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Autor:
José Chávez
C.I: V.-30.060.800
Ciudad Ojeda, Octubre 2020
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA,
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO
“SANTIAGO MARIÑO”
SEDE CIUDAD OJEDA - EXTENSIÓN COL
GERENCIA DE YACIMIENTOS
1.- ¿Cómo es la estructura básica y la información requerida para el plan
de explotación de los yacimientos?.
• Estrategia de desarrollo y producción
• Consideraciones ambientales
• Adquisición y análisis de datos
• Modelaje geológico y numérico
• Predicción de producción y reservas
• Facilidades requeridas
• Optimización económica
• Aprobación de la gerencia
Para el desarrollo de un plan de
explotación se necesitan tres
aspectos claves y estos son
primero la factibilidad de llevarlo
acabo, el soporte gerencial es
decir, que haya autorización y
presupuesto por parte de la
gerencia para ejecutarlo, y
seguimiento continuo del avance
de las actividades relacionadas con
el plan dígase pruebas o estudios
necesarios del proyecto. De
mantener lo antes mencionado, se
puede desarrollar el esquema que
aparece a continuación:
2.-Los elementos que se deben considerar para la retroalimentación,
seguimiento y mejoras del plan de explotación.
Visión
•Identificación
del proyecto
•Deteccion de
oportunidades
•Objetivos
alcance
Conceptualización
•Selección del
proceso
•Tecnologías
adecuadas
•Plan de
adquisición de
datos
•Pruebas (LIC)
•Planificación
Definición
•Caracterización
•Simulación
•Estrategias de
explotación
•Evaluación
económica
•Estimación de
recobro
Ejecución
•Perforación de
pozos
•Construcción
plantas y/o
estaciones
Operación
•Evaluación del
proceso
•Monitoreo
•Optimización
Revisión periódica
– ¿Se sigue el plan?
– ¿Está funcionando?
– ¿Sigue siendo el mejor plan?
Comportamiento actual vs.
Predicciones
– Presión
– RGP ó RAP
– Tasa de Producción
Criterios para determinar el éxito
– Éxito técnico y fracaso
económico
Aspectos económicos
- Actualización mejores prácticas vigentes
- Promover intercambio de conocimiento,
detección de mejores prácticas, lecciones
aprendidas.
- Garantizar la aplicación de las
mejores prácticas Sustentar
Memoria - Técnica de la Comunidad
- Ejecutar labores de Inteligencia
Tecnológica.
- Desarrollo de competencias de la
Corporación: Instructores,
mentores.
Perfiles curriculares : autodesarrollo
Predicción y comportamiento
difieren Condiciones cambian
– ¿Funciona el plan?
– ¿Qué tenemos que hacer
para que funcione?
– ¿Qué trabajaría mejor?
¿Para que se necesita?
– Cálculos de reservas
– Comportamiento del
Yacimiento
– Desarrollo del Yacimiento
– Extender la vida del
Yacimiento
Escala de Información
– Micro (Diámetro de los
Poros)
– Macro (Núcleos)
– Mega (Entre pozos)
– Giga (Ambiente
Sedimentario, Cuencas)
Dimensiones
– 1, 2 y 3 dimensiones
Estrategias de Desarrollo y Producción
Las estrategias sirven para determinar la etapa de
vida del yacimiento.
Por medio de estas estrategias se analiza cual es el
mejor desarrollo para el campo (espaciamiento de
pozos, esquema de recobro: primario, secundario y
terciario) esto se emplea en el caso se un
descubrimiento nuevo.
Cuando ya el yacimiento esta agotado por los
diversos mecanismos primarios, secundarios o
terciarios, se deben investigar y analizar otros
mecanismos o estrategias para el recobro.
Consideraciones Ambientales
En el desarrollo de un plan para su operación de un
campo, se deben incluir las consideraciones
ecológicas y ambientales.
Las restricciones de las agencias reguladoras deben
ser satisfechas ya que estos aspectos ambientales
son altamente importantes, sensibles dentro del
proceso de la gerencia de yacimiento.
3.-¿Cuáles son los criterios de validación y selección de las mejores
prácticas para el plan de explotación de un yacimiento?.
Adquisición de Análisis de Datos
Esto permite planificar, organizar, justificar,
prioritizar y realizar los diversos cronogramas
en la recolección de datos y su análisis, ya que
con esto podemos validar y almacenarlos para
el desarrollo del proyecto.
Modelaje Geológico y Numérico
El modelo geológico y numérico proviene de las
mediciones de perfiles de pozos, información sísmica
y de nucleos del yacimiento.
En el modelo geológico la definición de las unidades
geológicas son de alta importancia ya que nos
permite determinar la edad del yacimiento asi como
también la continuidad y el compartimiento de los
mismos, son una parte integral de la geoestadistica y
últimamente de los modelos de simulación de
yacimientos.
Predicción de la Producción y Reservas
Es una declaración o anuncio preciso de lo que
ocurrirá en determinadas condiciones especificas en
cuanto al recobro, perforación, inyección y
producción del yacimiento.
Facilidades Requeridas
Las facilidades son todos los equipos a través de los
cuales se logra la comunicación entre la superficie y
el yacimiento.
El diseño apropiado y mantenimiento de las
facilidades tiene un profundo efecto en la
rentabilidad. Las facilidades deben ser capaz de
conducir el plan de desarrollo de la explotación de
un yacimiento.
Aprobación de la Gerencia
Ya realizado todos los estudios, análisis y pruebas
requeridas para el desarrollo del plan de explotación
se entrega un informe detallado a la gerencia para su
aprobación y apoyo para la ejecución del proyecto.
Optimización Económica
Datos Caracterización Simulación Gerencia
Modelo estático
Modelo dinámico
Modelo de
datos
validados
del Proyecto
Modelo
de
Negocio
FASE I FASE II FASE III FASE IV
4.-¿Cuáles y que contempla las fases de un estudio integrado de un yacimiento?
• Revisión de estudios previos
• Detección de necesidades
adicionales de información
• Conociendo naturaleza y
complejidades determinar
alcance de Fase II
• Identificación de
oportunidades inmediatas.
• Base de datos del proyecto
FASE I
Datos
Conversión
Adquisición
Recolección
Inventario
Análisis
Validación
Pruebas de pozos
Producción
Inyección
Arquitectura Petrofísicos Fluidos Históricos
Sísmicos
Geológicos
Perfiles
Núcleos
P.V.T.
Muestras
Modelo de datos
FASE II Caracterización
Modelo
Estratigráfico
Define Arquitectura
interna del yacimiento.
Marcadores de interés
o unidades crono-
estratigráficas:
límites de secuencias,
superficies de
máxima inundación.
Correlaciona y Define
unidades de flujo y
Mapas de distribución
de arenas
Modelo
Estructural
Define Marco
Estructural:
Orientación y
geometría de
los elementos
estructurales
y la
Delimitación
areal del
yacimiento
Modelo
Sedimentológico
Define
geometría,
distribución y
calidad de los
depósitos de
las Unidades
de Flujo.
Límites y/o
Barreras
verticales.
Modelo
Petrofísico
Define
parámetros
básicos : K,
Ø, Vsh, Sw
Parámetros
de corte.
Modelo
de Fluidos
Define
propiedades
de fluidos y
distribución
inicial en el
yacimiento.
Cuantifica
volúmenes de
hidrocarburos
en sitio
0
100
200
300
400
500
600
165 1615 3015 5315
PRESION(LPCA)
Rs(PCN/BN)
1,2
1,25
1,3
1,35
1,4
1,45
1,5
Bo(BY/BN)
PVT
Bo
Rs
FASE III Simulación
Fase II
REALIZAR PREDICCIONES
REALIZAR
COTEJO HISTÓRICO
DE PRODUCCIÓN
SELECCIÓN DEL
SIMULADOR
CARGA DE DATOS
ELEMENTOS DE
SIMETRÍA
INICIALIZACIÓN
DEL MODELO
MODELO EN
EQUILIBRIO
no
si
AJUSTA
DATOS BASICOS
SISTEMA
ROCA-FLUIDOS
Geo-
Ingeniería
Incorpora todos los modelos generados en las fases
anteriores en un modelo numérico de cálculo, que
utiliza ecuaciones de transferencia de masa y
movimiento de fluidos en medios porosos para :
• Estimar POES/GOES y Reservas Recuperables
• Analizar comportamiento de Producción
• Analizar comportamiento de Presión
• Predecir el comportamiento futuro del yacimiento.
ECLIPSE/ ATHOS /
VIP
FALCON/ STARS
THERM
OFM / SCHEDULE
GRID / GRAF
SIMVIEW
RT-VIEW /
ACTRIS
GRAF / SIMVIEW
Permite modelar proceso complejos.
Hacer sensibilidades y analizar
diferentes escenarios de explotación.
 AGA
 SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage)
 Foamy Oil
 IAV
 ICV
 Trazadores
 ASP (Alkali Surfactant Polymer)
Cuando se Debe Modelar ?
GIGO => Garbage In , Garbage Out
 Se tiene Información Suficiente ?
 La Información es de Calidad ?
ASPECTOS DE ATENCION
 Debemos tener claro el objetivo; cuáles
incognitas necesitamos resolver ?
 Adaptación de datos para ajuste de
historia es crucial y debe ser realista.
FASE III Simulación
ModeloPREGUNTAS QUE SE PUEDEN RESPONDER
CON SIMULACIÓN :
Cómo desarrollar y producir un campo para
maximizar el recobro Económico de reservas.
Dónde y cuándo perforar los pozos.
Cuál es el mejor esquema de Recuperación
adicional : No. de inyectores, inyección por
arreglos o periférica, tasas de inyección y
producción. Cómo y cuándo debe implementarse.
Porqué no se está comportando el yacimiento como
se había pronosticado. Cómo se puede mejorar.
Cuáles son los parámetros críticos en la aplicación de
un esquema de recobro particular?
Cuál es el mejor esquema de completación de
pozos? De qué porción del yacimiento proviene la
producción ?
Qué tan sellantes son las fallas y las barreras de
permeabilidad observadas.
Importante
Herramienta
de Gerencia y
planificación
Inversiones de Capital
•
FASE IV Planificación y Gerencia
NUEVO PATRÓN DE INYECCIÓN
RESULTADOS
DE LA
SIMULACIÓN
PATRÓN RECOMENDADO: LINEA SO-NE
NÚMERO DE INYECTORES : 48
TASA MÁXIMA DE PRODUCCIÓN : 46 MBD
TASA MÁXIMA DE INYECCIÓN : 165 MBD
RECOBRO ADIC. NVO ESQUEMA : 89 MMBN
Elaborar Estrategias de Explotación
Maximizar
el Valor
FASE IV Planificación y Gerencia
Modelo
de
Negocio
Máxima
Creación
de Valor
Estrategias para
maximizar el
recobro
Escenarios de
Precios
Escenarios de
Producción
Estructura de
Costos
Estructura de
Impuestos
5.-¿A qué se conoce como ciclo de vida de un yacimiento y como se
relaciona con el ciclo de vida del campo?.
Exploración
Descubrimiento
Delimitación
Desarrollo
Producción
Primaria
Producción
Secundaria
Explotación
Avanzada
Taponamiento
En esencia el ciclo de vida del
yacimiento se refiere a cuento
puede producir los pozos que
se encuentran bajo esquema
de desarrollo en el mismo de
acuerdo, a la cantidad de
reservas probadas y las que
se pueden recuperar y se
relaciona con el periodo de
vida del campo porque, de
acuerdo a como se mantenga
la energía de esté (presión)
asociada a la cantidad de
petróleo que se pueda
recuperar seguirá aportando
crudo hasta su agotamiento
proyectado.

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Presentacion 10 segundo_corte_jose_chavez

  • 1. Autor: José Chávez C.I: V.-30.060.800 Ciudad Ojeda, Octubre 2020 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIAS Y TECNOLOGÍA INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO” SEDE CIUDAD OJEDA - EXTENSIÓN COL GERENCIA DE YACIMIENTOS
  • 2. 1.- ¿Cómo es la estructura básica y la información requerida para el plan de explotación de los yacimientos?. • Estrategia de desarrollo y producción • Consideraciones ambientales • Adquisición y análisis de datos • Modelaje geológico y numérico • Predicción de producción y reservas • Facilidades requeridas • Optimización económica • Aprobación de la gerencia Para el desarrollo de un plan de explotación se necesitan tres aspectos claves y estos son primero la factibilidad de llevarlo acabo, el soporte gerencial es decir, que haya autorización y presupuesto por parte de la gerencia para ejecutarlo, y seguimiento continuo del avance de las actividades relacionadas con el plan dígase pruebas o estudios necesarios del proyecto. De mantener lo antes mencionado, se puede desarrollar el esquema que aparece a continuación:
  • 3. 2.-Los elementos que se deben considerar para la retroalimentación, seguimiento y mejoras del plan de explotación. Visión •Identificación del proyecto •Deteccion de oportunidades •Objetivos alcance Conceptualización •Selección del proceso •Tecnologías adecuadas •Plan de adquisición de datos •Pruebas (LIC) •Planificación Definición •Caracterización •Simulación •Estrategias de explotación •Evaluación económica •Estimación de recobro Ejecución •Perforación de pozos •Construcción plantas y/o estaciones Operación •Evaluación del proceso •Monitoreo •Optimización
  • 4. Revisión periódica – ¿Se sigue el plan? – ¿Está funcionando? – ¿Sigue siendo el mejor plan? Comportamiento actual vs. Predicciones – Presión – RGP ó RAP – Tasa de Producción Criterios para determinar el éxito – Éxito técnico y fracaso económico Aspectos económicos
  • 5. - Actualización mejores prácticas vigentes - Promover intercambio de conocimiento, detección de mejores prácticas, lecciones aprendidas. - Garantizar la aplicación de las mejores prácticas Sustentar Memoria - Técnica de la Comunidad - Ejecutar labores de Inteligencia Tecnológica. - Desarrollo de competencias de la Corporación: Instructores, mentores. Perfiles curriculares : autodesarrollo
  • 6. Predicción y comportamiento difieren Condiciones cambian – ¿Funciona el plan? – ¿Qué tenemos que hacer para que funcione? – ¿Qué trabajaría mejor?
  • 7. ¿Para que se necesita? – Cálculos de reservas – Comportamiento del Yacimiento – Desarrollo del Yacimiento – Extender la vida del Yacimiento Escala de Información – Micro (Diámetro de los Poros) – Macro (Núcleos) – Mega (Entre pozos) – Giga (Ambiente Sedimentario, Cuencas) Dimensiones – 1, 2 y 3 dimensiones
  • 8. Estrategias de Desarrollo y Producción Las estrategias sirven para determinar la etapa de vida del yacimiento. Por medio de estas estrategias se analiza cual es el mejor desarrollo para el campo (espaciamiento de pozos, esquema de recobro: primario, secundario y terciario) esto se emplea en el caso se un descubrimiento nuevo. Cuando ya el yacimiento esta agotado por los diversos mecanismos primarios, secundarios o terciarios, se deben investigar y analizar otros mecanismos o estrategias para el recobro. Consideraciones Ambientales En el desarrollo de un plan para su operación de un campo, se deben incluir las consideraciones ecológicas y ambientales. Las restricciones de las agencias reguladoras deben ser satisfechas ya que estos aspectos ambientales son altamente importantes, sensibles dentro del proceso de la gerencia de yacimiento. 3.-¿Cuáles son los criterios de validación y selección de las mejores prácticas para el plan de explotación de un yacimiento?.
  • 9. Adquisición de Análisis de Datos Esto permite planificar, organizar, justificar, prioritizar y realizar los diversos cronogramas en la recolección de datos y su análisis, ya que con esto podemos validar y almacenarlos para el desarrollo del proyecto. Modelaje Geológico y Numérico El modelo geológico y numérico proviene de las mediciones de perfiles de pozos, información sísmica y de nucleos del yacimiento. En el modelo geológico la definición de las unidades geológicas son de alta importancia ya que nos permite determinar la edad del yacimiento asi como también la continuidad y el compartimiento de los mismos, son una parte integral de la geoestadistica y últimamente de los modelos de simulación de yacimientos.
  • 10. Predicción de la Producción y Reservas Es una declaración o anuncio preciso de lo que ocurrirá en determinadas condiciones especificas en cuanto al recobro, perforación, inyección y producción del yacimiento. Facilidades Requeridas Las facilidades son todos los equipos a través de los cuales se logra la comunicación entre la superficie y el yacimiento. El diseño apropiado y mantenimiento de las facilidades tiene un profundo efecto en la rentabilidad. Las facilidades deben ser capaz de conducir el plan de desarrollo de la explotación de un yacimiento.
  • 11. Aprobación de la Gerencia Ya realizado todos los estudios, análisis y pruebas requeridas para el desarrollo del plan de explotación se entrega un informe detallado a la gerencia para su aprobación y apoyo para la ejecución del proyecto. Optimización Económica
  • 12. Datos Caracterización Simulación Gerencia Modelo estático Modelo dinámico Modelo de datos validados del Proyecto Modelo de Negocio FASE I FASE II FASE III FASE IV 4.-¿Cuáles y que contempla las fases de un estudio integrado de un yacimiento?
  • 13. • Revisión de estudios previos • Detección de necesidades adicionales de información • Conociendo naturaleza y complejidades determinar alcance de Fase II • Identificación de oportunidades inmediatas. • Base de datos del proyecto FASE I Datos Conversión Adquisición Recolección Inventario Análisis Validación Pruebas de pozos Producción Inyección Arquitectura Petrofísicos Fluidos Históricos Sísmicos Geológicos Perfiles Núcleos P.V.T. Muestras Modelo de datos
  • 14. FASE II Caracterización Modelo Estratigráfico Define Arquitectura interna del yacimiento. Marcadores de interés o unidades crono- estratigráficas: límites de secuencias, superficies de máxima inundación. Correlaciona y Define unidades de flujo y Mapas de distribución de arenas Modelo Estructural Define Marco Estructural: Orientación y geometría de los elementos estructurales y la Delimitación areal del yacimiento Modelo Sedimentológico Define geometría, distribución y calidad de los depósitos de las Unidades de Flujo. Límites y/o Barreras verticales. Modelo Petrofísico Define parámetros básicos : K, Ø, Vsh, Sw Parámetros de corte. Modelo de Fluidos Define propiedades de fluidos y distribución inicial en el yacimiento. Cuantifica volúmenes de hidrocarburos en sitio 0 100 200 300 400 500 600 165 1615 3015 5315 PRESION(LPCA) Rs(PCN/BN) 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 Bo(BY/BN) PVT Bo Rs
  • 15. FASE III Simulación Fase II REALIZAR PREDICCIONES REALIZAR COTEJO HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN SELECCIÓN DEL SIMULADOR CARGA DE DATOS ELEMENTOS DE SIMETRÍA INICIALIZACIÓN DEL MODELO MODELO EN EQUILIBRIO no si AJUSTA DATOS BASICOS SISTEMA ROCA-FLUIDOS Geo- Ingeniería Incorpora todos los modelos generados en las fases anteriores en un modelo numérico de cálculo, que utiliza ecuaciones de transferencia de masa y movimiento de fluidos en medios porosos para : • Estimar POES/GOES y Reservas Recuperables • Analizar comportamiento de Producción • Analizar comportamiento de Presión • Predecir el comportamiento futuro del yacimiento. ECLIPSE/ ATHOS / VIP FALCON/ STARS THERM OFM / SCHEDULE GRID / GRAF SIMVIEW RT-VIEW / ACTRIS GRAF / SIMVIEW
  • 16. Permite modelar proceso complejos. Hacer sensibilidades y analizar diferentes escenarios de explotación.  AGA  SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage)  Foamy Oil  IAV  ICV  Trazadores  ASP (Alkali Surfactant Polymer) Cuando se Debe Modelar ? GIGO => Garbage In , Garbage Out  Se tiene Información Suficiente ?  La Información es de Calidad ? ASPECTOS DE ATENCION  Debemos tener claro el objetivo; cuáles incognitas necesitamos resolver ?  Adaptación de datos para ajuste de historia es crucial y debe ser realista. FASE III Simulación ModeloPREGUNTAS QUE SE PUEDEN RESPONDER CON SIMULACIÓN : Cómo desarrollar y producir un campo para maximizar el recobro Económico de reservas. Dónde y cuándo perforar los pozos. Cuál es el mejor esquema de Recuperación adicional : No. de inyectores, inyección por arreglos o periférica, tasas de inyección y producción. Cómo y cuándo debe implementarse. Porqué no se está comportando el yacimiento como se había pronosticado. Cómo se puede mejorar. Cuáles son los parámetros críticos en la aplicación de un esquema de recobro particular? Cuál es el mejor esquema de completación de pozos? De qué porción del yacimiento proviene la producción ? Qué tan sellantes son las fallas y las barreras de permeabilidad observadas. Importante Herramienta de Gerencia y planificación
  • 17. Inversiones de Capital • FASE IV Planificación y Gerencia NUEVO PATRÓN DE INYECCIÓN RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN PATRÓN RECOMENDADO: LINEA SO-NE NÚMERO DE INYECTORES : 48 TASA MÁXIMA DE PRODUCCIÓN : 46 MBD TASA MÁXIMA DE INYECCIÓN : 165 MBD RECOBRO ADIC. NVO ESQUEMA : 89 MMBN Elaborar Estrategias de Explotación Maximizar el Valor
  • 18. FASE IV Planificación y Gerencia Modelo de Negocio Máxima Creación de Valor Estrategias para maximizar el recobro Escenarios de Precios Escenarios de Producción Estructura de Costos Estructura de Impuestos
  • 19. 5.-¿A qué se conoce como ciclo de vida de un yacimiento y como se relaciona con el ciclo de vida del campo?. Exploración Descubrimiento Delimitación Desarrollo Producción Primaria Producción Secundaria Explotación Avanzada Taponamiento En esencia el ciclo de vida del yacimiento se refiere a cuento puede producir los pozos que se encuentran bajo esquema de desarrollo en el mismo de acuerdo, a la cantidad de reservas probadas y las que se pueden recuperar y se relaciona con el periodo de vida del campo porque, de acuerdo a como se mantenga la energía de esté (presión) asociada a la cantidad de petróleo que se pueda recuperar seguirá aportando crudo hasta su agotamiento proyectado.