Interpretacion de registros electricos - Litologias complejas - ULTRA-HALLIBURTON

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“ UNIVERSAL LOGGING TOOL

RESPONSE ALGORITHM. ”

RAMON ERASMO ZULUAGA GIRALDO

HALLIBURTON - NEIVA

ANALIS DE LITOLOGIA COMPLEJA CON “ ULTRA ”

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PARA QUE PERFORAR ?

UNA VEZ PERFORADO,

VALE LA PENA SEGUIR ?

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EL PROGRAMA ULTRA , ES UN SOFTWARE DE ANALISIS

DESAROLLADO POR “ CETIS ”, COMO UN PAQUETE

COMPLETO DE ANALISIS DE REGISTROS DE OPEN HOLE,

QUE A DIFERENCIA DE LOS PAQUETES CONVENCIONALES

DE INTERPRETACION, SE FUNDAMENTA EN LA TECNICA DE

MINIMOS CUADRADOS PARA COMPUTAR LAS VARIABLES

INVESTIGADAS.

ANALISIS DE LITOLOGIA COMPLEJA CON ULTRA.

( “Compagnie d’Etudes et De Traitement de l’Information

Scientifique S.A. ” ),

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ANALISIS DE LITOLOGIA COMPLEJA CON ULTRA.

EL PROGARAMA ULTRA DETERMINA MEDIANTE

OPTIMIZACION SIMULTANEA LOS RESULTADOS QUE

CREEN LAS MINIMAS DIFERENCIAS ENTRE LAS

RESPUESTAS TEORICAS DE LAS HERRAMIENTAS

OBTENIDAS A PARTIR DE ECUACIONES Y LAS MEDIDAS

REALES OBTENIDAS DURANTE LOS REGISTROS

ELECTRICOS.

POR TAL, ES CONSIDERADA UNA METODOLOGIA DE

APROXIMACION INVERSA.

MANUAL # 770.00364 ( 1990 ) HALLIBURTON LOGGING SERVICES.

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COMPARACION DE CURVAS REALES Y CALCULADAS.

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RESULTADO FINAL DE LA ITERPRETACION.

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PASO NUMERO UNO .

DETERMINACION DE MINEROLOGIA.

A. METODOS GRAFICOS – CURVAS DE INTERPRETACION

B. METODOS GRAFICOS – X-PLOTS.

C. DESCRIPCION DE LOS CORTES DE PERFORACION.

SEGUN EL WELLSITE.

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A. CURVAS DE INTERPRETACION.

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A. CURVAS DE INTERPRETACION.

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A. CURVAS DE INTERPRETACION.

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A. CURVAS DE INTERPRETACION.

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A. CURVAS DE INTERPRETACION.

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A. CURVAS DE INTERPRETACION.

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A. CURVAS DE INTERPRETACION.

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A. CURVAS DE INTERPRETACION.

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A. CURVAS DE INTERPRETACION.

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A. CURVAS DE INTERPRETACION.

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A. CURVAS DE INTERPRETACION.

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A. CURVAS DE INTERPRETACION.

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A. CURVAS DE INTERPRETACION.

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B. X–PLOTS: ARENAS LIMPIAS. LA HOCHA 18.

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B. X-PLOTS : LITOLOGYA COMPLEJA. GUAYABILLAS 1.

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ENTRANDO A PETROSITE PARA CORRER ULTRA.

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PRIMERA PANTAYA DE ACCESO A ULTRA.

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ENTRADA A PREPARE PARA CREAR EL JOBVAR

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CARGAR CLS FILE

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ULTRA - LOGS NAMES 1/3.

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ULTRA - LOGS NAMES 2/3.

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ULTRA - LOGS NAMES 3/3.

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ULTRA : PARAMETROS.

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ULTRA : PARAMETROS.

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CORRECCION POR INVASION

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ECUACIONES A EMPLEAR PARA LOS CALCULOS

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ECUACIONES DISPONIBLES Y RECOMENDACIONES.

1. INDICE DE ARCILLA :

LOG es el valor respectivo de la curva.

LOGmin es el minimo valor de la curva, referente a formacion limpia.

LOGmax es el maximo valor de la curva, referente a la arcilla.

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STIEBER CORRECTION :

Cuando se selecciona el Stieber Correction, el volumen de arcilla es recalculado

De acuerdo a la siguiente ecuacion. Notese que un valor de uno para tal coeficiente,

Reduce la ecuacion a una relacion lineal.

Vsh, es el valor de volumen de arcilla corregido.

Ish, es el valor del indice de arcilla previamente calculado

Stb, es el coeficiente de Stieber

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VOLUMEN DE ARCILLA, ROCAS TERCIARIAS : ( Inconsolidadas. )

VOLUMEN DE ARCILLA ROCAS MAS VIEJAS QUE TERCIARIAS. ( Consolidadas.)

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RELACION LINEAL ENTRE EL INDICE DE ARCILLA Y EL VOLUMEN DE ARCILLA.

Siempre que consideremos una relacion lineal entre el indice de arcilla y el

volumen de arcilla, se toma como uno el valor del coeficiente de Stieber y por

tanto el volumen de arcilla sera igual al indice de arcilla.

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2. LITOLOGIA Y POROSIDAD.

DENSIDAD – NEUTRON Y Pe INDEX.

SI SE DISPONE DE UN REGISTRO DE DENSIDAD – NEUTRON Y EL Pe FACTOR.

LOS TRES COMPONENTES DE SANDSTONE, LIMESTONE Y DOLOMITE, PUEDEN

SER DETERMINADOS.

CON EL REGISTRO SONICO COMO REGISTRO ADICIONAL PODRA

DETERMINARSE EL CONTENIDO DE GYPSUM Y/O POROSIDAD SECUNDARIA

LOS VALORES ESTANDARS DE U PARA SANDTONE, LIMESTONE Y DOLOMITE

SON LOS SIGUIENTES:

U SANDSTONE = 4.78 U LIMESTONE = 13.8

U DOLOMITE = 9.0

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A PARTIR DE REGISTROS DE DENSIDAD – NEUTRON LOS VALORES MINIMOS

Y MAXIMOS DE LOS COMPONENTES POROSOS PUEDEN DETERMINARSEN.

POR EJEMPLO SI UN PUNTO DE REGISTRO ES LOCALIZADO ENTRE LAS LINEAS

DE LIMESTONE Y DOLOMITE , LOS VOLUMENES MAXIMOS Y MINIMOS DE

DOLOMITA ESTARAN DADOS POR:

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LOS VALORES MINIMOS Y MAXIMOS DEL INDICE U PARA ESTOS DOS

MINERALES ESTARAN DADOS POR:

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EL VOLUMEN DE DOLOMITA PUEDE DETERMINARSE POR LA ECUACION:

EL REGISTRO DE NEUTRON SE CORRIGE ENTONCES POR DOLOMITA COMO:

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LOS VOLUMENS DE LIMESTONE Y SAND SON DETERMINADOS POR LAS

SIGUIENTES ECUACIONES

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La presencia de Gypsum en el yacimiento se deduce cuando el valor hallado de

Umin, es mayor que U, o cuando Umax, sea menor que U. Si U es menor que el

Valor hallado de Umin el yacimiento contendra sandstone, dolomite y Gypsum;

Si U es mayor que Umax, el yacimiento contendra limestone, dolomite y gypsum.

U podra ser mayor que Umax tanto por la presencia de Gypsum como por la

presencia de Anhydrite. La comparacion de la porosidad sonica con la porosidad

Densidad-neutron podra indicar cual de los dos minerales esta realmente presente.

Cuando exista la presencia de anhydrita en factor Pe-index no podra usarse para

Computos de minerologia.

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DETERMINACION DE MINEROLOGIA EN REGISTROS AFECTADOS POR

HIDROCARBUROS LIVIANOS.

EN PRESENCIA DE HIDROCARBUROS LIVIANOS DETERMINE LOS VALORES

DE DENSIDAD Y VOLUMEN APARENTE DE MATRIX MEDIANTE LAS SIGUIENTES

ECUACIONES.

PARA LAS ECUACIONES ANTERIORES LOS VALORES DE DENSIDAD, VOLUMEN

DE MATRIX Y POROSIDAD (DENSIDAD –NEUTRON) DEBEN ESTAR CORREGIDAS

POR ARCILLA.

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3. REGISTROS ACUSTICOS.

ECUACION DE TIEMPO PROMEDIO, POROSIDAD EFECTIVA.

VOLUMEN DE ARCILLA LIMPIA.

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ECUACION DE TIEMPO PROMEDIO, POROSIDAD TOTAL.

POROSIDAD EFECTIVA, ECUACION RAYMER-HUNT-GARDNER.

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POROSIDAD TOTAL, ECUACION RAYMER-HUNT-GARDNER.

DONDE :

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3. SATURACION DE AGUA.

LA SATURACION DE AGUA, Sw ES DETERMINADA A PARTIR DE LA CURVA DE

RESISTIVIDAD PROFUNDA SEGUN EL MODELO DE SATURACION

SELECCIONADO, SIMILARMENTE LA SATURACION DE AGUA EN LA ZONA

LAVADA Sxo ES DETERMINADA A PARTIR DE CURVA DE RESISTIVIDAD Rxo, SI

SE TIENE.

CUANDO NO SE DISPONE DE CURVA DE Rxo, EL PROGRAMA DETERMINA Sxo A

PARTIR DE LA RAIZ QUINTA POR LE SIGUIENTE ECUACION:

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ECUACION DE SATURACION ARCHIE O HUMBLE.

SE EMPLEA EN ARENAS LIMPIAS .

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ECUACION DE SIMANDOUX.

SE EMPLEA EN FORMACIONES DE ARENA-ARCILLA Y ASUME QUE LOS

MINERALES CLAYS ESTAN UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDOS EN EL SHALE.

ES UNA ECUACION DESARROLLADA PARA FORMACIONES DE AGUAS

SALADAS Y DISTRIBUTED CLAYS.

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ECUACION DE INDONESIAN .

ES BASICAMENTE UN “ CLAY MODEL ” PARA SATURACION DE AGUA.

ASUME DISPERSED CLAYS Y FORMACIONES DE AGUA FRESCA.

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MODELO WAXMAN – SMITS.

DESARROLLA UN MODELO DE SATURACION A PARTIR DE ECUACIONES DE

CONDUCTIVIDAD Y APROXIMACIONES A LA LEY DE ARCHI.

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ECUACION DE FERTI :

ECUACION DE ARCILLAS DISPERSAS :

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ULTRA : PARAMEROS DE ARCILLA. 1/2 VALORES DE LOS REGISTROS GUAYABILLAS 1 @ 5950’

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ULTRA : PARAMEROS DE ARCILLA. 2/2 VALORES DE LOS REGISTROS GUAYABILLAS 1 @ 5950’

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ULTRA: PARAMETROS ADICIONALES.

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ULTRA: DETERMINACION DE MINERALES. 1/2

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ULTRA: DETERMINACION DE MINERALES. 2/2

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IDENTIFICACION DEL PREPARE TERMINADO. OBSERVESEN TODOS LAS OPCIONES DEL MENU EN VERDE

UNA VEZ, TODO EL MENU DE PREPARE

SE HA COMPETADO SE DA LA OPCION : FILE/SAVE/EXIT.

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UNA VEZ CREADOS LOS PARAMETROS DELPREPARE, DAMOS LA OPCION

DE CREATE BATCH FILE. PARA TAL SOLO CARGAMOS EL CLS, EL JOB VAR

DEL PASO ANTERIOR Y CARGAMOS CREATE BATCH.

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DATRED : CREA LAS ZONAS A PROCESAR.

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ULTRA: LOGQUAL

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EN ESTE PASO DEL ULTRA: CORINV, SE PASARA A ESCRIBIR LA BASE

DE DATOS. PARA TAL SE DEBE EJECUTAR RUN NON-INTERACTIVE Y

LUEGO SALIMOS CON FILE: EXIT.

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EL ULFE : ULTRA FORMATION EVALUATION, ES EL PASO QUE PERMITIRA

EMPEZAR A MODIFICAR PARAMETROS Y VER SU EFECTO EN LA

INTERPRETACION. TODOS LOS PASOS A PARTIR DE AQUI Y DURANTE LA

MODIFICACION DE PARAMETROS SE DARA SOLO CON RUN

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LA OPCION MASK DEL UFE, PERMITE DEJAR DE USAR ALGUNAS CURVAS

DE LA BASE DE DATOS. PARA TAL COLOCO UN VALOR DE CERO A LA

CURVA QUE DESEO DESACTIVAR.

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PANTALLA DE ULTRA DONDE SE COMPARAN LOS VALORES TEORICOS DE

REGISTRO SEGUN LAS ECUACIONES Y PARAMETROS SELECCIONADOS Y

LOS VALORES REALES OBTENIDOS EN POZO. SW POR INDONESIA.

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COMPARACION DE VALORES Y RESULTADOS DE LITOLOGIA Y SATURACION.

SW POR INDONESIA.

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PANTALLA DE ULTRA DONDE SE COMPARAN LOS VALORES TEORICOS DE

REGISTRO SEGUN LAS ECUACIONES Y PARAMETROS SELECCIONADOS Y

LOS VALORES REALES OBTENIDOS EN POZO. SW POR ARCHI.

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COMPARACION DE VALORES Y RESULTADOS DE LITOLOGIA Y SATURACION.

SW POR ARCHI.

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PANTALLA DE ULTRA DONDE SE COMPARAN LOS VALORES TEORICOS DE

REGISTRO SEGUN LAS ECUACIONES Y PARAMETROS SELECCIONADOS Y

LOS VALORES REALES OBTENIDOS EN POZO. SW POR ARCHI.

PARAMETROS 2

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COMPARACION DE VALORES Y RESULTADOS DE LITOLOGIA Y SATURACION.

SW POR ARCHI. PARAMETROS 2.

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PARA DISMINUIR LA DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES QUE SE VAN

ENCONTRANDO, PODEMOS EMPEZAR A CAMBIAR EL WMULT.

A MENOR VALOR DE WMULT PARA UN PARAMETRO DADO, MAS PESO

TENDRA ESE PARAMETRO EN LOS CALCULOS .

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DATARED : CON ESTA OPCION PUEDO HACER MENOS CUADRADAS LAS

CURVAS EN LOS DIPLAY DEL ULFE. A MENOR VALOR DE REDUC ( 9-5-4 )

MAS SUAVE LA PRESENTACION DE LAS CURVAS.

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BASULFE: CADA GRUPO PUEDE SER MODIFICADO SEGUN LA APARIENCIA

DE LAS CURVAS Y SATURACIONES CALCULADAS.

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INTERMOD: CADA GRUPO PUEDE SER MODIFICADO SEGUN LA APARIENCIA

DE LAS CURVAS Y SATURACIONES CALCULADAS.

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NGS : CADA GRUPO PUEDE SER MODIFICADO SEGUN LA APARIENCIA

DE LAS CURVAS Y SATURACIONES CALCULADAS.

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SONIC : CADA GRUPO PUEDE SER MODIFICADO SEGUN LA APARIENCIA

DE LAS CURVAS Y SATURACIONES CALCULADAS.

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CLAY : CADA GRUPO PUEDE SER MODIFICADO SEGUN LA APARIENCIA

DE LAS CURVAS Y SATURACIONES CALCULADAS.

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RWDET : CADA GRUPO PUEDE SER MODIFICADO SEGUN LA APARIENCIA

DE LAS CURVAS Y SATURACIONES CALCULADAS.

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UNA VEZ CONFORMES CON LOS RESULTADOS DE LA

INTERPRETACION ( SIMILITUD ENTRE VALORES TEORICOS

Y REALES DEL REGISTRO ), DAMOS LA OPCION:

FILE/SAVE ALL PARAMETERS Y EJECUTAMOS EL

COMANDO : RUN NON - INTERACTIVE.

EN ESTE MOMENTO LOS RESULTADOS DE LA

INTERPRETACION QUEDAN EN LA BASE DE DATOS CLS.

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COMPARACION DE CURVAS REALES Y CALCULADAS.

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COMPARACION DE CURVAS REALES Y CALCULADAS.

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RESULTADO FINAL DE LA ITERPRETACION.

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RESULTADO FINAL DE LA ITERPRETACION.

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MUCHAS GRACIAS.

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