Petroleo

Páginas: 10 (2465 palabras) Publicado: 3 de mayo de 2012
PDVSA SAN TOMÉ
GERENCIA DE ESTUDIOS INTEGRADOS
SUPERINTENDENCIA DE ESTUDIOS INTEGRADOS SAN TOMÉ
CAMPO NIPA




ANEXO 1

MODELO PETROFÍSICO DEL YACIMIENTO
M1 NZ 144














CONTENIDO

CONTENIDO 1


LISTA DE TABLAS 2


LISTA DE FIGURAS 3


1. Modelo Petrofísico del Yacimiento Yacimiento M1 NZ 144 4

1.1. Inventario de Núcleos del Yacimiento M1 NZ 144. 5
1.2.Parámetros básicos. 5
1.3. Cálculo del Rw 5
1.4. Cálculo del Vsh 11
1.5. Cálculo de la Porosidad (() 14
1.6. Cálculo de la Saturación de Agua (Sw) 17
1.7. Cálculo de la Permeabilidad (K) 18
1.8. Parámetros de Corte. 21
1.9. Valores Oficiales y Valores Revisados 22
1.10. Análisis de los Resultados obtenidos. 23





































LISTA DETABLAS



Tabla 1. Información disponible en el Yacimiento M1 NZ 144. 4


Tabla 2. Resultado del Rw a partir del Registro SP. 6


Tabla 3. Muestra de Cálculo de Resistividad de Agua de Formación. Pozo NZ 18. 9


Tabla 4. Muestra de cálculo de la concentración de NaCl, Pozo NZ 18. 11


Tabla 5. Modelo de arcillosidad para el pozo NZ 144. 13


Tabla 6. Muestra de cálculo para obtener IGR o ISP apartir del IGR vs ISP (Pozo NZ 59) 14


Tabla 7. Arcillosidad de los pozos del Yacimiento M1 NZ 144. 14


Tabla 8. Porosidad del Pozo NZ 144. (FDC-CNL) 15


Tabla 9. Porosidad de los Pozos del Yacimiento M1 NZ 144. (Archie) 17


Tabla 10. Modelo Saturacion de Agua Yacimiento M1NZ 144. 18


Tabla 11. Resultados de la Permeabilidad Yacimiento M1 NZ 144. 21


Tabla 12. Parámetros de Corte YacimientoTS SAN 1E (100(. 22


Tabla 12. Propiedades Petrofísica promedio del Yacimiento M1 NZ 144. 22


Tabla 14. Valores Oficiales vs Revisados del Yacimiento M1 NZ 144. 23

















LISTA DE FIGURAS



Figura 1. Arena de agua (M1) del pozo NZ 18 8


Figura 2. Gráfico para estimar la salinidad para el pozo NZ 18. 10


Figura 3. Algoritmo IGR vs ISP De Los Pozos Pertenecientes Al 13Yacimiento M1 NZ 144 , Formación Oficina, Campo Nipa. 13


Figura 4. Gráfico de Sw Vs Porosidad. 20


Figura 5. Gráfico de Leverett. 21





Modelo Petrofísico del Yacimiento Yacimiento M1 NZ 144



La Tabla 1 muestra la clasificación de acuerdo a la información disponible en los pozos correspondientes al yacimiento M1 NZ 144 .


Tabla 1. Información disponible en el Yacimiento M1 NZ 144.
[pic]


1Inventario de Núcleos del Yacimiento M1 NZ 144.



No se cuenta con información de núcleo.



2 Parámetros básicos.



Los algoritmos a y m son producto de estudios realizados por Acosta Rosales en la Cuenca Oriental de Venezuela, y específicamente para yacimientos NO- ARCHIE, es decir, arenas arcillosas.


[pic]
[pic]
Donde:
a= Tortuosidad (Adimensional).
Vsh= Volumen de Arcilla(fracción).
m= Exponente de Cementación (Adimensional).


El Exponente de Saturación “n” TSene un valor de 2.



3 Cálculo del Rw


La resistividad de agua de formación fue estimada mediante el método de SP, a través de una arena saturada de agua en los pozos NZ 18 y NZ 24 vecinos al yacimiento M1 NZ 33, obteniéndose un valor promedio de 0,10 ohm.m (Tabla 2 y 3). En la Tabla 4 y en laFigura 1 (Arena de Agua), 2, se muestra la Salinidad del Agua de Formación aproximadamente 28.787 ppm NaCl.





Tabla 2. Resultado del Rw a partir del Registro SP.
[pic]

Las ecuaciones empleadas para el cálculo de Rw son las siguientes:

Gradiente Geotérmico
[pic]
GG= Gradiente Geotérmico (ºF/100pies).
Tm= Temperatura de Fondo (ºF).
Ts= Temperatura de Superficie (ºF).
Profmáx= Profundidad Máxima(pies).

Ecuación de Arps permite llevar diferentes resistividades (lodo, filtrado, revoque, agua de formación a la temperatura deseada).


[pic]
R1=R2= Rmf( Resistividad del filtrado del lodo), (ohmm).
T1= Temperatura 1 (ºF).
T2 = Temperatura 2 (ºF), (Temperatura de Superficie o formación).
Si Rmf > 0,1 ohmm, Rmf= Rmf @ Tf *0,85.
Si Rmf < 0,1 ohmm entonces emplear el gráfico SP2 de las Charts...
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