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LEONEL ADRIAN GOMEZ CESAR FABIAN SOLARTE Oil Mud Reservoir Imager (OMRI™)

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LEONEL ADRIAN GOMEZCESAR FABIAN SOLARTE

Oil Mud Reservoir Imager (OMRI™)

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INTRODUCCION

La evaluación de formaciones en estratos delgados plantea desafíos para los operadores.

Cuando se usan en común el juego de registros estándar, las imágenes eléctricas facilitan una caracterización más completa y evaluación de los estratos mas delgados del yacimiento.

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Los usos más comunes de las imágenes son:

• La alta resolución vertical • Detección de zonas de interes• Buzamientos estructurales y estratigráficos• Rasgos y texturas sedimentarias• Neto total de arenas• Identificación de fallas y discontinuidades• Evaluación de secuencias sedimentarias y flujos

unitarios• Grosor de unidades litológicas• Evaluación de porosidad secundaria• Análisis de secuencia estratigráficas• Análisis de tensión de la perforación

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Desafíos de imágenes eléctricas en lodos base aceite

Mientras la tecnología de imágenes eléctricas ha estado disponible durante 20 años esta ha sido una limitación constante. El lodo con que se perfora debe ser eléctricamente conductor.

Los lodos base aceite y tortas de lodo son prácticamente perfectos aisladores y el paso corriente de la herramienta convencional de imagen a la formación es prácticamente imposible.

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Desafíos de imágenes eléctricas en lodos base aceite

La herramienta no tiene ninguna dependencia con la conductividad del lodo y el sensor funciona en todos los tipos de sistemas de lodos base aceite, sintético o natural.

La herramienta conserva la configuración sumamente deseable de seis brazos para ofrecer un grado excelente de cobertura de la perforación.

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Nueva Herramienta de imagen para lodos base Aceite

Esta herramienta utiliza el nuevo sensor de tecnología propia que es capaz de generar corriente eléctrica en la formación, generando una alta resolución de imágenes eléctricas.

Este diseño único hace que la herramienta se mantenga en verdadero contacto con la pared de la formación.

Se emplea un esquema de ganancia de señal sumamente sofisticado que compensa eléctricamente aquellos casos donde el contacto de la herramienta no puede ser mantenido debido a rugosidades.

Oil Mud Reservoir Imager (OMRI™)

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Ventajas de la Herramienta OMRI

Reconoce características más allá de la resolución de los registros convencionales de permeabilidad, topes y bases, los atributos de arena, clastos y más.

Complementa o sustituye toda la muestra.

Cuantifica las características mas importantes del reservorio tales como litología, porosidad, saturación de agua, permeabilidad, el perfil y el potencial de flujo de fluidos cuando se integra con la información de otros registros .

Identifica capas finas que no se pueden ver con los registros convencionales, en particular en geologías más jóvenes y en formaciones no consolidadas.

Aumenta la tasa de éxito en la evolución multipozo, ya que provee de información de sedimentología , análisis estratigráfico y estructural (lo que aumenta la reserva de gestión de toma de decisiones).

Optimiza el diseño de programas de terminación para una mayor eficiencia y menor costo.

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Que puede hacer?

Reconoce caracteristicas más allá de la resolución de registros convencionales incluyendo barreras de permeabilidad, atributos de arena y más

Complementa o sustituye el corazón entero

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Que puede hacer?

• Cuantifica características importantes de yacimiento como litologia, porosidad, saturación de agua, permeabilidad, perfil fluido y el potencial de flujo cuando es integrada con otros registros e informacion del pozo

• Identifica capas de interes delgadas que no puede ser vista con registros convencionales, en particular en formaciones geológicamente más jóvenes, no consolidadas

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Operación de la Herramienta

Una vez "en fondo", los seis brazos del caliper son abiertos, los bloques son energizadas, y el registro es grabado hacia arriba entre 10 y 30 fpm dependiendo condiciones de la perforación.

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Operación de la Herramienta

• Los voltajes directamente delante de cada bloque, llegan aproximadamente tres pulgadas en la formación, son registrados en una serie de receptores.

• Estos voltajes son sensibles a las resistencias y tienen una resolución vertical al orden de una pulgada

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Operación de la Herramienta

• Estos voltajes son transformados en las curvas de micro resistividad que, a su vez, son procesadas en tiempo real para producir imágenes orientadas en color.

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Operación de la Herramienta

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Operación de la Herramienta

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OBMI “Schlumberger”

A base de aceite de la Micro-Imager (OBMI) es una herramienta de microinduction que trabaja en lodos base aceite, utilizando una fuente de corriente mucho más fuerte para permitir que la perforación sea más rápida y mejore la estabilidad del pozo, esta herramienta ha estado en el mercado aproximadamente 1 / 2 a 1 año .

cada una de las cuatro almohadillas tiene grandes fuentes de corriente en la parte superior e inferior y dos filas de 5 botones cada uno en el centro, por lo tanto existen 20 curvas R xo generadas y utilizadas para la construcción de imagen haciendo posible los trabajos cuantitativos .

La pantalla está rayada por cuatro franjas, y el espacio entre las barras suele ser bastante amplio, incluso más amplio que las rayas; típicamente menos de la mitad del pozo está representado.

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APLICACIONES “OBMI”

■ Análisis estructural ● determinación del buzamiento estructural ●Detección de Fractura s(0.4 pulgada) ■ análisis estratigráfico ● Caracterización de depósitos sedimentarios ● determinación de estratos e identificación de fallas ● detección de capas delgadas (1 pulgada)■ análisis básico ● Profundidad correspondiente ● Orientación ● intervalo de cobertura ■ compactación y análisis de permeabilidad ■ alta resolución ■ Detección de características en la perforación inducida ■ Detección y medición de características demasiado pequeñas para registros convencionales ■ Detección de características anisotrópicas■ Flexibilidad en la elección de los sistemas de lodo ■ medición de la invasión en la zona “resistividad”

 

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OBMI “Schlumberger”

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Imágenes de base / Pantalla convenios

Imágenes de base / Pantalla convenios

Imágenes de base / Convenios de Pantalla

Imágenes, el color o escalas de rango tonal se establecen en un valor máximo y mínimo para el intervalo completo, en este montaje pizarras y hidromorfos porosidad con baja resistividad, podría hacer de color marrón oscuro a negro en un extremo mientras que los de alta resistividad tales como piedras areniscas y carbonatos apretados, roca porosa y de hidrocarburos saturados, parece brillante color amarillo a blanco, por el otro. En virtud de la pantalla estática, una de 10 m de espesor de piedra arenisca parece más o menos en blanco y negro, y poco o ningún detalle que debe considerarse

Para la dinámica de imágenes, el rango de la escala de color está definido por un intervalo mucho más corto, lo que mejorará la imagen de contraste y da más detalle en cualquier zona que se este estudiando, porque el contraste entre las unidades adyacentes se destaca; mostrando así mas claramente características tales como capas cruzadas o variaciones en el contenido de cemento.

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Una porción de una imagen nodular en el registro de Lutita

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Foto. De un intervalo altamente fracturado y se interpreta como una zona fallada que se extiende desde 5603 hasta 5613 .. Note el offsets visible a 5608.5 y 5610.5. Tenga en cuenta los desplazamientos visibles en 5608,5 y 5610,5. Dips en estas superficiesestan en 25-30 grados; strikes esyan sobre N70E.

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PROCEDIMIENTO PARA CARGA DE DATOS

Los usuarios deben asegurarse de que la resolución máxima utilizada en el campo de cinta (en el FMI = 0,1) se utiliza cuando se crea un nuevo archivo logdata.

PASO 1: Cargar el doble de la serie OBMI LIS DLI archivos o como se hace para un solo OBMI herramientas.

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Paso 2.

En la ventana Explorador de proyectos, hacen que el recién creado logdata el archivo activo. Haga doble clic en él y seleccionar "editar" para obtener la figura 1

La figura 1. muestra una típica lista de los registros con los botones de herramientas para ambos conjuntos.

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Paso 3. y Paso 4.

Ver el registro de la lista y asegúrese de que todos los canales muestran han sido interpolados correctamente

Editar el archivo de cabecera

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Crear el doble OBMI Imagelog parcela para obtener la Figura 2.

Figura 2 es una típica imagen que se obtiene a partir de 1 de herramientas OBMI.OBMI son directamente mientras que la medición de resistividad de la formación de micro escáner medida herramientas corrientes. En el ejemplo anterior se traza una OBMI lineal y la otra en una escala logarítmica y ambas imágenes son relativamente pobres. El conjunto de datos necesitan ser limpiados hasta obtener una buena calidad de imagen y los procedimientos se detallan a continuación.

Paso 5.

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PASO 6: Comprobar el tamaño y editar en la ventana que aparece. Deje los archivos por defecto utilizado un poco el tamaño de 8,5 pulgadas y debe ser ajustada por la hora en la evasión de responsabilidades de la curva 1 en la cabecera. PASO 6: Comprobar el tamaño y editar en la ventana que aparece. Deje los archivos por defecto utilizado un poco el tamaño de 8,5 pulgadas y debe ser ajustada por la hora en la evasión de responsabilidades de la curva 1 en la cabecera.

PASO 7: Haga clic en dinámica OBMI-1 en la curva de la sección de encabezado, defina la opción de escala lineal y seleccione la opción de escala para obtener la Figura 3

Paso 6 y 7

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Haga clic en el botón de la derecha (ok) para obtener la Figura 4

La Figura 4 muestra el histograma muestra todas las lecturas para la principal herramienta OBMI (casi 400.000 valores aquí arriba). Es evidente que sólo unos pocos por encima de las lecturas caída 1500 Ohmms y las lecturas deben ser eliminados mediante la eliminación outlier.

Paso 8

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Repetir el mismo para OBMI-2 después de cambiar la escala de lineal logarítmica.

Salir y seleccione eliminación, como se muestra en la figura 5

El menú que aparece

eliminación en la figura 5 se generará una ventana similar a la Figura 4 y el usuario puede fijar los límites de todos los valores utilizando el botón deslizante por debajo del histograma.

Paso 9

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CONCLUSIONES

• Numerosos pozos en todo el mundo son perforados con lodos base aceite o no conductores. El empleo de estos lodos plantea desafíos a las imágenes de resistividad en la perforación.

• La herramienta (OMIR) permiten alta calidad en imágenes de resistividad para formaciones con resistividades tan bajas como 0.5 ohmios cuando se usan lodos base aceite en la perforación.

• La herramienta de imágenes en base aceite expresamente fue desarrollada, fabricada y probada para imágenes de resistividad en lodos no conductores

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GRACIAS