El registro geofísico , también conocido como registro de pozos , consiste en elaborar un registro detallado (un registro de pozo ) de las formaciones geológicas atravesadas por un pozo . Este registro puede basarse en la inspección visual de muestras extraídas a la superficie ( registros geológicos ) o en mediciones físicas realizadas con instrumentos introducidos en el pozo ( registros geofísicos ). Algunos tipos de registros geofísicos de pozos pueden realizarse en cualquier fase de la historia de un pozo: perforación, terminación, producción o abandono. El registro geofísico se lleva a cabo en pozos perforados para la exploración de petróleo y gas , aguas subterráneas , minerales y energía geotérmica , así como en estudios ambientales, científicos y geotécnicos .
Registro mediante cable


Diferentes industrias, como la minería , el petróleo y el gas, utilizan el registro geofísico con cable para obtener un registro continuo de las propiedades de la roca de una formación , así como los consultores de aguas subterráneas. [ 1 ] El registro geofísico con cable se puede definir como "la adquisición y el análisis de datos geofísicos realizados en función de la profundidad del pozo, junto con la prestación de servicios relacionados". Cabe señalar que el registro geofísico con cable y el registro geofísico con lodo no son lo mismo, pero están estrechamente relacionados mediante la integración de los conjuntos de datos. Las mediciones se realizan con referencia a la profundidad real a lo largo del pozo (TAH): estas y el análisis asociado se pueden utilizar para inferir otras propiedades, como la saturación de hidrocarburos y la presión de la formación , y para tomar decisiones adicionales sobre perforación y producción .
El registro geofísico con cable se realiza bajando una herramienta de registro —o una cadena de uno o más instrumentos— al extremo de un cable dentro de un pozo petrolífero (o perforación) y registrando las propiedades petrofísicas mediante diversos sensores. Las herramientas de registro desarrolladas a lo largo de los años miden la radiación gamma natural, las respuestas eléctricas, acústicas y radiactivas estimuladas, el electromagnetismo, la resonancia magnética nuclear, la presión y otras propiedades de las rocas y los fluidos que contienen. En este artículo, se clasifican a grandes rasgos según la propiedad principal a la que responden.
Los datos se registran en superficie (en tiempo real) o en el pozo (en memoria) en formato electrónico. Posteriormente, se entrega al cliente un registro impreso o una presentación electrónica denominada "registro de pozo", junto con una copia electrónica de los datos brutos. Las operaciones de registro de pozos pueden realizarse durante la perforación (véase Registro durante la perforación) para proporcionar información en tiempo real sobre las formaciones que atraviesa el pozo, o una vez que este ha alcanzado la profundidad total y se puede registrar toda su profundidad.
Los datos en tiempo real se registran directamente en función de la profundidad medida del cable. Los datos de memoria se registran en función del tiempo, y simultáneamente se miden los datos de profundidad en función del tiempo. Ambos conjuntos de datos se combinan utilizando la base de tiempo común para crear un registro de respuesta del instrumento en función de la profundidad. La profundidad registrada en memoria también se puede corregir exactamente de la misma manera que las correcciones en tiempo real, por lo que no debería haber ninguna diferencia en la precisión TAH alcanzable.
La profundidad del cable medida puede obtenerse a partir de diversas mediciones, pero generalmente se registra mediante un contador de ruedas calibrado o (con mayor precisión) mediante marcas magnéticas que proporcionan incrementos calibrados de la longitud del cable. Posteriormente, las mediciones realizadas deben corregirse para tener en cuenta la elasticidad y la temperatura. [ 2 ]
Existen muchos tipos de registros geofísicos de pozo y se pueden clasificar según su función o la tecnología que utilizan. Los registros de pozo abierto se realizan antes de que el pozo de petróleo o gas se revista con tubería o se entuba. Los registros de pozo entubado se realizan después de que el pozo se haya revestido con tubería de producción. [ 3 ]
Los registros geofísicos de pozo se pueden dividir en categorías amplias según las propiedades físicas medidas.
Historia
Conrad y Marcel Schlumberger , quienes fundaron Schlumberger Limited en 1926, son considerados los inventores del registro eléctrico de pozos. Conrad desarrolló el arreglo Schlumberger , una técnica para la prospección de depósitos de mineral metálico , y los hermanos adaptaron esa técnica de superficie a aplicaciones subterráneas. El 5 de septiembre de 1927, un equipo que trabajaba para Schlumberger bajó una sonda eléctrica o herramienta a un pozo en Pechelbronn, Alsacia, Francia, creando el primer registro de pozo . En términos modernos, el primer registro fue un registro de resistividad que podría describirse como un registro lateral invertido de 3,5 metros. [ 4 ]
En 1931, Henri George Doll y G. Dechatre, que trabajaban para Schlumberger, descubrieron que el galvanómetro oscilaba incluso cuando no pasaba corriente por los cables de registro dentro del pozo. Esto condujo al descubrimiento del potencial espontáneo (PE), que era tan importante como la capacidad de medir la resistividad . El efecto PE se producía de forma natural por el lodo del pozo en los límites de las capas permeables . Al registrar simultáneamente el PE y la resistividad, los registradores podían distinguir entre las capas permeables productoras de petróleo y las capas impermeables no productoras. [ 5 ]
En 1940, Schlumberger inventó el medidor de inclinación de potencial espontáneo ; este instrumento permitía calcular la inclinación y la dirección de la inclinación de una capa. El medidor de inclinación básico fue posteriormente mejorado con el medidor de inclinación de resistividad (1947) y el medidor de inclinación de resistividad continua (1952).
El lodo a base de aceite (OBM, por sus siglas en inglés) se utilizó por primera vez en el yacimiento de Rangely, Colorado, en 1948. Los registros eléctricos convencionales requieren un lodo conductor o a base de agua, pero los OBM no son conductores. La solución a este problema fue el registro de inducción, desarrollado a finales de la década de 1940.
La introducción del transistor y los circuitos integrados en la década de 1960 hizo que los registros eléctricos fueran mucho más fiables. La informatización permitió un procesamiento de registros mucho más rápido y amplió drásticamente la capacidad de recopilación de datos. La década de 1970 trajo consigo más registros y ordenadores. Entre ellos se encontraban los registros combinados, en los que se registraban registros de resistividad y porosidad en una sola pasada en el pozo.
Los dos tipos de registros de porosidad (registros acústicos y registros nucleares) datan originalmente de la década de 1940. Los registros sónicos surgieron de la tecnología desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial. El registro nuclear ha complementado el registro acústico, pero aún se utilizan registros acústicos o sónicos en algunas herramientas de registro combinadas.
El registro nuclear se desarrolló inicialmente para medir la radiación gamma natural emitida por las formaciones subterráneas. Sin embargo, la industria rápidamente pasó a registros que bombardean activamente las rocas con partículas nucleares . El registro de rayos gamma , que mide la radiactividad natural, fue introducido por Well Surveys Inc. en 1939, y el registro de neutrones de WSI llegó en 1941. El registro de rayos gamma es particularmente útil ya que los estratos de esquisto, que a menudo proporcionan una capa de permeabilidad relativamente baja sobre los yacimientos de hidrocarburos, generalmente muestran un nivel más alto de radiación gamma. Estos registros fueron importantes porque pueden usarse en pozos entubados (pozos con revestimiento de producción). WSI rápidamente se convirtió en parte de Lane-Wells. Durante la Segunda Guerra Mundial , el gobierno de EE. UU. otorgó un monopolio casi total en tiempos de guerra sobre el registro de pozo abierto a Schlumberger , y un monopolio sobre el registro de pozo entubado a Lane-Wells . [ 6 ] Los registros nucleares continuaron evolucionando después de la guerra.
Tras el descubrimiento de la resonancia magnética nuclear por Bloch y Purcell en 1946, Chevron y Schlumberger desarrollaron a principios de la década de 1950 el registro de resonancia magnética nuclear utilizando el campo terrestre. [ 7 ] Nicolaas Bloembergen solicitó la patente de Schlumberger en 1966. [ 8 ] El registro de RMN fue un éxito científico, pero un fracaso de ingeniería. Los avances de ingeniería más recientes de NUMAR (una subsidiaria de Halliburton ) en la década de 1990 dieron como resultado la tecnología de registro continuo de RMN, que ahora se aplica en la industria de exploración de petróleo y gas, agua y metales. [ 9 ]
Muchos pozos modernos de petróleo y gas se perforan direccionalmente. Inicialmente, si el pozo no era vertical, los registradores debían usar sus herramientas sujetas a la tubería de perforación. Las técnicas modernas permiten obtener información continua en la superficie. Esto se conoce como registro durante la perforación (LWD) o medición durante la perforación (MWD). Los registros MWD utilizan tecnología de pulsos de lodo para transmitir datos desde las herramientas en el fondo de la sarta de perforación hasta los procesadores en la superficie.
Registros eléctricos
Registro de resistividad
El registro de resistividad mide la resistividad eléctrica del subsuelo, que puede impedir el paso de la corriente eléctrica. Esto ayuda a diferenciar entre formaciones con aguas salinas (buenos conductores de electricidad) y aquellas con hidrocarburos (malos conductores de electricidad). Las mediciones de resistividad y porosidad se utilizan para calcular la saturación de agua. La resistividad se expresa en ohm·metro (Ω·m) y, debido a su amplio rango, suele representarse gráficamente en escala logarítmica en función de la profundidad. La distancia desde el pozo que atraviesa la corriente varía según la herramienta, desde unos pocos centímetros hasta un metro.
Imágenes de pozos
El término "imágenes de pozo" se refiere a los métodos de registro y procesamiento de datos que se utilizan para producir imágenes a escala centimétrica de la pared del pozo y las rocas que la componen. El contexto es, por lo tanto, el de pozo abierto, pero algunas de las herramientas están estrechamente relacionadas con sus equivalentes en pozos entubados. Las imágenes de pozo han sido una de las tecnologías de más rápido avance en el registro geofísico de pozos con cable. Las aplicaciones abarcan desde la descripción detallada del yacimiento hasta el rendimiento del yacimiento y la recuperación mejorada de hidrocarburos. Las aplicaciones específicas son la identificación de fracturas, [ 10 ] el análisis de características sedimentológicas a pequeña escala, la evaluación del espesor neto productivo en formaciones de estratificación delgada y la identificación de desprendimientos (irregularidades en la pared del pozo que están alineadas con la tensión horizontal mínima y aparecen donde las tensiones alrededor del pozo superan la resistencia a la compresión de la roca). [ 11 ] El área temática se puede clasificar en cuatro partes:
- Imágenes ópticas
- Imágenes acústicas
- Imágenes eléctricas
- Métodos que combinan técnicas de imagen acústica y eléctrica utilizando la misma herramienta de registro.
Registros de porosidad
Los registros de porosidad miden la fracción o el porcentaje de volumen de poros en un volumen de roca. La mayoría de los registros de porosidad utilizan tecnología acústica o nuclear . Los registros acústicos miden las características de las ondas sonoras que se propagan a través del entorno del pozo. Los registros nucleares utilizan reacciones nucleares que tienen lugar en el instrumento de registro de fondo de pozo o en la formación. Los registros nucleares incluyen registros de densidad y registros de neutrones, así como registros de rayos gamma que se utilizan para la correlación. [ 12 ] El principio básico detrás del uso de la tecnología nuclear es que una fuente de neutrones colocada cerca de la formación cuya porosidad se está midiendo dará como resultado que los neutrones sean dispersados por los átomos de hidrógeno, principalmente aquellos presentes en el fluido de la formación. Dado que hay poca diferencia en los neutrones dispersados por hidrocarburos o agua, la porosidad medida da una cifra cercana a la porosidad física real, mientras que la cifra obtenida a partir de mediciones de resistividad eléctrica es la debida al fluido de la formación conductor. Por lo tanto, la diferencia entre las mediciones de porosidad de neutrones y porosidad eléctrica indica la presencia de hidrocarburos en el fluido de la formación.
Densidad
El registro de densidad mide la densidad aparente de una formación bombardeándola con una fuente radiactiva y midiendo el recuento de rayos gamma resultante tras los efectos de la dispersión Compton y la absorción fotoeléctrica . Esta densidad aparente se puede utilizar posteriormente para determinar la porosidad.
porosidad neutrónica
El registro de porosidad neutrónica funciona bombardeando una formación con neutrones epitérmicos de alta energía que pierden energía por dispersión elástica hasta niveles cercanos a los térmicos antes de ser absorbidos por los núcleos de los átomos de la formación. Dependiendo del tipo de herramienta de registro de neutrones, se detectan los rayos gamma de captura, los neutrones térmicos dispersos o los neutrones epitérmicos dispersos de mayor energía. [ 13 ] El registro de porosidad neutrónica es principalmente sensible a la cantidad de átomos de hidrógeno en una formación particular, que generalmente corresponde a la porosidad de la roca.
Se sabe que el boro provoca tasas de conteo de herramientas de neutrones anómalamente bajas debido a que tiene una alta sección transversal de captura para la absorción de neutrones térmicos. [ 14 ] Un aumento en la concentración de hidrógeno en los minerales arcillosos tiene un efecto similar en la tasa de conteo.
Sónico
Un registro sónico proporciona un tiempo de tránsito de intervalo de formación, que generalmente depende de la litología y la textura de la roca, pero sobre todo de la porosidad. La herramienta de registro consta de al menos un transmisor piezoeléctrico y dos o más receptores. El tiempo que tarda la onda sonora en recorrer la distancia fija entre dos receptores se registra como un tiempo de tránsito de intervalo .
Registros de litología
Luz de gama
Un registro de la radiactividad natural de la formación a lo largo del pozo, medido en unidades API , resulta particularmente útil para distinguir entre arenas y lutitas en un entorno silicclástico. [ 15 ] Esto se debe a que las areniscas suelen ser cuarzo no radiactivo, mientras que las lutitas son naturalmente radiactivas debido a los isótopos de potasio en las arcillas y al uranio y torio adsorbidos.
En algunas rocas, y en particular en las carbonatadas, la contribución del uranio puede ser grande e irregular, lo que puede llevar a confundirlas con lutitas. En este caso, el registro de rayos gamma de carbonatos es un mejor indicador del contenido de lutitas. El registro de rayos gamma de carbonatos es un registro de rayos gamma al que se le ha restado la contribución del uranio.
Potencial propio/espontáneo
El registro de potencial espontáneo (SP) mide la diferencia de potencial natural o espontánea entre el pozo y la superficie, sin aplicar corriente. Fue uno de los primeros registros geofísicos de cable que se desarrollaron, y se descubrió al introducir un electrodo de potencial en un pozo y medir el potencial con respecto a un electrodo de referencia fijo en la superficie. [ 16 ]
El componente más útil de esta diferencia de potencial es el potencial electroquímico , ya que puede provocar una desviación significativa en la respuesta del registro de potencial espontáneo (SP) frente a capas permeables. La magnitud de esta desviación depende principalmente del contraste de salinidad entre el lodo de perforación y el agua de formación, así como del contenido de arcilla de la capa permeable. Por lo tanto, el registro SP se utiliza comúnmente para detectar capas permeables y estimar el contenido de arcilla y la salinidad del agua de formación. El registro SP permite distinguir entre lutitas impermeables y permeables, y arenas porosas.
Registros varios
Calibrar
Una herramienta que mide el diámetro del pozo mecánicamente, usando 2 o 4 brazos, [ 15 ] o a través de señales acústicas de alta frecuencia. [ 17 ] Debido a que la mayoría de los registros dependen de la regularidad del pozo para registrar con precisión, el registro de calibre puede indicar dónde los registros están potencialmente comprometidos debido a que el pozo está sobremedido (debido al lavado) o submedido (como la acumulación de torta de lodo).
Resonancia magnética nuclear
El registro por resonancia magnética nuclear (RMN) utiliza la respuesta de RMN de una formación para determinar directamente su porosidad y permeabilidad , proporcionando un registro continuo a lo largo del pozo . [ 18 ] [ 19 ] La principal aplicación de la herramienta de RMN es determinar el volumen de fluido móvil (BVM) de una roca. Este es el espacio poroso excluyendo el agua ligada a la arcilla (CBW) y el agua irreducible (BVI). Ninguno de estos es móvil en el sentido de la RMN, por lo que estos volúmenes no se observan fácilmente en registros antiguos. En herramientas modernas, tanto el CBW como el BVI a menudo se pueden ver en la respuesta de la señal después de transformar la curva de relajación al dominio de la porosidad. Cabe señalar que algunos de los fluidos móviles (BVM) en el sentido de la RMN no son realmente móviles en el sentido petrolero del término. El petróleo y el gas residuales, el petróleo pesado y el betún pueden parecer móviles en la medición de precesión de RMN, pero estos no necesariamente fluirán hacia un pozo. [ 20 ]
Registro acústico espectral
El registro acústico espectral es una técnica de medición acústica utilizada en pozos de petróleo y gas para el análisis de la integridad del pozo, la identificación de intervalos de producción e inyección y la caracterización hidrodinámica del yacimiento. El registro acústico espectral registra la energía acústica generada por el flujo de fluidos o gases a través del yacimiento o por fugas en los componentes del pozo.
Las herramientas de registro acústico se han utilizado en la industria petrolera durante varias décadas. Ya en 1955, se propuso un detector acústico para su uso en el análisis de la integridad de pozos para identificar perforaciones en el revestimiento. [ 21 ] A lo largo de muchos años, las herramientas de registro acústico de fondo de pozo demostraron ser efectivas en el perfilado de flujo de entrada e inyectividad de pozos en operación, [ 22 ] [ 23 ] detección de fugas, [ 24 ] [ 25 ] localización de flujos cruzados detrás del revestimiento, [ 26 ] e incluso en la determinación de composiciones de fluidos del yacimiento . [ 27 ] Robinson (1974) describió cómo se puede utilizar el registro de ruido para determinar el espesor efectivo del yacimiento. [ 28 ]
Registro de pozos de corrosión
Durante la vida útil de los pozos, se realizan controles de integridad de la columna de acero y cementada (revestimiento y tubería) utilizando calibradores y medidores de espesor. Estos métodos técnicos avanzados emplean tecnologías no destructivas como transductores ultrasónicos, electromagnéticos y magnéticos. [ 29 ]
Registro durante la perforación
En la década de 1970, se introdujo un nuevo enfoque para el registro geofísico con cable en forma de registro durante la perforación (LWD) . Esta técnica proporciona información del pozo similar a la del registro geofísico con cable convencional, pero en lugar de bajar sensores al pozo al final del cable, los sensores se integran en la sarta de perforación y las mediciones se realizan en tiempo real, mientras se perfora el pozo. Esto permite a los ingenieros de perforación y geólogos obtener rápidamente información como porosidad, resistividad, dirección del pozo y peso sobre la broca, y pueden usar esta información para tomar decisiones inmediatas sobre el futuro del pozo y la dirección de la perforación. [ 30 ]
En LWD, los datos medidos se transmiten a la superficie en tiempo real mediante pulsos de presión en la columna de fluido de perforación del pozo. Este método de telemetría de lodo proporciona un ancho de banda de menos de 10 bits por segundo; sin embargo, dado que la perforación a través de la roca es un proceso bastante lento, las técnicas de compresión de datos hacen que este ancho de banda sea suficiente para la entrega de información en tiempo real. Se registra una mayor frecuencia de muestreo de datos en la memoria y se recupera cuando se retira la sarta de perforación al cambiar las brocas. La información de alta definición del fondo del pozo y del subsuelo está disponible a través de tuberías de perforación conectadas en red o cableadas que proporcionan datos con calidad de memoria en tiempo real. [ 31 ]
Registro de memoria
Este método de adquisición de datos consiste en registrar la información del sensor en una memoria subterránea, en lugar de transmitirla en tiempo real a la superficie. Esta opción de memoria presenta ventajas y desventajas.
- Las herramientas pueden introducirse en pozos cuya trayectoria se desvía o se extiende más allá del alcance de los cables eléctricos convencionales. Esto puede implicar una combinación de la relación peso-resistencia del cable eléctrico en este tramo extendido. En tales casos, las herramientas de memoria pueden transportarse mediante tubería o serpentín.
- Los tipos de sensores son limitados en comparación con los utilizados en líneas eléctricas y tienden a centrarse en la etapa de producción del pozo entubado. Sin embargo, actualmente se han desarrollado algunas combinaciones de herramientas compactas de evaluación de formaciones con memoria para pozos abiertos. Estas herramientas se pueden desplegar y transportar al fondo del pozo ocultas dentro de la tubería de perforación para protegerlas de daños durante su descenso, y luego se bombean hacia afuera en profundidad para iniciar el registro. Existen otras herramientas básicas de evaluación de formaciones con memoria para pozos abiertos, disponibles para su uso en mercados de materias primas mediante cable liso, con el fin de reducir costos y tiempo de operación.
- En las operaciones en pozos revestidos, normalmente se utiliza una unidad de intervención de "Slick Line". Esta emplea un cable mecánico sólido (de 0,072 a 0,125 pulgadas de diámetro exterior) para manipular o realizar otras operaciones en el sistema de terminación del pozo. Las operaciones de memoria se suelen realizar con este sistema de Slickline en lugar de movilizar una unidad de cable eléctrico completa.
- Dado que los resultados no se conocen hasta que se obtienen en superficie, no es posible monitorear en tiempo real los cambios dinámicos del pozo. Esto limita la capacidad de modificar con precisión las condiciones de producción en el fondo del pozo durante el registro de datos, mediante cambios en los caudales de producción en superficie. Algo que se realiza con frecuencia en las operaciones de líneas eléctricas.
- Los fallos durante la grabación no se detectan hasta que se recuperan las herramientas de memoria. Esta pérdida de datos puede ser un problema grave en grandes plataformas marinas (de alto coste). En ubicaciones terrestres (por ejemplo, el sur de Texas, EE. UU.), donde existe un sector de servicios petroleros que se dedica a la extracción de materias primas y donde el registro de datos a menudo se realiza sin la infraestructura de la plataforma, esto es menos problemático y los registros suelen repetirse sin inconvenientes.
Perforación
La extracción de testigos es el proceso de obtener una muestra real de una formación rocosa del pozo. Existen dos tipos principales de extracción de testigos: la extracción completa, en la que se obtiene una muestra de roca utilizando una broca especializada mientras el pozo penetra la formación, y la extracción lateral, en la que se obtienen múltiples muestras del lateral del pozo una vez que este ha atravesado la formación. La principal ventaja de la extracción lateral sobre la extracción completa es que es más económica (no es necesario detener la perforación) y permite obtener múltiples muestras fácilmente. Las principales desventajas son la incertidumbre en la profundidad de obtención de la muestra y la posibilidad de que la herramienta no la obtenga. [ 32 ] [ 33 ]
Trabajos de lodo
Los registros de lodo son registros de pozos preparados describiendo los recortes de roca o suelo que llegan a la superficie debido a la circulación del lodo en el pozo. En la industria petrolera, suelen ser preparados por una empresa de registro de lodo contratada por la empresa operadora. Un parámetro típico que muestra un registro de lodo es el gas de formación (unidades de gas o ppm). "El registrador de gas suele estar calibrado en términos de unidades de gas arbitrarias, que son definidas de manera diferente por los distintos fabricantes de detectores de gas. En la práctica, la importancia se otorga únicamente a los cambios relativos en las concentraciones de gas detectadas." [ 34 ] El registro de lodo estándaractual de la industria petrolera normalmente incluye parámetros de perforación en tiempo real como la tasa de penetración (ROP), la litología , los hidrocarburos del gas , la temperatura de la línea de flujo (temperatura del fluido de perforación ) y los cloruros, pero también puede incluir el peso del lodo , la presión de poro estimada y el exponente d corregido (exponente de perforación corregido) para un registro de paquete de presión. Otra información que normalmente se anota en un registro de lodo incluye datos direccionales ( estudios de desviación ), peso sobre la broca , velocidad de rotación , presión de la bomba , caudal de la bomba , viscosidad , información de la broca, profundidades de la zapata del revestimiento, techos de la formación, información de la bomba de lodo, por nombrar solo algunos.
Uso de la información
En la industria petrolera, los registros de pozos y de lodo se suelen transmitir en tiempo real a la empresa operadora, que los utiliza para tomar decisiones operativas sobre el pozo, correlacionar las profundidades de las formaciones con las de los pozos circundantes e interpretar la cantidad y calidad de los hidrocarburos presentes. Los especialistas que se dedican a la interpretación de registros de pozos se denominan analistas de registros.
Véase también
- lodo de perforación
- Plataforma de perforación
- Erigmascopio
- Evaluación de la formación
- Control de pozos
- Geodirección
- Lista de empresas de servicios petroleros
- Registro estándar ASCII (LAS)
- Cableado
- Control de calidad/Garantía de calidad en trabajos con cable
- Lista de abreviaturas en la exploración y producción de petróleo y gas.
Referencias
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Enlaces externos
- Sociedad de Petrofísicos y Analistas de Registros de Pozos
- Boletín informativo de SPWLA Today
- Revista de Petrofísica
- Registro de E/S archivado el 25/01/2019 en Wayback Machine / Biblioteca .Net para acceder a archivos de formatos de registro comunes como LAS, LIS, DLIS, CSV, etc.
- LogDB: Una base de datos de datos de registros de pozos registrados para perforaciones científicas.
- Registro de pozos
- Producción de petróleo
- Geología económica
- pozos petrolíferos
- Pozos
