayuda a precisar puntos de muestreo para los Análisis Convencionales.

* Se obtienen lecturas individuales de Uranio, Torio y Potasio.* Se establecen relaciones para inferir tipos de arcilla en la roca.

* Indirectamente se definiría C.I.C.

ANALISIS CONVENCIONALES

CORE GAMMA TOTAL O ESPECTRAL

B

Notas:

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ANALISIS CONVENCIONALES

1/3-2/3 SLABBING 1/4 - 2/4

B

PRESERVACION Y SECCIONAMIENTO

CONSIDERACIONES IMPORTANTES :

* Seccionamiento ortogonal a la dirección del rumbo de estratificación.

* Empleo de Materiales y Equipos adecuados (Ej:Sierra Neum.,CoreSeal)

* Caracterización Dinámica.(Humectabilidad.,Krel,Prop. Eléctricas)* Saturación de Fluidos.(Sw - So)

* Seccionamiento.(Preferible 1/4 - 3/4, Tapón Ideal,Ambientes/Litofacies)

* Muestras de Diámetro Completo (Especiales de Yac. y Geomecánica)

* Muestras preservadas (Aprox. 6”- SCAL - Fluoroscopía - CT Scan)

Notas:

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PorosityPermeabilityGrain Density

Velocity

   X

   R   D  o  r   F   T   I   R   &

   S   E   M

   E   L   E   M   E   N   T   A   L

  o  r   L   P   S

    T    H    I    N

    S    E    C    T    I    O    N

    H    P    M    I

ANALISIS CONVENCIONALESB

CORTE DE TAPONES

  ELEMENTOS IMPORTANTES:

* Una muestra por pie (Hz - Ideal - 1.5”x 3”)

* Muestras Verticales de 20 - 40 %del Total de Tapones Hz Conv.(Ø,Kv)

* Corte apropiado para SCAL y en lo posible para Convencionales.

* Los Tapones deberían ser cortados tan largos como sea posible.

* Los Tapones deben representar  fuente única de información.(Ideal)

* Los Tapones deben ser cortados con fluidos compatibles al lodo.

H-V(20-40%) PLUGGING L=2D (ideal)

Notas:

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ANALISIS CONVENCIONALESB

Muestreo Correcto Muestreo Incorrecto

horizontal

vertical

horizontal

vertical

fluidoinyectado

fluidoinyectado

Notas:

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ANALISIS CONVENCIONALESB

* Método de extracción

 de fluidos Dean Stark.

SATURACION DE FLUIDOS

* Método de la RETORTA.

CALENTADOR

PORTA-MUESTRA

MALLA

RADIADOR

TUBO DE CONDENSACION

BAÑO DE AGUA

CILINDRO RECIBIDORGRADUADO

Notas:

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CONDENSADOR

AGUA FRIA

MUESTRA

SOLVENTE

CALENTADOR

COLECTORDE AGUA

SALIDA DEAGUA FRIA

METODO DE EXTRACCION(DEAN STARK )

METODO DE EXTRACCION(DEAN STARK )

 Ecuaciones:

So = Saturación de Petróleo, % del espacio poroso

Sw = Saturación de Agua, % del espacio porosoVo = Volumen de Petróleo, cc

Vw = Volumen de agua, cc

Vp = Volumen poroso, cc

100 xVpVw=Sw

100 xVp

VoSo =

Notas:

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ANALISIS CONVENCIONALESB

* Medición de Porosidad ( Perfiles - Retorta - Boyle’s Law - Ambient/Stress)

Porosidad Ø - Permeabilidad K - Densidad de Grano ρ

 En Ingeniería:

1.- Porosidad absoluta. ( Total)

2.- Porosidad efectiva ( poros interconectados )

 En geología:

1.- Porosidad primaria2.- Porosidad secundaria

2.1.- Porosidad por fractura.

2.2.- Porosidad por dolomitización.

2.3.- Porosidad por disolución.

= A  EFECTIVA POROSIDAD  E− Vp aislados

 Definiciones: - Capacidad de una roca para almacenar fluidos.

- Relación entre el volumen poroso y el volumen total de Roca.

φ  =Vp

Vt  x 100

Notas:

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ANALISIS CONVENCIONALESB

Permeabilidad K

* Medición de Permeabilidad (Pruebas de pozo -Tapón - Probe - Ambient/Stress)

 dl 

 dp k

 A

qV 

μ

=

V = Velocidad aparente de flujo, (cms/seg)

q = Tasa de flujo, (cc/seg)

 A = Area de flujo, (cm 2 )

 k = Permeabilidad, (Darcy/mD)

= Viscosidad, (cps)

 dp/dl = Gradiente de presión en dirección del flujo, (atm/cm)

μ 

L

P1 P2

A

 Permeámetro de gas

Notas:

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EJERCICIO #2

ANALISIS CONVENCIONALESB

Porosidad Ø - Densidad de Grano ρ

L

r

Datos:d=3.81 cm

L=7.62 cm

Peso Seco=220.2 grPeso Húmedo=232.7 gr

γ fluido = 1.07 gr/cc

Calcular:1.- Volumen de la muestra.

2.- Volumen poroso.3.- Porosidad Φ.(%)4.- Densidad de grano (γ)Ecuaciones:

Vol-Cilindro = πr2LVporoso = Vtotal -VgranosVgranos = Vtotal -Vfluido

Porosidad Φ(%) = (Vporoso/Vtotal)*100

γ = m/VolNotas:

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CLAYS - ROCK TYPE 1

71%

27%1%1%

Illite

Illi / Smec

kaolinite

Chlorite

MINERALOGY - ROCK TYPE 1

90%

5% 5%

Quartz

Kfeld

Clay

 Base del estudio Sedimentológico

A1 A3A2 A4

ANALISIS GEOLOGICOS

PETROGRAFIA (SECCIONES FINAS, S.E.M.)

ANALISIS COMPOSICIONAL (XRD,FTIR)

SEDIMENTOLOGIA

Ambientes - Litofacies....

C

* Ambientes * Descripción Detallada* Litofacies * Mineralogía

* Diagénesis * Petrografía

* Petrología * Palinología

“Clave en Caracterización Petrofísica” Notas:

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ANALISIS GEOLOGICOS

PETROGRAFIA (SECCIONES FINAS, S.E.M.)

C

4Un objetivo importante es el estudio diagenético de la

roca, para detallar la evolución histórica y alteración de la

roca madre o reservorio.

Notas:

C

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ANALISIS GEOLOGICOS

PETROGRAFIA ( S.E.M.)

C

4Se definen tipos de estructuras internas de la roca, tales como la

distribución y cantidad de gargantas de poros presente, así como el

hábito de los minerales y los tipos de arcillas en la muestra.

Notas:

S E MSeccion Fina Mi l iE A illK( d) Phi(%)

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ANALISIS GEOLOGICOSC

CLAYS- ROCK TYPE 2

71%

29%

Illite/Mica

Mixed-LayerIllite/Smectite

CL AYS - ROCK TYPE 3

5 8%

42 %

Illite/Mica

Mixed-LayerIllite/Smectite

CLAYS - ROCK TYPE 4

55%

45%

Illite/Mica

Mixed-LayerIllite/Smectite

CLAYS - ROCK TYPE 1

71%

27%1%1%

Illite

Illi / Smec

kaolinite

Chlorite

S. E. M.Tipo

Seccion FinaTipo

MineralogiaAVG. Total

MINERALOGY - ROCK T YPE 1

90%

5% 5%

Quartz

Kfeld

Clay

MINERALOGY - ROCK TYPE 2

85%

1%6%1%7%

Quar tz

Dolomite

Kfeld

Oligio

Clays

MINERALOGY - ROCK TYPE 3

78%

1%1%1%2%6%11%

Quartz

Dolomite

Pyrite

Siderite

Oligio

Kfeld

Clays

MINERALOGY - ROCK TYPE 4

1%2%1%7%13%

76%

Quartz

Dolomite

Pyrite

Siderite

Kfeld

Clays

1

2

3

4

                                                                                                                                                                                                                                       R                                                                                                                                                                                                                                          O                                                                                                                                                                                                                                                 C                                                                                                                                                                                                                                              K

                                                                                                                                                                                                                                       T                                                                                                                                                                                                                                       Y                                                                                                                                                                                                                                       P                                                                                                                                                                                                                                       E Arcilla

AVG. Total

K(md) - Phi(%)Rangos

>180 13-24 

30-250 11-20 

1-35 8-18 

0.1- 3 5-16

 Notas:

ANALISIS ESPECIALES (SCAL)D

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ANALISIS ESPECIALES (SCAL)

Pruebas Especiales Roca-fluido

Wett,Sens.,Pc,RelK,Prop. Elect.

Rutina Análisis Convencional

DIAGNOSTICO & OPTIMIZACION

(Tapones Conv., Nuevos, de Pared o Diámetro Completo)Tipo?

Estado NativoRestaurado

Pc,RelK,Prop. Eléctricas,

Vel.Acústica, Compresibilidad.

Geomecánica

Orientación (Paleomagnetismo)

Estabilidad de Hoyo, KdireccionalAnálisis de Esfuerzos,Anisotropía

Análisis GeológicosPetrografia - Petrologia

Sección Fina, S.E.M., XRD

Capillary Pressure Rock Type 2

1

10 

100 

1000 

10000 

100000 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

Sw (%)

   P   r   e   s   s  u   r   e   (   p   s   i   )

15060.8 

15220.5 

15336.7 

15367.7 

14987.6 

14996.3 

15071.2 

15182.1

15304 

15317.8 

R40

   M   E   G   A

   M   A   C   R   O

   M   E   S   O

   M   I   C   R   O

   N   A   N   O   P   O   R   O   U   S

Rel K Analysis

   P  e  r  m  e  a   b   i   l   i   d  a   d   R  e   l  a   t   i  v  a ,   f  r  a  c

  c   i  o  n

1

0.1

0.001

0.01

0.00010.10 0.20 1.000.300.40 0.50 0.600.70 0.80 0.900.00

34% 35% 23%12%

Krw

Kro

D

Notas:

MEJORES PRACTICAS EN LA PREPARACION DE NUCLEOS

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1/4

3/4

3 ft

1/2 ft

D=4”

Slabbing(Seccionar 1/4-3/4)

 Plugging -  Hz cada pie / V = (20-40%Hz)

* Trozo (Whole Core) para SCAL posteriores.

 Puede preservarse mayor porción (Geomecánica,

 Fluidos , etc...)

* Esta sección se emplea

 mayormente para descripción

 sedimentológica.

* Porción para cortar tapones, fotos ?

(Convencionales, SCAL, Geologia,etc)

Hz (1.5” x 3” ó x A.L.A.P)

V

MEJORES PRACTICAS EN LA PREPARACION DE NUCLEOS

Caso Núcleo

 Nuevo de Paquete

 A. Quaglia

Notas:

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 IINCREMENTAL SATURATIONS

FUL-76

00.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

66.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

0.001 0.01 0.1 1 10 100

Pore Throat (microns)

   I   n   c   r   e   m   e   n   t   a   l   H   g   V   o   l  u   m

   e   (   %   )

ANALISIS ESPECIALES (SCAL)D

 Presión Capilar

* Plato Poroso.

* Centrífuga.

* Inyección de Hg.

* Geometria de Poros Dominante.

* Swirr.(No Movible)

* Altura Columna HC.

* Capacidad Sellante.

HPMI Capillary Pressure

1

10 

100 

1000 

10000 

100000 

0 10 2 0 3 0 4 0 50 6 0 7 0 8 0 90 100  

Sw (%)

   P  r  e  s  s

  u  r  e   (  p  s   i   )

14956 

15020.9 

15021

15060.8 

15081

15115 

15159 

15220.5 

15285 

15336.7 

15367.7 

14919.1

14949 

14987.6 

14996.3 

15071.2 

15133.3 

15182.11

15271

15304 

15317.8 

15346.2 

RT 5

R40

RT 1

RT 2

RT 3

RT 4

Notas:

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Rel K Analysis

   P  e  r  m

  e  a   b   i   l   i   d  a   d   R  e   l  a   t   i  v  a ,   f  r  a  c  c   i  o  n

1

0.1

0.001

0.01

0.0001

Saturacion de Agua, fraccion

0.10 0.20 1.000.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.900.00

34%35% 23%12%

30%

50%

Krw

Kro

ANALISIS ESPECIALES (SCAL)D

 Permeabilidad Relativa

* Ambiente.* Cond. De Yac.

* Estado estable.

* Estado no estable.

* Saturación crítica.

* So residual.

* Humectabilidad.

* Flujo Fraccional.

Notas:

ANALISIS ESPECIALES (SCAL)D

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ANALISIS ESPECIALES (SCAL)D

 Humectabilidad 

Notas:

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ANALISIS ESPECIALES (SCAL)D

 Ecuaciones claves en la aplicación de los SCAL:

Transformaciones de Pc

w-o / a-w a-Hg

Pc(w-o)=(Tw-o x cos30°)x[Pc(Hg)/Ta-Hgxcos140°]x√k/Ø

Pc(w-o) = Pc(Hg) x (Cte)Donde:Cte ƒ(Calidad de Roca)

* Tiab & Donaldson 1996

Pc(Hg)=Pc(w-o)x(8.74)

Pc(Hg)=Pc(a-w)x(5.1)

Cte Cociente Tcosθ

Notas:

ANALISIS ESPECIALES (SCAL)D

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N S S S C S (SC )D

Típicos valores de ángulo de contacto y Tensión Interfacial 

Notas:

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( )

 Propiedades Eléctricas

* Consolidación.* Cementación.

* Arcillosidad.

* Porosidad.

 Factor de Formación.

 FF

nm Rt*

Rw*aSw

φ=

Cortesia de Core Laboratories

Notas:

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 Propiedades Eléctricas

* Fluidos.* Cemento.

* Arcillosidad.

* Porosidad.

 Indice de Resistividad.

 RI 

nm Rt*

Rw*aSw

φ=

Cortesia de Core Laboratories

Notas:

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EJERCICIO #3* Presion Capilar:

1.- Hc altura.

2.- Calidad de roca.

3.- Rango (Swirr)

Capillary Pressure Roc k Type 2

1

10 

100 

1000 

10000 

1 00000 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

Sw (%)

   P  r  e  s  s  u  r  e   (  p  s   i   )

15060.8 

15220.5 

15336.7 

15367.7 

14987.6 

14996.3 

15071.2 

15182.1

15304 

15317.8 

R40

   M   E   G

   M   A   C   R

   M   E   S   O

   M   I   C   R   O

   N   A   N   O

   P   O   R   O   U

Notas:

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* Aplicabilidad o Factibilidad.

* Orientación (Paleomagnetismo ?)

* Ventana de Lodo (Gradiente de Fractura).* Resistencia a la Compresión y al Corte.

* Anisotropía de Esfuerzos.

* Permeabilidades (K Direccionales).

* Patrón de fracturas (Naturales/Inducidas)

* Poro-Perm (Matriz&Fracturas vs, Esfuerzo Efectivo Neto).

Geomecánica

Orientación (Paleomagnetismo)Estabilidad de Hoyo, KdireccionalAnálisis de Esfuerzos,Anisotropía

 Estudios Geomecánicos

Notas:

ANALISIS ESPECIALES (SCAL)D

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4Se realiza para determinar los esfuerzos tectónicos que formaron

estructuras y que acumularon hidrocarburo.

4Se realiza para calcular la Porosidad y Permeabilidad  secundarias teóricas.

4Se definen tipos de estructuras con sus diferentes orientaciones y

 características.

4  El análisis se utiliza para planificar exploración futura y el 

 Desarrollo de Campos con Yacimientos Naturalmente Fracturados.

  ESTUDIO DE FRACTURAS Y MICROTECTONICA

Notas:

ANALISIS ESPECIALES (SCAL)D

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 Porosidad y Permeabilidad vs. ESFUERZO EFECTIVO..

0.14

0.141

0.142

0.1430.144

0.145

0.146

0.147

0.148

0.149

0.15

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Effective Stress, psi

   P  o  r  o  s

   i   t  y ,

   f  r  a  c   t   i  o  n Porosity (fraction)

Cretaceous Sandstone. Com action test.

Cretaceous - Liquid Perm - Sample # 9.

0

2

4

6

810

12

14

16

18

20

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Effective Stress, psi

   K ,  m

   D .

Liquid Perm. (md)

- 7%

Φ

- 26%

 K 

Notas:

ANALISIS ESPECIALES (SCAL)D

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COMPRESIBILIDAD DE LA ROCA

 Porosidad y Permeabilidad vs. ESFUERZO EFECTIVO. EJERCICIO# 4

Porosidad lab = 15.2 %

Prof. de la arena (Yac) = 8200 pies

Grad. Litostático = 0.85 psi/pie

Presión de Poros (Yac) = 3970 psi.

Presión de abandono = 1070 psi.

NOP(Esfuerzo efectivo) = ?

- Empleando los gráficos dados, determinar porosidad y permeabilidad a presión de

confinamiento actual y a la presión de abandono. Calcular el % de pérdida en ambos casos.

NOP=P.Litostática-P.Poro

P.Litostática=Prof.*Grad.Litost.

 ECUACIONES

Notas:

UTIL IDAD DE ANAL ISIS COMUNES DE NUCLEOSTI LI DAD DE ANAL ISIS COMUNES DE NUCLEOS

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PRUEBA DATOS RESULTANTES UTILIDAD

 Permeabilidad 

 Porosidad 

Saturaciones

 de fluidos.

 Presión capilar

(Drenaje). Presión capilar

(imbibición).

 Permeabilidad 

 Relativa,

 Flujo de gas

 Desplazamiento

(Por agua)

 Propiedades

eléctricas

 Daño a la formación

 Permeabilidad absoluta de la formación (md)

Volumen poroso efectivo total, % volumen bruto.

Saturaciones de petróleo y agua en el núcleo,

 como se recibe en el laboratorio.

Saturación de la fase humectante vs presión

 capilar.Volumen de agua imbibida espontáneamente

Saturación de la fase mojante vs. Presión capilar.

 Permeabilidad relativa del gas y el petróleo vs

 saturación.

So vs inyección de agua. Permeabilidad relativa

 de agua y petróleo vs saturación.

 Factor de resistividad de la formación y exponente

 de saturación.

 Permeabilidad del núcleo dañado.

 Pronosticar movilidad de fluidos.

 Determinar volumen total de fluidos.

 Determinar contactos de fluidos.

 Estimar Soirr en desplazamiento con agua.

 Estimar saturaciones de agua connata sobre

el contacto Agua-Petróleo.

 Estimar humectabilidad. Pronosticar Soirr

en campos con acuífero activo.Pronosticar

 comportamiento de yac. con empuje de gas.

 Pronostico del comportamiento de desplaz.

 con agua o yac. con empuje de agua.

Calibrar registros eléctricos para encontrar

 saturaciones de agua en el yacimiento.

 Evaluar y mitigar daño a la formación...

Notas:

INTEGRACION “ La Clave”

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Winland Poro vs Perm Plot

Ful-76 (CRETACEOUS)

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

0 5 10 15 20 25

Porosity (%)

   P   e   r   m

   e   a   b   i   l   i   t   y   (   m   D   )

0.1 Microns

0.5 Microns

2.5 Microns

5 Microns

10 Microns

20 Microns

NANO

MICRO

MESO

MACRO

MEGA

Rock Type 4

RockType 1

RockType 2

RockType 3

Rock Type 5

HPMI Capillary Pressure

FUL-76 (CRETACEOUS)

1

10 

100 

1000 

10000 

100000 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

Sw (%)

   P   r   e   s   s   u   r   e   (   p   s   i   )

14956 

15020.9 

15021

15060.8 

15081

15115 

15159 

15220.5 

15285 

15336.7 

15367.7 

14919.1

14949 

14987.6 

14996.3 

15071.2 

15133.3 

15182.11

15271

15304 

15317.8 

15346.2 

RT 5

R40

RT 1

RT 2

RT 3

RT 4

Rock Type to Gross (%)

444000.00 445000.00 446000.00 447000.00 448000.00 449000.00

1067000.00

1068000.00

1069000.00

1070000.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

MINERALOGY - ROCK TYPE 1

90%

5% 5%

Quartz

Kfeld

Clay

   C   O   R   E   G   A   M   M   A

BPD

$

FUL- 17

0

50000

100000

150000

200000

250000

  J  a  n  -  8   6

  J  a  n  -  8   7

  J  a  n  -  8  8

  J  a  n  -  8   9

  J  a  n  -   9   0

  J  a  n  -   9   1

  J  a  n  -   9   2

  J  a  n  -   9  3

  J  a  n  -   9  4

  J  a  n  -   9   5

  J  a  n  -   9   6

  J  a  n  -   9   7

  J  a  n  -   9  8

  J  a  n  -   9   9

Date

BOPM

MCFPD

D  o  w  n s c  a l  i  n g

Up s c a l i n g

Notas: