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Descripción técnica y operativa del control geológico utilizado en la perforación del pozo (X) en el campo Auca

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Academic year: 2020

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(1)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA E

INDUSTRIAS

CARRERA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DEL CONTROL

GEOLÓGICO UTILIZADO EN LA PERFORACIÓN DEL POZO

(X) EN EL CAMPO AUCA

TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO DE PETRÓLEOS

JEAN CARLOS MOREJÓN VALLEJO

DIRECTOR: ING. VICTOR FERNANDO PINTO

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FORMULARIO DE REGISTRO BIBLIOGRÁFICO

PROYECTO DE TITULACIÓN

DATOS DE CONTACTO

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1718334285

APELLIDO Y NOMBRES: Jean Carlos Morejón Vallejo

DIRECCIÓN: Quito oe6 s16d

EMAIL: jam_mv_@hotmail.com

TELÉFONO FIJO: 22962458

TELÉFONO MOVIL: 0982704638

DATOS DE LA OBRA

TITULO: Descripción técnica y operativa

del control geológico utilizado en la perforación del pozo (x) en el

campo auca

AUTOR O AUTORES: Jean Carlos Morejón Vallejo

FECHA DE ENTREGA DEL

PROYECTO DE TITULACIÓN: enero del 2018

DIRECTOR DEL PROYECTO DE

TITULACIÓN: Ing. Víctor Pinto

PROGRAMA PREGRADO

POSGRADO

TITULO POR EL QUE OPTA: Ingeniero de petróleos

RESUMEN: Mínimo 250 palabras En el presente trabajo, el objetivo

principal fue describir las unidades geológicas de los ripios de perforación del pozo Auca J201 en base a la información proporcionada por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero las mismas que fueron recopiladas, revisadas y

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analizadas, donde el extracto sirvió para determinar la litología de las diferentes formaciones del pozo. La descripción de los datos del pozo Auca J201 como metodología, sintetizó el proceso de perforación del pozo, tipo de lodo utilizado, brocas utilizadas, trayectoria del pozo, identificación de indicios de hidrocarburos, elaboración de secciones estratigráfica que fueron comparados con los registros eléctricos obtenidos del pozo. En consecuencia el pozo descrito desde la superficie 44’ MD hasta los 11000’

MD que es la profundidad total del pozo, en donde se observó cuerpos de conglomerados, areniscas, calizas y lutitas. En los cuerpos arenosos correspondientes a los yacimientos T, U y Hollín, detectó manifestaciones de hidrocarburos que variaron desde pobre hasta regular, posteriormente se elaboró una síntesis que fue validada con los registros eléctricos corridos en el pozo.

PALABRAS CLAVES: Pozos petrolero, Control Geológico

ABSTRACT: In the present work, the main

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Regulacion y Control Hidrocarburifero, which were collected, reviewed and analyzed, where the extract served to determine the lithology of the different well formations. The description of the Auca J201 well data as a methodology, synthesized the well drilling process, type of mud used, drills used, trajectory of the well, identification of hydrocarbon signs, preparation of stratigraphic sections that were compared with the electrical records obtained from the well. Consequently, the well described from the surface 44 'MD to 11000' MD is the total depth of the well, where

bodies of conglomerates,

sandstones, limestones and shales were observed. In the sandy bodies corresponding to the T, U and Hollín deposits, it detected hydrocarbon manifestations that varied from poor to regular, later a synthesis was elaborated that was validated with the electrical records run in the well.

KEYWORDS Oíl well , Geological Control.

Se autoriza la publicación de este Proyecto de Titulación en el Repositorio Digital de la Institución.

f:__________________________________________

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DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, Morejón Vallejo Jean Carlos, CI 1718334285 autor del proyecto titulado: Descripción técnica y operativa del control geológico utilizado en la perforación del pozo (x) en el campo auca, previo a la obtención del título de INGENIERO DE PETRÓLEOS en la Universidad Tecnológica Equinoccial.

1. Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las Instituciones de Educación Superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2. Autorizo a la BIBLIOTECA de la Universidad Tecnológica Equinoccial a tener una copia del referido trabajo de graduación con el propósito de generar un Repositorio que democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

Quito, enero del 2018

f:__________________________________________ JEAN CARLOS MOREJÓN VALLEJO

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DECLARACIÓN

Yo, Morejón Vallejo Jean Carlos, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

La Universidad Tecnológica Equinoccial puede hacer uso de los derechos correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su reglamento y por la normativa institucional vigente.

_______________________________ JEAN CARLOS MOREJÓN VALLEJO

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CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo que lleva por título “Descripción técnica y operativa del control geológico utilizado en la perforación del pozo (x) en el campo auca”, que, para aspirar al título de Ingeniero de Petróleos fue desarrollado por el Sr. JEAN CARLOS MOREJÓN VALLEJO, bajo mi dirección y supervisión, en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería; y cumple con las condiciones requeridas por el reglamento de Trabajos de Titulación artículos 19, 27 y 28.

_______________________________ ING. VICTOR PINTO

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DEDICATORIA

A mis padres

A mi hijo

A mi esposa

A mi hermano

(11)

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Tecnológica Equinoccial, gracias por la excelente

educación que permaneció a mi disposición.

A mis padres por el apoyo incondicional brindado durante toda mi

vida.

A mi esposa e hijo, que son mi inspiración para seguir adelante.

A la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y las autoridades de la

carrera de Ingeniería de Petróleos, por su orientación y apoyo en

esta carrera.

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i

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PÁGINA

RESUMEN………...………… ……… …… 1

ABSTRACT………..……… ……….……..…. ... 2

1. INTRODUCCIÓN ……… ………… 3

2. METODOLOGÍA 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PERFORACIÓN DEL POZO 10

2.2 DESCRIPCIÓN FRECUENCIA DE MUESTREO EN EL POZO... 12.

2.3 TOPES FORMACIONALES ESPERADOS EN EL POZO…….……… 16

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 3.1 DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA POR FORMACIONES …... . .…... . ...17

3.1.1 CUATERNARIO INDIFERENCIADO………... … …. 18

3.1.2 FORMACIÓN ORTEGUAZA……… …….. .20

3.1.3 FORMACIÓN TIYUYACU……… ……… ….21

3.1.3.1 Conglomerado superior Tiyuyacu………… …22

3.1.3.2 Base conglomerado superior Tiyuyacu……… ….….23

3.1.3.3 Conglomerado inferior Tiyuyacu……… … ……24

3.1.3.4 Base conglomerado inferior Tiyuyacu……...… ……..24

3.1.4 FORMACIÓN TENA……….……… 24

3.1.4.1 Basal Tena………..…...… 25

3.1.5 FORMACIÓN NAPO ……….……….……… .26

3.1.5.1 Lutita napo superior ……… .. 26

3.1.5.2 Caliza “M-1” ...………….………..……… 26

3.1.5.3 Caliza “M-2””……… …27

3.1.5.4 Caliza “A””……...……….. ………28

(13)

ii

PÁGINA

3.1.5.6 Caliza “B”……… … ……….…… … 31

3.1.5.7 Arenisca “T”... .. . ...31

3.1.5.8 Lutita Napo basal... ... ...35

3.1.5.9 Caliza “C”... . . 35

3.1.6 FORMACIÓN HOLLIN... 35

3.1.6.1 ARENISCA HOLLÍN SUPERIOR...,... 36

3.1.6.2 Arenisca hollín inferior... ...37

3.2 TIPOS DE ROCAS REGISTRADOS 40

3.3 MANIFESTACIÓN DE HIDROCARBUROS 44

3.4 COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 46

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1 CONCLUSIONES...47

4.2 RECOMENDACIONES...48

5. BIBLIOGRAFÍA...49

(14)

iii

ÍNDICE DE TABLAS

PÁGINA

Tabla 1. Frecuencia de muestreo pozo Auca J201 14

Tabla 2. Equipo para el control geológico del pozo Auca J201 15

Tabla 3. Topes formacionales esperados para el pozo Auca J201 16

Tabla 4. Evaluación cromatografica “U” inferior 41

Tabla 5. Evaluación cromatografica “T” superior 41

Tabla 6. Evaluación cromatografica “T” inferior 43

Tabla 7. Evaluación cromatografica Hollin superior 43

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iv

ÍNDICE DE FIGURAS

PÁGINA

Figura 1. Ubicación de la cuenca oriente 4

Figura 2. Distintos tipos y diseños de las brocas 5

Figura 3. Ciclo del lodo de perforación en el pozo 5

Figura 4. Transporte de ripios del fondo del hoyo hacia lasuperficie 6

Figura5. Separación de los ripios del fluido de perforación con zarandas 7

Figura 6. Cabina de mudlogging 7

Figura 7. Estado mecánico con litología del pozo Auca J201 17

Figura 8. Registro litológico arenisca basal tena del pozo Auca J201 26

Figura 9. Registro litológico arenisca “u” inferior del pozo Auca J201 30

Figura 10. Registro litológico arenisca “t” superior del pozo Auca J201 32

Figura 11. Registro litológico arenisca “t” inferior del pozo Auca J201 34

Figura 12. Registro litológico hollín superior del pozo Auca J201 36

Figura 13. Registro litológico hollín inferior del pozo Auca J201 38

Figura 14. Tipos de roca registrados 10250’ MD-10730´MD. 40

Figura 15. Tipos de roca registrados 10730’ MD-11051´MD. 42

Figura 16. Manifestación hidrocarburos 10250’ MD-10730´MD 44

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v

ÍNDICE DE ANEXOS

PÁGINA

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1

RESUMEN

En el presente trabajo, el objetivo principal fue describir las unidades geológicas de los ripios de perforación del pozo Auca J201 en base a la información proporcionada por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero las mismas que fueron recopiladas, revisadas y analizadas, donde el extracto sirvió para determinar la litología de las diferentes formaciones del pozo. La descripción de los datos del pozo Auca J201 como metodología, sintetizó el proceso de perforación del pozo, tipo de lodo utilizado, brocas utilizadas, trayectoria del pozo, identificación de indicios de hidrocarburos, elaboración de secciones estratigráfica que fueron comparados con los registros eléctricos obtenidos del pozo. En consecuencia el pozo descrito desde la superficie 44’ MD hasta los 11000’ MD que es la

profundidad total del pozo, en donde se observó cuerpos de conglomerados, areniscas, calizas y lutitas. En los cuerpos arenosos correspondientes a los yacimientos T, U y Hollín, detectó manifestaciones de hidrocarburos que variaron desde pobre hasta regular, posteriormente se elaboró una síntesis que fue validada con los registros eléctricos corridos en el pozo.

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2

ABSTRACT

In the present work, the main objective was to describe the geological units of Auca J201 well drilling rigs based on the information provided by the Agencia de Regulacion y Control Hidrocarburifero, which were collected, reviewed and analyzed, where the extract served to determine the lithology of the different well formations. The description of the Auca J201 well data as a methodology, synthesized the well drilling process, type of mud used, drills used, trajectory of the well, identification of hydrocarbon signs, preparation of stratigraphic sections that were compared with the electrical records obtained from the well. Consequently, the well described from the surface 44 'MD to 11000' MD is the total depth of the well, where bodies of conglomerates, sandstones, limestones and shales were observed. In the sandy bodies corresponding to the T, U and Hollín deposits, it detected hydrocarbon manifestations that varied from poor to regular, later a synthesis was elaborated that was validated with the electrical records run in the well.

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1. INTRODUCCIÓN

Actualmente el petróleo es el recurso natural no renovable de mayor importancia en el país, por lo tanto; deben existir proyectos de investigación Geológica y Geofísica que posteriormente servirán para incrementar las reservas de crudo. La Litología es la base para determinar las cimas de los paquetes que conforman la columna estratigráfica de pozo y el corte de núcleo dentro de la zona de interés económico. Con la información proporcionada es factible realizar una descripción técnica operativa de las areniscas “T”, “U” y Hollín del campo Auca, durante la perforación. La descripción geológica determinará los principales yacimientos en el mencionado campo.

Un control geológico óptimo permite recolectar datos que en un futuro permitirá diseñar un programa de terminación adecuado. La unidad de control geológico monitorea las manifestaciones del pozo durante la perforación del mismo, estos hechos se producen sólo en esta etapa y son únicos e irrepetibles en el tiempo.

En resumen el control geológico de pozo, es una actividad que juega un papel clave durante la perforación, consiste en la recolección de muestras de ripios de roca del pozo, almacenamiento, interpretación de los datos, análisis y construcción del registro geológico o columna estratigráfica del pozo que se está perforando.

El Campo Auca, se caracteriza por ser un anticlinal alargado, simétrico con una dirección NNO-S con aproximadamente 23 kilómetros de longitud, en dirección norte el cual comienza su ensanchamiento, esta estructura formada durante el Paleoceno muestra una deformación tectónica de los depósitos de la Formación Tena, descrito por Baby et al. (2014).

El pozo AUCA–J201 está planeado como un pozo productor direccional tipo “J”. El objetivo Primario es Arenisca Hollín Inferior y como objetivo secundario Arenisca Basal Tena, Arenisca “U” Inferior.

El pozo tiene las siguientes coordenadas:

Coordenadas UTM de Superficie: 9’927.125.12 m N; 290,612.11 m E. Coordenadas UTM de Fondo: 9’927,908.81 m N; 291,394.37 m E.

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4

Figura 1. Ubicación de la cuenca Oriente (Ramírez, 2008)

Los aspectos fundamentales de la estratigrafía de la cuenca Oriente, se detalla a continuación:

Las formaciones Pre-cretácicas son: Pumbuiza, Macuma, Santiago y Chapiza, y sus edades comprenden desde el Paleozoico hasta el Jurásico (Quiroz, 2015).

Las formaciones cretácicas son: Hollín y Napo y sus edad Aptiano-Campaniano.(Quiroz, 2015)

Las formaciones terciarias comprende Tena, Tiyuyacu, Orteguaza, Chalcana, Arajuno, Chambira y Mesa que tienen edades desde el Paleoceno hasta el Plioceno (Quiroz, 2015).

La perforación direccional es la desviación intencional de un pozo de la vertical. Esta técnica consiste en dirigir el pozo a lo largo de una trayectoria hacia un objetivo predeterminado y ubicado a determinada distancia lateral de la localización superficial del equipo de perforación.

Generalmente se pueden encontrar las siguientes configuraciones: Tipo “S”, tipo “J”, y tipo Horizontal.

Las brocas son herramientas de corte principal de la perforación localizada en el extremo inferior de la sarta de perforación. La broca es utilizada para cortar y/o triturar formaciones de subsuelo durante la perforación y su función principal es vencer los esfuerzos de corte y compresión.

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5

Figura 2. Distintos tipos y diseños de las brocas (Schlumberger, 2001)

Los lodos de perforación, son fluidos diseñados exclusivamente para que circulen a través del pozo a perforar. Un fluido de perforación, se lo diseña con ciertas propiedades, que es necesario tomar en cuenta y controlar durante la perforación, y entre las principales son: densidad del lodo (MW), viscosidad plástica (VP), viscosidad de embudo (FV), punto de cedencia (YP), fuerza de gelatinización, contenido de sólidos (% sol) (Molero, 2009).

Figura 3. Ciclo del lodo de perforación en el pozo (Molero, 2009)

Los fluidos de perforación son diseñados para cumplir con las funciones requeridas durante la perforación. Las características de rendimiento clave para los fluidos de perforación son las siguientes:

- Control de las presiones de formación.

- Remoción de los recortes del pozo.

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6

- Transmisión de la energía hidráulica a la barrena y las herramientas de fondo de pozo.

- Prevenir el derrumbamiento de las paredes del hoyo.

- Mantener en suspensión los ripios y el material densificante cuando se interrumpe la circulación.

- Soportar parte del peso de la sarta de perforación o del revestidor.

- Prevenir daños a la formación.

La circulación del fluido de perforación permite llevar los recortes, fragmentos de rocas generados por la broca a la superficie; La capacidad de transporte es clave para la eficiencia de la perforación y la minimización de problemas de atascamiento de la tubería (Hughes Drilling Fluids, 2006).

Los cortes, son pequeños pedazos de roca que son generados debido a la acción de la perforación del pozo (trituración de la roca por acción de la broca).

Figura4. Transporte de Ripios desde el Fondo del Hoyo hacia la Superficie (Quiroz, 2015)

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7

Figura5. Separación de los ripios del fluido de perforación con zarandas (Quiroz, 2015)

La composición de los cortes de perforación variará dependiendo de la formación geológica que atraviese durante cada sección de la perforación y el tipo de lodo que se esté utilizando: cuando se utilizan fluidos de perforación a base aceite en la perforación, los recortes de rocas transportados por el fluido de perforación a lo largo del pozo son revestidos con una capa residual de aceite utilizado; mientras que cuando se perfora con lodo base agua, los recortes tienen como componente principal la barita y el carbonato de calcio, a los que se añade compuestos inorgánicos como la bentonita y otras arcillas que aumentan su viscosidad (miswaco, 2015).

El control geológico o registros geológico, crea un registro detallado de un pozo mediante el muestreo y análisis de los cortes de roca obtenidos, conducida a superficie por el medio del lodo de perforación que circula. Los registros de geología incluyen observación, examen microscópico de cortes de perforación (chips formación de roca) y la evaluación de gases de hidrocarburos y de sus componentes, química básica y los parámetros mecánicos del fluido de perforación o lodo de perforación (tales como cloruros y temperatura), también se genera datos acerca de los parámetros de perforación, donde se trazan en un gráfico llamado un registro de geología. (Hughes Drilling Fluids, 2006).

Figura 6. Cabina de Mud Logging

(25)

8

Los diferentes análisis y trabajos que se realizan en esta cabina de Mud Logging, durante la perforación de un pozo son las siguientes:

 Interpretación litológica.

 Generación del registro continuo de hidrocarburos, reportes diarios, gráficos respectivos.

 Detección de gas por cromatografía total.

 Análisis y evaluación de las manifestaciones de HC.

 Monitoreo de amague de reventones y su control.

 Sensores en el taladro para profundidad, RPM, WOB, Peso de la Sarta, torque, presión de bomba, rata de bombeo, porcentaje de retorno, peso y temperatura de lodo, volumen de piscinas, detector de H2S, de CO2,

control de presiones.

 Colección, lavado, secado, etiquetado y embalaje de muestras de formación.

 Análisis fluoroscópico de muestras para contenido de hidrocarburos.

 Determinación de porosidad visual.

 Contenido de arena.

(26)

9

1.1

OBJETIVO

1.1.1 OBJETIVO GENERAL

Describir las unidades geológicas mediante el análisis de los ripios de perforación del pozo Auca J201 en base a la información recopilada y existente proporcionada por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, donde el extracto sirva para diferenciar la litología de las diferentes formaciones de la cuenca oriente.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Sintetizar la información existente en la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, para posteriormente interpretar los topes y bases formacionales de las unidades geológicas del pozo Auca J201.

 Resumir los tipos de rocas registrados en la información de los ripios de perforación del pozo Auca J201.

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(28)

10

2. METODOLOGÍA

Se utilizó la metodología descriptiva en base a la información recopilada del pozo Auca J201 proporcionada por la agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, donde se resumió el proceso de perforación del pozo, tipo de lodo utilizado, brocas utilizadas, trayectoria del pozo, identificación de indicios de hidrocarburos, elaboración de secciones estratigráfica y comparación de información en base a los registros eléctricos obtenidos.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PERFORACIÓN DEL POZO

En la siguiente sección se describirán las operaciones de perforación en el pozo Auca J201 de manera secuencial, realizado por la compañía de perforación Sinopec que opera en el pozo Auca J201, El programa perforación fue propuesto por Petroamazonas Ep y aprobado por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Donde se perforó desde la superficie hasta el objetivo final. Se emplearon 5 BHA y 5 brocas para la perforación del pozo.

Siguiendo el programa establecido por la compañía se recopilo la siguiente información:

Primera Fase de 26 pulgadas se perforó 218 pies con BHA convencional # 01, broca bicónica desde el cellar (44 pies MD) hasta 262 pies MD, bajó revestidor de 20 pulgadas y asentó en depósitos del cuaternario a 262 pies MD (measured depth) / 262 pies TVD (true vertical depth) . Se utilizó lodo tipo nativo con peso desde 8,5 PPG (libras por galón) a 8,8 PPG. Se utilizó 1 BHA convencional y una broca bicónica para la perforación de esta fase.

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1 BHA direccional con power drive con 1 broca PDC (compacto de diamante policristalino) de 16 pulgadas para la perforación de esta fase. El kick of point (KOP) de la sección es a 1.500 pies MD y tangente se perforó desde 3.586 pies MD; se alcanzó un ángulo máximo 28,27 grados a 5.286 pies MD. Esta configuración atravesó depósitos terciarios, y 23 pies de la formación Orteguaza.

Tercera Fase de 12 ¼” pulgadas se perforó desde 6.123 pies MD hasta la profundidad de 10.373 pies MD / 9.605 pies TVD (4.250 pies), asentando el revestidor de 9 5/8 pulgadas en la formación Napo (Caliza “A”) a 10.357 pies

MD / 9.590 pies TVD; el lodo utilizado fue Kla-Shield con peso desde 9,5 PPG (libras por galón) hasta 10,5 PPG (libras por galón), se alcanzó un ángulo máximo 27.58 grados a 6,633 pies MD. Se utilizó 2 BHA, con power drive y motor de fondo, 2 broca PDC (compacto de diamante policristalino) 12 ¼ pulgadas. BHA, con Power drive perforó desde 6.123 pies MD hasta 9.840 pies MD atravesando las formaciones Tiyuyacu, en cuyo miembro conglomerado superior se controló parámetros en el intervalo desde 7.260 pies MD hasta 7.390 pies MD, Conglomerado Inferior se controló parámetros en el intervalo desde 8.575 pies MD hasta 8.800 pies MD, formación Tena, miembro Basal Tena y parte formación Napo. BHA con motor de fondo perforó desde 9.840 pies MD hasta 10.373 pies MD atravesando parte formación Napo, miembros Caliza “M-1”, Caliza “M-2” y 73 pies de Caliza “A.

Cuarta Fase de 8 ½ pulgadas se perforó desde 10.373 pies MD formación Napo, miembro Caliza “A” hasta la profundidad total del pozo 11.200 pies MD

/ 10.415 pies TVD, formación Hollín / Arenisca Hollín Inferior. Se bajó liner de 7” hasta 11.198 pies MD / 10.413 pies TVD. Se utilizó lodo Kla-Shield con

densidad 9,2 PPG. Se utilizó 1 BHA direccional con motor con 1 Broca PDC de 8 ½ pulgadas, terminó la sección atravesando la formación Napo, miembros Caliza “A”, Arenisca “U” Superior e Inferior, Caliza “B”, Arenisca “T” Superior e Inferior, Caliza “C” y formación Hollín Superior y Hollín Inferior

(30)

12

colgador a 10.162 pies MD / 9.407 pies TVD y zapato asentado a 11.198 pies MD / 10.413 pies TVD.

El pozo fue evaluado con registros eléctricos en la fase 8 ½ pulgadas por la compañía Schlumberger.

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA FRECUENCIA DE MUESTREO Y

TOMA DE MUESTRAS EN EL POZO AUCA J201

El proceso de obtención de los ripios de perforación en el pozo Auca J201 fue descrito de la siguiente forma:

1. Frecuencia de muestreo cada 16 pies desde 44 pies hasta 60 pies MD de profundidad del pozo.

2. Frecuencia de muestreo cada 30 pies desde 60 pies hasta 9.570 pies MD de profundidad del pozo.

3. Frecuencia de muestreo cada 10 pies desde 9.570 pies MD hasta 11.200 pies MD de profundidad del pozo.

Las muestras que se tomaron fueron durante la perforación por la compañía Geoservices y entregadas a la Agencia de Regulación Hidrocarburífero fueron:

Dos set: “A” y “B” idénticas, de muestras lavadas y secadas con las

frecuencias detalladas en el siguiente cuadro. Cada muestra se la colocó dentro de un tubo plástico y debidamente etiquetado. Estas muestras se almacenaron dentro de cajas de plástico que también fueron etiquetadas. Total 10 cajas plásticas que contienen 481 muestras de ripios lavados y secados.

Para la recolección de las muestras se utilizó el siguiente protocolo el cual fue aplicado por los recolectores en campo:

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y lavada, quedando en este tamiz los cavings y partículas de tamaño grueso. Este procedimiento se repite con los siguientes tamiz (colocado debajo del grueso) usando un movimiento giratorio.El objetivo del proceso de lavado es remover el lodo y los aditivos del lodo de la muestra, causando el menor daño posible a los cortes perforados. En litologías que contiene abundante minerales evaporiticos que son soluble al agua tales como Halita, Carnalita y Bischofita hay que tener cuidado al lavar la, de tal manera que no se pierda información litológica de gran de interés. También hay que tener cuidado cuando se perforan formaciones blandas como arcillas con menor cantidad de arena suelta.

Al lavar la muestra, la arcilla se puede lavar y el porcentaje es distorsionado, estimando un 100% de arena. Al lavar la muestra sucia se puede obtener mucha información acerca de la litología, por eso es conveniente entrenar a la persona que recoge la muestra para que lave la muestra correctamente y que avise cualquier cambio en el color del lodo, o el color del agua mientras lava la muestra. También es conveniente, en secuencias altamente arcillosas realizar el método de solubilidad, para así tener una idea de cuanta arcilla en realidad se está perdiendo al lavar la muestra.

Algunos recolectores usan un excesivo chorro de agua con fuerte presión o un excesivo amansamiento de la muestra con las manos, perdiendo parte de la muestra representativa. En el caso de las areniscas inconsolidadas, puede resultar en un fracturamiento de los cortes de areniscas perdiendo valiosa información tales como porosidad, matriz, cementación, etc.muestra. Una vez que los cortes han sido recolectados y lavados, se toma una pequeña cantidad del tamiz medio e inferior y se coloca en las bandejas para ser luego analizadas bajo el microscopio. La cantidad de muestra, colocada en las bandejas depende de la preferencia del geólogo logger. Lo importante es tener cuidado de que la muestra que se toma sea una fracción representativa de toda el área de los tamices.

La fracción gruesa (cavings o cortes grandes) también es importante analizarla, ya sea para ver estructuras sedimentarias o mirar el comportamiento del hueco durante los viajes o conexiones.

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14

es lavada para remover los aditivos del lodo tales como lignisulfanato, micas, etc. Cuando todas las impurezas son removidas, se puede adicionar un poco de agua con movimiento circular para esparcir la muestra a través de toda la bandeja, dejándola drenar unos pocos segundos sobre un plano inclinado, con el fin de que los materiales más densos se depositen en la base, mientras los menos denso se deposita en el tope de la bandeja.

La inclusión de gran cantidad de muestra en la bandeja, hace difícil la descripción y puede oscurecer la verdadera distribución del porcentaje. A pesar que la muestra cuando esta seca se observa las principales cualidades de textura y color.

Tabla 1. Frecuencia de muestreo utilizada para el pozo Auca J201

CAJA INTERVALO INTERVALO DE NÚMERO

PLÁSTICA DESDE HASTA MUESTREO DE

No. (PIES) (PIES) (PIES) MUESTRAS

1 44 60 16 1

60 1.530 30 49

2 1.530 3.030 30 50

3 3.030 4.530 30 50

4 4.530 6.030 30 50

5 6.030 7.530 30 50

6 7.530 9.030 30 50

7 9.030 9.570 30 18

9.570 9.890 10 32

8 9.890 10.390 10 50

9 10.390 10.890 10 50

10 10.890 11.200 10 31

TOTAL 481

(Geoservices , 2016.)

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15

Tabla 2. Descripción del equipo para el control geológico del pozo Auca J201

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Cabina para control geológico 1

Registro de Evaluación de Formación (Masterlog) 1

Cromatógrafo estándar 1

Trampa de Gas y Línea de Gas estándar 1

Monitor Remoto para Jefe de Pozo y Mesa de perforación 2

Monitor Remoto para Asistente 1

Microscopio 1

Fluoroscopio 1

Equipo y material de Geología (set) 1

UPS 1

(34)

16

2.3 TOPES FORMACIONALES ESPERADOS EN EL POZO

La compañía de perforación Sinopec y la Agencia de Regulación Hidrocarburífero consideraron los siguientes datos:

Elevación del terreno: 906,627 pies.

Elevación de la mesa rotaria: 944,127 pies.

Los topes formacionales establecidos entre la compañía de perforación Sinopec y la Agencia de Regulación Hidrocarburífero

Tabla 3. Topes formacionales esperados para el pozo Auca J201

(Arch, 2016)

MD TV D

pies pies

6.084 5.740 -4.796 To pe Tiyuyacu 7,077 6.627 -5.683 Cgl

Superio r B ase Cgl Superio r Cgl Inferio r B ase Cgl Inferio r

To pe Tena 8.976 8.324 -7.380 B asal Tena 9.709 8.987 -8.043 Napo 9,723 9.000 -8.056 Caliza“ M -l" 9.940 9,2 -8.256 B ase Caliza

“ M -l"

Caliza“ M -2" 10.154 9.401 -8.457 B ase Caliza

“ M -2"

Caliza “ A " 10.281 9.522 -8.578 A renisca " U

Superio r" 10,41 9.645 -8,701 A renisca " U

Inferio r" 10.481 9,714 -8,77 B ase A renisca " U

Inferio r" 10.530 9,761 -8,817 Caliza ” B ” 10.651 9.879 -8.935 A renisca " T

Superio r" 10,66 9.888 -8.944 A renisca " T

Inferio r" 10,789 10.014 -9,07 B ase A renisca " T

Inferio r" 10.821 10.043 -9,101 Lutita Napo B asal 10.868 10.085 -9,141 Caliza" C" 10,917 10,133 -9,189

HOLLIN

A renisca Ho llin P rincipal

11.194 10.414 -9.470 P ROFUNDIDA D TOTA L

NA PO

A renisca Ho llin

Superio r 10.926 10,141 -9,197

10,959 10.175 -9,231

TENA

9.982 9.240 -8,296

10,207 9.451 -8.507 8.899 7.986 -7.042 8.800 8.166 -7.222 7,284 6,812 -5.868

TIY UY A CU 7.316 6.840 -5.896

FORMACIÒN PROGRAMA

TV DSS (pies)

(35)
(36)

17

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA POR FORMACIONES DEL

.

POZO AUCA J201 EN BASE A LA INFORMACIÓN

RECOPILADA.

La siguiente descripción se la realiza en base a la información proporcionada por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.

La secuencia estratigráfica de este pozo está compuesta de las siguientes formaciones:

Cuaternario indiferenciado, Orteguaza, Tiyuyacu, Tena y Napo.

Figura 7. Estado mecánico con litología del pozo Auca J201

(37)

18

3.1.1 CUATERNARIO INDIFERENCIADO

De 44 pies MD hasta 270 pies MD

Este intervalo está constituido por arenisca, con intercalaciones de arcillolita y finos niveles de conglomerado.

Arenisca de color hialina, gris oscura, amarilla, transparente a translúcida, se presenta suelta, de composición cuarzosa, tamaño de grano fino a medio, la forma del grano es subredondeado a subangular, moderada selección, matriz no visible, cemento no visible, porosidad no visible.

Arcillolita de color café clara, crema, naranja, se presenta suave, la forma del corte es irregular, de textura terrosa a cerosa, no calcárea, soluble.

Conglomerado de color gris oscuro, amarillo, blanco, opaco-translúcido, se presenta suelto, de composición cuarzosa, tamaño de grano grueso, la forma de grano es angular, matriz no visible.

De 270 pies MD hasta 1.110 pies MD

Este intervalo está constituido predominantemente por arenisca, con intercalaciones de arcillolita.

Arenisca de color hialina, blanca, gris oscura, amarilla clara, transparente a opaca, se presenta suelta, de composición cuarzosa y lítica, tamaño de grano fino a medio, la forma del grano es subredondeado a subangular, moderada selección, matriz no visible, cemento no visible, porosidad no visible.

Arcillolita de color café clara, café amarillenta, café rojiza, crema, se presenta moderadamente dura a suave, la forma del corte es subblocoso, de textura cerosa a terrosa, no calcárea, en partes ligeramente calcárea, soluble.

De 1.110 pies MD hasta 2.250 pies MD

Este intervalo está constituido predominantemente por arcillolita, con intercalaciones de arenisca y limolita.

Arcillolita de color café rojizo, púrpura, café amarillenta, café rojiza, crema, se presenta moderadamente dura a suave, la forma del corte es subblocoso a irregular, de textura terrosa a cerosa, no calcárea, soluble.

(38)

19

medio, la forma del grano es subredondeado a subangular, moderada selección, matriz no visible, cemento no visible, porosidad no visible.

Limolita de color café amarillenta, café clara, café rojiza, crema se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es subblocoso a irregular, la textura es terrosa, no calcárea.

De 2.250 pies MD hasta 2.970 pies MD

Este intervalo está constituido por arcillolita con intercalaciones de arenisca, limolita, carbón y anhidrita; en la arcillolita se observa un cambio en la coloración que va del café amarillento del cuaternario, al púrpura correspondiente al Terciario.

Arcillolita de color café amarillenta, púrpura, café rojiza, gris verdosa, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es subblocoso, de textura cerosa, ligeramente calcárea, soluble.

Limolita de color café amarillenta, gris clara, gris verdoso, se presenta moderadamente dura a suave, la forma del corte es irregular a subblocoso, la textura es terrosa, ligeramente calcárea, con inclusiones de micro mica.

Arenisca de color hialina, blanca, amarilla clara, transparente a translúcida, se presenta suelta, de composición cuarzosa, tamaño de grano fino a medio, la forma del grano es subredondeado a subangular, moderada selección, matriz no visible, cemento no visible, porosidad no visible.

Carbón de color negro, se presenta moderadamente duro a suave, la forma del corte es subblocoso, con inclusiones de micro pirita.

Anhidrita de color blanca lechosa, hialina, se presenta moderadamente dura a suave, la forma del corte es amorfa.

De 2.970 pies MD hasta 4.260 pies MD

Este intervalo está constituido por arcillolita intercalada con limolita, arenisca y esporádicos niveles de anhidrita.

Arcillolita de color café rojiza, gris verdosa, púrpura, se presenta moderadamente dura a suave, la forma del corte es subblocoso, de textura cerosa, calcárea, en partes con inclusiones de nódulos calcáreos, soluble.

(39)

20

Arenisca de color hialina, blanca, amarilla clara, transparente a translucida, se presenta suelta a friable, de composición cuarzosa, tamaño de grano fino a muy fino, la forma del grano es subredondeado a redondeado, moderada selección, matriz no visible, cemento no visible, porosidad no visible.

Anhidrita de color blanca lechosa, hialina, blanca, se presenta moderadamente dura a suave, la forma del corte es amorfa.

De 4.260 pies MD hasta 6.074 pies MD

Formado en su mayoría por arcillolita, intercaladas con limolita y niveles de arenisca hacia la base del intervalo.

Arcillolita de color café rojiza, purpura, gris verdosa, gris clara, se presenta moderadamente dura a suave, la forma del corte es subblocosa a irregular, la textura cerosa a terrosa, ligeramente calcárea, en partes con inclusiones de micro pirita y nódulos calcáreos, soluble.

Limolita de color café, café clara, gris clara, café amarillenta, café rojiza moteada con crema, se presenta suave a moderadamente dura, la forma del corte es irregular a subblocoso, la textura es terrosa, en partes ligeramente calcárea.

Arenisca de color blanca, hialina, translúcida a transparente, se presenta suelta a friable, de composición cuarzosa, tamaño de grano muy fino a fino, la forma del grano es redondeado, moderada selección, matriz no visible, cemento no visible, porosidad no visible.

3.1.2 FORMACIÓN ORTEGUAZA

TOPE: 6.074 pies MD / 5.734 pies TVD / -4.790’ TVDSS (Cortes). La Formación Orteguaza se la ha dividido en cuatro intervalos:

De 6.074 pies MD hasta 6.180 pies MD

Este intervalo está constituido por lutita al 100%.

Lutita de color gris verdosa, gris clara, café clara, se presenta moderadamente dura a suave, la forma del corte es laminar, planar, fisil, textura cerosa, no calcárea.

(40)

21

Este intervalo está conformado principalmente de limolita intercalada con lutita y arenisca.

Limolita de color café rojiza, crema, café amarillenta, gris clara, se presenta suave a moderadamente dura, la forma del corte es irregular a subblocosa, la textura es terrosa, no calcárea, en partes con inclusiones de micro mica. Lutita de color gris verdosa, gris clara, café clara, se presenta moderadamente dura a suave, la forma del corte es subblocosa, laminar, planar, textura cerosa, no calcárea.

Arenisca de color blanca, hialina, translúcida a transparente, se presenta friable a suelta, de composición cuarzosa, tamaño de grano fino a muy fino, la forma del grano es redondeado, moderada selección, en partes matriz arcillosa, en partes cemento calcáreo, pobre porosidad inferida.

De 6.690 pies MD hasta 6.990 pies MD

Este intervalo está constituido por lutita intercalada con limolita y arenisca.

Lutita de color gris, gris clara, gris verdosa, café clara, se presenta moderadamente dura a suave, la forma del corte es laminar, planar, subblocosa, textura cerosa a terrosa, no calcárea, con inclusiones de micro pirita.

Limolita de color gris clara, crema, café rojiza, se presenta moderadamente dura a suave, la forma del corte es subblocosa, la textura es terrosa, no calcárea, con inclusiones de micro pirita.

Arenisca de color hialina, blanca, transparente a translúcida, se presenta suelta a friable, de composición cuarzosa, tamaño de grano muy fino a fino, la forma del grano es redondeado, moderada selección, matriz no visible, cemento no visible, porosidad no visible.

De 6.990 pies MD hasta 7.090 pies MD

Este intervalo está constituido por lutita al 100%.

Lutita de color gris verdosa, gris clara, se presenta moderadamente dura a suave, la forma del corte es laminar, planar, subblocosa, textura cerosa, no calcárea, con inclusiones de micro pirita.

3.1.3 FORMACIÓN TIYUYACU

TOPE: 7,090 pies MD / 6,639 pies TVD / -5,695 pies TVDSS (Cortes).

(41)

22

De 7.090 pies MD hasta 7.282 pies MD

Arcillolita de color crema, café rojizo, gris clara, café amarillenta, se presenta suave a moderadamente dura, la forma de corte es irregular a subblocosa, textura terrosa a cerosa, no calcárea, soluble.

Arenisca de color blanca lechosa, hialina, amarilla clara, translúcida a transparente, se presenta suelta, de composición cuarzosa, tamaño de grano medio a fino, en parte grano grueso, la forma del grano es subangular a subredondeado, moderada selección, matriz no visible, cemento no visible, porosidad no visible.

Limolita de color gris clara, crema, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es subblocosa a irregular, textura terrosa, no calcárea.

3.1.3.1 Conglomerado Superior Tiyuyacu

TOPE: 7,282 pies MD / 6,811 pies TVD / -5,867 pies TVD pies SS (Cortes).

Este Miembro está constituido por Conglomerado cuarzoso intercalado con niveles de arcillolita, limolita y en parte arenisca.

De 7.282 pies MD hasta 7.305 pies MD

Arcillolita de color café amarillenta, crema, crema moteada con café amarillenta, se presenta suave a moderadamente dura, la forma de corte es irregular a subblocosa, textura cerosa a terrosa, no calcárea, soluble.

Conglomerado de color gris, mostaza, hialino, translucido a transparente, se presenta suelto, de composición cuarzosa, tamaño de grano grueso, la forma del grano es angular, matriz no visible.

Arenisca de color gris clara, hialina, translúcida a transparente, se presenta suelta, en parte friable, de composición cuarzosa, tamaño de grano medio a fino, la forma del grano es subredondeado a subangular, moderada selección, matriz no visible, cemento no visible, porosidad no visible.

(42)

23

3.1.3.2 Base Conglomerado Superior Tiyuyacu

BASE: 7.305 pies MD / 6.831 pies TVD / -5.887 pies TVD’SS (Cortes).

Constituido por arcillolita con intercalaciones de limolita.

De 7.305 pies MD hasta 7.830 pies MD

Arcillolita de color café rojiza, café amarillenta, crema, gris clara, se presenta suave a moderadamente dura, la forma de corte es subblocosa a irregular, textura cerosa a terrosa, no calcárea, soluble.

Limolita de color café oscura, café rojiza, gris, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es irregular, textura terrosa, no calcárea.

De 7.830 pies MD hasta 8.400 pies MD

Arcillolita de color café rojiza, crema, crema moteada con café rojiza, café amarillenta, se presenta suave a moderadamente dura, la forma de corte es subblocosa a irregular, textura cerosa a terrosa, no calcárea, soluble.

Limolita de color café oscura, gris, café rojiza, café amarillenta, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es irregular a subblocosa, textura terrosa, no calcárea.

Arenisca de color amarilla clara, hialina, blanca, translúcida a transparente, se presenta suelta, de composición cuarzosa, tamaño de grano medio a fino, en parte de grano grueso, la forma del grano es subangular a subredondeado, moderada selección, matriz no visible, cemento no visible, porosidad no visible.

De 8.400 pies MD hasta 8.613 pies MD

Arcillolita de color café rojiza, crema, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es subblocosa, textura cerosa a terrosa, no calcárea, soluble.

Limolita de color crema, gris clara, se presenta moderadamente dura, la forma de corte es irregular a subblocosa, textura terrosa, no calcárea.

(43)

24

3.1.3.3 Conglomerado Inferior Tiyuyacu

TOPE: 8.613 pies MD / 8.002 pies TVD / -7.058 pies TVDSS (Cortes).

Este Miembro está constituido por Conglomerado Chert intercalado con niveles de arcillolita.

De 8.613 pies MD hasta 8.778 pies MD

Conglomerado Chert de color negro, blanco, amarillo, gris, se presenta muy duro, fragmentos angulares, fractura concoidal.

Arcillolita de color café rojiza, café rojiza moteada con crema, café clara, se presenta moderadamente dura, la forma de corte es subblocosa, textura cerosa a terrosa, no calcárea, soluble.

3.1.3.4 Base Conglomerado Inferior Tiyuyacu

BASE: 8.778 pies MD / 8.149 pies TVD/ -7.205 pies TVDSS (Cortes).

De 8.778 pies MD hasta 8.954 pies MD

Este intervalo está compuesto de arcillolita con intercalaciones de limolita y Arenisca hacia la base.

Arcillolita de color café clara, café amarillenta, crema, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es subblocosa, textura cerosa, no calcárea, soluble.

Limolita de color café, café amarillenta, gris clara, se presenta moderadamente dura, la forma de corte es irregular, textura terrosa, no calcárea, en parte con inclusiones de micro pirita.

Arenisca de color hialina, blanca, transparente a translúcida, se presenta suelta, en parte friable, de composición cuarzosa, tamaño grano de grueso, la forma del grano es subangular, pobre selección, en parte matriz arcillosa, cemento no visible, porosidad no visible.

3.1.4 FORMACIÓN TENA

TOPE: 8.954 pies MD / 8.306 pies TVD / -7.362 pies TVDSS (Cortes).

(44)

25

diferentes tonalidades predominando colores café oscura con niveles de limolita.

De 8,954 pies MD hasta 9.720 pies MD

Arcillolita de color café, café clara, crema, café rojiza, café amarillenta, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es irregular a subblocosa, textura cerosa a terrosa, ligeramente calcárea, soluble.

Limolita de color café, gris clara, crema, café amarillenta, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es irregular a subblocosa, textura terrosa, ligeramente calcárea.

3.1.4.1 Basal Tena

TOPE: 9.720 pies MD / 8.999 pies TVD / -8.055 pies TVDSS (Cortes). TOPE: 9.714 pies MD / 8.994 pies TVD / -8.050 pies TVDSS (Wireline).

Este nivel está compuesto principalmente de arenisca con intercalaciones de arcillolita y limolita.

De 9.720’ MD hasta 9.734’ MD

Arenisca de color hialina, café clara, transparente a translúcida, se presenta suelta a friable, de composición cuarzosa, tamaño de grano medio a fino, la forma de grano es subredondeado, moderada selección, matriz no visible, cemento no visible, porosidad no visible. Presenta parches a puntos café oscuro, fluorescencia natural amarillo dorado brillante, fluorescencia al corte moderadamente rápido en forma nuboso intensidad débil blanco lechoso, anillo residual a luz natural amarillo claro muy fino, anillo residual a la luz ultravioleta débil amarillo verdoso. Regular manifestación de hidrocarburos. Arcillolita de color crema, café rojiza, se presenta suave, la forma de corte es irregular, de textura cerosa a terrosa, ligeramente calcárea, soluble.

(45)

26

Figura 8. Masterlog Arenisca Basal Tena del pozo Auca J201

(Arch, 2016)

3.1.5 FORMACIÓN NAPO

En la Formación Napo se encuentra los objetivos Secundarios del Pozo AUCA J201, y corresponde a los miembro Arenisca “U” Inferior y Arenisca “T” Inferior, durante la perforación de esta formación se detectaron indicadores de hidrocarburo. Esta formación está compuesta por una secuencia de lutita con intercalaciones de areniscas y calizas. Los miembros están definidos de acuerdo a características litológicas específicas.

3.1.5.1 Lutita Napo Superior

TOPE: 9.734 pies MD / 9.012 pies TVD / -8.068 pies TVDSS (Cortes) TOPE: 9.729 pies MD / 9.008 pies TVD / -8.064 pies TVDSS (Wireline)

Constituida principalmente por lutita.

De 9.734 pies MD hasta 9.950 pies MD.

Lutita de color gris clara, gris oscura, gris, negra, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es laminar, subblocosa, planar, fisil, de textura cerosa, en parte ligeramente calcárea.

3.1.5.2 Caliza “M-1”

(46)

27

TOPE: 9.950 pies MD / 9.210 pies TVD / -8.266 pies TVDSS (Cortes). TOPE: 9.943 pies MD / 9.204 pies TVD / -8.260 pies TVDSS (Wireline).

Este miembro está constituido principalmente por caliza con intercalaciones de lutita.

De 9.950 pies MD hasta 9.994 pies MD

Caliza tipo Empaquetada, de color gris oscura, gris oscura moteada con crema, gris clara, se presenta moderadamente dura, la forma de corte es subblocosa, porosidad no visible. Sin manifestación de hidrocarburo.

Lutita de color gris clara, gris oscura, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es laminar, planar, fisil, textura cerosa, no calcárea.

Base Caliza “M-1”:

BASE: 9,994 pies MD / 9,251 pies TVD / -8,307 pies TVDSS (Cortes). BASE: 9,987 pies MD / 9,245 pies’ TVD / -8,301 pies TVDSS (Wireline). Este submiembro está constituido principalmente por lutita y niveles delgados de caliza.

De 9,994 pies MD hasta 10,162 pies MD

Lutita de color gris clara, gris, gris oscura, se presenta suave a moderadamente dura, la forma del corte es subblocosa, laminar, planar, textura cerosa a terrosa, ligeramente calcárea.

Caliza tipo empaquetada a lodosa, gris clara, crema, gris clara moteada con crema, se presenta suave a moderadamente dura, la forma de corte es irregular a subblocosa, porosidad no visible. Sin manifestación de hidrocarburo.

3.1.5.3 Caliza “M-2”

TOPE: 10.162 pies MD / 9.407 pies TVD / -8.463 pies TVDSS (Cortes). TOPE: 10.165 pies MD / 9.409 pies TVD / -8.465 pies TVDSS (Wireline).

Este miembro está constituido principalmente por caliza intercalada con niveles de lutita.

(47)

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Caliza tipo Lodosa a Empaquetada, gris oscura, gris clara, se presenta suave, la forma de corte es subblocosa a irregular, porosidad no visible. Sin manifestación de hidrocarburo.

Lutita de color gris oscura, gris clara, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es laminar, fisil, planar, textura cerosa a terrosa, ligeramente calcárea.

Base Caliza “M-2”:

BASE: 10.218 pies MD / 9.459 pies TVD / -8.515 pies TVDSS (Cortes). BASE: 10.223 pies MD / 9.464 pies TVD / -8.520 pies TVDSS (Wireline).

Este submiembro está constituido principalmente por lutita y niveles de caliza.

De 10.218 pies MD hasta 10.300 pies MD

Lutita de color gris oscura, se presenta moderadamente dura, la forma de corte es laminar, fisil, planar, textura cerosa, no calcárea.

Calizatipo empaquetada a Lodosa, de color crema, crema moteada con gris, gris clara, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es subblocosa, porosidad no visible. Sin manifestación de hidrocarburo.

3.1.5.4 CALIZA “A”

TOPE: 10.300 pies MD / 9.537 pies TVD / -8.593 pies TVDSS (Cortes). TOPE: 10.297 pies MD / 9.533 pies TVD / -8.589 pies TVDSS (Wireline).

Este miembro está constituido principalmente por caliza.

De 10.300 pies MD hasta 10.431 pies MD

Caliza tipo Empaquetada a Lodosa, de color crema moteada con gris, crema, gris clara, negra, gris clara moteada con crema, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es subblocoso, porosidad no visible. Sin manifestación de hidrocarburo.

Lutita de color gris, gris clara, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es laminar, subblocosa, fisil, planar, textura cerosa, no calcárea.

3.1.5.5 Arenisca “U”

(48)

29

TOPE: 10.431 pies MD / 9.660 pies TVD / -8.716 pies TVDSS (Cortes). TOPE: 10.450 pies MD / 9.678 pies TVD / -8.734 pies TVDSS (Wireline).

Este Submiembro está conformado principalmente de areniscas con presencia de glauconita, intercaladas con niveles de lutita y calizas.

De 10.431 pies MD hasta 10.489 pies MD

Arenisca de color café oscura, gris oscura, translúcida, se presenta friable, de composición cuarzosa, tamaño de grano medio a fino, la forma de grano es subangular a subredondeado, moderada selección, matriz arcillosa, cemento no visible, pobre porosidad inferida, con presencia de glauconita, con inclusiones de micro pirita. Sin manifestación de hidrocarburo.

Lutita de color negra, se presenta moderadamente dura, la forma de corte es laminar, subblocosa, fisil, planar, textura cerosa, no calcárea.

Caliza tipo Empaquetada a Granular, de color gris clara, negra, gris clara moteada con crema, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es subblocosa, porosidad no visible. Sin manifestación de hidrocarburo.

Arenisca “U” inferior:

TOPE: 10.498 pies MD / 9.724 pies TVD / -8.780 pies TVDSS (Cortes). TOPE: 10.534 pies MD / 9,759 pies TVD / -8.815 pies TVDSS (Wireline).

Este miembro está constituido principalmente por arenisca intercalada con lutita.

De 10.489 pies MD hasta 10.510 pies MD

Arenisca de color hialina, café clara, transparente a translúcida, se presenta suelta a friable, de composición cuarzosa, tamaño de grano muy fino a fino, la forma de grano es subredondeado, moderada selección, matriz arcillosa, cemento no visible, pobre porosidad inferida. Presenta manchas en forma de puntos café oscuro, fluorescencia natural amarillo pálido, fluorescencia al corte moderadamente rápido en forma nuboso, de intensidad muy débil blanco lechoso, anillo residual a la luz natural no visible, anillo residual a la luz ultravioleta débil amarillo verdoso. Pobre manifestación de hidrocarburo.

(49)

30

Figura 9. Masterlog Arenisca “U” inferior del pozo Auca J201 (Arch, 2016)

De 10.510 pies MD hasta 10.543 pies MD

Arenisca de color hialina, café clara, transparente a translúcida, se presenta suelta a friable, de composición cuarzosa, tamaño de grano fino a medio, la forma de grano es subredondeado, moderada selección, matriz arcillosa, cemento no visible, pobre porosidad inferida. Presenta trazas de hidrocarburo.

Lutita de color gris oscura, gris, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es laminar, fisil, planar, textura cerosa, no calcárea.

Base arenisca “U” inferior:

BASE: 10.543 pies MD / 9.767 pies TVD / -8.823 pies TVDSS (Cortes). BASE: 10.574 pies MD / 9.797 pies TVD / -8.853 pies TVDSS (Wireline).

Este Sub miembro está constituido por lutita intercalada con caliza.

De 10.543 pies MD hasta 10.668 pies MD

Lutita de color gris oscura, gris, gris clara, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es laminar, subblocosa, fisil, planar, textura cerosa, no calcárea.

Caliza tipo Empaquetada, de color crema moteada con gris, crema, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es subblocosa, porosidad no visible. Sin manifestación de hidrocarburo.

(50)

31

3.1.5.6 Caliza “B”

TOPE: 10.669 pies MD / 9.889 pies TVD / -8.945 pies TVDSS (Cortes). TOPE: 10.668 pies MD / 9.888 pies TVD / -8.944 pies TVDSS (Wireline).

De 10.668 pies MD hasta 10.679 pies MD

Este Miembro está constituido por caliza intercalada con lutita.

Caliza tipo Lodosa a Empaquetada, de color gris moteada con crema, gris, gris clara, se presenta suave a moderadamente dura, la forma de corte es irregular, porosidad no visible. Sin manifestación de hidrocarburo.

Lutita de color gris, gris oscura, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es subblocosa, laminar, planar, textura cerosa a terrosa, ligeramente calcárea.

3.1.5.7 Arenisca “T”

Arenisca “T” superior:

TOPE: 10.679 pies MD / 9.899 pies TVD / -8.955 pies TVDSS (Cortes). TOPE: 10.680 pies MD / 9.900 pies TVD / -8.956 pies TVDSS (Wireline).

Esta Submiembro está conformada principalmente de arenisca glauconítica, intercaladas con niveles de lutita y niveles de calizas.

De 10.679 pies MD hasta 10.720 pies MD.

Arenisca de color café clara, blanca, hialina, translúcida a transparente, se presenta suelta a friable, de composición cuarzosa, tamaño de grano muy fino a fino, la forma de grano es subredondeado a redondeado, moderada selección, matriz no visible, cemento calcáreo, pobre porosidad inferida, con presencia de glauconita. Sin manifestación de hidrocarburo.

Lutita de color gris oscura, gris clara, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es laminar, fisil, planar, textura cerosa, calcárea.

Caliza de tipo Empaquetada a Lodosa, de color crema moteada con gris claro, gris clara, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es subblocosa a irregular, porosidad no visible, con presencia de glauconita. Sin manifestación de hidrocarburo.

De 10.720 pies MD hasta 10.730 pies MD

(51)

32

a fino, la forma de grano es subredondeado, moderada selección, matriz no visible, cemento calcáreo, pobre porosidad inferida, con presencia de glauconita. Presenta manchas en forma de puntos café oscuro, fluorescencia natural amarillo opaco, fluorescencia al corte lento en forma correntoso, de intensidad moderadamente fuerte blanco lechoso, anillo residual a la luz natural café amarillento fino, anillo residual a la luz ultravioleta fuerte amarillo verdoso. Pobre manifestación de hidrocarburo.

Lutita de color gris oscura, gris clara, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es laminar, fisil, planar, textura cerosa, calcárea.

Caliza de tipo Empaquetada a Lodosa, de color crema moteada con gris claro, gris clara, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es subblocosa a irregular, porosidad no visible, con presencia de glauconita. Sin manifestación de hidrocarburo.

Figura 10. Registro litológico Arenisca “T” superior del pozo Auca J201

(ARCH, 2016)

De 10.730 pies MD hasta 10.792 pies MD

Arenisca de color café clara, blanca, hialina, translúcida a transparente, se presenta suelta a friable, de composición cuarzosa, tamaño de grano fino a medio, la forma de grano es subredondeado a redondeado, moderada

(52)

33

selección, matriz no visible, cemento no visible, pobre porosidad inferida, con presencia de glauconita. Sin manifestación de hidrocarburo.

Lutita de color gris, gris oscura, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es laminar, subblocosa, fisil, planar, textura cerosa, calcárea. Caliza de tipo Lodosa a Empaquetada, de color gris clara moteada con gris oscuro, crema moteada con gris oscuro, se presenta suave a moderadamente dura, la forma de corte es irregular a subblocosa, porosidad no visible. Sin manifestación de hidrocarburo.

Arenisca “T” inferior:

TOPE: 10.792 pies MD / 10.010 pies TVD / -9.066 pies TVDSS (Cortes). TOPE: 10.760 pies MD / 9.978 pies TVD / -9.034 pies TVDSS (Wireline).

Este Submiembro está formado por arenisca intercalada con lutita.

De 10.792 pies MD hasta 10.810 pies MD

Arenisca de color café clara, hialina, translúcida a transparente, se presenta suelta a friable, de composición cuarzosa, tamaño de grano fino a muy fino, la forma de grano es subredondeado, moderada selección, matriz arcillosa, cemento no visible, regular porosidad inferida. Presenta manchas en forma parches a puntos café oscuro, fluorescencia natural amarillo dorado brillante, fluorescencia al corte rápido de forma correntoso de intensidad fuerte blanco lechoso, anillo residual a la luz natural amarillo claro fino, anillo residual a la luz ultravioleta fuerte amarillo verdoso. Regular manifestación de hidrocarburo.

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34

Figura 11. Registro litológico Arenisca “T” inferior del pozo Auca J201 (Arch, 2016)

De 10.810 pies MD hasta 10.830 pies MD

Arenisca de color café clara, hialina, translúcida a transparente, se presenta suelta a friable, de composición cuarzosa, tamaño de grano fino a muy fino, la forma de grano es subredondeado, moderada selección, matriz arcillosa, cemento no visible, regular porosidad inferida. Presenta manchas en forma puntos a parches café oscuro a negro, fluorescencia natural amarillo pálido, fluorescencia al corte lento de forma nuboso de intensidad moderadamente fuerte blanco lechoso, anillo residual a la luz natural amarillo claro fino, anillo residual a la luz ultravioleta débil amarillo verdoso. Pobre manifestación de hidrocarburo.

Lutita de color gris, gris oscura, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es laminar, subblocosa, fisil, planar, textura cerosa, calcárea.

Base arenisca “T” inferior:

BASE: 10.830 pies MD / 10.047 pies TVD / -9.103 pies TVDSS (Cortes). TOPE: 10.837 pies MD / 10.054 pies TVD / -9.110 pies TVDSS (Wireline).

De 10.830 pies MD hasta 10.881 pies MD

Este Submiembro está constituido por lutita con finas intercalaciones de caliza.

(54)

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Lutita de color gris oscura, gris, negra, se presenta suave a moderadamente dura, la forma de corte es subblocosa, fisil, planar, textura cerosa a terrosa, ligeramente calcárea.

Caliza tipo Empaquetada a Granular, de color crema moteada con gris clara, se presenta moderadamente dura, la forma de corte es subblocosa, porosidad no visible. Sin manifestación de hidrocarburo.

3.1.5.8 Lutita Napo basal

TOPE: 10.881 pies MD / 10.098 pies TVD / -9.154 pies TVDSS (Cortes). TOPE: 10.868 pies MD / 10.085 pies TVD / -9.141 pies TVDSS (Wireline). Este Sub miembro está constituido por lutita.

De 10.881 pies MD hasta 10.930 pies MD

Lutita de color gris oscura, gris, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es laminar, subblocosa, fisil, planar, textura cerosa a terrosa, ligeramente calcárea.

3.1.5.9 Caliza “C”

TOPE: 10.930 pies MD / 10.146 pies TVD / -9.202 pies TVDSS (Cortes). TOPE: 10.930 pies MD / 10.146 pies TVD / -9.202 pies TVDSS (Wireline).

De 10.930 pies MD hasta 10.146 pies MD

Este Miembro está formado por lutita intercalada con caliza.

Caliza tipo Empaquetada, de color gris clara, gris oscura, gris oscura moteada con gris clara, se presenta moderadamente dura, la forma de corte es subblocosa, porosidad no visible. Sin manifestación de hidrocarburo.

Lutitade color gris oscura, gris, se presenta moderadamente dura a suave, la forma de corte es laminar, subblocosa, fisil, planar, textura cerosa a terrosa, ligeramente calcárea.

3.1.6 FORMACIÓN HOLLIN

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36

conforma por una secuencia de areniscas, Hollín Superior y Hollín Inferior. Los miembros están definidos de acuerdo a características litológicas específicas.

3.1.6.1 Arenisca Hollín Superior

TOPE: 10.939 pies MD / 10.155 pies TVD / -9.211 pies TVDSS (Cortes). TOPE: 10.942 pies MD / 10.158 pies TVD / -9.214 pies TVDSS (Wireline).

Constituida principalmente por arenisca con intercalaciones de lutita y caliza hacia el tope.

De 10.939 pies MD hasta 10.950 pies MD

Arenisca de color café clara, blanca, hialina, translúcida a transparente, se presenta suelta a friable, de composición cuarzosa, tamaño de grano fino a muy fino, la forma de grano es subredondeado, moderada selección, en partes matriz arcillosa, cemento no visible, moderada porosidad inferida, en partes con presencia de glauconita. Presenta manchas de forma de parches café oscuro, fluorescencia natural amarillo opaco, fluorescencia al corte muy lento de forma correntoso de intensidad débil amarillo verdoso, anillo residual a la luz natural café amarillento muy fino, anillo residual a la luz ultravioleta débil blanco amarillento. Pobre manifestación de hidrocarburo.

Lutita de color gris oscura, gris clara, se presenta moderadamente dura, la forma de corte es laminar, fisil, planar, textura cerosa, ligeramente calcárea.

Figura 12. Registro litológico Hollín superior del pozo Auca J201 (Arch, 2016)

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De 10.950 pies MD hasta 10.974 pies MD

Arenisca de color café clara, blanca, hialina, translúcida a transparente, se presenta suelta a friable, de composición cuarzosa, tamaño de grano fino a muy fino, la forma de grano es subredondeado, moderada selección, en partes matriz arcillosa, cemento no visible, moderada porosidad inferida, en partes con presencia de glauconita. Presenta manchas de forma de parches a uniforme café oscuro, fluorescencia natural amarillo dorado brillante, fluorescencia al corte rápido de forma de nuboso a correntoso intensidad fuerte amarillo verdoso, anillo residual a la luz natural café amarillento fino, anillo residual a la luz ultravioleta fuerte verde amarillento. Regular manifestación de hidrocarburo.

Lutita de color gris oscura, gris clara, se presenta moderadamente dura, la forma de corte es laminar, fisil, planar, textura cerosa, ligeramente calcárea.

3.1.6.2 Arenisca Hollín Inferior

TOPE: 10.974 pies MD / 10.190 pies TVD / -9.246 pies TVDSS (Cortes). TOPE: 10.981 pies MD / 10.197 pies TVD / -9.253 pies TVDSS (Wireline).

Constituida principalmente por arenisca, con niveles de lutita y caolinita hacia el tope.

De 10.974 pies MD hasta 10.990 pies MD

Arenisca de color café clara, gris clara, translúcida, se presenta suelta, de composición cuarzosa, tamaño de grano medio a fino, la forma de grano es subangular a subredondeado, moderada selección, matriz no visible, cemento no visible, regular porosidad inferida. Presenta manchas en forma de parches café claro, fluorescencia natural amarillo brillante, fluorescencia al corte rápido en forma nuboso de intensidad fuerte blanco lechoso, anillo residual a la luz natural café amarillento grueso, anillo residual a la luz ultravioleta fuerte amarillo verdoso. Regular manifestación de hidrocarburo.

Referencias

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