• No se han encontrado resultados

Aspectos geológicos y geofísicos 1 Modelo estructural

In document COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS (página 67-71)

Carpeta 1. Plan de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos

II. Antecedentes del área asignada o contratada

II.5. Aspectos geológicos y geofísicos 1 Modelo estructural

Describir la calibración mediante sismogramas sintéticos de la curva TZ de los pozos con perfil sísmico vertical. Mostrar la correlación sísmica de los principales pozos de amarre para la selección de los reflectores sísmicos más representativos de la zona.

Explicar con detalle el procedimiento empleado para la conversión a profundidad de la información sísmica. Esto incluye la calibración de los intervalos de interés, la construcción del modelo de velocidad con diferentes datos de entrada como velocidades de apilamiento, velocidades de pozo, etc.

Describir la interpretación de los principales horizontes y fallas.

Mostrar el modelo estructural. Se recomienda emplear secciones representativas, mapas y diagramas para sustentar las hipótesis presentadas.

Explicar en el texto la interpretación detallada de las formaciones productoras por yacimiento y apoyarse con mapas y secciones geológicas. Es necesario que los mapas correspondan con los principales intervalos productores en donde se muestren con detalle los elementos estructurales del yacimiento, como cierre estructural echado abajo, contra falla, cresta, polígonos de fallas, etc., además de la ubicación de los pozos perforados en la zona, límite del yacimiento, límite del área del Contrato o Asignación, etc. También presentar mapas de espesor bruto mediante la interpretación de las principales unidades sísmicas calibradas con pozos.

Presentar los mapas, secciones estructurales y demás figuras que se consideren necesarias en los anexos con un formato extendido para una mejor apreciación del contenido de los mismos.

II.5.2. Modelo sedimentario y estratigráfico

En el resumen sobre el modelo sedimentario, describir detalladamente la creación e interpretación del modelo del o de los yacimientos. Sustentar la información presentada con mapas, secciones representativas y figuras que permitan observar lo reportado. Es necesario que exista consistencia entre la creación del modelo sedimentario y la información y estudios de núcleos, registros geofísicos de pozos, evaluación petrofísica, atributos sísmicos, etc.

En caso de sustentar el modelo sedimentario con procesos sísmicos especiales como inversión sísmica, AVO, clasificación de facies, presentar una descripción detallada del flujo de trabajo empleado.

Para la creación de los mapas de distribución de facies, o de soporte para el modelo sedimentario, se recomienda el uso de colores adecuados que permitan una clara identificación de los rasgos por resaltar.

En el resumen del modelo estratigráfico, describir detalladamente la creación e interpretación del modelo del o de los yacimientos. Sustentar la información presentada con la columna estratigráfica, mapas de espesores, correlación de horizontes, secciones representativas y figuras que permitan observar lo reportado. Es necesario que exista consistencia entre la creación del modelo estratigráfico y la información y estudios de núcleos, registros geofísicos de pozos, evaluación petrofísica, atributos sísmicos, etc.

En caso de sustentar el modelo estratigráfico con procesos sísmicos especiales como inversión sísmica, AVO, clasificación de facies, presentar una descripción detallada del flujo de trabajo empleado

II.5.3. Análisis de discontinuidades naturales

Describir las metodologías o procedimientos empleados para la identificación y caracterización de discontinuidades naturales como fracturas a diferentes escalas, explicar los resultados y sustentarlos mediante el uso de imágenes representativas. Comentar sobre el posible impacto de las discontinuidades naturales en el Plan de Desarrollo.

II.5.4. Distribución espacial de propiedades

Describir la metodología empleada para estimar la distribución lateral y vertical de propiedades petrofísicas, mecánicas, eléctricas, etc., de interés para la caracterización de la o las formaciones dentro del área del Contrato o Asignación.

En el caso de emplear inversión sísmica, explicar con detalle el análisis de física de rocas realizado para la calibración sísmica con los estudios de muestras y con los registros de pozos. También, explicar detalladamente el flujo de proceso sísmico y los atributos obtenidos.

En el caso de haber realizado un modelo estático, explicar detalles del proceso de creación de la malla geocelular con el nivel de detalle adecuado, explicar qué horizontes y fallas se emplearon en la malla. Resumir las características geométricas de la malla geocelular en una tabla con las siguientes características:

Características Modelo 1 Modelo 2

Formación (es) Horizontes empleados Número de intervalos y zonas

Tamaño horizontal de celdas Número de mini-capas Espesor promedio de celda

Volumen total del modelo Propiedades pobladas

Otros

Si el modelo estructural fue simplificado para la construcción del modelo geocelular, explicar las consideraciones realizadas y sus posibles consecuencias en la construcción final del modelo. Incluir imágenes representativas.

Con respecto a la propagación de las propiedades petrofísicas para la construcción del modelo estático, es recomendable que se explique detalladamente cada uno de los pasos en el flujo de trabajo. Estos pasos pueden incluir:

 Escalado numérico de los registros de evaluación petrofísica a la escala de las celdas: Explicar si el espesor de las celdas permite reproducir de forma adecuada la variabilidad vertical en la o las formaciones de interés.

 Análisis geo-estadístico de las celdas con datos de pozos: Es importante presentar de forma explícita los resultados de este análisis, por ejemplo distribución de probabilidad de cada parámetro petrofísico, presencia de valores anómalos, el tipo de variograma empleado, alcance en cada dirección, valor del efecto pepita, etc.

 Propagación de propiedades petrofísicas: Especificar el tipo y parámetros del variograma empleado, el algoritmo de propagación, por ejemplo kriging, cokriging, simulación secuencial gaussiana, etc. En el caso de emplear una propagación guiada por medio de otra propiedad se recomienda sustentar de forma adecuada la correlación entre ambas propiedades. Mostrar controles de calidad sobre la propagación de propiedades, por ejemplo: histogramas comparativos de la propiedad petrofísica con diferentes resoluciones, por ejemplo la resolución original del registro, la escalada en las celdas y las celdas interpoladas en todo el modelo.

 Uso de atributos sísmicos para la propagación: Si se emplearon atributos sísmicos como apoyo para la construcción del modelo estático, por ejemplo lamda*rho, mu*rho, impedancia acústica, etc., explicar detalladamente el procedimiento empleado y la justificación técnica de su uso. Para esta justificación técnica se pueden presentar

ejercicios de modelado sísmico mediante modelo efectivo, análisis estadísticos multivariable, identificación de patrones.

 Creación de una red discreta de fracturas: En los yacimientos en donde geológicamente se justifique el uso de redes de fracturas como apoyo para la estimación de la permeabilidad secundaria, explicar el procedimiento empleado con el nivel de detalle adecuado.

Los puntos anteriores son un ejemplo del flujo de trabajo para la construcción de un modelo estático y pueden incluirse o no de acuerdo a las características geológicas del o los yacimientos en el área del Contrato o Asignación.

II.6. Aspectos de ingeniería de yacimientos

In document COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS (página 67-71)