Roca Reservorio o Recipiente
Cualquier roca que contenga poros interconectados puede llegar a ser una roca reservorio. Los reservorios se encuentran en areniscas, calizas y dolomitas.
Clasificación de Rocas Reservorio
Una clasificación primaria y simple divide las rocas reservorio por su origen en tres grupos:
- Fragmentarias (clásticas)
- Químicas y bioquímicas (precipitadas)
- Misceláneas
Rocas Recipientes Fragmentadas (Clásticas)
Estas rocas están formadas por fragmentos de minerales o fragmentos de rocas más antiguas.
Los sedimentos más típicos son mezclas de arenas y arcillas en proporciones variables.
El carácter de los depósitos en cada zona deposicional depende de los siguientes factores:
- La profundidad del agua
- La distancia de la costa
- La dirección y la fuerza de las corrientes oceánicas
- El medio biológico y bioquímico
- La naturaleza del material aportado por los ríos
Importancia de la Arcilla
La arcilla tiene gran importancia en la geología del petróleo. Está presente en la mayor parte de las rocas reservorio y tiene mucho que ver con la porosidad y permeabilidad. Tiene especial importancia en los programas de inyección de agua de la recuperación secundaria y también es el principal componente del barro de perforación. Dos cosas justifican la gran importancia de la arcilla en el estudio de las rocas reservorio:
- Lo diminuto de los cristales individuales
- La actividad química y física de los minerales de la arcilla
Cementación de las Rocas Reservorio Fragmentadas
La diagenesis es la serie de procesos que conducen a la litificación en rocas o a la transformación de sedimentos recién depositados en roca sólida.
Rocas Reservorio Químicas
Son aquellas formadas predominantemente por precipitados químicos o bioquímicos. Consisten en una sustancia mineral que se ha precipitado en el lugar donde las rocas comenzaron a formarse y no han sido trasladadas como los granos.
- Rocas carbonáticas precipitadas químicamente: Son por lo general caliza y dolomitas cristalinas.
- Rocas reservorio silíceas: Es frecuente que aparezca el sílice precipitado químicamente como componente accesorio de muchas rocas reservorio carbonáticas y, en algunos lugares, es el componente predominante o incluso único de la roca.
Rocas Reservorio Misceláneas
Incluyen a las rocas ígneas y metamórficas. Ambas forman los complejos de basamento y rara vez tienen importancia comercial.
Perfiles de Pozo
Los perfiles de pozo son usados para identificar y correlacionar rocas del subsuelo y para determinar la porosidad de las rocas recipientes potenciales y la naturaleza de los fluidos que lo contienen. Los tipos de perfilaje de pozo más frecuentes son:
- Perfiles de resistividad
- Perfiles de muestras: (a) litológicos (b) paleontológicos
- Perfiles eléctricos
- Perfiles de radiación
- Perfiles del tiempo de perforación
- Análisis de testigo y barro o inyección
- Perfiles de calibración
- Perfiles de temperatura
- Perfiles sónicos
- Perfiles por medición de buzamiento
Los perfiles de pozo hechos mediante las herramientas de cable han demostrado ser bastante satisfactorios, ya que el perforador puede estar seguro de las formaciones desde el fondo hasta la superficie de la naturaleza de las rocas y demás.
Análisis de Testigos
Su propósito es detectar cantidades ínfimas de gas o petróleo arrastradas con el barro cuando este surge del pozo.
Porosidad y Permeabilidad
Porosidad: Se define como la razón entre el espacio poroso y el volumen total de la roca. Por lo general, se expresa en porcentaje.
Porosidad efectiva: menos de 5 a 10% (descartable 0-5; pobre 5-10; regular bueno muy bueno)
Medición: Se efectúa usando trozos de los recortes de perforación; medición de perfil eléctrico y radioactivo.
Permeabilidad: La permeabilidad es la propiedad de la roca que permite el pasaje de un fluido a través de sus poros interconectados.
Regular: 1.0-10 md; buena: 10-100 md; muy buena: 100-1000 md.
Permeabilidad efectiva: En los casos en que un fluido no satura por completo la roca, que son los más frecuentes, la capacidad de la roca para conducir en la presencia de otros fluidos se denomina su permeabilidad efectiva a ese fluido.
Permeabilidad absoluta: El cociente entre la permeabilidad efectiva a cierto fluido en un ambiente de saturación parcial y la permeabilidad cuando la saturación es del 100% se denomina permeabilidad absoluta.
Porosidad primaria o intergranular: Está determinada por la disolución, forma de poros y su grado de interconexión. Condiciones que influyen: temperatura e hidráulica.
Porosidad secundaria o intermedia: Puede deberse o ser modificada por disolución, fracturas y diaclasas, recristalización, cementación y compactación.
Relación entre permeabilidad y porosidad: Una roca para ser permeable debe ser también porosa; la ecuación sugiere que cuanto mayor es la porosidad y menor la superficie específica, mayor es la permeabilidad. Cuanto más pequeños son los poros individuales, mayor es la superficie específica, por tanto, menor la permeabilidad.
Objetivos de la Geología del Petróleo
- Observación de los resultados de la historia y procesos de la tierra.
- Reconstrucción de los hechos que dieron origen a formaciones de hidrocarburos.
- Predicción de en dónde se pueden encontrar posibles yacimientos.
Un yacimiento petrolero es la región del subsuelo donde se acumula el petróleo y permanece allí hasta su extracción a escala comercial.