Prueba Piloto de Inyección Alternada de Vapor

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1 de Inyección Alternada de Vapor Samaria Neógeno - MEXICO Autores: Marcela Arteaga Cardona Alfredo Aguilar Rodríguez Juan B. Altamirano Rayón

2 Contenido Ubicación 3. geológico 4. Características de la roca y fluidos primer ciclo 7. resultados 8.

3 Las reservas de hidrocarburos de México DOMINA EL CRUDO PESADO! Reservas de Hidrocarburos al 1 de enero de 21 Miles de Millones de Barriles (MMMB) Reservas Probadas 2P 3P 1% = 1.4 1% = 2.4 1% = % 9% 62% 33% 12% 55% 35% 13% 52% Pesado: Ligero: Superligero: * 21 Las Reservas de Hidrocarburos de México, 1 de enero de 21

4 Viscosidad (cp) en yacimiento Canadá EE.UU. Venezuela / Colombia China India / Indonesia EE.UU. - convencional Samaria Canadá - convencional México Gravedad API

5 Abr-Nov 26: Jul-Nov 28: Mayo 29: Dic. 29 Dic. 21: Delimitación y caracterización inicial del aceite pesado del Samaria Neógeno : metodología FEL. de Inyección Alternada de Vapor. Perforación primer pozo Inicia la inyección de vapor 8 pozos perforados y un ciclo de inyección de vapor en 7 de ellos Producción acumulada de 9 kbp Jun-Dic 21: Plan de masificación de la Inyección Alternada de Vapor al Samaria Neógeno

6 campo A 17 Km, al Oeste de Villahermosa Descubierto:1961. Pozo Samaria 2, (8 m), 94 bpd, 7-11 o API Pozos perforados: 1 Pozos operando: 9 Producción: Antes del Piloto 3-6 bpd Después: 3, 5, bpd

7 VISTA 3D MODELO ESTRUCTURAL A-11 S-913H N L-4 L-8 Arenas fluviolacrustres en canales entrelazados sobrepuestos Anchura máxima de los canales (6-8 m) Espesor máximo de las arenas 3 m Volumen original =535 MMB Reservas (Frío) MMBP 1P 9 2P 1 3P 129 PATRON DE TIPO CANALES TRENZADOS en 3D de las electrofacies sedimentarias

8 Características de la Petrofísicas Área: 25 km 2 Yacimiento: Estructural-estratigráfico Arenas no consolidadas Porosidad (%) : 2-38 Permeabilidad (D) : 1-6 Espesor bruto (m) : 5 Espesor neto (m) : Profundidad (m) : 6 1, Tipos de fluido y condiciones Petróleo extrapesado Densidad: 5-11 API Tr: 2, - 23, cp RGA: 1-2 m 3 /m 3 Presiones (psi): Inicial: 1,34 Actual: 1,3 Temperatura: 47 C Sam 922

9 prueba piloto Sam-915H Sam-917H Sam-91 Sam- 948 Sam-913H - Sam-916 Sam-915 Sam-922 Pozo Vertical Pozo Desviado Pozo Horizontal Ocho pozos (4 verticales, 1 direccional y 3 horizontales) Producir en frío por 6 meses Utilizar sistema para control de arena Implementar la IAV convencional, inyectando 5, Ton de vapor (24 ton/día) Remojar de 7-15 días Producir en caliente por 6 meses para evaluar al menos dos ciclos

10 Situación actual de la prueba piloto En la etapa de producción en frío se utilizó bombeo mecánico y mejorador de flujo para transporte Producción promedio en frío de 8 bpd (vertical) y acumulada de 15 kbp : 7 pozos, 42 k ton de vapor: Calidad = 8 % Pmáx = 2, psi (139 Kg/cm 2 ) Tmáx = 63 F (332 C) Consumo de gas =.6 mmpcd Consumo de agua = 1,5 bpd Flujo de energía promedio: 22 mmbtu/hr La producción inicial promedio en caliente por ½ es de 1,2 bpdy una acumulada de 1.1 mmb

11 Qo (bls) % Agua) Crecimiento (cm) Dia % de Sedimentos Producción cumulada Np (bls) Pozo Sam-916 2, 14, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 Qo Np 12, 1, 8, 6, Pozo escuela Producción en frío 18 bpd Fw Sedimentos 4, 2, 1..8 Solo 2,5 Ton vapor Mayor elevación de árbol (25 cm), sin empacar TR con N POZO SAMARIA-916 Pistolas TCP alta penetración 4 ½ 17 cargas/metro POZO SAMARIA-948 Pistolas Big Hole 4 ½ 17 cargas/pie Elevación del árbol Samaria Limitado por capacidad de bomba Mejor RPV, Np ~12 kbp Listo para 2º ciclo de inyección

12 Presión (psi) Gasto de agua (BDP) Acumulada (B) % Sedimentos Qo (bls) Producción a cumulada Np (bls) Pozo Sam-948 1,8 1,6 1,4 Qo Np 3, 27, 24, Producción en frío ~7 bpd 1,2 1, , 18, 15, 12, 9, Limitado por capacidad de bomba (1, bpd) 4 2 6, 3, En BN para su 2do. ciclo % Agua) Fw Sedimentos No muestra declinación con respecto al 1er ciclo por el cambio de sistema artificial Producción del 1er ciclo 196. kbp Np ~ 3 kbp Presión Samaria 948 Presión de inyección Presión de fractura Presión de columna Presión crítica de operación Agua inyectada Samaria 948 Gasto de inyección (BPD) Acumulada (B) Produjo el 2% del agua inyectada en el 1er ciclo. En el 2do ha producido el 3% Fecha Fecha

13 Toneladas inyectadas Crecimiento (cm) % Agua) Sedimento (%) Qo (bls) Producción acumulada Np (bls) Pozo Sam-913H 2, Qo 1,75 Np 1,5 1,25 1, Fw 8 Sedimentos , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Elevación del árbol Samaria 913H 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Productor del fluido más viscoso (23, cp y 5 API) El agua producida es del mejorador de flujo Volumen de vapor 8,7 ton Mayor elevación de árbol, 13 cm No se distribuyó el calor en toda la sección horizontal Mayor tiempo remojo (18 días) No ha producido mas que los verticales, Np = 19 kbp Inició su 2do ciclo de inyección con vapor el 17 de mayo Días de inyección Dia

14 Agua producida de la inyectada (%) Np (Barriles) resultados 35, 3, Sam-91 Mejor productor: Sam-91 25, 2, 15, 1, 5, Sam-948 Sam-916 Sam-922 Sam-913H Sam-915H 2, 4, 6, 8, 1, Toneladas de vapor inyectadas En los verticales, la mayor producción se obtiene del que se inyectó mas vapor Los 2 pozos horizontales no presentan mayores acumuladas Sam-948 Sam-915H Sam-916 Sam-91 Sam Se ha producido < 3% del agua inyectada En un pozo (Sam-922) se ha producido <1% del agua inyectada Pozo

15 Calor consumido (%) Radio (ft) resultados de Marx y Langenheim Con los cálculos del modelo: Radio mínimo calentado 17 pies H Radio máximo calentado 38 pies 5 915H Días Se ha aprovechado un máximo de calor en el Pozo Sam-948 (28%) Sam-913H Sam-916 Sam-915H Sam-948 Sam-922 Sam-91 5 Sam Pozo

16 Temperatura ( C) resultados 22 2 Temperatura vs. Tiempo Samaria 91 Samaria 948 Samaria 915 2do Ciclo Samaria 948 2do Ciclo Samaria 913H 4 2 Samaria 915H Samaria 916 Samaria Dias Sam-91 T. Sup ( C) Sam-916 T. Sup ( C) Sam-922 T. Sup ( C) Sam-948 T. Sup ( C) Samaria 913H Samaria 948 2d Ciclo. Sam-915 T. Sup ( C) Samaria 915 2DO Ciclo Sam-915H T. Sup ( C)

17 resultados Pozo Np Np Np frío caliente Total kbp kbp kbp Sam Sam Sam Sam-913H Sam Sam Sam-915H Sam-917H 27. _ 27 Total ,7 1,243 resultado

18 Plan de explotación Perforar 51 pozos en el área con mayor certidumbre en la información Diseñar el espaciamiento óptimo para IAV seguida de ICV Perforar pozos con el espaciamiento optimizado Depresionar selectivamente arenas con producción en frío y recabar información Al terminar la etapa fluyente producir con BN Comercializar el petróleo pesado mezclándolo a 21 API con el petróleo del área Efectuar n ciclos de inyección con base a las condiciones mecánicas de los pozos y la respuesta en producción Sam-915 Sam-915H Sam-948 Sam-916

19 La prueba piloto de inyección de vapor en el campo Samaria Neógeno ha sido muy exitosa Se comprobó que la IAV es un proceso eficiente para producir el petróleo extra-pesado de este campo Se perforaron 4 pozos verticales, 1 desviado y 3 horizontales para analizar más del 6% de las arenas y utilizar eficientemente el generador de vapor Es posible la producción de este tipo de petróleo en frío En los cuatro pozos verticales, se obtuvieron producciones en frío de 6 a 28 bpd y producciones iniciales en caliente de 1, a 1,7 bpd Mas del 7% del agua inyectada y energía suministrada se quedan en el yacimiento. Se seguirá mejorando a utilización de energía

20 de Inyección Alternada de Vapor Samaria Neógeno - MEXICO Autores: Marcela Arteaga Cardona Alfredo Aguilar Rodríguez Juan B. Altamirano Rayón

21 prueba piloto SAMARIA Sam 916 Isotérmica Junta de expansión VIT T.R. 13 3/8 5 M A-113 TRS (4R/P) Tuberia Isotermica DE 3 1/2" TRS (8R/P) T.R. 9 5/8 52 M A BARRIL DE BBA M TRS (12R/P) CAMISA 2. CIRC. TERMICA M 2 JUNTAS DE EXPANSIÓN EMP. TERMICO P/TR M M M Empacador Linner PBR ( EXTENSIONPULIDA) 7, 26 LB/PIE COLGADOR FCH 5, 15 LB/PIE, BLUE M M LINNER RANURADO 5 ZAP. GUIA 5, BLUE ( BULL-NOSE) M M M m m Densidad de ranuras: 144 ranuras/pie Longitud de ranura: 2.25 Ancho de ranura:.27 (externo) x.33 (interno) P.I. T.R m 95 M

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