Física de rocas: Integración de mediciones petrofísicas, geomecánicas y sísmicas

La física de rocas es un componente clave en la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas. Combina conceptos y principios de geología, geofísica, petrofísica, matemática aplicada y otras disciplinas. La física de rocas proporciona las relaciones empíricas, la comprensión y la teoría para integrar datos petrofísicos, geomecánicos y sísmicos con las propiedades intrínsecas de las rocas, como mineralogía, porosidad, formas del poro, fluidos del poro, presión del poro, esfuerzos y arquitectura general, como laminaciones y fracturas. La física de rocas es necesaria para optimizar la caracterización de yacimientos basada en datos geofísicos, y para que dichos datos construyan modelos mecánicos de la Tierra para resolver problemas geomecánicos.

ORIENTADO A:

Este curso está dirigido a geofísicos, geólogos, geocientíficos, ingenieros de yacimientos y a todo aquel con una comprensión básica de la teoría de la sísmica de reflexión, propiedades sísmicas, petrofísicas y geomecánicas del yacimiento.

 OBJETIVO: 

Este curso demostrará la necesidad de mejorar la comprensión de la física de rocas integrada con las características sísmicas, petrofísicas y geomecánicas del yacimiento y cómo las propiedades de las rocas afectan a las variaciones de velocidad de las ondas P y S dentro de la Tierra.

CONTENIDO:

  1. Introducción a la física de rocas
  • ¿Cuál es la diferencia entre Física de Rocas y Petrofísica?
  • La ley de Hooke, anisotropía y velocidades de la onda elástica
  • Las rocas sedimentarias como un medio heterogéneo
  • El Concepto del Volumen Elemental Representativo (REV)
  • Modelos Mixtos en física de rocas
  • Propiedades elásticas efectivas
  • Relaciones módulo-porosidad para arenas limpias
  • Porosidad crítica y percolación mecánica
  • Propiedades del fluido y mezclas
  • Sustitución de fluidos
  • Aplicación y teoría del modelo de sustitución de fluidos de Gassmann
  • Efectos de la saturación de fluidos en las propiedades de las rocas
  •  
  • Modelos de física de rocas para clásticos
  • Tendencias diagenéticas y de escogimiento en relaciones velocidad-porosidad
  • Modelos de velocidad-porosidad
  • Relaciones empíricas entre velocidad y porosidad, contenido de arcilla, etc.
  • Propiedades de las mezclas arena-arcilla
  • Modelos de Física de Rocas para Shaly-sands y Lutitas
  • Estimación de la velocidad de cizallamiento
  • Modelos de física de rocas para carbonatos
  • Modelos de Inclusión: teorías del medio efectivo y del campo efectivo
  • Relaciones velocidad-porosidad para carbonatos
  • Introducción a la geomecánica
  • La compactación de sedimentos y el estado de estrés en la Tierra
  • La presión del poro y el concepto de estrés efectivo
  • Predicción de la sobrepresión
  • Estimación del Gradiente de Fractura
  • Sensibilidad del esfuerzo de las rocas sedimentarias
  • Geomecánica para wellbore/drilling
  • Estabilidad del pozo
  • Estabilidad del pozo y velocidades de onda cerca de un pozo
  • Perturbaciones por estrés alrededor de un pozo de perforación
  • Determinación de las variaciones de velocidad alrededor de un pozo de perforación a partir de registros sónicos avanzados
  • Aplicaciones sísmicas de la física de rocas /Aplicaciones sísmicas para geomecánica
  • Coeficientes de reflexión y AVO
  • Impedancia elástica
  • Inversión AVO
  • Templates de Física de Rocas
  • Efecto de la anisotropía en AVO
  • Modelado mecánico 3D de la Tierra
  • Predicción sísmica de la Presión de Poro
  • Compresibilidad de la roca y relación de la sísmica 4D con las pruebas de pozo
  • Geomecánica del yacimiento y efectos del esfuerzo en el monitoreo sísmico 4D
  • Caracterización de yacimientos fracturados
  • Yacimientos Fracturados
  • Caracterización sísmica de yacimientos fracturados
  • Modelos para Yacimientos Fracturados
  1. Reservorios no convencionales
  • Lutitas: Origen y composición
  • Anisotropía de lutitas
  • Diseño de fracturamiento hidraúlico en lutitas
  • Modelado de la física de rocas de lutitas ricas en materia orgánica
  • Respuesta sísmica AVO de lutitas ricas en materia orgánica. Anisotropía de esfuerzos e impacto en el desempeño del pozo

Práctica:

  1. Módulos elásticos en Petrel
  2. Ecuación de Gassman en Petrel
  3. Estimación de onda de corte en Petrel
  4. Estimación promedio Backus en Petrel
  5. Estimación de impedancia elástica en Petrel
  6. Modelado de AVO en Petrel
  7. Introducción a modelos geomecánicos 1D en Techlog
  8. Introducción a modelos geomecánicos 3D en Petrel