CIH. Comisión Interinstitucional de Hidrocarburos.
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- José Manuel Nieto Alvarado
- hace 8 años
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2 CIH Comisión Interinstitucional de Hidrocarburos
3 Quiénes la conforman? Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo Sociedad Colombiana de Geología Colombian Association of Formation Evaluation Asociación Colombiana de Hidrogeólogos
4 Por qué se crea la CIH? Es la respuesta de las Asociaciones Profesionales del Sector de Hidrocarburos a la desinformación que le atribuye a la actividad petrolera graves perjuicios ambientales en las regiones.
5 Objetivo de la CIH La Comisión se crea con el objeto de servir como entidad consultiva de los diferentes estamentos del Estado y de la opinión pública, así como de los medios de comunicación, para hacer claridad sobre los diferentes aspectos técnicos relacionados con las operaciones del sector petrolero y su interacción con el medio ambiente y las comunidades. La tarea es transmitir el conocimiento sin ningún tipo de interés o compromiso con compañías o entidades gubernamentales.
6 Visión país: qué se debe hacer? 1. Incrementar Factor de Recobro de campos maduros. 2. Comprobar el potencial de yacimientos no convencionales (extrapesados y lutitas - fracking). 3. Reactivar la exploración en Colombia.
7 Visión país: Retos 1. Situación socio ambiental. 2. Seguridad física. 3. Estabilidad jurídica. 4. Incentivos contractuales. 5. Infraestructura.
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9 Qué es el fracking? Es el Fracturamiento hidráulico Crear fracturas en la formación productora bombeando volúmenes definidos de fluido a altas tasas de bombeo y presiones diseñadas que entran a la formación por las perforaciones del revestimiento. Se genera presión sobre los poros de la roca hasta llegar al rompimiento. Las fracturas se extienden vertical y horizontalmente Para evitar el cierre de la fractura, se usan agentes de soporte como arena o solidos sintéticos de alta resistencia a la compresión.
10 Por qué es importante el fractura miento hidráulico? Permite única manera de producir volúmenes económicos de hidrocarburos en yacimientos no convencionales Es la forma de maximizar el potencial de producción del pozo. Única técnica de estimulación que incrementa las reservas. La diferencia del fracturamiento en YNC y convencionales es el volumen del tratamiento, mucho mayor en YNC.
11 Imágenes del Shale Marcellus USA Para qué fracturar? Fracturas Limitado espacio de poro (e) Lutita no fracturada Granos ordinarios (e) Lutita fracturada
12 Convencionales Vs. No Convencionales Capa en manto de carbon Gas Petróleo Gas Sello Tight gas Tipo de yacimiento 1. Convencional 2. No convencional Capa rica en PyG
13 Cómo se produce el gas de lutitas? La perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico son los dos elementos que hicieron posible producir gas natural en grandes cantidades de las formaciones geológicas de baja permeabilidad. Perforación vertical Perforación horizontal Menor impacto Mayor productividad Adaptado con permiso de AER, 2013
14 Por qué son importantes los No Convencionales? Tienen el potencial de ayudarnos a superar la crisis: Nivel de producción por debajo de las proyecciones económicas del país Bajo ritmo de reposición de reservas Bajos precios del petróleo Amenaza de pérdida de autosuficiencia en 6 años
15 Perspectivas de autosuficiencia Si la incorporación de reservas continúa al ritmo que viene, el autoabastecimiento llegaría tan solo hasta 2018, a menos que ocurran descubrimientos importantes en esta década.
16 Perspectiva internacional Recursos de shale gas y tight oil Colombia 1.6 Fuente: Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources, EIA, 2013
17 Fracking: Aclarando los mitos 1. No es nuevo 2. No ocurre durante la perforación 3. A miles de pies debajo de los acuíferos 4. Los pozos se protegen para evitar contaminación 5. El fluido del fracking no es peligroso 6. Usa mucha agua? Depende 7. El fracking no produce terremotos 8. Está altamente regulado 9. La clave es TRABAJOS BIEN HECHOS Y CONTROL
18 APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROLERA COLOMBIANA ANTECEDENTES DE FRACTURAMIENTO 1. Pozo Infantas 167, fracturado en Octubre de Pozo Sardinata-5, fracturado en En el campo San Francisco, de Hocol, entre 1986 y el año 2002 se encuentran registros de 55 fracturamientos en un grupo de 40 pozos. 3. Entre 1996 y 2011 BP Colombia Intervino un total de 85 pozos para ser completados por fracturamiento hidráulico, con un total de 157 operaciones. 4. Entre 2002 Y 2007, Petrobras en el Campo Guando Intervino más de 130 pozos, realizando más de 400 fracturamientos. 5. En el campo Orito entre los años 2005 y 2008 se intervinieron 29 pozos, para un total de 48 fracturamientos 6. Entre los años 2008 y 2010, Ecopetrol en la Superintendencia de operaciones de Apiay intervino 19 pozos para fracturamiento hidráulico, realizó 18 fracturamientos.
19 FRACTURAMIENTO HIDRAULICO MASIVO DE POZOS VERTICALES EN COLOMBIA PIEDEMONTE USA Operaciones de Frac realizadas 157 ( ) a 2007 Caudal de inyección bpm bpm Presión en superficie Máxima psi Caballaje Unidades de bombeo Presión de Fondo Profundidad MD Consumo de agua para fluido de fractura, por etapa HHP psi Promedio psi Máxima ft Promedio ft Máximo registrado bbl Promedio bbl HHP bbl por pozo Volumen de Fluido Retornado (%) 30-70% * 10-30%
20 Potenciales impactos que se dicen del fracking Lo que se dice. Contaminación de acuíferos superficiales. Uso de químicos peligrosos. Uso de grandes volúmenes de agua. Provoca sismos. Todos han sido prácticamente desvirtuados por la comunidad técnica En YNC requiere perforación y fractura de muchos pozos.
21 Cuáles son las preocupaciones ambientales? Muchas plataformas de perforación y producción Cantidad de agua que se usa en cada fracturamiento. Uso de químicos y posible contaminación por derrames Posible conexión de acuíferos someros con el yacimiento Contaminación del aire El pozo Se vuelve horizontal Zona de hidrofracturamiento Sismicidad asociada
22 Se usa mucha agua para fracturar? 4 millones de galones En Norteamérica cada trabajo de fracking pozo requiere Es igual a de 3 a 5 piscinas olímpicas El uso eficiente del agua a través del reciclaje permite reducir significativamente esta cifra En Colombia está definida la gestión del agua es decir, captación, transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición
23 Agua de retorno Según la experiencia en USA La cantidad de fluido que retorna varía entre el 20% y el 50% del liquido inyectado. El resto se queda en la formación rocosa. Las facilidades de almacenamiento son claves al igual que los procesos de reciclaje que permitan reusar parte de esta aguas. La posibilidad de que los hidrocarburos o los químicos migren desde el yacimiento hacia los acuíferos en realidad es el menor de los riesgos
24 Mucha o poca agua? Depende Demanda anual de agua por cultivo permanente (2008) Proporción: 0,12% PALMA ha Si se hicieran en 1 año 100 fracking millones m3 al año 4 millones de galones x millones de galones 1,5 millones de m 3 en un año
25 Mucha o poca agua? Depende Demanda anual de agua por cultivo permanente
26 Los aditivos químicos usados en el fracking
27 Los aditivos químicos usados en el fracking *Adicionalmente, se utilizan solventes como gasoil y aceites vegetales en ínfimas proporciones
28 Profundidad: yacimientos NC Vs. acuíferos La distancia entre los acuíferos y las fracturas SE MIDE El comportamiento de las fracturas se modela, se estudia y se puede seguir en tiempo real.
29 De qué tamaño pueden ser los sismos causados por fracturamiento hidráulico? La gente atribuye al término temblor una sacudida de tierra que asusta un poco pero no provoca caída de viviendas ni pérdida de vidas. En cambio, terremoto está muy vinculado a la caída de casas y a la pérdida de vida Hernando Taveras, responsable del área de sismología del Instituto Geofísico del Perú 8/140825_terremoto_sismo_diferencias_mz
30 Quién tiene la razón?
31 Tenemos una legislación completa Resolución 341 de 27 de marzo de 2014 Términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental. Proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos.
32 Anexo 3 4. Descripción del proyecto 5. Caracterización Geología Agua subterránea Aire Ruido Radioactividad 6. Demanda, Uso de Recursos 7. Planes y Programas Uso de aguas Aguas superficiales Aguas subterráneas Inyección Emisiones atmosféricas y Calidad de aire Ruido Fluido de retorno Socialización Contingencias
33 Resolución 341 Artículo 11. Requerimientos de cementación Superficial Intermedio Producción Artículo 12. Requerimientos Operaciones Fracturamiento Monitoreo de presiones Distancias a acuíferos Volúmenes, presiones, radio de fractura, químicos, plan. Línea base de sismicidad, presencia de fallas Análisis de riesgos Artículo 13. Monitoreos Artículo 14. Criterios de suspensión de actividades Artículo 15. Fluido de Retorno, Inyección (sismicidad)
34 El impacto económico de la industria petrolera
35 Factores críticos de éxito Tratamiento técnico del tema No desinformación, no mediatización Estabilidad de políticas Viabilidad social construcción de confianza Acompañamiento institucional Definición de línea base ambiental por proyecto Excelencia y Control Balance entre afectación y beneficio Excelencia operacional + CONTROL
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