Caliper Log
Registro de Densidad
Una herramienta de registro de densidad envía rayos gamma en la formación y detecta los que están dispersos de vuelta. Las sondas típicas de registro utilizan una fuente de cesio-137, que emite rayos gamma de 0.66MeV. En este alto nivel de energía, domina la dispersion de Compton .
@Regrann from @spesantiago - A density-logging tool sends gamma rays
into a formation and detects those that are scattered back. Typical
logging sondes use a Cesium-137 source, which emits gamma rays of
0.66MeV. At this high energy level, Compton scattering dominates. The
depth of investigation of a density tool decreases with increasing
density and never exceeds 6 in as the figure shows.
The log almost always measures the invaded zone, at least in porous,
permeable formations. As is typical of the nuclear scattering family of
measurements, the density tool uses two detectors at progressively
longer distances from the source. The distance between the near and far
detectors sets the vertical resolution, approximately 10 in. typically.
Registro Neutron
@Regrann from @spesantiago - The neutron log first appeared in 1940. It consisted of an isotopic source, most often plutonium-beryllium, and a single detector.The log targets the average hydrogen density of the volume investigation. If all the hydrogen in the formation is in the form of porosity-filling liquid, in particular water or oil, the hydrogen index will track the porosity. Because the neutron log is deeper reading, it is often the only log that can be used for gas detection. Even when not completely reading the invaded zone, the neutron log probably reads a mixture of invaded and virgin formation. The image above shows an schematic neutron log responses for some common lithologies.
Registro Gamma Ray
spesantiago
Un registro de la radioactividad natural total, medida en
unidades API. La medición puede obtenerse tanto con agujero descubierto
como a través de la tubería de revestimiento. La profundidad de
investigación es de algunas pulgadas, de manera que el registro
normalmente mide la zona lavada.
Las lutitas y las arcillas son
responsables de la mayor parte de la radioactividad natural, de manera
que el registro de rayos gamma a menudo es un buen indicador de este
tipo de rocas. No obstante, otras rocas también son radioactivas,
especialmente algunos carbonatos y las rocas ricas en contenido de
feldespato.
El registro se utiliza además para la correlación entre
pozos, para la correlación en profundidad entre el agujero descubierto y
el pozo entubado, y para la correlación en profundidad entre las
carreras de adquisición de registros. El registro de rayos gamma fue el
primer registro nuclear de pozo y se introdujo a fines de la década de
1930.
.....
A log of the total natural radioactivity, measured in API
units. The measurement can be made in both openhole and through casing.
The depth of investigation is a few inches, so that the log normally
measures the flushed zone.
Shales and clays are responsible for most
natural radioactivity, so the gamma ray log often is a good indicator of
such rocks. However, other rocks are also radioactive, notably some
carbonates and feldspar-rich rocks.
The log is also used for correlation
between wells, for depth correlation between open and cased hole, and
for depth correlation between loggingruns. The gamma ray log was the
first nuclear well log and was introduced in the late 1930s
Registro Potencial Espontaneo
La curva SP es una grabación continua frente a la profundidad de la de potencial eléctrico entre un elbectrodo móvil en el pozo y un electrodo de superficie. Adyacentes a las lutitas, las lecturas de SP suelen definir una línea recta conocida como la línea base lutita; En formaciones permeables, estas lecturas se alejan constantemente de la línea base lutita, definiendo la "línea base arena".
The SP curve is a continuous recording vs. depth of the electrical potential difference between a movable electrode in the borehole and a surface electrode. Adjacent to shales, SP readings usually define a straight line known as the shale baseline; in thick permeable beds, these excursions reach a constant departure from the shale baseline, defining the "sand line." The deflection may be either to the left (negative) or to the right (positive). If the formation-water salinity is greater than the mud-filtrate salinity (the more common case), the deflection is to the left.The SP log is typically scaled at 100 mV per log track. If the resistivities of the mud filtrate and formation water are similar, the SP deflections are small and the curve is rather featureless. An SP curve cannot be recorded in holes filled with nonconductive muds, such as oil-based muds. The image above shows an schematic representation of SP phenomena in highly resistive formations.
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Simulación de Yacimientos
Tipos de Contactos de Fluidos en el Yacimiento
- 1.💠Completacion en Hoyo abierto
👉Para el yacimiento, hay dos tipos de métodos de terminación utilizados en los pozos: terminaciones hoyo abierto o de hoyo-revestido . Una terminación de hoyo abierto se refiere a un pozo que se perfora hasta la parte superior del yacimiento de hidrocarburos. El pozo se reviste en este nivel y se deja abierto en la parte inferior. También se conocen como sistemas superiores y terminaciones desnudas, las terminaciones de hoyo abierto se utilizan para reducir el coste de la cubierta donde el yacimiento es sólido y bien conocido.
2.💠Cañoneo
👉Las terminaciones de agujero revestido requieren que el casing penetre el yacimiento. Para conseguir la producción, la carcasa y el cemento se perforan para permitir que los hidrocarburos entren en el flujo de los pozos.
Este proceso implica el funcionamiento de una carga explosiva de perforación y un dispositivo para localizar el objetivo en el pozo, muchas veces a través de una tubería de cable, de línea delgada o enrollada. Una vez que se ha alcanzado el nivel del objetivo, la carga dispara agujeros en los lados del pozo para permitir que los hidrocarburos entren en el flujo del pozo. Las perforaciones se pueden llevar a cabo mediante disparos de balas en los lados de la carcasa o descargando chorros o cargas conformadas dentro de la carcasa.
Aunque los lugares de perforación se han definido previamente mediante registros de perforación, estos intervalos no pueden localizarse fácilmente a través del revestidor y del cemento. Para superar este desafío, un registro de correlación gamma ray - CBL se implementa típicamente para correlacionar con el registro inicial de ejecución en el pozo y definir los lugares donde se requiere la perforación.
3.💠Empaque con Grava
Algunos pozos requieren sistemas de filtración con el fin de mantener el borde del pozo libre de arena. Además de ejecutar una carcasa con un revestimiento, el empaque de grava se utiliza para evitar que la arena entre en la corriente de los pozos.
Más complicado que cementar un pozo, el empaque de grava requiere una suspensión de trozos de arena o grava gruesa de tamaño adecuado para ser bombeada .La grava es bombeada entre las ranuras del revestidor y las paredes del pozo. Funcionando como filtro para evitar que la arena entre en la corriente del posó junto con los hidrocarburos .
4.💠Arbol de Producción .
El último paso en la completación de un pozo es la instalación de un cabezal en la parte superficial del pozo , el cual la mayor parte del tiempo es llamado árbol de producción o arbolito de Navidad . El dispositivo del cabezal de Pozo incluye cabezal del revestidor y un cabezal para el Tubing, combinados para proveer un control superficial de las condiciones del pozo
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- 1.💠Open-Hole Completions
👉At the reservoir level, there are two types of completion methods used on wells: open-hole or cased-hole completions. An open-hole completion refers to a well that is drilled to the top of the hydrocarbon reservoir. The well is then cased at this level, and left open at the bottom. Also known as top sets and barefoot completions, open-hole completions are used to reduce the cost of casing where the reservoir is solid and well-known. - 2.💠Perforation
👉Cased-hole completions require casing to be run into the reservoir. In order to achieve production, the casing and cement are perforated to allow the hydrocarbons to enter the wellstream.
This process involves running a perforation gun and a reservoir locating device into the wellbore, many times via a wireline, slickline or coiled tubing. Once the reservoir level has been reached, the gun then shoots holes in the sides of the well to allow the hydrocarbons to enter the wellstream. The perforations can either be accomplished via firing bullets into the sides of the casing or by discharging jets, or shaped charges, into the casing.
While the perforation locations have been previously defined by drilling logs, those intervals cannot be easily located through the casing and cement. To overcome this challenge, a gamma ray-collar correlation log is typically implemented to correlate with the initial log run on the well and define the locations where perforation is required - 3.💠Gravel Pack
Some wells require filtration systems in order to keep the wellstream clear of sand. In addition to running a casing with a liner, gravel packing is used to prevent sand from entering the wellstream.
More complicated than cementing a well, gravel packing requires a slurry of appropriately sized pieces of coarse sand -- or gravel -- to be pumped into the well between the slotted liner of the casing and the sides of the wellbore. The wire screens of the liner and the gravel pack work together to filter out the sand that might have otherwise entered the wellstream with the hydrocarbons
1.💠Registrando durante la perforación (LWD)
🔹LWD herramientas de inducción
🔹Registro de corrección acústica durante la perforación
🔹Registro electromagnético durante la perforación
🔹Registro de Seguimiento nuclear durante la perforación
🔹Registro NMR rdurante la perforación
2.💠Survey direccional
🔹Survey - Exploración directa para el modelado de yacimientos 3D
3.💠 determinación de la resistencia de la formación
4.💠 determinación de la pasión
🔹 Evaluación de la porosidad con registro acústico
🔸 Determinación de la porosidad con registro NMR
🔹Porosidad para los cálculos de recursos en sitio
5.💠 determinación de la permeabilidad
🔹Estimación de permeabilidad con ondas Stoneley
🔹Estimación de permeabilidad con registro de NMR
6.💠Identificación de fluidos y caracterización
🔹Tipiaje de fluidos con registro NMR
🔸 Análisis de hidrocarburos durante mud logging
🔹Identificación de fluidos en pozos de ángulo alto
7.💠 evaluación de espesor de capa
🔹 Determinación de objetivo neto
🔸 Identificación de contactos de los fluidos
8.💠Litología y determinación del tipo de roca
🔹 Evaluación de saturación
🔸 Determinación de saturación de agua
🔹Evaluación del flujo fraccional
🔸Identificación de fractura con registro acústico
🔹Predicción de sobrepresión mediante registro acústico
🔸 Aplicaciones geológicas de la registración acústica
🔹Propiedades mecánicas de las rocas
🔸 Análisis de anisotropía
🔹 Aplicaciones de NMRAnálisis de corte durante el registro de lodo
🔹 Evaluación de la formación durante el registro de lodo
9.💠Registro de producción a lo largo de la vida útil del ´pozo
🔹Registros de producción para evaluar el influjo de gas
🔸Perfil de producción mixta de gas
🔹Perfil de producción de petróleo bajo la recuperación de WAG
🔸Extracción de gas después del abandono
🔹Las tablas de aplicaciones de registro de producción
10.💠Interpretación de lectura
🔹 Análisis avanzado de datos acústicos
🔸Interpretación de registro de pozos
🔹Interpretación de registro nuclear
🔸Análisis de registros en formaciones ARCILLOSAS
🔹Interpretación de múltiples registros -
1.Definición
El registro de pozo es la práctica de hacer un registro detallado de
las formaciones geológicas penetradas por un pozo . El registro puede
basarse en la inspección visual de muestras traídas a la superficie
(registros geológicos) o en mediciones físicas realizadas por
instrumentos que se encuentran en el hoyo (registros geofísicos). .
2.Propósito de registro de pozo
En realidad se usa no solo para pozos de agua, sino también para pozos
de petróleo. Los investigadores también utilizan el registro de pozos
como un medio para realizar estudios geotérmicos, geotécnicos y
ambientales. Los registros de pozos le dicen a los investigadores qué
tan profundas son ciertas formaciones y qué tipos de formaciones están
presentes bajo tierra.
Los
registros se utilizan mientras se perfora para determinar la idoneidad
de un pozo y para registrar cualquier evento, como cualquier problema
que ocurra, junto con el tipo de formaciones que se están perforando.
Esta información luego se usa para determinar si las formaciones son
deseables o no, dependiendo del tipo de pozo. Los registros de pozos
también informan a los trabajadores si un pozo de agua tiene suficiente
agua o si un pozo de petróleo tiene suficiente petróleo. También
informan a los trabajadores si el petroleo o el agua de un pozo
necesitan un tratamiento adicional antes de poder utilizarlos
comercialmente.
3.Tipos
de registros de pozos
Los registros de pozo sirven para muchos
propósitos, hay varios tipos de registros de pozo que se adaptan a cada
propósito. .
✔Resistividad eléctrica.
Mide el paso de una corriente
eléctrica pase a través de una formación. Esto indica si el agua en el
pozo potencial es fresca o salada. (El agua salada conduce más
electricidad, lo que facilita el paso de la corriente eléctrica).
✔Acústicos : Nos
dice que tan fácil es que las ondas de sonido viajen a través de la
formación. Esto es útil para saber si el agua está presente en la
formación.
✔Gamma Ray o registros de pozo de radioactividad: Deja saber cuánto esquisto o lutita está presente en la formación.
✔Inducción: se usa en reemplazo de los registros de
resistividad eléctrica cuando se trabaja con pozos que contengan aceite o
aire.
✔Registros de pozo de potencial espontáneo (SP): Nos dice qué tan porosa o permeable es la formación.
--
@global_petroleum_industry -
#Well_Logging
1.💠Definition
Well
logging, also known as borehole logging is the practice of making a
detailed record (a well log) of the geologic formations penetrated by
a borehole. The log may be based either on visual inspection of samples
brought to the surface (geological logs) or on physical measurements
made by instruments lowered into the hole(geophysical logs).
.
2.💠Purpose of Well Logging
👉Well
logging is actually used not just for water wells, but also for oil
wells. Researchers also use well logging as a means to perform
geothermal, geotechnical, and environmental studies. Well logs tell
researchers how deep certain formations are and what types of formations
are present underground.
👉Well logs are used while drilling to
determine a well's suitability and to record any events, such as any
problems that occur, along with what kind of formations are being
drilled through. This information is then used to determine if the
formations are desirable ones or undesirable ones depending on the type
of well. Well logs also tell workers whether a water well has enough
water or whether an oil well has enough oil. They also tell workers
whether the oil or water from a well needs additional treatment before
it can be used commercially.
3.💠Types of Well Logs
With well logs serving so many purposes, there are various types of well logs that suit each purpose.
.
🔹Electrical resistivity well logs
👉tell
you how hard it is for an electric current to pass through a formation.
This is also an indication of whether the water in the potential well
is fresh or salty. (Salt water conducts more electricity making it
easier for the electric current to pass through.)
🔹Acoustic well logs
👉tell
you how easy it is for sound waves to travel through the formation.
This is useful to see if water is present in the formation.
🔹Gamma ray or radioactivity well logs
👉let you know how much shale is present in the formation.
🔹Induction well logs
👉take the place of electrical resistivity logs when working with wells containing oil or air.
🔹Spontaneous potential (SP) well logs
👉tell you how porous or permeable the formation is