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Recuperación Mejorada de Petróleo EOR, (Parte I).

Por: Ronald E. Terry Introducción  Fundamentos de la producción de líquido  Inundaciones miscibles  Inundaciones químicas  ...

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sábado, 27 de diciembre de 2014

Recuperación Mejorada de Petróleo EOR, (Parte II).

II . FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE FLUIDO

A. Eficiencia Global de Recuperación.

La eficiencia global de recuperación E de cualquier proceso de desplazamiento de fluido está dada por el producto de la eficiencia de desplazamiento macroscópica o volumétrica, Ev y la eficiencia de desplazamiento microscópica Ed :

E = Ev Ed

La eficiencia de desplazamiento macroscópica es una medida de qué tan bien el fluido desplazante ha entrado en contacto con la parte petrolífera del yacimiento. La eficiencia de desplazamiento microscópica es una medida de lo bien que el fluido desplazador moviliza el petróleo residual una vez que el fluido ha entrado en contacto con el crudo.

La eficiencia de desplazamiento macroscópica se compone de otros dos términos, el areal, Es y vertical, Ei la eficiencia de barrido:

Ev = Es Ei

B. Eficiencia de Desplazamiento Microscópica

La eficiencia de desplazamiento microscópica se ve afectada por los siguientes factores: las fuerzas de tensión interfacial y de superficie, humectabilidad, la presión capilar y permeabilidad relativa. Cuando una gota de un fluido inmiscible se sumerge en otro fluido y viene a descansar sobre una superficie sólida, la superficie del área de la caída tomará un valor mínimo debido a la fuerzas que actúan en las interfases líquido-líquido y roca-fluido. Las fuerzas por unidad de longitud que actúa en el fluido de líquidos y interfaces roca-fluidos se hace referencia a las tensiones como interfaciales. La tensión interfacial entre dos líquidos representa la cantidad de trabajo necesario para crear una nueva unidad de superficie área en la interfase.

viernes, 26 de diciembre de 2014

Recuperación Mejorada de Petróleo EOR, (Parte I).


Por: Ronald E. Terry

  1. Introducción 
  2. Fundamentos de la producción de líquido 
  3. Inundaciones miscibles 
  4. Inundaciones químicas 
  5. Inundaciones térmicas 
  6. Inundaciones microbianas 
  7. Los criterios de clasificación para los procesos EOR 
  8. Resumen

GLOSARIO

Presión capilar: Diferencia en la presión entre dos fluidos medidos en la interfase.
Tensión interfacial: Medida de la facilidad con que una nueva interfaz entre dos fluidos se puede hacer.
Miscible: Cuando dos o más fases se convierten en una sola fase.
Movilidad: medida de la facilidad con la que un fluido se mueve a través de medios porosos.
Permeabilidad: Medida de la capacidad de un medio poroso para dejar fluir un fluido.
Polímero: sustancia de peso molecular grande usado para espesar una solución.
Producción primaria: Producción de hidrocarburos usando sólo la energía natural de la formación.
Yacimiento: Volumen de medios porosos subterráneos que generalmente contienen roca, petróleo, gas, y agua.
Petróleo residual: Cantidad de petróleo restante en un yacimiento después de la producción primaria y secundaria.
Producción secundaria: Producción de petróleo cuando el gas, agua, o ambos se inyectan en la formación y el fluido inmiscible inyectado desplaza al petróleo.
Surfactante: Molécula que se compone de ambas entidades hidrófilas e hidrófobas y puede reducir la tensión interfacial entre dos líquidos.
Eficiencia de barrido: Medida de cómo un fluido se ha movido de manera uniforme a través del volumen de flujo disponible en un medio poroso.
Viscosidad: Propiedad de un fluido que es una medida de su resistencia al flujo.

Recuperación mejorada de petróleo: se refiere al proceso de producción de hidrocarburos líquidos por métodos distintos de utilización convencional de la energía mediante esquemas de re-presurización del yacimiento con gas o agua. En promedio, los métodos de producción convencionales podrían producir a partir de una aproximadamente el 30% del petróleo original en sitio. El petróleo restante, casi el 70% del recurso inicial, es un objetivo grande y atractivo para los métodos de recuperación mejorada de petróleo.

I. INTRODUCCIÓN

A. Clasificación de la Producción de Hidrocarburos
La producción inicial de hidrocarburos de un yacimiento subterráneo se logra mediante el uso de su energía natural. Este tipo de producción se denomina la producción primaria. Las fuentes de energía natural del yacimiento que conducen a la producción primaria incluyen la expansion de los fluidos del yacimiento, la liberación de gas en solución a medida que disminuye la presión del yacimiento, empuje hidraulico de acuíferos cercanos comunicados, y el drenaje por gravedad. Cuando la energía natural del yacimiento se ha agotado, se hace necesario aumentar la energía natural con una fuente externa. Esto se logra generalmente mediante la inyección de fluidos, ya sea un gas natural o agua. El uso de este sistema de inyección se denomina una operación de recuperación secundaria. Cuando la inyección de agua es el proceso de recuperación secundaria, el proceso se conoce como inyección de agua (waterflooding). El propósito principal de este (ya sea un gas natural o un proceso de inyección de agua), es presurizar el yacimiento y a continuación, mantener el yacimiento a una presión alta. Por lo tanto, el termino de mantenimiento de la presión se utiliza a veces para describir un proceso de recuperación secundaria.

domingo, 14 de diciembre de 2014

Petróleo apartir de la reconversión del plástico, Fantastico!

Akinori Ito - Blest Corporation, Japan.
Desde ourworld.unu.edu rescatamos una noticia interezante sobre la reconversion de productos plasticos derivados del petróleo a este ultimo. Una compañia Japonesa llamada Blest Corp de la mano de Akinori Ito. Creo una maquina que asegura reconvertir productos plasticos en petroleo o en lo que parece ser una sustancia oleaginosa derivada de la combustion de plasticos y posterior condensacion de los gases en un recipiente con agua.



Este breve video sobre la invención de una máquina convertidora de plástico a aceite se hizo viral y superó 3,7 millones de visitas en YouTube. Esto es evidencia de que la preocupación por "el problema del plástico", sin duda no va a desaparecer, a pesar de las alentadoras prohibiciones de disminuir el uso de bolsas plásticas. Muchos pienzan que este tipo de reciclaje no es una solucion sino que el mundo debe centrarse en serio en la primera "R" - que es reducir. Debemos huir del plastico de un solo uso (como una botella PET promedio o contenedor desechable) en conjunto, argumentan que: "Los recursos petroleros del mundo están disminuyendo y qué tecnología como ésta permiten nuestra negación de ese hecho", ó ¿es un paso esperanzador y constructivo en la dirección correcta? Otros tienen preocupaciones acerca de la contaminación o residuos tóxicos del proceso de conversión. Blest nos dice que, si los materiales apropiados se introducen en la máquina (es decir, polietileno, poliestireno y polipropileno - PP, PE, plástico PS), no hay ninguna sustancia tóxica producida y cualquier residuo puede eliminarse junto con basura combustible regular. También explican que mientras los gases metano, etano, propano y butano son liberados en el proceso, la máquina está equipada con un filtro de gases de escape que desintegra estos gases en agua y carbono. Ahora bien, utilizando un poco el análisis critico y el sentido común, los que sabemos de energía nos debemos preguntar ¿Qué fuente de energía utiliza esta maquina? y ¿La energía obtenible de la sustancia resultante es igual o menor que la requerida para el proceso? de ser cierta la segunda interrogante no dejaría de ser un proyecto interesan puesto que de igual forma contribuiría a la reducción de desechos solidos, por otro lado, si la fuente de energía es eléctrica y la misma proviene de plantas termoeléctricas se estaría entrando en un circulo vicioso puesto que estaríamos quemando mas combustibles fósiles para la generación de la energía requerida en el proceso que la producida por el mismo. Dejo abierto el debate sobre estas interrogastes para su consideración.
A continuación se muestra el enlace artículo original.

viernes, 20 de junio de 2014

Atributos Sismicos en tus Facies.


En esta entrega les traemos la traducción al español de artículo: SEISMIC ATTRIBUTES IN YOUR FACIES, el cual explica de manera muy simple la importancia de los atributos sísmicos y su papel para la caracterización de facies sísmicas, el autor aplica un enfoque promisorio y revela ciertos detalles de lo que podemos esperar de los últimos adelantos en materia de atributos sísmicos, espero que disfruten la lectura y por favor dejenos sus comentarios.
Atte: M.Sc Dioynés Sanchez
Ing. Lenin Ali

ATRIBUTOS SISMICOS EN TUS FACIES
Arthur E. Barnes
Landmark Graphics Corp., Englewood, Colorado, U.S.A.
Introducción
Imagine tener un "motor de búsqueda sísmico". Incorporado a su visor de datos sísmicos, este podria localizar rápidamente funciones en sus datos sísmicos, como los motores de búsqueda ayudan a localizar información sobre el World Wide Web.

Podría trabajar así. Usted está observando un gran estudio sísmico 3-D por primera vez. Esta estudio abarca un bloque adyacente a uno en la que su compañía tiene un pozo, el Richoil #1, que produce desde turbiditas. Usted pregunta, ¿Dónde están las turbiditas? En cuestión de minutos, el buscador sísmico identifica automáticamente varias turbiditas en sus datos. Animado, a continuación, pregunta, ¿Cuál de estas se asemeja a las turbiditas encontradas en pozo Richoil #1? En cuestión de segundos las turbiedades se clasifican por similitud con esta referencia. Al investigar más, se identifica automáticamente fallas, canales, lutitas marinas profundas, y más.

Este cuento fantasioso describe la realidad futura; algunas de estas herramientas estarán disponibles en la próxima década. El reconocimiento de patrónes sísmicos ha estado desarrollandose en silencio, pero de manera constante durante veinte años, y las primeras aplicaciones prácticas están apareciendo ahora. Pero no importa cuan nuevo y sofisticado sea el algoritmo, el reconocimiento de patrones sísmicos se basa en una vieja y simple fundación: atributos sísmicos.

Atributos sísmicos
Los atributos sísmicos describen datos sísmicos. Estos cuantifican características de datos específicos, por lo que representan subconjuntos de la información total. En efecto, El cálculo de atributos descomponen los datos sísmicos en atributos constituyentes. Esta descomposición es informal en la cual no existen normas que regulen cómo se calculan los atributos o incluso lo que pueden ser. De hecho, cualquier cantidad calculada a partir de datos sísmicos se puede considerar un atributo. En consecuencia, los atributos son de muchos tipos: prestack (pre-apilamiento), de inversión, de velocidad, de horizonte, de componentes múltiples, 4-D, y, el tipo más común sujetos de esta revisión, los atributos derivados de los datos apilados convencionales (Tabla 1).
Tabla 1. Métodos para calcular los atributos sísmicos después del apilamiento, con atributos representativos. Muchos atributos, tales como buzamiento y el azimut se pueden calcular de muchas maneras.

Cientos de atributos sísmicos se han inventado, calculados por una amplia variedad de métodos, incluyendo el análisis complejo de traza, estadísticas de intervalo, medidas de correlación, análisis de Fourier, análisis tiempo-frecuencia, transformada de ondicula, componentes principales, y diversos métodos empíricos. Sin importar el método, los atributos se utilizan como filtros para revelar las tendencias o patrones, pueden combinarse para predecir una facies sísmicas o una propiedad como la porosidad. Si bien la interpretación cualitativa de los atributos individuales ha dominado análisis de atributos a la fecha, el futuro pertenece al análisis cuantitativo de atributos múltiples para la predicción geológica.

El análisis de atributos sísmicos está en transición. Aunque marcada, esta transición no es más que un paso en una larga evolución (Figura 1).
Figura 1. La linea de tiempo esbozar el desarrollo de los atributos sísmicos desde 1950 hasta el presente. Atributos clave se muestran en cursiva, y los articulos representativos se muestran en las diagonales.

Historia
Desde los primeros experimentos prácticos de reflexión sísmica en 1921 hasta principios de 1960, la interpretación de datos de sísmica de reflexión fue en gran medida una cuestión de mapeo de los eventos dependientes del tiempo y conversión de éstos a profundidad para determinar la estructura geológica del subsuelo. Los registros en papel y grabación en cinta magnética analógica carecían de suficiente resolución para ir mucho más allá de esto. La Interpretación estructural gobernó y la interpretación estratigráfica languideció.