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Estado del arte


Enviado por   •  23 de Mayo de 2015  •  Tesinas  •  1.851 Palabras (8 Páginas)  •  203 Visitas

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SPE 87032

“Estado del arte” Metodologías de Estudios Integrados – Una Revisión Histórica

Vernon S. Breit SPE, Joe A. Dozzo SPE - International Reservoir Technologies, Inc.

Resumen

Un estudio integrado del yacimiento representa la técnica de modelamiento disponible para el equipo de manejo de un yacimiento que incorpora TODA la información disponible con respecto al yacimiento de petróleo. Como tal, el estudio integrado tiene el potencial de proveer el equipo con la mayor resolución y la descripción más exacta del campo que está actualmente disponible.

Sin embargo, esta alta resolución viene a expensas de un altamente complejo proceso intensivo de datos. Este artículo es un intento de simplificar y codificar el complejo proceso de la realización de un estudio integrado del yacimiento.

Este documento presenta una visión general del proceso integrado de modelamiento del yacimiento incluyendo cómo ha cambiado este proceso desde los primeros días de la simulación de yacimientos hasta nuestros días. Se presentan dos modelos que ilustran el proceso de estudio para un reservorio múltiple en un marco de tiempo de 1980 y un modelo basado geoestadísticamente de yacimiento composicional en un marco de tiempo de 2002.

Se hace énfasis en los cambios de flujos de trabajo en los primeros modelos – mapeo simple de las propiedades y digitalización manual de los mapas para las redes de simulación de modelos – a los modelos actuales más complejos – distribución de propiedades basado en el modelado y análisis geoestadístico para distribuir las propiedades del yacimiento.

A través de ejemplos, este artículo ilustra el punto de que los estudios de yacimiento han evolucionado desde que los geólogos y los ingenieros a menudo sabían más acerca del yacimiento que las herramientas de modelado disponibles que permitían implementar sus modelos - porosidad dual y flujo a través de fallas, por ejemplo - a tal punto que hoy en día tenemos la capacidad de modelar fenómenos más complejos que nuestro conocimiento del yacimiento pueda justificar – por ejemplo, el modelado de objetos sin datos sobre las características de las litofacies de nuestro yacimiento, o modelos de flujo de porosidad dual sin datos sobre el espaciamiento y la distribución de la fractura.

El Estudio Integrado Conceptualmente

Aunque el término "Estudio integrado" sólo ganó un amplio uso en la década de 1990, las tareas conceptuales necesarias para construir un modelo de un yacimiento se han identificado y realizado desde la llegada de estudios completos de simulación de campos de múltiples pozos. Esas tareas - interpretación estructural, análisis petrofísico, análisis estratigráfico, análisis PVT de fluidos y simulación de yacimientos - han constituido la base para la construcción de modelos desde la década de 1970 y continúa hoy en día siendo la columna vertebral del concepto de "Estudio Integrado".

Lo qué ha cambiado en el concepto de estudio integrado es:

• El cambio de formato analógico a formato digital para los datos de entrada y análisis de resultados de los trabajos de estudio de “geociencia”

• El desarrollo de herramientas de análisis cada vez más sofisticadas mecánicamente, por ejemplo:

o Modelado de objetos en el trabajo de identificación de facies.

o Métodos geoestadísticos en la distribución de las propiedades petrofísicas del pozo.

o Conexiones arbitrarias en simuladores para permitir el modelado de fallas y fracturas.

• Computadoras más rápidas y con mayor capacidad de almacenamiento de datos.

Como resultado de las herramientas sofisticadas y con mayor capacidad de cálculo, el punto central de todo el proceso de construcción del modelo se ha movido desde el modelo de simulación de yacimientos “dinámicos” en el estudio de concepto integrado de 1980, Figura 1, al modelo de geología “estática” de hoy. Este movimiento del punto focal es, a nuestro juicio, una de las principales razones para la mayor interacción entre las disciplinas y tareas que es el énfasis del concepto de estudio integrado de 2003, Figura 2.

Tareas del Estudio Integrado

Todas las disciplinas identificadas en la Figura 2 que contribuyen a un estudio integrado tienen tareas específicas que se DEBEN realizar si el estudio integrado ha de tener éxito. También tienen un tiempo de interdependencia para que los resultados de un análisis - como el análisis de la prueba de producción del pozo – estén disponibles para otras tareas - como el análisis estratigráfico. Las tareas específicas para cada disciplina en un estudio Integrado típico se detallan a continuación y sus interrelaciones en el tiempo se muestran en el gráfico Gantt adjunto, Figura 3. Revisar!

ANÁLISIS DE DATOS

Modelo estático

Análisis Geofísico

 Calibrar sísmica a pozos, vsp’s, y sintéticos

 Picos en horizonte – superficies principales de tercer orden

 Interpretación de fallas del pozo

 Análisis estructural integrado de pozos y buzamiento

 Estudios completos de fallas con yuxtaposición

Modelado 3D de velocidad

 Generas modelo de velocidad 3D – tiempo/profundidad en pozos

Sedimentología

 Descripción de corazonamiento en 1 o 2 pozos

 Comparaciones corazonamiento/registro

 Interpretación de los ambientes de depósito

 Mapa de los ambientes de depósito para unidades de yacimientos

 Modelo de estado geoestadístico de objetos

Secuencia estratigráfica

 Construir una red completa de secciones transversales

 Estructural

 Estratigráfica

 Integrar con datos de sísmica

 Integrar con datos petrofísicos y de ingeniería

Petrofísica

 Digitalizar todos los rastros de registro

 Editar registro, correcciones ambientales, normalización

 Transformación de la permeabilidad por litofacies

 Variación de la profundidad de datos de corazonamiento

 Transformación de porosidad por corazonamiento/registro y registro/registro, si se requiere

 Volumen Shale, porosidad efectiva, saturación de agua

Revisión histórica de pozos

 Revisar datos de terminación

 Reacondicionamiento y re.terminación

 Estímulos y reventones

 Verificar ubicaciones del fondo del hueco

 Localizar cortes de fallas en los registros

 Calcular TVD

Análisis de la historia de producción

 Descenso de curvas

...

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