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VALIDACIÓN DEL MODELO GEOLÓGICO DEL RESERVORIO CHURUQUELLA DEL CAMPO PIRAÑAS MEDIANTE SIMULACIÓN NUMÉRICA PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS DE DESARROLLO

Fernando Flores RiveroTesis17 de Abril de 2018

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ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA

“MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

                    BOLIVIA

PERFIL DE TRABAJO DE GRADO

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VALIDACIÓN DEL MODELO GEOLÓGICO DEL RESERVORIO CHURUQUELLA DEL CAMPO PIRAÑAS MEDIANTE SIMULACIÓN NUMÉRICA PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS DE DESARROLLO

FERNANDO FLORES RIVERO

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 2018

ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA

“MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

                    BOLIVIA

PERFIL DE TRABAJO DE GRADO

VALIDACIÓN DEL MODELO GEOLÓGICO DEL RESERVORIO CHURUQUELLA DEL CAMPO PIRAÑAS MEDIANTE SIMULACIÓN NUMÉRICA PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS DE DESARROLLO

FERNANDO FLORES RIVERO

Modalidad: Proyecto De Grado, Presentado Como Requisito Para Optar Al Título De Licenciatura En Ingeniería Petrolera

TUTOR: ING. FRANCO FABIAN SIVILA ANGULO

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 201

  1. ÍNDICE

1.        ANTECEDENTES        1

2.        PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA        1

2.1.        Identificación del Problema        3

2.2.        Formulación del Problema        5

2.3.        Análisis Causa – Efecto        4

3.        OBJETIVOS        6

3.1        Objetivo General        6

3.2        Objetivos Específicos        6

4.        JUSTIFICACIÓN        7

4.1        Justificación Técnica        7

4.2        Justificación Económica        7

4.3        Justificación Social        7

4.4        Justificación ambiental        7

5.        ALCANCE        8

5.1.        Alcance Geográfico        8

5.1        Alcance Temporal        9

6.        FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA        10

7.        MARCO METODOLÓGICO        11

7.1.        Diseño de investigación        11

7.2.        Tipo de estudio        11

7.3.        Procedimiento del tratamiento de la información        11

7.4.        Fuentes de información        12

8.        TEMARIO TENTATIVO        13

9.        CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES        15

10.        FUENTE DE CONSULTA        16

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1.  ANÁLISIS CAUSA-EFECTO        4

FIGURA 2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL CAMPO        9

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO 1.  CONTENIDO TEMÁTICO        10

CUADR 2.    CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO        15


  1. ANTECEDENTES

A nivel mundial la mayor cantidad de hidrocarburos que  se entrampan lo hacen en estructuras anticlinales, las cuales se formaron a partir de fuerzas compresivas que plegaron los diferentes estratos que se depositaron en las cuencas de posiciónales, esto genero una estructura ideal para la acumulación de hidrocarburo tanto líquidos como gaseosos que migraron de una roca madre que yacía a gran distancia de la estructura.

Rocas con estructura más frágil no se da la compresión y plegamiento total, sino una fractura debido a las fuerzas tectónicas que actúan sobre el estrado, llegando a crear una falla, este es otro mecanismo de entrampamiento para los hidrocarburos, siendo la falla sellante o parcialmente sellante , permitiendo así la conexión hidráulica entre ambas partes de la misma, a nivel mundial se tiene trampas estratigráficas del tipo falla o anticlinal e incluso combinadas que representan casi el 80 % de los reservorios productores de hidrocarburos convencionales.

En Latinoamérica se tiene casi en la totalidad de reservorios convencionales a los anticlinales y a las fallas como trampas hidrocarburiferas, un gran ejemplo de esto son los reservorios del sur de Argentina, productores de la arena Vaca muerta, en su mayoría presentan fallas o anticlinales que entrampan al hidrocarburo siendo esta una de las arenas más productoras de dicho país.

A su vez ambas estructuras se combinan y crean reservorios compartimentados, divididos por la impermeabilidad de la falla, generalmente estos genera una incertidumbre a la hora de cuantificar reservas o drenar el reservorio, un gran ejemplo de esto es Bolivia es el campo Carrasco, se divide en Carrasco Footwall y Carrasco Headwall. Que eran un mismo reservorio pero una falla lo divide en dos compartimentos, por tanto los cálculos debían de realizarse como si fueran dos reservorios separados.

En junio de 1973 el campo Piraña fue descubierto a través del pozo PRN-X1 resultando productor de Gas condensado en los niveles de las areniscas Sara y Piray, y productor de gas seco en la arena Churuquella. Posteriormente en 2010 se perforo el pozo PRN-X2, PRN-X3 y en 2012 se perforo el pozo PRN-X4 y PRN-X5, descubriendo así, mediante las pruebas de presión y el modelo geológico obtenido de los datos sísmicos y procesado mediante un software de modelado geológico sumado a la interpretación de los geólogos, que aproximadamente en el tope de la estructura yace una falla que separa el reservorio en dos partes, dividiendo la distribución de pozos en dos grupos: el primero con tres pozos al extremo norte de la falla y el segundo con dos al extremo sur de la misma.

Durante la explotación temprana del reservorio los pozos produjeron con caudales similares, aproximadamente 2.00 MMPCD, dicho caudal se obtuvo del análisis nodal realizado a cada pozo de tal manera que se pueda drenar el reservorio de una manera mas eficiente sin despresurizar al mismo a un ritmo muy elevado, logrando así aumentar el factor de recuperación, por tanto las ganancias , sin embargo, con el pasar de los años la misma geología , es decir la falla  y su mecanismo semi-selllante genero registros de presión muy diferentes en ambos lados de la misma ya que no presentaban una tendencia similar, pese a estar produciendo actualmente a caudales similares, 1.5 MMscfd para los pozos PRN-X1 y PRN-X2, 3.2 MMscfd para PRN-X3 y 1.6 MMscfd para PRN-X4. La transimisibilad de la falla es el único factor que puede generar dicho efecto, el cual a su vez presenta problemas tanto para la perforación de nuevos, pozos como para la cuantificación de reservas mediante balance de materiales del reservorio y actualmente no se determinó cuan conectados están ambos lados del reservorio

  1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
  1. Identificación del Problema

El modelo geológico del reservorio Churuquella del Campo Pirañas se ve afectado por una falla inversa que con el pasar del tiempo provocó que los registros de presiones a ambos lado de la falla mostrara distorsiones de transmisibilidad que puede afectar desde el radio de drenaje hasta la conexión hidráulica en los pozos aledaños y generar incertidumbre en la perforación de futuros pozos de desarrollo

  1. Análisis Causa – Efecto

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  1. Formulación del Problema

¿Cómo determinar la transmisibilidad que tendrá la falla que divide el reservorio Churuquella para la perforación de pozos de desarrollo?

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