Ejercicios Excel Neutron-densidad Petrofísica 2019-20

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Petrofísica. Curso 2019-20

EJERCICIO: POROSIDAD A PARTIR DE PHID Y PHIN. APLICACIONES DEL GR ESPECTRAL 1. Abre la hoja excel que contiene los registros petrofísicos obtenidos en un pozo. Crea una nueva columna con la porosidad aparente calculada a partir del registro de densidad global. Para ello necesitas densidad de sólidos y densidad de fluidos, calculadas en sus columnas correspondientes en el ejercicio anterior. 2. Representa la curva de porosidad aparente a partir del registro de densidad global ("PHID") en el mismo gráfico que representaste la porosidad aparente a partir del sónico (Wyllie y Hunt). Compara los resultados obtenidos por los tres métodos tanto en las areniscas como en las lutitas. ¿A qué se debe que la porosidad de las lutitas entre 2990 y 2095 m MD sea superior a la de otras lutitas (por ejemplo en torno a 3010 MD)? Representa el registro de calibre en el mismo gráfico en que representaste GR. Para que ambos registros tengan diferentes escalas, selecciona una serie de datos (Calibre por ejemplo) con un click del ratón > ratón derecho > formato de serie de datos > eje > eje secundario. Y en opciones de gráfico > eje > eje secundario: marca el eje valores (X). En tu opinión ¿qué método es en principio más indicado para estimar la porosidad de las lutitas? 3. Representa la densidad global en un nuevo gráfico similar a los anteriores (clona por ejemplo el de GR-Cali y modifica las series de datos). Representa la densidad global en el eje X principal usando la clásica escala 1.95-2.95 g/cm3. 4. Calcula cuál es la escala de porosidad compatible con la escala de densidad global 1.95-2.95, asumiendo la densidad de sólidos media de las areniscas (medida en muestras de testigo) y una densidad de fluidos representativa del fluido que contienen las areniscas en la zona parcialmente invadida por el filtrado (es decir, en torno a 1 g/cm3). 5. Representa la porosidad de neutrón ("PHIN") en el mismo gráfico que usaste para la densidad global, usando el eje x secundario con la escala compatible calculada en el paso anterior. Muestra la leyenda en el gráfico (opciones de gráfico > leyenda > mostrar leyenda). Analiza el gráfico y determina la posible presencia / ausencia de gas. ¿Hay alguna porción del registro en la que la curva de PHIN indique valores anómalamente altos? ¿Qué nos indica? ¿Hay alguna porción del registro en la que la curva de PHIN coincida grosso modo con la densidad global en escala compatible? ¿Qué nos indica? 6. Representa en el gráfico anterior (neutrón-densidad) los datos de porosidad medidos en testigo como datos discretos (sin línea uniendo los puntos), usando el eje X secundario. Comprueba el grado de ajuste de la porosidad deducida de la densidad global. Si es necesario, cambia el valor de invasión máxima hasta obtener un ajuste óptimo. Ten en cuenta que cambiar este parámetro también nos cambiará la porosidad deducida del sonic (Hunt), lo que nos permitirá ajustar mejor el DT de los sólidos. Es posible que consigas ajustes algo distintos según se trate del nivel arenisca superior, intermedio o superior. ¿A qué puede deberse la diferencia de ajuste entre diferentes cuerpos de arenisca y las variaciones dentro de la misma arenisca? Para ayudarte a decidir, representa en el gráfico los datos discretos de densidad de sólidos medidos en el testigo (pestaña "core"). 7. Genera una nueva columna de datos que contenga el contenido en Th (ppm) partido por el contenido en K (%), ambos obtenidos del GR espectral. Representa en un gráfico aparte la curva resultante junto con la de GR (en eje x secundario). Analiza la respuesta en los tramos de arenisca ¿Qué conclusiones pueden sacarse sobre la variación composicional de las areniscas? 8. Usando la hoja excel "crossplot neutrón densidad", proyecta los datos del pozo correspondientes a las areniscas, usando diferentes series de datos para las areniscas que tengan características comunes (facies). Usando el crossplot, determina la densidad de sólidos y la porosidad media aproximada de cada tipo de facies de arenisca.

@ C. Rossi, 2019
Ejercicios Excel Neutron-densidad Petrofísica 2019-20

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