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Curso de Registros de Pozos
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Curso de Registros de Pozos

4.3

Domine el espectro completo de la interpretación de registros de pozo, desde las herramientas de resistividad y porosidad hasta la RMN y las imágenes de pozo. Este curso capacita a los ingenieros de petróleos y geocientíficos con las habilidades técnicas para evaluar formaciones, cuantificar volúmenes de hidrocarburos y entregar informes petrofísicos listos para el campo.

Dedika para empresas

Lo que vas a aprender:

Este curso abarca todas las principales mediciones de registro de pozo utilizadas en la evaluación de formaciones moderna. Usted aprenderá cómo las herramientas de registro por cable y LWD adquieren datos, cómo aplicar correcciones ambientales y cómo calcular la porosidad, la saturación de agua y el espesor neto productor a partir de las lecturas de registro sin procesar. Los temas avanzados incluyen la interpretación de imágenes de pozo, la tipificación de fluidos por RMN, la evaluación de yacimientos no convencionales y las aplicaciones de aprendizaje automático en el análisis de registros. Usted también practicará la integración de múltiples tipos de registro en un modelo petrofísico completo respaldado por calibración con núcleos y análisis de incertidumbre.

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Para ti que eres empresa y quieres capacitar a tu equipo

En Dedika para empresas, el curso incluye ejercicios y ejemplos adaptados a tu propio negocio y a las necesidades de tu empresa.

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Contenido del curso

8 Capítulos • 40 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)

Capítulo 1Ver detalles

Fundamentos del registro de pozo

  • Lección 1 • Presentación del registro y calidad de los datos

    Explica las pistas, escalas e información del encabezado del registro estándar. Los estudiantes pueden leer un encabezado de registro e identificar indicadores comunes de calidad de los datos.

  • Lección 2 • Descripción general de las propiedades de la formación

    Introduce las propiedades petrofísicas que miden las herramientas de registro. Proporciona el vocabulario necesario para todos los capítulos siguientes.

  • Lección 3 • Operaciones y equipos de registro

    Abarca los métodos de adquisición por cable y durante la perforación. Los estudiantes entienden cómo se transportan las herramientas y cómo se transmiten los datos a la superficie.

  • Lección 4 • El papel del registro de pozo

    Define el propósito del registro de pozo en el flujo de trabajo de exploración a producción. Establece la justificación económica y técnica para adquirir mediciones en el fondo del pozo.

  • Lección 5 • Fundamentos del entorno del hoyo de pozo

    Describe las condiciones físicas que encuentran las herramientas en el fondo del hoyo. Conecta la geometría del hoyo de pozo y la invasión de fluidos con la calidad de la medición.

Capítulo 2Ver detalles

Registros de Potencial Espontáneo y Resistividad

  • Lección 1 • Correcciones al Registro de Resistividad

    Aplica correcciones por hoyo, espesor de capa e invasión a las lecturas de resistividad crudas. Los estudiantes producen valores de Rt corregidos listos para las ecuaciones de saturación.

  • Lección 2 • Aplicaciones del Registro SP

    Demuestra cómo se utiliza el SP para seleccionar límites de capas y estimar la resistividad del agua de formación. Conecta el análisis SP con los cálculos de saturación en capítulos posteriores.

  • Lección 3 • Conceptos de Medición de Resistividad

    Introduce la física de la resistividad eléctrica y las zonas radiales medidas por diferentes tipos de herramientas. Los estudiantes distinguen las resistividades de la zona invadida, lavada y virgen.

  • Lección 4 • Principios del Potencial Espontáneo

    Explica los orígenes electroquímico y electrocinético de la señal SP. Los estudiantes vinculan la dirección de la deflexión del SP con la salinidad del agua de formación y la permeabilidad.

  • Lección 5 • Tipos de Herramientas de Resistividad

    Compara los diseños de herramientas de lateroperfil, inducción y micro-resistividad y sus condiciones de uso óptimas. Los estudiantes seleccionan la herramienta apropiada para un entorno de hoyo y fluido determinado.

Capítulo 3Ver detalles

Registros de Porosidad: Sónico, Densidad y Neutrón

  • Lección 1 • Principios y Aplicaciones del Registro de Densidad

    Explica la física de dispersión de rayos gamma detrás de la medición de densidad volumétrica. Los estudiantes derivan la porosidad a partir de lecturas de densidad usando valores de densidad de matriz y fluido.

  • Lección 2 • Correcciones Ambientales para Herramientas de Porosidad

    Aplica correcciones por temperatura, presión, tamaño del hoyo y salinidad a los registros de porosidad. Los estudiantes producen valores de porosidad corregidos para un análisis petrofísico confiable.

  • Lección 3 • Análisis de Gráficos Cruzados de Registros de Porosidad

    Combina datos de densidad, neutrón y sónico para identificar litología y gas. Los estudiantes construyen e interpretan gráficos cruzados para resolver lecturas ambiguas de una sola herramienta.

  • Lección 4 • Principios y Aplicaciones del Registro Sónico

    Cubre la medición del tiempo de tránsito de ondas compresionales y de corte en las formaciones. Los estudiantes convierten el tiempo de tránsito intervalar en porosidad usando transformadas apropiadas.

  • Lección 5 • Principios y Aplicaciones del Registro Neutrón

    Describe la moderación de neutrones por hidrógeno y su relación con la porosidad. Los estudiantes interpretan la porosidad neutrónica en diferentes litologías y tipos de fluido.

Capítulo 4Ver detalles

Registros de Rayos Gamma y Litología

  • Lección 1 • Medición de Rayos Gamma Naturales

    Explica la desintegración radiactiva de K, U y Th y cómo los detectores registran los conteos totales de rayos gamma. Los estudiantes calibran las lecturas en unidades API e identifican minerales radiactivos.

  • Lección 2 • Registros de Espectroscopía Inducida

    Introduce la espectroscopía de rayos gamma inducida por neutrones para el análisis elemental y mineralógico. Los estudiantes interpretan los rendimientos elementales para cuantificar las fracciones de arcilla, carbonato y sílice.

  • Lección 3 • Flujo de Trabajo de Integración Litológica

    Combina datos de rayos gamma, espectrales y de porosidad en un modelo litológico consistente. Los estudiantes construyen un modelo multimineral que alimenta directamente el análisis de saturación.

  • Lección 4 • Registro de Rayos Gamma Espectral

    Separa los rayos gamma totales en contribuciones de K, U y Th para una mineralogía detallada. Los estudiantes usan datos espectrales para distinguir tipos de arcilla e identificar zonas ricas en uranio.

  • Lección 5 • Cálculo del Volumen de Arcilla

    Deriva el volumen de arcilla a partir del índice de rayos gamma usando modelos lineales y no lineales. Los estudiantes seleccionan el modelo apropiado según la edad de la formación y la litología.

Capítulo 5Ver detalles

Determinación de la Saturación de Agua

  • Lección 1 • Fundamentos de la Ecuación de Archie

    Deriva el factor de formación, el exponente de cementación y el exponente de saturación a partir de primeros principios. Los estudiantes aplican la ecuación de Archie para arenas limpias para calcular Sw.

  • Lección 2 • Determinación de la Resistividad del Agua de Formación

    Cubre métodos para obtener Rw a partir del SP, catálogos y zonas con agua. Una Rw precisa es la mayor fuente individual de incertidumbre en Sw.

  • Lección 3 • Funciones de Saturación-Altura

    Relaciona la presión capilar con la distribución de fluidos por encima del nivel de agua libre. Los estudiantes construyen curvas de Sw-altura para la entrada del modelo de yacimiento.

  • Lección 4 • Incertidumbre de la Saturación y Control de Calidad

    Cuantifica el efecto combinado de la incertidumbre de los parámetros de entrada sobre la Sw final. Los estudiantes aplican análisis de sensibilidad e identifican zonas de baja confianza.

  • Lección 5 • Modelos de Saturación para Arenas Arcillosas

    Extiende Archie a formaciones que contienen minerales de arcilla que conducen electricidad. Los estudiantes aplican los modelos de Waxman-Smits y de agua dual a yacimientos arcillosos.

Capítulo 6Ver detalles

Registros de Imagen de Pozo y Dipmeter

  • Lección 1 • Caracterización de Fracturas a partir de Imágenes

    Identifica fracturas abiertas, cerradas e inducidas en imágenes del hoyo de pozo y cuantifica su orientación. Los estudiantes estiman la apertura de la fractura y relacionan las fracturas con la permeabilidad.

  • Lección 2 • Tipos de Herramientas de Imagen de Pozo

    Compara las herramientas de imagen de pozo basadas en resistividad y acústicas y su resolución. Los estudiantes seleccionan la herramienta de imagen apropiada para un fluido de hoyo y objetivo determinados.

  • Lección 3 • Diseño y Datos de la Herramienta Dipmeter

    Describe las herramientas de patines multi-brazo que miden la micro-resistividad en múltiples azimuts. Los estudiantes entienden cómo la correlación de las curvas de los patines produce el buzamiento y el azimut.

  • Lección 4 • Interpretación del Buzamiento Estructural

    Separa el buzamiento estructural de los componentes de buzamiento sedimentario y tectónico. Los estudiantes aplican la eliminación del buzamiento para revelar la fábrica deposicional primaria.

  • Lección 5 • Identificación de Rasgos Sedimentarios

    Reconoce estratificación cruzada, laminación, bioturbación y discordancias en los registros de imagen. Los estudiantes vinculan los rasgos de imagen a las interpretaciones del ambiente deposicional.

Capítulo 7Ver detalles

Registro de Resonancia Magnética Nuclear

  • Lección 1 • Tipificación de Fluidos con NMR

    Utiliza la edición de difusión y los contrastes de la relación T1/T2 para distinguir petróleo, gas y agua. Los estudiantes diseñan secuencias de adquisición NMR para objetivos de identificación de fluidos.

  • Lección 2 • Física de NMR y Mecanismos de Relajación

    Explica la polarización de protones, el pulso de inclinación y la relajación T1/T2 en medios porosos. Los estudiantes conectan el tiempo de relajación con el tamaño de poro y la relación superficie-volumen.

  • Lección 3 • Interpretación de la Distribución T2

    Lee los espectros T2 para identificar los componentes de porosidad de arcilla ligada, ligada por capilaridad y fluido libre. Los estudiantes aplican cortes de T2 apropiados a la litología de la formación.

  • Lección 4 • Estimación de la Permeabilidad por NMR

    Aplica las transformadas de permeabilidad de Timur-Coates y SDR a los datos NMR. Los estudiantes calibran la permeabilidad NMR con las mediciones de núcleos para obtener precisión específica del campo.

  • Lección 5 • Integración de NMR con Registros Convencionales

    Combina la porosidad y permeabilidad NMR con los datos de resistividad y densidad para una evaluación integral. Los estudiantes concilian las discrepancias entre la porosidad NMR y la convencional.

Capítulo 8Ver detalles

Interpretación Petrofísica y Evaluación del Yacimiento

  • Lección 1 • Elaboración de Informes de Evaluación de Formaciones

    Estructura un informe petrofísico profesional con tablas de resumen, registros compuestos y declaraciones de incertidumbre. Los estudiantes comunican los resultados a las audiencias de geociencias e ingeniería.

  • Lección 2 • Determinación del Espesor Neto Productivo

    Aplica cortes de porosidad, saturación y volumen de arcilla para identificar intervalos productivos. Los estudiantes justifican la selección de cortes utilizando datos de núcleos y producción.

  • Lección 3 • Construcción del Modelo Petrofísico

    Ensambla los resultados de litología, porosidad y saturación en un modelo consistente zona por zona. Los estudiantes resuelven conflictos entre herramientas usando una jerarquía definida de evidencia.

  • Lección 4 • Calibración Registro-Núcleo

    Alinea la profundidad del núcleo con la profundidad del registro y valida la porosidad y permeabilidad derivadas del registro con las mediciones del núcleo. Los estudiantes identifican y explican las diferencias sistemáticas.

  • Lección 5 • Cálculo del Volumen de Hidrocarburos

    Calcula el hidrocarburo original en sitio a partir de los parámetros petrofísicos derivados del registro. Los estudiantes propagan la incertidumbre desde los parámetros individuales hasta las estimaciones volumétricas finales.

Certificación

Tu certificado válido de finalización

Este curso es para ti:

  • Ingeniero de petróleos: desea pasar de la perforación a trabajos de caracterización de yacimientos.

  • Profesional graduado en geociencias: está ingresando a la industria del petróleo y el gas sin experiencia práctica en registro de pozos.

  • Geólogo de yacimientos: necesita leer y evaluar informes petrofísicos con mayor confianza.

  • Geólogo de pozo: está listo para profundizar su comprensión de las herramientas que pasan por la broca.

  • Consultor de energía: está ampliando su rango técnico para incluir servicios de interpretación de datos de subsuelo.

  • Persona en transición profesional: está migrando de la geología minera o ambiental hacia roles de geociencias del petróleo.

Lo que dicen nuestros estudiantes

Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... les agradezco por todo lo que hacen, ya los he recomendado a otras personas...
Giulio Carlo
Giulio CarloEstudiante de Marketing Digital
Me gusta cómo las lecciones van directo al grano y cómo puedo cambiar capítulos y saltar contenidos que no necesito.
Mariana Ferres
Mariana FerresEstudiante de Fotografía
Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de videos, ¡lo que acelera el proceso!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaEstudiante de Diseño de Uñas
La plataforma es rápida, simple de usar. La diversidad de contenido y los videos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.
André Felipe
André FelipeEstudiante de Ingeniería de Prompt

Principales capacitaciones

Preguntas frecuentes

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