interpretacion de registros electricos - litologias complejas - ultra-halliburton
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“For External Distribution. © 2004 Halliburton. All Rights Reserved.”
“ 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.