16
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL ESCUELA DE INGENIERÍA EN PETRÓLEOS IPR COMBINADA NOMBRE: JONATHAN REYES PROFESOR: ING. ÁNGEL USHIÑA OCTUBRE – 2015 LEVANTAMIE NTO ARTIFICIAL

Ejercicios IPR con distintos skins

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Son ejemplos con diferentes datos variando el daño que permiten visualizar el cambio de IPR

Citation preview

Page 1: Ejercicios IPR con distintos skins

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL

ESCUELA DE INGENIERÍA EN PETRÓLEOS

IPR COMBINADA

NOMBRE:

JONATHAN REYES

PROFESOR:

ING. ÁNGEL USHIÑA

OCTUBRE – 2015

LEVANTAMIENTO

ARTIFICIAL

Page 2: Ejercicios IPR con distintos skins

Analice el comportamiento del fluido en el reservorio:

Datos:Pozo Secoya 05Desde: 8930’ – 8944’ Arena U InferiorIntervalo abierto = 14 ft Qo = 432 BOPDQa = 384 BAPD Caudales en superficieQf = 816 BFPDBSW = 47 %API = 28,9Bo = 1,1559 BY/BNµo = 1,09 cpGOR = 256 PCN/BNPb = 1085 psire = 350 m = 1148 ftrw = 9 7/8” = 0,42 ftPwfsensor @ 8367’= 1003 psiPRmp @ 8937’= 2685 psiPwfmp @ 8937’= 1073 psi

K = 275 mdSt = 33

Método de la derivada

8367’

8930’

8944’

Page 3: Ejercicios IPR con distintos skins

Para Daño 33

Comportamiento Petróleo:

qo=Qo(¿)∗Bo

qo=432bpd∗1,1559 bybn

qo=499 BPD

IP= qo(PR−Pwf )

IP= 499BPD(2685−1073 ) psi

=0,3096 BPDpsi

En el Punto de Burbuja:Pb = 1085 psi

q ob=IP∗(PR−Pb)

q ob=0,3096BPDpsi

∗(2685−1085) psi

q ob=495BPD

Por debajo del Pb:

q o(max )=qo

1−0,2∗(PwfPR )−0,8∗( PwfPR )2

q o(max )=495 BPD

1−0,2∗( 10852685 )−0,8∗( 10852685 )2

q o(max )=628BPD

Page 4: Ejercicios IPR con distintos skins

0 100 200 300 400 500 600 7000

500

1000

1500

2000

2500

3000

qo (STB/dia)

Pwf (

psig

)

Comportamiento Agua:

qa=384 BPD

IP= qa(PR−Pwf )

IP= 384 BPD(2685−1073) psi

=0,2382 BPDpsi

Caudal máximo: cuando Pwf = 0 psiqa=IP∗(PR−Pwf )

qa=0,2382 BPDpsi

∗(2685−0) psi

qa=640BPD

Page 5: Ejercicios IPR con distintos skins

0 50 100 150 200 250 300 350 400 4500

500

1000

1500

2000

2500

3000

qa (STB/dia)

Pw

f (p

sig

)

Comportamiento Fluido:

IP= qo+qa(PR−Pwf )

IP=(499+384 )BPD

(2685−1073 ) psi

IP=0,5477 BPDpsi

En el Punto de Burbuja:Pb = 1085 psi

Q f b=IP∗(PR−Pb)

Q f b=0,5477BPDpsi

∗(2685−1085) psi

Q f b=876 BPD

Por debajo del Pb:

q f (max )=qo+qa

1−0,2∗(PwfPR )−0,8∗( PwfPR )2

qf=(495+382)BPD

1−0,2∗( 10852685 )−0,8∗( 10852685 )2

q f (max )=1112BPD

Page 6: Ejercicios IPR con distintos skins

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 20000

500

1000

1500

2000

2500

3000

qf (STB/dia)

Pwf (

psig

)

Para Daño 0

Comportamiento del Petróleo

IP=(7,08 x 10−3 )∗ko∗h

µo∗¿¿

IP=(7,08 x 10−3 )∗(275)∗(14)

(1,09)∗¿¿

IP=3,49BPD / psi

En el Punto de Burbuja:Pb = 832 psi

q ob=IP∗(PR−Pb)

q ob=3,49BPDpsi

∗(2685−1085) psi

q ob=5584 BPD

Por debajo del Pb:

Page 7: Ejercicios IPR con distintos skins

q o(max )=qo

1−0,2∗(PwfPR )−0,8∗( PwfPR )2

q o(max )=5584 BPD

1−0,2∗( 10852685 )−0,8∗( 10852685 )2

q o(max )=7081 BPD

0 100 200 300 400 500 600 7000

500

1000

1500

2000

2500

3000

qo (STB/dia)

Pwf (

psig

)

Comportamiento Agua:

Page 8: Ejercicios IPR con distintos skins

qa=

QoBo

∗BSW

100

1−(BSW100

)=

56261,1559

∗47

100

1−(47100

)=4317BPD

IP= qa(PR−Pwf )

IP= 4317 BPD(2685−1073) psi

=2,6783 BPDpsi

Caudal máximo: cuando Pwf = 0 psiqa=IP∗(PR−Pwf )

qa=2,6783 BPDpsi

∗(2685−0) psi

qa=7190BPD

0 50 100 150 200 250 300 350 400 4500

500

1000

1500

2000

2500

3000

qa (STB/dia)

Pwf (

psig

)

Comportamiento Fluido:

Page 9: Ejercicios IPR con distintos skins

IP= qo+qa(PR−Pwf )

IP=(5627+4317 )BPD(2685−1073 ) psi

IP=6,1696 BPDpsi

En el Punto de Burbuja:Pb = 1085 psi

Q f b=IP∗(PR−Pb)

Q f b=6,1696BPDpsi

∗(2685−1085) psi

Q f b=9871BPD

Por debajo del Pb:

q f (max )=qo+qa

1−0,2∗(PwfPR )−0,8∗( PwfPR )2

qf=(9871)BPD

1−0,2∗( 10852685 )−0,8∗( 10852685 )2

q f (max )=12518 BPD

Page 10: Ejercicios IPR con distintos skins

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 20000

500

1000

1500

2000

2500

3000

qf (STB/dia)

Pw

f (ps

ig)

Para Daño -5

IP=(7,08 x 10−3 )∗ko∗h

µo∗¿¿

IP=(7,08 x 10−3 )∗(275)∗(14)

(1,09)∗¿¿

IP=11,56BPD / psi

En el Punto de Burbuja:Pb = 832 psi

q ob=IP∗(PR−Pb)

q ob=11,56BPDpsi

∗(2685−1085) psi

q ob=18496 BPD

Por debajo del Pb:

q o(max )=qo

1−0,2∗(PwfPR )−0,8∗( PwfPR )2

q o(max )=18496 BPD

1−0,2∗( 10852685 )−0,8∗( 10852685 )2

Page 11: Ejercicios IPR con distintos skins

q o(max )=23456 BPD

0 100 200 300 400 500 600 7000

500

1000

1500

2000

2500

3000

qo (STB/dia)

Pwf (

psig

)

Comportamiento Agua:

qa=

QoBo

∗BSW

100

1−(BSW100

)=

186341,1559

∗47

100

1−(47100

)=14296 BPD

IP= qa(PR−Pwf )

IP= 14296BPD(2685−1073) psi

=8,8686 BPDpsi

Caudal máximo: cuando Pwf = 0 psiqa=IP∗(PR−Pwf )

qa=8,8686 BPDpsi

∗(2685−0) psi

Page 12: Ejercicios IPR con distintos skins

qa=23812BPD

0 50 100 150 200 250 300 350 400 4500

500

1000

1500

2000

2500

3000

qa (STB/dia)

Pw

f (p

sig

)

Comportamiento Fluido:

IP= qo+qa(PR−Pwf )

IP=(18635+14296 )BPD

(2685−1073 ) psi

IP=20,4287 BPDpsi

En el Punto de Burbuja:Pb = 1085 psi

Q f b=IP∗(PR−Pb)

Q f b=20,4287BPDpsi

∗(2685−1085) psi

Q f b=32686BPD

Por debajo del Pb:

Page 13: Ejercicios IPR con distintos skins

q f (max )=qo+qa

1−0,2∗(PwfPR )−0,8∗( PwfPR )2

qf=(32686)BPD

1−0,2∗( 10852685 )−0,8∗( 10852685 )2

q f (max )=41451BPD

0200400600800100012001400160018002000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

qf (STB/dia)

Pw

f (p

sig

)

Page 14: Ejercicios IPR con distintos skins