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Mostrando entradas de junio, 2009

Muestreo de los Fluidos de Yacimiento

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Ingenieros de diversas disciplinas utilizan datos de muestras de fluidos para la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo del yacimiento en estudio. Así pues los ingenieros de yacimientos emplean los datos suministrados para determinar la arquitectura del yacimiento, estimar las reservas, realizar cálculos de balance de materiales y analizar el flujo de fluidos en medios porosos. Los geólogos requieren de información exacta para realizar las correlaciones de los yacimientos y los estudios geoquímicos. en cuanto al personal de refinación y mercadeo toman las decisiones relacionadas con el rendimiento y el costo de los productos. Si la toma de datos es errada pueden producirse consecuencias imprevistas y costosas durante la producción del yacimiento. El programa de muestreo y análisis permite conocer una diversidad de comportamientos de los fluidos. A través del comportamiento de sus fases vapor líquido se puede catalogar el sistema de fluidos existente en el yacimiento. Las cla

Bombeo Multifásico

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El objetivo principal del bombeo multifásico consiste en bombear fluidos inestables, mezclas de petróleo, gas, agua y sedimentos provenientes de los pozos, sin separación previa, por un oleoducto hacia un centro principal de separación y tratamiento de fluidos. Está tecnología puede recoger la producción proveniente de pozos que fluyen libremente, pozos que son producidos por levantamiento artificial o bien por estimulación del yacimiento mediante la inyección de vapor y / o gas. Las bombas multifásicas son bombas de doble tornillo de desplazamiento positivo, en los cuales el movimiento de un fluido causado por la disminución del volumen de una cámara y el aumento de volumen de otra cámara, donde el fluido siempre está contenido entre el elemento impulsor y la cámara. Dependiendo de las condiciones de operación, tipo de mezcla y aplicación pueden diferenciarse dos modelos de bomba, las MW y las MPC. X Figura 1: Bomba Multifásica modelo MW Figura 2: Bomba Multifásica Modelo MPC X Las

¿Cómo describir un yacimiento?

Los yacimientos presentan variaciones complejas de continuidad, en particular sus propiedades relativas al espacio poroso. Esta variaciones reflejan el proceso de deposito original y los cambios diagenéticos y tectónicos consecuentes . Los modelos sencillos son inadecuados para predecir el rendimiento del yacimientos y para diseñar un esquema de administración de la producción del campo que optimice el rendimiento. Esto es particularmente cierto para los yacimientos heterogéneo bajo inyección de agua en los que el factor de rendimiento es muy sensible a la heterogeneidad del yacimiento y donde el conocimiento es exacto de la distribución vertical y lateral de la permeabilidad es esencial. Podemos decir que para la descripción coherente es necesario la utilización e integración de todos los datos de las diferentes fuentes posibles ya que ninguna fuente de datos por si sola puede proporcionar una descripción completa del yacimiento. Los datos de entrada estáticos para la descripción del

Servicios Geológicos

Los registros de cable permiten obtener continuamente en función de la profundidad los parámetros de la formación que pueden ser útiles para aplicaciones geológicas. Estas aplicaciones van desde las correlaciones simples entre pozos hasta el estudio de yacimientos completos, pasando por información estratigráfica. La composición de una roca puede expresarse como minerales o como elementos químicos. La composición mineral nos da las propiedades petrológicas, tales como dureza, densidad, resistividad y tiempo de transito. Algunas herramientas mide la concentración de los elementos mientras que otras tienen una respuesta que depende del porcentaje de la distribución de los minerales en la roca. La correlación es uno de los principales usos de los registros de pozos, donde la correlación entre los estratos equivalentes de un pozo al siguiente pozo. El intervalo de los registros de diferentes pozos se pueden comparar para observar su similitud o las respuestas características de los r

Pozos Inteligentes

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El objetivo principal del los campos inteligentes es automatizar tantas tareas como sea posible para mejorar el valor actual neto de un activo, a través del incremento de la producción y la reducción de los costos. El campo inteligente por excelencia, es aquel en que la intervención física se elimina del proceso de producción en todas las actividades, salvo las tareas de mantenimiento esenciales o la ocurrencia de eventos inusuales e imprevistos. Los sistemas recolectan y procesan grandes volúmenes de datos provenientes de numerosos nodos ubicados dentro de cada pozo e instalación de superficie. El sistema luego organiza toda la información en forma racional, toma decisiones lógicas para optimiza la producción de todo el campo y pone en práctica esas decisiones por control remoto. El monitoreo y la acción resultante tienen lugar en tiempo real y en un ciclo continúo. El valor máximo de las terminaciones inteligentes radica en el mejor manejo de los yacimientos, que aplica procesos de t

Impacto Ambiental de la Perforación Costa Afuera

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La exploración consiste en estudios geofísicos de áreas muy extensas, realizados desde aviones y/o barcos, muestras del fondo tomadas empleando varios métodos, estudios sísmicos con explosivos o diferentes aparatos de concusión, y perforaciones de prueba para obtener datos geológicos. Después se perforan las formaciones seleccionadas desde los barcos de perforación o las plataformas temporales, se perforan pozos adicionales para delinear los descubrimientos de petróleo o gas, y se realizan pruebas de producción muy amplias para determinar los parámetros de los recursos. Los pozos iniciales se tapan hasta que entren en producción. El complejo de producción puede incluir una o más plataformas de producción, con pozos de producción e inyección, procesamiento primario y tanques de almacenamiento, plataformas de perforación, unidades sumergibles y oleoductos para recolectar el petróleo y transportarlo hasta la costa. Las plataformas de producción y perforación son instalaciones independient

Nueva Tecnología. Coiled Tubing

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El Coiled Tubing usualmente se define como una cadena continua de tubería de diámetro pequeño, que conecta una serie de equipos en superficie y asocia trabajos de perforación, reparación, completación y reacondicionamiento de hoyo, pudiéndose usar tanto en ambientes terrestres como marinos. Esta tubería generalmente es construida de una aleación especial de carbón – acero, lo que permite se le maneje como a las tuberías PVC (Cloruro de Polivinilo) que poseen características de flexibilidad, antioxidación, resistencia al fuego en algunos casos, entre otras. Las características físicas del Coiled Tubing (CT) son las mismas a las de tubería convencional de diámetro similar, con la ventaja de que no es necesario estibarla tramo por tramo para bajarla o retirarla del pozo, ya que se le desenrolla o enrolla en un carrete accionado mecánicamente como si fuera una manguera, permitiendo así un mejor y más rápido almacenamiento y transporte (Ver Figura 1). Por ser una tubería rígida flexible pue

DESPLAZAMIENTO DE FLUIDOS INMISCIBLES

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La miscibilidad para reservorios de petróleo se define como la condición física entre dos o más fluidos que les permitirá mezclarse en todas las proporciones sin la existencia de una interface. Por otro lado, si una cantidad de fluido se adiciona a otro, y si se forma dos fases fluidas, los fluidos son considerados inmiscibles y existe una tensión interfacial entre las fases. El petróleo pesado no tiene habilidad para salir por si mismo de los poros de la roca del yacimiento en los cuales se encuentra, más bien sale por el empuje que puede generar la acumulación de un fluido inmiscible, como lo es el agua o el gas. A este proceso se le conoce como desplazamiento de fluidos inmiscibles . Generalmente los fluidos desplazantes son el gas y el agua, y el desplazado es el petróleo. En un reservorio por empuje de agua, existe un desplazamiento gradual del petróleo por el avance del agua del acuífero que es inmiscible con el petróleo. La producción de fluidos del reservorio origina un gradien

GAS NATURAL: COMPORTAMIENTO Y MANEJO

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El gas natural es una fuente de energía no renovable formada por una mezcla de gases hidrocarburos, puede ser: no-asociado (cuando se encuentra sólo), disuelto o asociado con petróleo (cuando acompaña al petróleo). La composición varía en función del yacimiento del que se extrae, sin embargo, compuesto principalmente por metano en cantidades que comúnmente pueden superar el 90 ó 95%. El comportamiento y el manejo del gas natural, tanto en el yacimiento como en los pozos, influyen en la eficiencia de la producción y en el aprovechamiento óptimo de las posibilidades de la mayor extracción de líquidos del gas natural. Cuando el gas se mantiene en la misma fase tanto en el yacimiento como en superficie es del tipo seco, pero cuando en superficie entra en la región bifásica (líquido + vapor) es del tipo húmedo. También existe la clasificación magro y rico, estos términos son usados en superficie para denotar el contenido de líquidos de un gas (Relación de volumen de líquidos de posible ext

EJERCICIO: YACIMIENTO DE GAS (aplicación de la EBM)

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Se sabe de la existencia de un yacimiento de gas seco YAC – 09 , éste tiene asociado un acuífero de fondo activo. El yacimiento YAC – 09 posee unas propiedades que lo convierten en un perfecto almacén y productor de gas, dichas propiedades se aprecian a continuación: Datos del yacimiento: Comportamiento de la producción: Datos PVT: Se necesita obtener la contribución fraccional de los mecanismos de empuje para el yacimiento YAC - 09. PROCEDIMIENTO: 1. Usando la siguiente ecuación se obtendrá el valor los fluidos que se producen en el yacimiento (F): 2. Se deben hallar los diferenciales de presión para cada paso (∆P), estos se obtendrán haciendo Presión inicial menos la lista. 3. Ahora, es necesario aplicar las siguientes ecuaciones para hallar la expansión del gas (Eg) y la expansión de la roca y los fluidos (Efw), además se sabe que Ew = We. A partir de lo anterior se obtiene los siguientes valores para cada paso de presión: 4. usando la tabla anterior se obtendrá para cada paso d

DESPLAZAMIENTOS MISCIBLES

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El desplazamiento miscible es un mecanismo de recuperación terciaria del tipo no convencional no térmico, éste consiste en inyectar un agente desplazante completamente miscible con el petróleo existente, el resultado es ausencia de la interfase, el número capilar se hace infinito y desplazamiento al 100% del petróleo en los poros si la razón de movilidad es favorable. En la siguiente imagen se puede apreciar la clasificación del mecanismo de desplazamientos miscibles, posteriormente se dará una breve explicación de la misma. CLASIFICACIÓN 1. Proceso de tapones miscibles Se basa en la inyección de algún solvente líquido que es miscible después del primer contacto con el crudo presente en el yacimiento. El agua se inyecta con el gas en pequeños tapones en forma alternada, esto mejora la movilidad en la interfase del tapón de gas. El tapón será líquido si la temperatura del yacimiento se encuentra por debajo de la temperatura crítica (207°F). Por otro lado es necesario que la profundidad

Nueva Tecnología. Mecha a Laser (Parte II)

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Fundamentos Mecánicos de Remoción del Laser Cuando la energía del laser es aplicada a la roca, un campo de temperatura es inducido a la misma. La distribución térmica durante el período inicial puede ser obtenido usando un modelo de conducción de calentamiento simplificado de Carslaw y Jaeger, dicho modelo asume una porción de la roca el cual es sometido a un constante haz del laser, para resultar en un sólido semi-infinito, homogéneo, elástico. La distribución de la temperatura está dada como: X Las tensiones inducidas por el laser en la roca causadas por la distribución de temperatura viene dada en la siguiente ecuación: X La tensión es proporcional a la temperatura y el valor de dicha tensión viene dada por el aumento de la temperatura y el incremento del valor del módulo de Young, el coeficiente de expansión y el radio de Poisson. Esta tensión es absolutamente significativa en las rocas que poseen conductividad baja termal y una alta expansión termal. Las formas de fracturas cuan

Nueva Tecnología. Mecha de Laser (Parte I)

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Resumen Desde principios del Siglo XX, la perforación rotatoria ha revolucionado el procedimiento de extracción del crudo, reemplazando los métodos convencionales como la perforación a percusión o perforación por cable. Sin embargo con el advenimiento de las nuevas tecnologías, es el momento de mirar hacia alternativas futuras: Métodos de perforación más eficientes. Este documento actúa como observador de la factibilidad del uso de la perforación a laser sobre las técnicas de perforación moderna actual. El diseño y la operación de la nueva mecha con mecanismo a laser es presentado a través de este documento. Está mecha innovadora muestra la probabilidad de reducir el tiempo de armado e incrementar la eficiencia en la perforación. Los posibles cambios a ser efectuados hoy en día a la tubería de perforación debidos a la incorporación de esta nueva mecha, son incluidos en este documento. Así mismo cuenta con un análisis de las posibles ventajas y desventajas que posee el uso de está mecha