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1 ACIPET Título: La metoceánica -meteorología y oceanografía- información clave para operaciones seguras en la exploración y explotación en el offshore; estado actual en Colombia. Autor(es): E. Rodríguez-Rubio, UT-UP Consultorias - Instituto Colombiano del Petróleo; A. Martinez, Instituto Colombiano del Petróleo; D.L. Gil-Agudelo, Instituto Colombiano del Petróleo. Artículo Técnico x Tesis Pregrado Tesis Posgrado Derechos de Autor 2011, ACIPET Este artículo técnico fue preparado para presentación en el XIV Congreso Colombiano del Petróleo organizado por ACIPET en Bogotá D.C. Colombia, de Noviembre de Este artículo fue seleccionado para presentación por el comité técnico de ACIPET, basado en información contenida en un resumen enviado por el autor(es). Resumen Se presenta la revisión de los requerimientos metoceánicos por parte de la industria (normatividad), se identifica las entidades nacionales encargadas de la metoceánica operacional, sus bases de datos y su capacidad operacional actual. Se expone la estrategia del ICP-Ecopetrol con el fin de apropiar y fortalecer adecuadamente el conocimiento metoceánico. Introducción Las actividades de la industria del Petróleo y Gas (P&G) costa afuera (offshore) requieren de información meteorológica y oceanográfica (metoceánica) en cada una de las fases de los procesos de exploración, desarrollo y producción de un campo. Esta información es pieza fundamental en el proceso de adquisición de datos sísmicos (planeación previa y durante a la adquisición), la evaluación de viabilidad de un campo (estudios de escritorio, condiciones de operación anticipadas, climatologías), en el proceso de selección adecuada de una plataforma de perforación y diseño de risers (viento, oleaje y corrientes extremas), en la planeación operacional (persistencia y excedencia estadística de vientos, corrientes y oleaje), en el proceso de producción costa afuera (corrientes, oleaje y viento en tiempo real con pronósticos del clima) y finalmente en el abandono del campo (Rayner & Stephens 1 ; Grant & Shaw 2 ). Esta información también es clave para el manejo eficiente de planes de contingencia en caso de derrames de hidrocarburos, y los planes de manejo para los fluidos y cortes de perforación, información básica de los estudios preliminares de la evaluación del impacto ambiental en las zonas donde se desarrollarán los proyectos costa afuera. Asimismo, la adquisición de datos metoceánicos a corto y mediano plazo así como la incorporación de personal con conocimiento metoceánico a la industria de P&G constituye una inversión que se ve reflejada en la reducción de costos debido a una mejor planeación en la selección de plataformas, mejor criterios de diseño y construcción de plataformas, mejoramiento de las operaciones y en los casos en que un proyecto costa afuera alcance su madurez, se alcancen retornos de inversión entre 10 y 100:1 (Shaw 3 ). En el mar Caribe colombiano actualmente se realizan importantes esfuerzos exploratorios de hidrocarburos costa afuera por parte de Ecopetrol y sus socios. Esta área presenta sus particularidades climáticas estacionales, afectación por pasos de huracanes y tormentas tropicales, fenómenos de surgencias, remolinos estacionarios y otros fenómenos metoceánicos de importancia en las operaciones y la planeación estratégica preliminar de proyectos costa afuera actuales y futuros. En Colombia, se han encontrado grandes limitaciones con respecto a la disponibilidad de datos metoceánicos recientes medidos en campo (olas, corrientes, vientos), series históricas para la generación de climatologías robustas, y limitaciones tecnológicas con respecto al modelaje y predicción operacional de estas variables.

2 2 E. RODRÍGUEZ-RUBIO, A. MARTÍNEZ Y D.L. GIL-AGUDELO Por otro lado, los requerimientos de información y uso de los datos metoceánicos para la industria costa afuera están plasmados en normas y mejores prácticas internacionales, las cuales deben estudiarse y adoptarse para afrontar el reto del offshore en Colombia, así como responder proactivamente a los requerimientos de licenciamiento ante las autoridades ambientales nacionales. Este trabajo presenta en forma general los requerimientos de información metoceánica en el offshore de acuerdo a la normatividad internacional, el estado actual de la meteorología y oceanografía en Colombia de acuerdo a las necesidades de la industria de P&G en el offshore. Asimismo, se presentan cuáles son capacidades de monitoreo en el campo, la disponibilidad de sistemas de modelación y predicción existentes y la identificación de las instituciones nacionales involucradas en el campo operacional metoceánico. Finalmente, este trabajo describe las estrategias emprendidas por el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP-Ecopetrol) con el fin de apropiar y fortalecer adecuadamente el conocimiento metoceánico necesario, en asociación con la academia y centros de investigación relacionados. Metodología La metodología que se utilizó en este trabajo consistió en las siguientes fases de aproximación al problema así: 1. Revisión de los requerimientos de información metoceánica por parte de la industria en el sector del Petróleo y Gas (P&G), así como la normatividad y mejores prácticas a nivel internacional. 2. Identificación de las entidades nacionales encargadas de la oceanografía y meteorología operacional, sus bases de datos y disponibilidad, y su capacidad operacional actual de acuerdo a los requerimientos de la industria de P&G costa afuera. 3. Desarrollo de la Estrategia emprendida por el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP-Ecopetrol) con el fin de apropiar y fortalecer adecuadamente el conocimiento metoceánico. Resultados Requerimientos, Normatividad y mejores prácticas: Durante el crecimiento de la actividad de la industria de P&G en áreas marinas y el avance hacia zonas cada más lejanas de la costa y a su vez más profundas, se desarrollaron diversos estándares y mejores prácticas para la construcción y operación de plataformas costa fuera, principalmente dirigidas a afrontar y manejar de la mejor manera la exposición de dichas estructuras a las condiciones medioambientales adversas que se podían presentar en el medio marino lejos de la costa (Austin 4 ). El desarrollo de estos estándares y mejores prácticas, fueron impulsados por los países con un mayor desarrollo en la industria del P&G como Estados Unidos, el Reino Unido, y Noruega principalmente. Los organismos que actualmente aportan los estándares para las actividades costa afuera de la industria del P&G son el API (American Petroleum Institute), el cual se dedicó a la creación de un estándar para la industria del petróleo costa afuera de América, sin embargo algunos factores como la creación de regulaciones exclusivas por parte del Reino Unido y de Noruega, y el cambio de las compañías petroleras a explorar y ofrecer servicios fuera de sus áreas geográficas tradicionales, llevó a una globalización de las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera, lo cual promovió la creación a través de la ISO (International Organization for Standardization) de estándares internacionales aplicables a toda la industria del petróleo y gas costa afuera. Por otro lado la asociación internacional de productores de Petróleo y Gas (OGP) y entidades independientes como la DNV (Det Norske Veritas) y la oficina ejecutiva de salud y seguridad del Reino Unido (HSE) han generado políticas, guías y mejores prácticas para las actividades costa afuera que complementan las normas API e ISO. A continuación se establece la normatividad internacional más relevante relacionada al uso de la información metoceánica en la industria del P&G costa afuera y la entidad generadora: OGP (International Association of Oil & Gas producers: METOCEAN Committee) HSE guidelines for metocean surveys including Arctic areas 5 HSE guidelines for metocean surveys 6 Recommended standard for wave data sampling and near-real-time processing 7 Wave and current kinematics and loading 8

3 METOCEÁNICA: ESTADO ACTUAL EN COLOMBIA 3 ISO (International Organization for Standardization) ISO Petroleum and natural gas industries -- Specific requirements for offshore structures -- Part 1: Metocean design and operating considerations. 9 American Petroleum Institute (API) API RP 2MET (Recommended Practice 2MET, Metocean Design and Operating Considerations, 1st Edition). 10 Det Norske Veritas (DNV) DNV-OS-H101: Offshore standard: Marine Operations, General. 11 DNV-RP-C205: Recommended practice: Environmental conditions and environmental loads. 12 Health & Safety Executive (HSE) The Role of an Offshore Metocean Advisor. 13 Environmental considerations. 14 Weather-sensitive offshore operations and Metocean data. 15 Technical Policy Relating to Extreme Weather Hazard. 16 Las anteriores normas proporcionan los requisitos generales para la determinación y el uso de las condiciones meteorológicas y oceanográficas (metoceánicas) para el diseño, la construcción y la operación de las estructuras construidas costa afuera de todos los tipos usados en las industrias del petróleo y del gas. Dado que las condiciones ambientales varían ampliamente alrededor del mundo y que los datos numéricos históricos son muy escasos e insuficientes en muchos casos para establecer una mayor rigurosidad estadística en los estimativos de condiciones ambientales extremas y anormales, las normas proporciona la guía y los procedimientos idóneos y estandarizados para la determinación correcta de las condiciones ambientales y sus parámetros más relevantes. Las condiciones ambientales y los parámetros metoceánicos discutidos por estas normas abarcan un gran espectro de posibilidades y análisis, sin embargo los más relevantes son: Valores extremos y anormales de los parámetros metoceánicos que se repiten con un cierto periodo de retorno que son considerablemente más largos que la vida útil del diseño de la estructura (periodos de retorno de 30, 50 y más de 100 años). Distribuciones a largo plazo de parámetros metoceánicos, en la forma de estadística acumulativa, condicional, marginal o conjunta. Condiciones ambientales normales que se espera que ocurran con frecuencia durante la vida útil del diseño de la estructura. De acuerdo a la normatividad antes referida, las variables oceanográficas y meteorológicas claves para toda actividad costa afuera, así como sus aspectos descriptivos relevantes son las siguientes: Profundidad de la columna de agua: mareas y marejadas, datum mareal. Viento: perfiles, intervalos promedios y espectros de la velocidad y dirección. Oleaje: espectro direccional, altura, periodo y cinemática. Corrientes: perfiles, promedios de dirección, velocidad, análisis espectral Otros parámetros: tsunamis, seiches, hielo marino, nieve, temperatura del agua, salinidad. Asimismo, es importante puntualizar que toda la información y análisis obtenido de los datos metoceánicos recolectados de manera previa al desarrollo de un proyecto costa afuera así como los adquiridos en tiempo real son pieza clave durante las fases de desarrollo de un proyecto offshore. Rayner & Stephens 1 establecieron en su trabajo, los escenarios claves de la actividad costa afuera de la industria del P&G en donde la información metoceánica juega un papel determinante, y los cuales se pueden resumir así: Evaluación de viabilidad (estudios de escritorio, condiciones de operación anticipadas, climatologías)

4 4 E. RODRÍGUEZ-RUBIO, A. MARTÍNEZ Y D.L. GIL-AGUDELO Selección de Rig y diseño de Risers (viento, oleaje y corrientes extremas) Planeación operacional(persistencia y excedencia estadística de vientos, corrientes, oleaje) Perforación offshore (Corrientes y oleaje en tiempo real, pronósticos) Manejo de contigencias ante derrames (pronóstico metoceánico operacional, modelación de trayectorias y envejecimiento del hidrocarburo). Bases de datos: La base de datos metoceánica que se deriva de la toma de datos de las variables anteriormente descritas puede ser conformada por mediciones tomadas en un lugar específico por varios años o alternativamente mediante el uso de modelación numérica (hindcasts: predicciones retrospectivas) de eventos históricos. Si se usa la modelación numérica, los resultados de la modelación deberán ser calibrados (o verificados) con mediciones de un punto cercano donde exista mediciones de campo. Si no existen mediciones de campo, el hindcast del modelo puede ser calibrado o verificado con mediciones de un sitio análogo con climatología Metocean similar en una cuenca oceánica diferente. Si existiesen mediciones o hindcasts en puntos cercanos, las bases de datos de estos puntos pueden ser utilizados, bajo la condición que las condiciones de los dos sitios sean similares en profundidad y en climatología. Modelos numéricos operacionales: Para los temas operativos de la actividad costa afuera, la modelación numérica metoceánica de carácter operacional (24/7, 24 horas, 7 días a la semana) en modo de pronóstico (forecast) se ha convertido en una herramienta de última generación para apoyar a la industria de P&G. Los modelos numéricos describen los campos de velocidad y densidad en el océano basados en el sistema de ecuaciones hidrodinámicas y termodinámicas las cuales incorporan las ecuaciones de Navier-Stokes las cuales abarcan varios principios físicos de conservación que comprenden la conservación de momentum (Ley de movimiento de Newton), la conservación de la masa (la cual se convierte en la conservación del volumen de un fluido incompresible), la conservación de variables como la temperatura y la salinidad que mediante la ecuación de estado proporcionan la densidad (la cual aparece en la fuerza de boyancia o flotación), y que en su gran mayoría están expresadas en el sistema de coordenadas Cartesianas (Kӓmpf 17 ). Los modelos tienen la capacidad de realizar corridas históricas (hindcast) de 10, 20 y más de 30 años, y pronósticos (forecast) con horizontes hasta de 5 días. Existe una gran variedad de modelos metoceánicos disponibles para configuraciones operacionales, la mayoría de ellos de código abierto y soportado por la comunidad internacional. Para la modelación de corrientes oceánicas se tiene entre otros, modelos como el ROMS (Regional Ocean Modeling System), el POM (Princeton Ocean Model), el modelo MOHID (Modelo Hidrodinámico) y el HYCOM (HYbrid Coordinate Ocean Model). Para el tema de oleaje se tienen los modelos como el WW3 (WaveWatch III) y el SWAN (Simulating WAves Nearshore) y para la modelación atmosférica el GFS (Global Forecast System) y el WRF (Weather Research Forecast System). Por otro lado se han desarrollado modelos que son específicos para el tema de derrames de hidrocarburos los cuales combinan la modelación de trayectorias con los procesos de envejecimiento del crudo por agentes medioambientales, y entre los cuales se encuentran el GNOME (General NOAA Operational Modeling Environment), el OILMAP, el MOHID (Modelamiento Hidrodinámico-modulo petróleo), el OSCAR (Oil Spill Contingency and Response), el CDOG (Comprehensive Deepwater Oil and Gas Blowout Model), el OSIS (Oil Spill Information System), entre otros. Todos estos modelos deben su confiablidad y reducción de la incertidumbre de sus resultados a procesos previos de validación y calibración con datos de campo, los cuales deben provenir de las bases de datos metoceánicas generadas a partir de procesos de adquisición de datos históricos y en tiempo real, y en algunos casos de información de origen satelital. Estado actual de la metoceánica operacional en Colombia: Oceanografía: En Colombia la recolección, manejo y almacenamiento de la información oceanográfica de carácter operacional son realizadas por los centros de investigación de la Dirección General Marítima (DIMAR), entidad adscrita al Ministerio de Defensa Nacional. Los centros de investigación de DIMAR tiene su área de actuación en el Pacifico a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacifico (CCCP) y en el Caribe a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH). El punto de partida de la creación y manejo de bases de datos con información oceanográfica en Colombia se establece con la aparición en 1969 de CECOLDO (Centro Colombiano de Datos e información Oceanográfica), constituido por el programa de Intercambio de Datos e Información Oceanográfica (IODE-COI) como Centro Nacional de Datos Oceanográficos (NODC, sigla en inglés), cuya responsabilidad de reunir, socializar y conservar los datos oceanográficos recopilados en Colombia recae sobre la DIMAR, a través de sus centros de investigación ubicados antes mencionados (Hernández & Ortiz 18 ). CECOLDO tiene catalogada la

5 5 METOCEÁNICA: ESTADO ACTUAL EN COLOMBIA información oceanográfica de los cruceros oceanográficos realizados por la DIMAR desde 1970 hasta la actualidad, siendo el Pacifico colombiano la que mayor información posee y el Caribe con la menor información catalogada disponible. Desde el punto de vista operacional instrumental, la DIMAR cuenta con 3 buques de oceanográficos ARC Gorgona, ARC Malpelo y ARC Providencia (Figura 1), tripulados por personal de la Armada Nacional (ARC), capacitado en diferentes disciplinas de las ciencias del mar y con diferentes tipos de equipos oceanográficos para tomas de muestras de agua y medición de variables oceanográficas como temperatura, salinidad, presión, oxigeno disuelto entre otras. Asimismo, cuenta con una red de boyas de oleaje direccional y estaciones costeras mareográficas y meteorológicas automáticas con transmisión satelital tanto en el Caribe como en el Pacifico, que permiten obtener datos en tiempo real de las condiciones metoceánicas. a) b) c) Figura 1. Capacidad instrumental en oceanografía operacional de DIMAR: a) Plataformas oceanográficas b) boyas de oleaje direccional y c) estaciones costeras mareográficas y meteorológica automáticas. A pesar de estas capacidades, diversos factores normativos, logísticos, tecnológicos y económicos no han permitido que la industria del P&G en Colombia pueda hacer uso efectivo de estas plataformas de acuerdo a los tiempos y requerimientos que la actividad costa afuera necesita hoy en día en el País. Por otro lado el acceso eficaz a los datos oceanográficos en las escalas de tiempo y espacio adecuadas de acuerdo la normatividad y mejores prácticas internacionales para la industria de hidrocarburos es también una gran dificultad, toda vez que las bases de datos existentes en DIMAR están basadas en su gran mayoría de cruceros oceanográficos esporádicos en el Pacifico y el Caribe, que a pesar de sus más de 40 años de datos, no alcanzan a capturar la variabilidad estacional ni interanual con la resolución espacio temporal necesaria para el estudio de condiciones metoceánicas extremas confiables. Con respecto a la disponibilidad de boyas metoceánicas que permitan la generación de series de tiempo de variables claves en las operaciones costa afuera como el viento (dirección y velocidad), corrientes (dirección y velocidad) y oleaje (altura, periodo y dirección), el País no cuenta con este tipo de instrumentación, salvo el caso del oleaje, en donde la DIMAR a implementado una red de boyas de oleaje costeras. En relación a la posibilidad de que estas bases de datos sean utilizadas directamente por la industria se puede decir que estas no son de libre acceso en la actualidad, sin embargo se han establecido recientemente mecanismos como la Resolución 57 del 12 de febrero de 2013 de la DIMAR en donde se establecen los términos y condiciones del intercambio y uso de la información disponible sobre el océano y las costas colombianas que ha generado la DIMAR, o la realización de convenios de cooperación interinstitucionales, que podrían facilitar el acceso a dicha información clave para las operaciones costa afuera de la industria de hidrocarburos en Colombia. Para el tema de la disponibilidad de modelación metoceánica operacional (24/7) relacionada a la elaboración de pronósticos (forecast), o el estudio retrospectivo (hidcast) el País a través de la DIMAR cuenta en la actualidad con pronósticos a 5 días de variables meteorológicas (viento, humedad, precipitación, presión atmosférica), y oceanográficas (oleaje, mareas) para el sector marino a escala regional para el sector Caribe y los principales puertos ( Los productos operacionales actuales responden a los objetivos misionales y estratégicos de la DIMAR con una visión de País, así como a su capacidad actual operacional, los cuales constituyen un gran apoyo a la industria. Meteorologia El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) tiene entre sus funciones la meteorología operacional del país a través de de su red de estaciones hidrometeorológicas y modelos operacionales meteorológicos de pronóstico y modelos climáticos. La red de estaciones del IDEAM a pesar de su gran cobertura sobre el territorio nacional adolece de instrumentación fuera de la costa, la cual es fundamentales para determinar las características meteomarinas claves para la actividad de la industria de P&G.

6 6 E. RODRÍGUEZ-RUBIO, A. MARTÍNEZ Y D.L. GIL-AGUDELO Sin embargo en el contexto instrumental marino, el IDEAM tiene a su cargo las estaciones mareográficas más antiguas y con mayor cantidad de datos (> 30 años) que corresponden a Tumaco, Buenaventura y Cartagena respectivamente. En lo que concierne al uso de modelos operacionales para el pronóstico meteorológico por parte del IDEAM se destaca especialmente los productos que resultan a partir del uso del modelo WRF para Colombia y la región Caribe (Figura 2), los cuales son usados como apoyo de la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDEAM. Figura 2. Salidas del modelo de pronóstico operacional meteorológico WRF del IDEAM para Colombia (izquierda) y la región Caribe (derecha). Fuente: IDEAM. El modelo WRF utilizado por el IDEAM cubre el territorio nacional a una baja resolución espacial (20 km) y la zona del Caribe a una resolución espacial mejorada (7 km), con un horizonte de pronóstico de 3 días. Estos resultados son útiles para el pronóstico en el contexto general nacional, sin embargo no logran resolver los requerimientos de escala espacial y temporal necesarios para las actividades costa afuera de la industria de P&G. Estrategia metoceánica del Instituto Colombiano del Petróleo Ecopetrol-ICP: El Instituto Colombiano del Petróleo-ICP con el fin de desarrollar fortalezas en Ecopetrol para sus actividades exploratorias costa afuera y crear herramientas orientadas específicamente a las necesidades de la compañía en este campo y para las área en las que actualmente opera, desarrolló como estrategia inicial un convenio de cooperación académico con la Universidad Nacional de Medellín y su grupo de investigación Oceánicos. Este convenio tuvo como fin fue la evaluación del uso y fiabilidad de modelos numéricos computacionales para describir y pronosticar variables oceanográficas de interés para la Ecopetrol (Ej. corrientes marinas y oleaje) y variables meteorológicas (Ej. velocidad y dirección del viento) en el mar Caribe colombiano para su uso e implementación a corto y mediano plazo en Ecopetrol. Además del desarrollo de diferentes modelos, un factor muy importante en el desarrollo del convenio fue la de soportar el desarrollo de personal que en un futuro pueda apoyar con su conocimiento a la empresa a la industria. El desarrollo de las herramientas computacionales metoceánicas por parte del convenio fue orientado hacia los requerimientos de la industria del Petróleo y gas costa afuera, siguiendo un esquema metodológico que contempló el uso de diferentes modelos numéricos de meso-escala para cada una de las variables de interés (Tabla 1), la interacción entre ellos y el mejoramiento de la resolución espacial necesaria a través del proceso de anidación y escalamiento (down scaling) (Figura 3). Tabla 1. Variables de interés y modelos numéricos utilizados en el convenio ICP-Unalmed VARIABLE MODELO NUMERICO Viento WRF (Weather Research Forecast System) Olas WWIII (WaveWatch III) SWAN (Simulating WAves Nearshore)

7 Corrientes METOCEÁNICA: ESTADO ACTUAL EN COLOMBIA ROMS (Regional Ocean Modeling System) 7 Los resultados del convenio con la Universidad permiten a Ecopetrol tener hoy en día el conocimiento sobre la fiabilidad, utilidad y alcance de dichas herramientas de modelación para las actividades relacionadas a la exploración y operación costa afuera. De igual forma, con los resultados obtenidos hasta el momento con el convenio ICP-Ecopetrol proyecta a futuro su implementación de manera operacional (24/7) para obtener pronósticos metoceánicos útiles y con el menor grado de incertidumbre para Ecopetrol. En paralelo el ICP desarrolló un producto experimental preliminar operacional para la región de Guajira en el Caribe colombiano, el cual emite un pronóstico diario de las corrientes superficiales, viento, temperatura superficial del mar, entre otras variables, con un horizonte de pronóstico de 5 días. El producto experimental está basado en la utilización del modelo ROMS-AGRIF, con una malla de cálculo de 1/32 (~ 3 km) en resolución horizontal y 32 niveles en la vertical. La Figura 4 muestra los campos de velocidad y dirección del viento, temperatura superficial del mar, velocidad y dirección de la corriente en superficie, para la región de la Guajira en modo operacional. Figura 3. Esquema metodológico de trabajo de modelación utilizado en el marco del convenio entre ICP y el grupo Oceánicos de la Universidad Nacional de Medellín.

8 8 E. RODRÍGUEZ-RUBIO, A. MARTÍNEZ Y D.L. GIL-AGUDELO Figura 4. Salida del modelo experimental operacional del ICP para las variables dirección y velocidad del viento (izquierda), temperatura superficial del mar (centro) y velocidad y dirección de la corriente en superficie (derecha). Como parte integral de la estrategia, el ICP está en procura de la adquisición de boyas que le permita recolectar datos oceanográficos y meteorológicos costa afuera, con las cuales se pretende la generación de series de tiempo lo suficientemente largas de la columna de agua que le permita cumplir con los requerimientos de las normas y mejores prácticas internacionales para la industria de hidrocarburos costa afuera y asimismo permita la validación y calibración de los modelos operacionales y retrospectivos que se están implementando al interior de la Ecopetrol. Por otro lado y como parte de los requerimientos de información metoceánica para el bloque exploratorio del Caribe RC-9 de Ecopetrol-ONGC, y los bloques RC-11 y RC-12 de Ecopetrol-Repsol, el ICP ha estado apoyando técnicamente los procesos de contratación de boyas metoceánicas para los bloques con el fin de garantizar la selección adecuada de la plataforma e instrumentación a utilizar, así como la recolección de los datos con la mejor calidad y eficiencia. Finalmente y con el fin de rescatar la información oceanográfica histórica del País y presentarla de manera ágil y accesible para el País y la industria, el ICP-Ecopetrol estableció un convenio de cooperación con la Dirección General Marítima-DIMAR para la elaboración de un Atlas Oceanográfico para el Pacifico y Caribe colombianos, construido a partir de los datos recolectados por los cruceros oceanográficos realizados por los Centro de investigación de la DIMAR e información disponible de la base de datos del CECOLDO, los resultados de dicho convenio están planeados para el año Conclusiones Toda actividad de la industria del Petróleo y Gas que se realice en zonas costa afuera, requiere de información oceanográfica y meteorológica en cada una de sus fases de desarrollo y ésta, debe responder a normas y mejores prácticas ya establecidas en el entorno internacional. Las actividades costa afuera en Colombia deben procurar adoptar estos estándares y mejores prácticas con el fin de mejorar y optimizar los procesos de planeación, operación y manejo de contingencias. En Colombia existen instituciones del orden nacional que están encargadas de la adquisición de la información oceanográfica y meteorológica y cuentan con la instrumentación, logística y bases de datos para tal fin, sin embargo a pesar de la capacidad instalada, la información existente no reúne los requisitos en tiempo y espacio necesarios para realizar las actividades costa afuera del sector de los hidrocarburos de acuerdo a los estándares internacionales. Debido a la situación actual nacional en materia de capacidades metoceánicas para las actividades costa afuera de la industria de hidrocarburos, el Instituto Colombiano del Petróleo como centro de investigación y desarrollo de Ecopetrol ha generado estrategias para el desarrollo de fortalezas y competencias en el área metoceánica que le permiten a Ecopetrol tener hoy en día el conocimiento necesario y la relación estratégica con socios del sector académico e institucional, para desarrollar herramientas y nuevas estrategias que le permitan a Ecopetrol afrontar el reto costa afuera con mayor seguridad y eficiencia operacional.

9 METOCEÁNICA: ESTADO ACTUAL EN COLOMBIA 9 Referencias 1. Rayner, R., and Stephens, R Offshore industry applications. Final GODAE Symposium 2008, "The revolution in global ocean forecasting GODAE: 10 years of achievement", Nice, France, November Grant, C. and C. Shaw Operational Oceanographic Needs for the Offshore Oil and Gas Industry Shaw, C.J Offshore industry requirements and recent metocean technology developments. CLIMAR 99 Conference, WMO Workshop on Advances in Marine Climatology, Vancouver, Canada, 8-15 September Austin, D., B. Carriker, T. McGuire, J. Pratt, T. Priest, and A. G. Pulsipher History of the offshore oil and gas industry in southern Louisiana: Interim report; Volume I: Papers on the evolving offshore industry. U.S. Dept. of the Interior, Minerals Management Service, Gulf of Mexico OCS Region, New Orleans, LA. OCS Study MMS pp. 5. OGP (The International Association of Oil & Gas Producers) HSE guidelines for metocean & Arctic surveys. Report N : 447, October OGP (The International Association of Oil & Gas Producers) HS&E guide for metocean surveys. Report N : 348, December OGP (The International Association of Oil & Gas Producers) Recommended standard for wave data sampling and near-real-time processing. Report N 186, June OGP (The International Association of Oil & Gas Producers) Wave and current kinematics and loading. Report N 156, October ISO Petroleum and Natural Gas Industries - Specific Requirements for Offshore Structures Part 1 Metocean Design and Operating Conditions. 10. API (American Petroleum Institute) API RP 2MET (Recommended Practice 2MET, Metocean Design and Operating Considerations, 1st Edition). 11. DNV (Det Norske Veritas AS) Offshore Standard DNV-OS-H101, Marine Operations, General, October 2011, 55p. 12. DNV (Det Norske Veritas AS) Recommended practice DNV-RP-C205, Environmental conditions and environmental loads, October 2010, 124p. 13. HSE (Health & Safety Executive) The Role of an Offshore Metocean Advisor. Offshore Information Sheet no. 1/ HSE (Health & Safety Executive) Environmental considerations. Offshore technology report 2001/ HSE (Health & Safety Executive) Weather-sensitive offshore operations and Metocean data. Offshore technology report 2001/ HSE (Health & Safety Executive) Technical Policy Relating to Extreme Weather Hazard Revision 3, Offshore Division, Aug Kӓmpf, J Advanced ocean modelling: using open-source software. Springer, New York 181 p. Doi / Hernández-Jaimes, J. L. y Ortiz-Martínez, R. V Centro Nacional de Datos Oceanográficos, un compromiso desde En DIMAR. Gestión Datos e Información Oceanográfica Colombiana. Ed. (DIMAR), Bogotá, pp. 19. Ortiz-Martínez, R., Hernández Jaimes, J., Ochoa Torres, R., Mogollón Díaz, A., Rico Lugo, H. y Rodriguez-Rubio, E Gestión de datos e información oceanográfica colombiana. Publicaciones Especiales - Dirección General Marítima

10 10 E. RODRÍGUEZ-RUBIO, A. MARTÍNEZ Y D.L. GIL-AGUDELO

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