Efecto de la fracturación en el muestreo petrofísico de núcleos para la estimación de porosidad y permeabilidad

Autores/as

  • Eduardo Antonio Rossello Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. https://orcid.org/0000-0002-6466-9956
  • Marcelo Laprea-Bigott Texas A&M University. Harold Vance Department of Petroleum Engineering. Richardson Building. Texas. United States of America. https://orcid.org/0009-0007-7348-6442

DOI:

https://doi.org/10.59069/24225703e012

Palabras clave:

núcleos litológicos, estudios petrofísicos, fracturas, reservorios naturalmente fracturados

Resumen

Los muestreos petrofísicos son una herramienta esencial para determinar la porosidad y permeabilidad de una roca reservorio con el objetivo de comprender sus condiciones de almacenamiento, recuperación y productividad de los fluidos que contiene, y así evaluar el potencial económico de un proyecto exploratorio. Sin embargo, el tamaño limitado de los diferentes tipos de núcleos condiciona la verdadera validez de sus determinaciones cuando se extrapolan al resto del yacimiento. La limitación mecánica en la extracción de núcleos (plugs-tapones) en áreas litológicas sin fracturas no logra reflejar el comportamiento del conjunto rocoso. Los resultados de porosidad y permeabilidad obtenidos de mediciones de laboratorio, al caracterizar solo las condiciones de la roca indeformada, son significativamente inferiores a los valores del conjunto cuando se incorpora la contribución de las fracturas. En este estudio, se investiga la influencia de la fracturación en el muestreo petrofísico de litologías heterogéneas de núcleos para la determinación de la porosidad y permeabilidad en rocas reservorio. Se analiza cómo las fracturas pueden afectar las mediciones petrofísicas y cómo esto puede impactar la precisión de las estimaciones de porosidad y permeabilidad en la evaluación de los yacimientos. Los resultados obtenidos proporcionan información petrofísica valiosa para mejorar las técnicas de muestreo en áreas con presencia de fracturas para la mejor caracterización de los reservorios y una toma de decisiones más informada en la industria del petróleo y gas.

Citas

Andersen, M.A., Duncan, B. y McLin, R. (2013). Los núcleos en la evaluación de formaciones. Oilfield Review ,25 (2), 16-27.

Anderson, G. (1975). Coring and core analysis. Petroleum Publ. Co., 200 pp. Tulsa.

Aguilera, R. (1995). Naturally fractured reservoir. PennWell Publishing Co. (2°Ed.), Tulsa, Oklahoma. ISBN 0-87814-449-8

Ahmed, T. (2006). Reservoir engineering handbook. Gulf Professional Publishing (3° Ed.), 1376 pp. ISBN: 9780080480688

Amaefule, J., Kersey, D., Marschall, D., Powell, J., Valencia L. y Keelan, D. (1988). Reservoir description: A practical synergisyic engineering and geological approach based on analysis of core data. Society of Petroleum Engineers 18167.

Bjorlykke, K. (2014). Relationships between de positional environments, burial history and rock properties. Some principal aspects of diagenetic process in sedimentary basins. Sedimentary Geology, 301, 1-14.

Bratton, T., Dao Viet Canh, Nguyen Van Que, Nguyen V. Duc, Gillespie, P., Hunt, D., Bingjian Li, Marcinew, R., Satyaki Ray, Montaron, B., Nelson, R., Schoderbek, D. y Sonneland, L. (2006). La naturaleza de los yacimientos naturalmente fracturados. Oilfield Review, 4-25.

Cone, M.P. y Kersey, D.G. (1993). Porosity. In: Morton-Thompson, D., Woods, A.M. (eds.), Development Geology Reference Manual, Part 5 Laboratory Methods. American Association of Petroleum Geologists, Methods in Exploration Series, 10, 204-209.

Ehlig-Economides, C.A., Taha, M., Marin, H.D., Novoa, E. y Sánchez, O. (2000). Drilling and completion strategies in naturally fractured reservoirs. Society of Petroleum Engineers, International Petroleum Conference and Exhibition in Mexico. OnePetro.

Ekstrom, M.P., Dahan, C.A., Chen, M.Y., Lloyd, P.M. y Rossi, D.J. (1987). Formation imaging with microelectrical scanning arrays. Log Analyst 28, 294-306.

Fjær, E., Holt, R., Horsrud, P. y Raaen, A. (2008). Petroleum related rock mechanics. 2nd Edition, Elsevier. ISBN: 9780080557090

Friedman, M. (1967). Description of rocks and rock masses with a view to their physical and mechanical behavior. 1st Int. Congress Rock Mechanics, Proceedings 3, 181-197.

Ganat, T.A. (2020). Fundamentals of reservoir rock properties. Springer Nature. DOI.org/10.1007/978-3-030-28140-3

Golf-Racht, T.D. van (1982). Fundamentals of fractured reservoir engineering. Elsevier, 657 pp. ISBN: 9780080868660

Heap, M., Reuschlé, T., Baud, P., Renard, F. y Iezzi, G. (2018). The permeability of stylolite-bearing limestone. Journal of Structural Geology, 116. DOI: 10.1016/j.jsg.2018.08.007

Klinkenberg, L.J. (1941). The permeability of porous media to liquids and gases. Drilling and Production Practice, 200–213.

Kubik, W. y Lowry, P. (1993). Fracture identification and characterization using Cores, FMS, CAST, and Borehole Camera: Devonian Shale, Pike County, Kentucky. Society of Petroleum Engineers 25897.

Laongsakul, P. y Dürrast, H. (2011). Characterization of reservoir fractures using conventional geophysical logging. Songklanakarin J. Sci. Technol. 33 (2), 237-246.

Parsons, R.W. (2007). Permeability of idealized fractured rock. Society of Petroleum Engineers, 6, 126-136.

Pijush, P., Zoback, M. y Hennings, P. (2007). Fluid flow in a fractured reservoir using a geomechanically - Constreined fault zone damage model for reservoir simulation. Society of Petroleum Engineers, Annual Technical Conference and Exhibition. DOI: 10.2523/110542-MS

Poston. S. y Laprea-Bigott, M. (2023). Practical Aspects of Waterflooding. Society of Petroleum Engineers, SPE Books (www.onepetro.org),

Mazzullo, S.J. y Chilingarian, G.V. (1992). Diagenesis and origin of porosity. In: Chilingarian, G.V., Mazzullo, S.J. y Rieke, H.H. (eds.),

Carbonate reservoir characterization: A geologic-engineering analysis, Part I. Elsevier Publ. Co., Developments in Petroleum Science, 30, 199-270. Amsterdam.

Miquel González, L, Ortiz Rabell, G. y Castro Castiñeira, O. (2017). Aplicación de la técnica de tomografía axial computarizada para mejorar la caracterización de las rocas sello y reservorio de los yacimientos petroleros cubanos. Boletín de Ciencias de la Tierra, (41), 72-79.

Naides, C. (2020). Como construir un modelo petrofísico, del poro al perfil. Society of Petroleum Engineers, 49pp.

Nelson, R.A. (2001). Geologic analysis of naturally fractured reservoirs. Gulf Professional Publishing, 8-43.

Rossello, E.A. (2017). Influencia del soterramiento en la calidad de los reservorios de hidrocarburos: fundamentos, metodologías prácticas de reconocimiento e interpretación. Asociación Geológica Argentina, Revista, 75 (2), 722-735.

Rossello, E.A. (2018). Interpretaciones estructurales dinámicas a partir del análisis de ovalización (break-outs) de pozos: aplicaciones a perforaciones en la Formación Vaca Muerta (Cuenca Neuquina, Argentina). Revista de la Asociación Geológica Argentina, 75 (2), 252-264.

Rossello, E.A. y Saavedra, J.L. (2019). Contribution of bedding to the petrophysical characterization of naturally fractured reservoirs: Example of the Matachines fields, Upper Magdalena Valley. Boletín de Geología, 46, 23-49.

Rushing, J.A., Newsham, K.E., Lasswell, P.M., Cox, J.C. y Blasingame, T.A. (2004). Klinkenberg -corrected permeability measurements in tight gas sands: Steady-state versus unsteady-state techniques. SPE 89867, Conferencia y Exhibición Técnica Anual, Houston.

Saidi, A.M. (1987). Reservoir engineering of fractured reservoirs. Total Ediciones, 864 pp., Paris.

Schlumberger (1987. Principios y aplicaciones de la interpretación de registros. https://es.scribd.com/document/95473890/

Serag El Din, S., Dernaika, M.R., Al Hosani, I., Hannon, L., Skjæveland, S.M. y Kalam, M.Z. (2010). Whole core versus plugs: Integrating log and core data to decrease uncertainty in petrophysical interpretation and STOIP calculations. Society of Petroleum Engineers, 18 pp. SPE 137679

Serra, O. (2008). Well Logging Handbook. Technip Editions, 604 pp., Paris.

Stearns, D.W. y Friedman, M. (1972). Reservoirs in fractured rock. American Association of Petroleum Geologists, Memoir, 16, 82-106. DOI.org/10.1306/M16371C8

Tiab, D. y Donaldson, E.C. (2004). Petrofísica. Elsevier, 914 pp. Oxford, UK.

Warren, J.E. y Root, P.J. (1963). The behavior of naturally fractured reservoirs. Society of Petroleum Engineers, Journal 3 (03), 245-255. DOI.org/10.2118/426-PA

Zoback, M.D. (2006). Reservoir Geomechanics. Cambridge University Press. 449 pp. DOI.org/10.1017/CBO9780511586477

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Publicado

2023-11-16

Cómo citar

Rossello, E. A., & Laprea-Bigott, M. (2023). Efecto de la fracturación en el muestreo petrofísico de núcleos para la estimación de porosidad y permeabilidad. Revista De Geología Aplicada a La Ingeniería Y Al Ambiente, (50), e012. https://doi.org/10.59069/24225703e012
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