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Recuperacion Mejorada Entre Otros


Enviado por   •  4 de Noviembre de 2014  •  866 Palabras (4 Páginas)  •  194 Visitas

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RECUPERACION ME

JORADA DE CRUDO

1

La recuperación mejorada de petróleo EOR (del inglés: Enhanced Oil Recovery) se refiere a

todos los procesos utilizados para recuperar más petróleo de un yacimiento del que se lograría por

métodos primarios. En su mayoría consisten en inyección de gases o químicos líquidos y/o en el

uso de energía térmica, los cuales suministran energía externa al yacimiento.

Los fluidos inyectados y los procesos de inyección complementan la energía natural

presente en el yacimiento para desplazar el petróleo hacia un pozo productor.

Además, los fluidos inyectados interactúan con el sistema roca/fluido, debido,

posiblemente, a mecanismos físicos y químicos y a la inyección o producción de energía térmica,

a fin de crear condiciones favorables para la

recuperación del petróleo. Tales interacciones

pueden, por ejemplo, dar lugar a una disminución de la tensión interfacial, hinchamiento del

petróleo, reducción de su viscosidad, modificación de la humectabilidad o comportamiento

favorable de fases.

Considerando esto y debido a la existencia de varios métodos de recuperación, se estudia de

acuerdo a las propiedades de cada yacimiento cuál será el más apropiado y efectivo para su

explotación. Algunos de los métodos de Recobro de Crudo Mejorado (EOR: Enhaced Oil

Recovery) se muestran en la

Figura 2.

31

Figura 2. Métodos de Recuperación Mejorada.

2.2

. RECUPERACIÓN TÉRMICA

2

Se define como un proceso donde intencionalmente se introduce calor por un pozo inyector

a las acumulaciones subterráneas de compuestos orgánicos, con el propósito de producir

hidrocarburo por medio de pozos productores. Por

varias razones se utilizan

los métodos térmicos

en lugar de otras técnicas de extracción, como en el caso de petróleos viscosos, que actualmente

son los de mayor interés, donde se utiliza calor pa

ra mejorar la eficiencia de desplazamiento y

extracción. La disminución de la viscosidad del crudo obtenida por el incremento de temperatura

permite no solo que el petróleo fluya más fácilmente, sino que también se obtienen razones de

movilidad más favorables. En la

Figura 3

se observa el esquema de un proceso de recuperación

térmica.

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Figura 3. Esquema de un Proceso de Inyección.

A continuación se describen algunos de los procesos de recuperación térmica para la

extracción de crudo utilizados

recientemente como últimas tecnologías desarrolladas:

2.2.1.

Inyección de Vapor

La inyección de vapor se emplea en depósitos que contienen petróleo muy viscoso. El

proceso consiste en inyectar vapor, el cual reduce en gran medida la viscosidad (al aumentar la

temperatura del yacimiento), lo que hace que el crudo fluya más rápidamente a una presión dada

(Ver

Figura 4

). Este sistema se ha utilizado mucho en

California - Estado

s Unidos y Zulia -

Venezuela, donde existen grandes depósitos de este tipo de petróleo. Actualmente se esta

implementando en algunos pozos localizados a lo largo del río Athabasca, en la provincia de

Alberta - Canadá. Entre los métodos de inyección de vapor más importantes por su aplicación, se

tiene la Inyección Continua de Vapor (ICV), Inyección Alterna de Vapor (IAV) y Drenaje

Gravitacional Asistido con Vapor (SAGD).

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Figura 4. Esquema de un Proceso de Inyección de Vapor.

2.2.2.

Inyección Continua de Vapor (ICV)

El proceso consiste en inyectar vapor a través de ciertos números de pozos inyectores,

mientras el petróleo es producido a través de pozos productores adyacentes (

Figura 5

). En este

caso, el comportamiento depende básicamente del tamaño del arreglo, ya que las pérdidas de

calor hacia las rocas adyacentes pueden consumir gran proporción del calor inyectado. En el

proceso los principales mecanismos que contribuyen al desplazamiento del petróleo son:

-

La expansión térmica de los fluidos del yacimiento.

-

La reducción de la viscosidad del petróleo.

-

Destilación por vapor.

34

Figura 5. Esquema de inyección continúa de vapor (ICV).

2.2.3.

Inyección Alternada de Vapor (IAV)

La inyección alterna de vapor fue descubierta accidentalmente en Venezuela en el año

1.957, cuando la empresa Shell Oil Company desarrollaba una prueba de inyección continua de

vapor en el Campo Mene Grande. Luego fue empleada en California en el año de 1.960 y

actualmente ha pasado ha ser una técnica económicamente confiable.

Este, es un método de estimulación de pozos, que consiste en inyectar en determinado pozo,

un volumen preestablecido de vapor por un periodo que va de una a tres semanas (Ver

Figura 6

).

Después de la inyección, se cierra el pozo y se deja en remojo por unos pocos días, con el

propósito de permitir que el vapor caliente la formación productora y se disperse uniformemente

alrededor del pozo. Luego se abre nuevamente el pozo a producción hasta que el proceso deje de

ser económicamente rentable.

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Figura 6. Esquema de inyección alterna de vapor (IAV).

2.2.4.

Inyección Alternada de Vapor Más Gas (IAV+GAS)

3

Este proceso de Recuperación Mejorada consiste en inyectar Gas Natural Seco por tubería

durante el tiempo de remojo luego de la Inyección Alternada de Vapor, aproximadamente durante

6-7 días.

La Inyección de gas por tubería luego de la IAV fue sugerido inicialmente en el año 1974

por Weinstein, Pursley y Sheldon. Los cuales demostraron un incremento de aproximadamente

un 50% en la producción de crudo y en la relación petróleo extra / vapor, en comparación con la

inyección de vapor solamente.

La Inyección de Gas por Tubería luego de IAV ha sido probada en campos de dos formas:

-

Inyectando gas antes de la inyección de vapor.

-

Inyectando gas después de la inyección del vapor.

En cuyas pruebas se obtuvo un incremento muy satisfactorio de producción, en donde el

petróleo adicional fue producido durante los primeros cuatro meses de la fase de producción.

Estas pruebas se estudiaron a trav

és de simuladores, en donde se demostró que los pozos tienen

mejor comportamiento cuando el gas es inyectado después del vapor.

36

Existen diferentes variables que afectan este proceso como lo son; El volumen total de gas

inyectado, el tiempo de remojo, la presión de inyección del gas y su composición.

...

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