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registros de variacion

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by

Pavel Fontes

on 6 August 2017

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Transcript of registros de variacion

Registros de Variación de presión
Universidad Popular Autónoma de Veracruz
UPAV
Presenta:
Pavel Fontes Vázquez
Sully Key Guadalupe Piñón Hernández
Jesús Ignacio Geronimo
Uziel del Valle García
Teresa de Jesús Madrigal Aquino
Juan Ramón Gutiérrez Sánchez
Domingo Félix Aguirre
Registros de variación de Presión
Función y aplicación del registro estático por estaciones.

Pruebas de incremento de presión.

Pruebas de decremento.

Perfil de presión, temperatura y densidad del pozo.

Análisis cualitativos de los perfiles aplicados a la identificación de zonas de importancia de la formación.

Registro de variación de Presión

Nombre que se le da a una prueba en la cual se genera un pulso hidráulico, a la formación (o medio poroso de un yacimiento) mediante un periodo de flujo, inyección de fluidos, o cierre en un pozo. La respuesta del medio poroso y de los fluidos que contiene, debida al pulso, es medida en forma continua a través del registro de la presión y de la temperatura del fondo y de la superficie en el pozo en donde se generó dicho pulso.

¿Qué es?
Tipo de flujo del pozo
Permeabilidad radial del yacimiento
Espesor del yacimiento
Volumen aparente del pozo
Coeficiente de almacenamiento
Todos estos parámetros permitirán aplicar los mejores métodos de terminación de pozos, para así aplicar una eficiente productividad de pozos sin dañar el yacimiento.
Eficiencia de flujo
Factor de daño total
Tamaño de la fractura
Ancho del yacimiento
Conocer algunos parámetros como son:
¿Para qué sirve?
Prueba de incremento de presión
Prueba de decremento de presión
Gastos múltiples
Multiprueba selectiva de formación (Drill Stem Test MDT,CHDT,RDT,RCI)
Inyección ascendente (step up test)
Inyección descendente (step down test)
Límite de yacimiento
Prueba de inyección
Prueba de abatimiento de presión (fall-off)
Prueba de interferencia vertical
Pruebas de interferencia lateral
Pruebas isocronales

Las pruebas de variación de presión, más comunes son:
Tipos de
pruebas de presión
Estimar la permeabilidad y el daño del yacimiento.
Calcular la presión promedio del área de drene.
Detectar las heterogeneidades del yacimiento.
Estimar la distancia de una falla.
Estimar el volumen poroso del yacimiento.
Estimar las características de una fractura que interseca el pozo.
Estimar los parámetros de doble porosidad de una formación.
Determinar las condiciones de entrada de agua.
Confirmar la presencia de un casquete de gas.
Estimar los parámetros de una fractura hidráulica.
Determinar presencia de acuífero activo.
Estimar el coeficiente de velocidad en pozos de gas.
Estimar los factores de pseudo daño (penetración parcial, perforaciones, desviación, etc.).
Estimar el límite de yacimiento.
Estimar el avance del frente de desplazamiento en procesos de inyección.
Optimizar aparejos de producción

Una adecuada magnitud del pulso de Presión.
Duración adecuada de la prueba
Dependiendo del objetivo de la prueba a realizar se deberá planear:
Planeación de la medición
Se deben determinar las condiciones operacionales las cuales dependen de:
 Tipo de pozo (productor o inyector).
Estado del pozo (activo o cerrado).
Tipo de prueba
(Pozo sencillo o pozos múltiples).
Declinación, restauración, tasas múltiples.
Presencia o no de un sistema de levantamiento (Requerimientos de completación
Ya que las operaciones requeridas para realizar las pruebas de variación de presión implican altos costos, debido principalmente al diferimiento de producción de hidrocarburos, quema de hidrocarburos, uso de equipos y herramientas especiales, tiempo de espera de equipos de perforación, entre otros, se hace necesario asegurar que los elementos de medición para el desarrollo de dichas pruebas funcionen adecuadamente. Adicionalmente, se requiere que el ingeniero de yacimientos o de productividad de pozos realice una supervisión estricta, a fin de evitar una mala operación.
Control de calidad de los datos
Perfil de presión, temperatura y densidad del pozo.
¿Qué es un perfil?
Son datos de las propiedades de las rocas perforadas en relación a la profundidad del pozo.
Los cuales se visualizan por medio de sensores que se desplazan dentro de un pozo.
Perfil de presión
El proceso de perfilaje consiste en colocar una herramienta de perfilaje (sonda) al extremo final de un cable e introducirla dentro de un pozo para medir las propiedades de las rocas y los fluidos de la formaciones. Una interpretación de estas mediciones es realizada para localizar y cuantificar las profundidades delas zonas potencialmente contenedoras de hidrocarburos.
Somete el pozo a un impulso el cual produce un cambio en la tasa de flujo y se mide su respuesta, es decir un cambio de presión. La respuesta del yacimiento está determinada por parámetros tales como:
la permeabilidad, factor de daño, coeficiente de acumulación en el pozo, distancia a los bordes, entre otros.
Perfil de Temperatura
Se utiliza para registrar la temperatura del fluido del pozo, ya que es indicativo de los pasajes en los que se producen, la localización de fugas, entre otros.
Función y aplicación del registro estático por estaciones.
Esta prueba consiste en realizar paradas a diferentes profundidades, tomando las medidas de presión y temperatura en cada parada.
El gradiente de presión y temperatura
El gradiente dinámico
El gradiente estático
Variación de una magnitud en función de la distancia.
Gradiente
kg
cm
2
x m
°C x m
En un yacimiento es la presión que existe cuando

NO

hay alteraciones mecánicas o de flujo.

Dicha presión denota la presión que existe al frente de la formación petrolífera cuando la producción sea interrumpida por un lapso suficiente de tiempo para permitir la restauración de la presión en el fondo del pozo resultante de la columna de gas y de líquido.

Esta presión restaurada es igual a la presión que existe en la zona petrolífera
.
La prueba de presión estática es una prueba puntual que se realiza con el pozo cerrado para determinar entre otras cosas
el gradiente de presión estático (G), Presion de fondo estático Pws.
Para determinar la presión de fondo se requiere instrumentos de alta precisión si se considera que en ciertos casos los cambios de presión en un periodo de tiempo relativamente largo.
*Pruebas de productividad
*Determinación del potencial de un pozo .
*Determinación de la presión mínima de flujo requerida.
*Control de eficiencia de los proyectos de restauración de presión.
*Control y determinación de la migración de petróleo a través de los límites del yacimiento.
*Determinación del área de drenaje del pozo y la interferencia entre ellos.
*Cálculo de índice de productividad del pozo.
*Determinación de la presencia de obstrucciones en la permeabilidad (K) de la formación.
*Determinación del tipo de mecanismo de empuje.
Aplicaciones
Es un registro de presión que consiste en introducir un sensor de presión y temperatura haciendo mediciones desde superficie hasta fondo o de fondo a superficie del pozo.
Se tienen que realizar estaciones de medición por un tiempo determinado de 5 a 10 min, las profundidades se las define según programa operativo.
Profundidad destinada a medir y registrar variable.
Estación
La prueba de presión y temperatura que se realiza en pozos que se encuentran produciendo, es decir, en pozos abiertos a la producción.

Esta es una prueba puntual en la que se determina el gradiente dinámico de presión del pozo.
La idea principal es la introduccion del sensor hasta el fondo del pozo y realizar paradas (ya sea en la carrera de subida o en la bajada del sensor) para registrar datos especificos en profundidades especificas para observar el comportamiento del pozo fluyendo.
Estas paradas tienen como fin, no unico pero si podriamos decir el mas importante, la deteccion de las fases que componen al pozo (Gas, Petroleo y Agua).
Determinar el estado del aparejo (roturas, fugas)

Determinar el estado del empacador (fugas, comunicación)

Determinar el estado de las válvulas de inyección y de control

Detectar flujo atrás de la TR (hacia abajo, hacia arriba)

Detectar entrada de fluidos no deseados (gas, agua de formación, agua de inyección)
Aplicaciones
Curvas de incremento.
Probablemente sea la prueba de presión más utilizada en la industria. Inicialmente introducida por los hidrólogos para el análisis de acuíferos, esta técnica consiste en la medición y análisis, usualmente de la presión de fondo después de que el pozo ha producido, a un gasto constante, cierto tiempo y posteriormente es cerrado.
Las pruebas de incremento son la forma preferida para determinar la capacidad de flujo del pozo, presión promedio, distancia a una falla, tamaño de la fractura, conductividad de la fractura, y el efecto del daño.
Después de que el pozo es cerrado, el fluido en el pozo usualmente alcanza un estado inactivo en el que la presión de fondo se incrementa ligeramente y es fácil de medir.
Esto, a diferencia de las pruebas de decremento, permite que se tengan una mayor facilidad para interpretar los resultados. Durante la realización de esta prueba, es imperante conocer las condiciones del estado mecánico del pozo.
El análisis de una prueba de incremento, a menudo requiere únicamente pequeñas modificaciones de las técnicas usadas para interpretar pruebas de decremento a gasto constante.
El principal evento en la producción de pozos es el periodo inicial de producción.

La consideración del análisis de pruebas de decremento de presión se hacen para gasto constante. Aunque la pruebas de decremento no están limitadas al periodo inicial de producción del pozo, este es el periodo ideal para obtener los datos de la prueba.

La corrida de la prueba de presión puede proporcionar la permeabilidad de la formación, factor skin y el volumen del yacimiento comunicado en el pozo.
Zona de permeabilidad reducida o aumentada alrededor de un pozo, frecuentemente explicada por el daño de la formación y la invasión de lodo infiltrado durante la perforación o por la estimulación del pozo
Factor Skin
Se realizan a gasto constante.

Se mantiene cerrado el pozo hasta alcanzar la Pws antes de comenzar la prueba.

Cuando los requisitos no son cubiertos se analizan con pruebas a gasto variable
Ventaja principal:
Es la posibilidad de estimar el volumen del yacimiento
La principal desventaja:
Es lo difícil que es mantener en gasto constante
Con la herramienta de registro en el fondo del pozo se obtiene el dato, permeabilidad, presión estática del yacimiento y limites físicos, así como fallas geológicas y discordancias.
Básicamente una prueba de incremento se puede definir como la medición continua de la presión de cierre en el fondo del pozo después de un periodo de flujo.
Curvas de decremento
El principal evento en la producción de pozos es el periodo inicial de producción.

Las consideraciones del análisis de pruebas de decremento de presión se hacen para gasto constante.

La prueba de decremento no está limitada al periodo inicial de producción del pozo, pero este es el periodo ideal para obtener los datos de la prueba.

La corrida de la prueba de presión puede proporcionar la permeabilidad de la formación, factor skin y el volumen del yacimiento comunicado en el pozo.
Consiste en medir y analizar los datos de presión obtenidos después de que el pozo es cerrado inicialmente o después de que se presenta un periodo largo de cierre, idealmente el cierre dura hasta que el yacimiento alcanza una presión estática constante; esta condición es necesaria en yacimientos nuevos y es menos frecuente en yacimientos donde ya se ha tenido producción, una vez que se alcanza esta condición, el pozo es puesto en producción a un gasto constante y se registra la presión de fondo fluyendo. Esto ocurre principalmente en pozos recién perforados, ya que el pozo no logra estabilizar la presión.
La información que puede ser obtenida mediante esta prueba es:

Permeabilidad.
Factor de daño.
Distancia a una falla
Propiedades de la fractura.
Radio de drene del pozo.

La ventaja de la prueba de decremento sobre la de incremento es que se obtiene producción mientras se lleva a cabo la prueba.
REALIZACION DE LA PRUEBA

Se mantiene cerrado el pozo hasta alcanzar la Pws antes de comenzar la prueba.

Se realizan a gasto constante.
Cuando los requisitos no son cubiertos se analiza con pruebas a gasto variable. En este tipo de pruebas y los detalles de la terminación del pozo, se puede estimar la duración del almacenamiento.
Gasto típico de una prueba de decremento. Antes de realizar la medición es los datos el pozo debe estar cerrado (t de 0 a 20), la medición de los mismos inicia hasta que el pozo es abierto (t>20).
Historia de presión de una prueba de decremento.
Con los análisis de los perfiles de Presión
Este sensor forma parte de la herramienta PLT y básicamente mide la diferencia de presión entre dos sensores separados por una distancia de 2 pies, lo que permite derivar la densidad del fluido en el pozo.
Gradiomanómetro
Son una serie de mediciones gravimétricas obtenidas a lo largo de un registro de producción midiendo la densidad promediode los fluidos contenidos en una longitud fija a lo largo del pozo.
Perfil de densidad
La medición es registrada en función de la profundidad y es conocida como gravedad específica
Análisis cuantitativos de los perfiles aplicados a la identificación de zonas de importancia en la formación.
Las cuatro propiedades fundamentales de la roca usadas en la mayoría de los perfiles petrofísicos son:

1 La porosidad

2 La permeabilidad

3 La saturación de agua

4 La resistividad.


En el análisis cuantitativo de los perfiles de pozo, hay muchas razones por las cuales es importante conocer la litología de una zona (i.e. roca arenisca, caliza, o dolomita).

Los perfiles de porosidad requieren de una litología, o una matriz, constante en la zona donde puede calcularse la porosidad (ø).

Como consecuencia, las saturaciones de agua cambian cuando cambia el valor.

LITOLOGÍA

En el análisis de perfiles de pozo, las resistividades del barro perforación (Rm), el filtrado de barro (Rmf), y el agua de formación (Rw) varía con la temperatura.

La Temperatura de una Formación se determina conociendo:
La Profundidad de la Formación
La Profundidad total del pozo (TD)
La Temperatura de Fondo del pozo (BHT)
La Temperatura de la Superficie.

TEMPERATURA DE FORMACIÓN (Tf)
¡¡Gracias!!
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