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PRODUCCION DE PETROLEO EN BOLIVIA(GENERALIDADES) EL PETROLEO
Petróleo, líquido oleoso bituminoso de origen natural compuesto por diferente
sustancias orgánicas. También recibe los nombres de petróleo crudo, crud petrolífero o simplemente ―crudo‖. Se encuentra en grandes cantidades bajo
superficie terrestre y se emplea como combust ible y materia prima para l
industria química. Las sociedades industriales modernas lo utilizan sobre tod
para lograr un grado de movilidad por tierra, mar y aire impensable hace sól
100 años. Además, el petróleo y sus derivados se emplean para fabrica
medicinas, fertilizantes, productos alimenticios, objetos de plástico, materiale de construcción, pinturas y textiles, y para generar electricidad.
En la actualidad, los distintos países dependen del petróleo y sus productos; l
estructura física y la forma de vida de las aglomeraciones periféricas qu
rodean las grandes ciudades son posibles gracias a un suministro de petróle
relativamente abundante y barato. Sin embargo, en los últimos años h descendido la
disponibilidad mundial de esta materia, y su costo relativo ha aumentado. E
probable que, a mediados del siglo XXI, el petróleo ya no se us comercialmente de forma habitual.
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Personal de una explotación petrolífera
CARACTERISTICAS
Todos los tipos de petróleo se componen de hidrocarburos, aunque tambié
suelen contener unos pocos compuestos de azufre y de oxígeno; el contenid
de azufre varía entre un 0,1 y un 5%. El petróleo contiene elementos gaseoso
líquidos y sólidos. La consistencia del petróleo varía desde un líquido tan poc
viscoso como la gasolina hasta un líquido tan espeso que apenas fluye. Por l
general, hay pequeñas cantidades de compuestos gaseosos disueltos en e
líquido; cuando las cantidades de estos compuestos son mayores, e yacimiento de petróleo está asociado con un depósito de gas natural
Existen tres grandes categorías de petróleo crudo: de tipo parafínico, de tip
up compuesto to vote on this title asfáltico y de base mixta. El petróleo parafínicoSign está por molécula
es siempre en las que el número de átomos de hidrógeno superior en do Useful
Not useful
unidades al doble del número de átomos de carbono. Las molécula
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ríos o los de plantas que crecen en los fondos marinos — se mezclan con la Sheet Music
finas arenas y limos que caen al fondo en las cuencas marinas tranquilas
Estos depósitos, ricos en materiales orgánicos, se convierten en roca
generadoras de crudo. El proceso comenzó hace muchos millones de años
cuando surgieron los organismos vivos en grandes cantidades, y continú
hasta el presente. Los sedimentos se van haciendo más espesos y se hunde
en el suelo marino bajo su propio peso. A medida que se van acumuland
depósitos adicionales, la presión sobre los situados más abajo se multiplica po varios miles, y la temperatura aumenta en varios cientos de grados. El cieno
la arena se endurecen y se convierten en esquistos y arenisca; los carbonato
precipitados y los restos de caparazones se convierten en caliza, y los tejido blandos de los organismos muertos se transforman en petróleo y gas natural.
Una vez formado el petróleo, éste fluye hacia arriba a través de la cortez
terrestre porque su densidad es menor que la de las salmueras que saturan lo
intersticios de los esquistos, arenas y rocas de carbonato que constituyen dich
corteza. El petróleo y el gas natural ascienden a través de los poro
microscópicos de los sedimentos situados por encima. Con frecuencia acaba
encontrando un esquisto impermeable o una capa de roca densa: el petróle
queda atrapado, formando un depósito. Sin embargo, una parte significativa d
petróleo no se topa con rocas impermeables, sino que brota en la superfici
terrestre o en el fondo del océano. Entre los depósitos superficiales tambié figuran los lagos bituminosos y las filtraciones f iltraciones de gas natural. PROSPECCION
Para determinar la estructura de las capas de roca Sign upsubterráneas, to vote on this titleeste camió
Useful Not useful Vibroseis golpea el suelo con una gran planchamontada entre las ruedas. Lo
golpes producen vibraciones sísmicas de frecuencia determinada llamada
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Para encontrar petróleo bajo tierra, los geólogos deben buscar una cuenc
sedimentaria con esquistos ricos en materia orgánica, que lleven enterrados e
suficiente tiempo para que se haya formado petróleo (desde unas decenas d
millones de años hasta 100 millones de años). Además, el petróleo tiene qu
haber ascendido hasta depósitos capaces de contener grandes cantidades d
líquido. La existencia de petróleo crudo en la corteza terrestre se ve limitad
por estas condiciones. Sin embargo, los geólogos y geofísicos especializado
en petróleo disponen de numerosos medios para identificar zonas propicia
para la perforación. Por ejemplo, la confección de mapas de superficie de lo
afloramientos de lechos sedimentarios permite interpretar las característica
geológicas del subsuelo, y esta información puede verse complementada po
datos obtenidos perforando la corteza y extrayendo testigos o muestras de la capas rocosas. Por otra parte, las técnicas de prospección sísmica —
estudian de forma cada vez más precisa la reflexión y refracción de las onda Sign up to vote on this title
de sonido propagadas a través de la Tierra — revelan detalles de la estructura Useful Not useful
interrelación de las distintas capas subterráneas ( véase Sismología). Pero, e
último término, la única forma de demostrar la existencia de petróleo en e
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de esquistos y rocas impermeables. El tamaño de esos depósitos varía desd Sheet Music
unas pocas decenas de hectáreas hasta decenas de kilómetros cuadrados,
su espesor va desde unos pocos metros hasta varios cientos o incluso más. L
mayor parte del petróleo descubierto y explotado en el mundo se encuentra e unos pocos yacimientos grandes. PRODUCCION PRIMARIA
La torre de perforación rotatoria emplea una serie de tuberías giratorias, l
llamada cadena de perforación, para acceder a un yacimiento de petróleo. L
cadena está sostenida por una torre, y el banco giratorio de la base la hac
girar. Un fluido semejante al fango, impulsado por una bomba, retira los detrito
de perforación a medida que el taladro penetra en la roca. Los yacimientos d
petróleo se forman como resultado de una presión intensa sobre capas d
organismos acuáticos y terrestres muertos, mezclados con arena o limo. E
yacimiento mostrado está atrapado entre una capa de roca no porosa y u
domo salinífero. Como no tienen espacio para expandirse, el gas y el petróle
crudo están bajo una gran presión, y tienden a brotar de forma violenta por e agujero perforado.
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El crudo atrapado en un yacimiento se encuentra bajo presión; si no estuvier Sheet Music
atrapado por rocas impermeables habría seguido ascendiendo debido a s
flotabilidad hasta brotar en la superficie terrestre. Por ello, cuando se perfora u
pozo que llega hasta una acumulación de petróleo a presión, el petróleo s
expande hacia la zona de baja presión creada por el pozo en comunicación co
la superficie terrestre. Sin embargo, a medida que el pozo se llena de líquid
aparece una presión contraria sobre el depósito, y pronto se detendría el flu
de líquido adicional hacia el pozo si no se dieran otras circunstancias. La mayo
parte del petróleo contiene una cantidad significativa de gas natural e
disolución, que se mantiene disuelto debido a las altas presiones del depósito
Cuando el petróleo pasa a la zona de baja presión del pozo, el gas deja d
estar disuelto y empieza a expandirse. Esta expansión, junto con la dilución d la columna de petróleo por el gas, menos denso, hace que el petróleo aflore la superficie.
A medida que se continúa retirando líquido líquido del yacimiento, la presión del mism
va disminuyendo poco a poco, así como la cantidad de gas disuelto. Esto hac
que la velocidad de flujo del líquido hacia el pozo se haga menor y se liber
menos gas. Cuando el petróleo ya no llega a la superficie se hace necesari instalar
una
bomba
en
el
pozo
para
continuar
extrayendo
e
crudo.Finalmente, la velocidad de flujo del petróleo se hace tan pequeña, y e
coste de elevarlo hacia la superficie aumenta tanto, que el coste d
funcionamiento del pozo es mayor que los ingresos que se pueden obtener po
la venta del crudo (una vez descontados los gastos de explotación, impuestos
el límit seguros y rendimientos del capital). Esto significa haonalcanzado Signque up tose vote this title Useful Not useful económico del pozo, por lo que se abandona suexplotación.
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Una vez extraído el crudo, se trata con productos químicos y calor para elimina Sheet Music
el agua y los elementos sólidos, y se separa el gas natural. A continuación s
almacena el petróleo en tanques y se transporta a una refinería en camiones por tren, en barcos denominados petroleros o superpetroleros, que llegan
transportar hasta 200.000 toneladas de crudo, o a través de un oleoducto
Todos los campos petrolíferos importantes están conectados a grande oleoductos.
DESTILACION BASICA
Refinado del petróleo. La primera etapa en el refinado del petróleo crud
consiste en separarlo en partes, o fracciones, según la masa molecular. E
crudo se calienta en una caldera y se hace pasar a la columna d
fraccionamiento, en la que la temperatura disminuye con la altura. La
fracciones con mayor masa molecular (empleadas para producir por ejempl
aceites lubricantes y ceras) sólo pueden existir como vapor en la parte inferio Sign up to vote on this title
de la columna, donde se extraen. Las fracciones más ligeras useful darán luga Useful Not (que
por ejemplo a combustible para aviones y gasolina) suben más arriba y so
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La herramienta básica de refinado es la unidad de destilación. El petróleo crud
empieza a vaporizarse a una temperatura algo menor que la necesaria par
hervir el agua. Los hidrocarburos con menor masa molecular son los que s
vaporizan a temperaturas más bajas, y a medida que aumenta la temperatur se van evaporando las moléculas más grandes. El primer material destilado
partir del crudo es la fracción de gasolina, seguida por la nafta y finalmente e
queroseno. En las antiguas destilerías, el residuo que quedaba en la caldera s
trataba con ácido sulfúrico y a continuación se destilaba con vapor de agua Las zonas superiores del aparato de destilación proporcionaban lubricantes aceites pesados, mientras que las zonas inferiores suministraban ceras
asfalto. A finales del siglo XIX, las fracciones de gasolina y nafta s
consideraban un estorbo porque no existía una gran necesidad de las mismas
la demanda de queroseno también comenzó a disminuir al crecer la producció
de electricidad y el empleo de luz eléctrica. Sin embargo, la introducción de
automóvil hizo que se disparara la demanda de gasolina, con el consiguient aumento de la necesidad de crudo. Sign up to vote on this title
DERIVADOS DEL PETROLEO
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Como resultado de la refinación se obtienen del petróleo varias substancia
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Aceites.- Los aceites para lubricación de piezas móviles de las máquina
de costurar, de escribir, etc.
Sólidos Livianos.- La vaselina, las grasas de lubricación y la parafina
para hacer velas.
Sólidos Pesados.- El asfalto o brea, para impermeabilizar techos, tubería
y asfaltar carreteras. PRODUCCION DE PETROLEO EN BOLIVIA
La produccion del petroleo en Bolivia es de :41,570 barriles/día (2008 est.) Año Petróleo - producción producción Posición Cambio Porcentual
2003 44.340 2004 44.340 2005 39.000 2006 42.000 2007 42.000 2008 41.570
57 57 61 62 63 66
0,00 % -12,04 % 7,69 % 0,00 % -1,02 %
Fecha de la Información
2001 est. 2001 est. 2004 est. 2005 est. 2005 est. 2008 est.
Fuente: CIA World Factbook
Esta cifra es la cantidad total de petróleo producido en barriles por día. La discrepancia entre l cantidad de petróleo producido y / o importado y la cantidad consumida y / o exportada se deb a la omisión de cambios en el inventario, ganancias de refinería, y otros factores de complicación. CONSUMO DE PETROLEO EN BOLIVIA
El consumo de petroleo en Bolivia es de: 31,500 barriles/día (2008 est.) Año Petróleo - consumo Posición Cambio Porcentual Fecha de la Información Información
2003 2004 2005 2006 2007 2008
49.000 49.000 49.000 48.000 47.000 31.500
Fuente: CIA World Factbook
92 92 92 92 95 102
0,00 % 0,00 % -2,04 % -2,08 % -32,98 %
2001 est. 2001 est. 2001 est. est.on this title Sign up2003 to vote 2004 est. Useful Not useful 2008 est.
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Se comienza por construir altas torres metálicas de sección cuadrada, con refuerzos transversales, de 30 m a 40 m de altura, para facilitar el manejo de los pesados equipos de perforación. Dos son los sistemas comunes: a percusión, que es el más antiguo y casi en desuso y a rotación, que se utiliza en la mayoría de los casos.
Método a percusión
Se utiliza un trépano pesado, unido a una barra maestra que aumenta su peso, que se sostien con un cable de acero conectado a un balancín, el cual le imprime un movimiento alternativo d ascenso y descenso, al ser accionado por un motor. Periódicamente se retira el trépano para extraer los materiales o detritos, con una herramienta llamada cuchara. Por su lentitud, actualmente ha caído en desuso, empleándose únicamente para pozos poco profundos.
Método a rotación
El trépano, que es hueco, se atornilla a una serie de caños De acero que forman las barras de sondeo, que giran impulsadas por la mesa rotativa, ubicad en la base de la torre, y unida por una transmisión a cadena con los motores del cuadro de maniobras. La mesa rotativa tiene en su centro un agujero cuadrado, por la cual se desliza una columna d perforación de la misma sección, que desciende conforme avanza el trépano. De la parte superior de la torre se suspenden aparejos, que permiten levantar y bajar los pesados equipos. Se inicia la perforación con el movimiento de la mesa rotativa, hasta que resulte necesario el agregado de nuevas barras de sondeo, que se enroscan miden aproximadamente 9 m. La operación se repite todas las veces necesarias. Los detritos son arrastrados hasta la superficie mediante el bombeo de una suspensión densa la inyección formada por una suspensión acuosa de una arcilla especial, llamada bentonita qu los técnicos analizan constantemente. Además este lodo cumple otras 2 funciones importante Revoca las paredes de la perforación, evitando o previniendo derrumbes; y refrigera al trépano que se calienta en su trabajo de intenso desgaste. Cuando se ha perforado 100 a 150 m, se entuba el pozo con una cañería metálica y cemento de fraguado rápido (cementación), para evitar posibles derrumbes ocasionados por las filtraciones de las napas de agua que se atraviesan. Por dentro de la cañería conductora se prosigue la perforación con un trépano de menor diámetro. En los pozos muy profundos, estas disminuciones obligan a comenzar con diámetro de hasta 550 mm. El análisis de la inyección permite saber s aber cuando se está cerca del yacimiento, por la presencia de gases desprendidos del mismo por pequeñas grietas. Se acostumbra perforar también la capa productora, que luego se entuba con un caño perforado, para conocer su espesor y facilitar la surgencia del petróleo. Lo más frecuente es que se perfore verticalmente. Esto se logra controlando el peso aplicado trépano y su velocidad de rotación. Pero también puede perforarse oblicuamente, Sign up to vote on this title en la llamad perforación dirigida, desviando el trépano con cuñas cóncavas de acero y barras de sondeo Not useful Useful de articuladas, para alcanzar yacimientos apartados de la vertical (debajo zonas pobladas, de mares; o para controlar pozos en erupción, mediante inyección lateral de barro o cemento). Actualmente, es frecuente terminar un pozo con un cementado, que luego se perfora con un
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Se comienza por bajar hasta cerca del fondo una cañería de 5 a 7,5 cm de diámetro, llamada tubería, que lleva en su extremo superior un conjunto de válvulas y conexiones denominado Árbol de Navidad, que mantiene al pozo bajo control. La surgencia del petróleo por la tubería, se logra por métodos naturales o artificiales:
Natural Tres son las causas que pueden originar la surgencia natural.
a. La presión del agua subyacente, que al transmitirse al petróleo, petróleo, lo obliga a subir. Es más efectiva. b. La presión del gas libre que cubre al petróleo, que se transmite a éste y lo impulsa en su ascenso. c. Cuando no existe gas libre y el agua no tiene presión suficiente o tampoco existe, al disminuir la presión por la perforación del pozo, el gas disuelto en el petróleo se desprende y al expandirse lo hace surgir. Es la menos efectiva de las tres.
Artificial Puede lograrse por dos métodos:
a. Inyección a presión de agua, gas o aire. b. Bombeo mecánico con bombas aspirantes de profundidad, accionadas por gatos de bombeo. Por lo general se efectúa el bombeo simultáneo de una serie de pozos vecinos, conectando sus gatos de bombeo mediante largas varillas de acero, a un excéntrico que se hace girar en una estación central. c. Bombo hidráulico, hidráulico, inyectando petróleo a presión que regresa a la superficie bombead y bombeo centrífugo, con bombas centrífugas de varias etapas, ubicadas cerca del fondo del pozo y accionadas por motores eléctricos controlados desde la superficie. Purificación
El petróleo tal como surge, no puede procesarse industrialmente, sin separarlo antes del gas y el agua salada que lo acompañan.
Separación del gas Se efectúa en una batería de tanques, en los cuales, por simple reposo el gas se separa espontáneamente.
Destrucción de la emulsión agua salada-Petróleo Es uno de los problemas de difícil resolución que afronta la industria petrolífera. Se trata de resolverlo en distintas formas: a. Se previene la formación de emulsiones, evitando la agitación de la mezcla de agua salada y petróleo, en las operaciones de surgencia. Sign up to vote on this title b. Lavado con agua de la emulsión, seguido con una decantación posterior. c. Decantación en tanques de almacenamiento. Useful Not useful d. Centrifugado de la emulsión e. Calentado, para disminuir la viscosidad de los los petróleos densos
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resaltar el privilegio que tuvo el departamento de Tarija de entrar a la historia del petróleo en el país como el primer departamento productor. productor. En 1921 se dan tres hechos importantes relacionados al inicio de la actividad petrolera en Bolivia: 1) La Standard Oil of New Jersey compra las acciones de las concesiones obtenidas por la Richmond Levering; 2) Crea su subsidiaria Standard Oil Company of Bolivia; y 3) Envía una misión para estudiar la geología del Chaco tarijeño, chuquisaqueño y cruceño. La expedición dura dos años; la primera etapa se inicia en el sudeste de Tarija y termina al norte en el río Parapetí, cantón Choreti (cerca de lo que hoy es Camiri); la segunda comienza con la incursión por el río Bermejo (frontera con Argentina) y recorre hacia el norte la serranía del Candado. Candado. A consecuencia consecuencia de esos estudios, estudios, comienza la actividad exploratoria exploratoria en el departamento departamento de Tarija. En 1924 se descubre el campo Bermejo, primer campo productor de petróleo de Bolivia; dos años después se descubre el campo Sanandita y adquiere un significado histórico porque se establece la Gerencia General de la Standard Oil Company of Bolivia, desde donde se manejaban las operaciones y logística de las actividades que dieron com resultado el inicio de la producción petrolera en Bolivia. Sanandita está ubicada en la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, a poco más de 50 kilómetros de la frontera con Argentina, conectada conectada por la carretera con Yacuiba y la población de Villamontes. El campamento estaba asentado en la falda de la cordillera del Aguaragüe, conformaba el campo de producción y una refinería de procesamiento de petróleo de 600 barriles por día. NACIONALIZACION: MERCEDES IBAIBARRIAGA (especial para ELMUNDO.ES)
Bolivi a, Evo Morales, ha firmado un decreto supremo que LA PAZ.- El presidente de Bolivia,
nacionaliza y da al Estado el "control absoluto" de los hidrocarburos. Las Fuerza Armadas controlan los oleoductos, gaseoductos y refinerías, incluidos los de la e
spañola Repsol YPF. Morales hace coincidir esta medida con el Día del Trabajador y sus primeros 100 días al frente del Gobierno. Las empresas extranjeras que operan en Bolivia, incluida la española RepsolYPF, YPF, deberán entregar toda su producción a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB, la petrolera estatal) y firmar en menos de 180 días nuevos contratos.
Evo Morales considera los actuales nulos, puesto que no fueron ratificados en s
Sign up toContratos vote on this de titleRiesgo día por el Congreso, Congreso , como manda la Constitución. Esos Useful useful de los Compartido entre las multinacionales y el Estado, otorgaron la Not propiedad
hidrocarburos en boca de pozo a las empresas, durante el primer gobierno de
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acabó el saqueo de los recursos naturales de Bolivia". En 60 días se refundará la la estatal YPFB para que se ocupe del control, almacenamiento, distribución e industrialización de los hidrocaburos. La bomba para la petrolera española Repsol, es que Morales decreta la
"nacionalización de las acciones necesarias para que la estatal YPFB controle, como mínimo, el 50% más uno en Andina —la filial de Repsol en Bolivia-.
"Si las empresas no respetan nuestras medidas, nos haremos respetar a la fuerza", amenazó. En cuanto Morales finalizó su intervención televisiva desde la región petrolera del
país, el vicepresidente, Alvaro García Linera, hizo su aparición en el balcón del Palacio de Gobierno, en la Plaza Murillo de La Paz. Unas 50.000 personas le ovacionaron. Linera proclamó: "le hemos dado la vuelta a la tortilla. Si antes las petroleras se llevaban un 82% de los beneficios de nuestros recursos naturales, ahora sólo se llevarán un 18%, y el 82% será para el Estado".
Protección del Ejército y la Policía
En la radio, un comunicado en el que Morales anunciaba que "a partir de hoy [po este lunes] los hidrocarburos vuelven a ser del pueblo" se repetía constantemente. Los oleoductos y gaseoductos, los pozos, refinerías y gasolineras están siendo resguardados por efectivos de las Fuerzas Armadas y policiales.
De esta manera, el Gobierno cumple el mandato del pueblo, honrando la memoria de los compatriotas que murieron en la Guerra de El Chaco y de los mártires de la "Guerra del Gas" —en alusión a la tragedia de octubre de 2003, cuando 67 ciudadanos murieron por disparos del Ejército, durante las manifestaciones que pedían la nacionalización del gas —. En el comunicado se convoca "a todos los l os sectores sociales a defender esta medida patriótica, patriótica , que será la base del desarrollo nacional". Sign up to vote on this title
El decreto de Morales buscaba sorprender a todos enUseful una fechaNot tan simbólica como useful
la del 1 de mayo. En los últimos días, fuentes oficiales habían descartado que el presidente anunciara esta medida antes del 12 de julio. La pasada semana, el
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Imagen de la refinería de San Alberto de Tarija. (Foto: AP)
Repsol-YPF, en la encrucijada La firma del decreto devolverá al Estado el control de los yacimientos
hidrocarburíferos, lo que afectará sobre todo a dos compañías: la española Repso YPF y la brasileña Petrobras, Petrobras, principales compañías que operan en el país.
La petrolera Andina, filial en Bolivia de Repsol YPF, ha anunciado que analizará el decreto antes de emitir un pronunciamiento al respecto. En las próximas
horas puede haber un comunicado oficial de la Cámara de Hidrocarburos, de la que forma parte Repsol YPF. Fuentes de la Cámara de Hidrocarburos Hi drocarburos explicaron que se ha convocado una
reunión de su directorio para analizar punto por punto el texto del decreto. "A part
de ahora todo puede pasar", subrayaron las citadas fuentes, que añadieron que en Bolivia "se está empezando a vivir" lo mismo que en Venezuela. La española tuvo que reconocer una reducción de sus reservas del 25%, 25%, en parte
por tener que readecuar sus importantes negocios de gas natural en el país andino También ha sido sometida a una controvertida investigación por un supuesto caso
to principales vote on this title de contrabando de petróleo en el que se detuvo a Sign sus up dos directivos en
el país.
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En su visita a España del pasado enero, Morales aseguró que sacaría adelante esta
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TOPOS DE HIDROCARBUROS
Estos hidrocarburos convencionales, en el caso de Bolivia, se refiere a aquellos que son explotados a partir de reservorios r eservorios que tienen una porosidad primaria, como también aquellos con porosidad secundaria y que tienen una composición química definida, desde el Metano (CH4) hasta el Decano (C10 H22) con sus variables correspondientes, de acuerdo al reservorio y a la edad de la formación geológica que lo cobija, y pueden contener desde pequeñas, medianas o grandes reservas de hidrocarburos.
Los hidrocarburos no convencionales, tienen una composición química, similar a los anteriores, pero las características petrofísicas: porosidad y permeabilidad son bajas, no permitiendo que los hidrocarburos fluyan con facilidad. Estos tipos de reservorios apretados, se desarrollan en Areniscas de grano fino, con espacios porales pequeños, cemento calcáreo, ferruginoso o silíceo y que para ponerlo en producción es necesario fracturarlo o acidificar el reservorio, dependiendo del cemento que tenga la roca y sus reservas son relativamente pequeñas y de difícil extracción. En la gran actividad de perforación perf oración de pozos exploratorios y de desarrollo, realizados por YPFB y las empresas extranjeras, en el país, los Geólogos de pozos, en muchas oportunidades se encontraron con bajas lecturas de gas en el cromatógrafo que eran desechadas, por no ser ―rentable‖ su explotación y
bajas sus reservas. Los Suris, fue el primer campo explotado en el departamento de Tarija con estas características petrofísicas, de baja permeabilidad, en el cual hubo que realizar una acidificación de la formación for mación Chorro, del Carbonífero, por tener cemento calcáreo, con una reserva de 0,17 TCF y 3000. 000 de barriles de petróleo.
Estos reservorios Tight de Gas en Bolivia, se encontrarían principalmente en rocas del Periodo Carbonífero: Scarpment, Chorro y Tupambi en el Subandino Sur , Subandino Norte y Llanura Chaco Beniana. La formación Los monos del Periodo Devónico, Sign queupsetodesarrolla en el vote on this title Subandino Sur y Sudandino Norte, reúnen las condiciones ideales Not useful Useful geológicas para generar importantes reservas de Shale Gas que podrían ser económicamente explotables.
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grandes reservas en las formaciones: Huamampampa, Icla y Santa rosa del periodo Devónico. Estas reservas del hidrocarburo no convencional, podrían ser guardadas para ser explotadas cuando se hayan agotado las reservas de los yacimientos de gas convencional. Lo importante es que en Bolivia existen l as condiciones geológicas para que se hayan formado importantes yacimientos de gas Convencional y No Convencional.
Tipos de hidrocarburos
Los hidrocarburos son compuestos que contienen sólo carbono e hidrógeno. Se dividen en dos clases: hidrocarburos alifáticos y aromáticos.
Los hidrocarburos alifáticos incluyen tres clases de compuestos: alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos son hidrocarburos que sólo contienen enlaces simples carbono-carbono, los alquenos contienen enlaces dobles carbono-carbono, y los alquinos son hidrocarburos que contienen un triple enlace.
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La producción de hidrocarburos
Introducción La producción de hidrocarburos es unos de los procesos que implica la buena factibilidad que poseen los diferentes yacimientos para ser explotados, por el hecho de que a partir de esta (producción) se explota y se obtiene realmente el hidrocarburo a comercializar, manejando gerencias gerencias que permiten organizar y llevar l levar a cabo las buenas técnicas para técnicas para conseguir conseguir el objetivo. Esta se define como el proceso que se concentra en la explotación racional de petróleo gas natural de los yacimientos, cumpliendo con las leyes y normas ambientales y de seguridad, y fortaleciendo la soberanía tecnológica. Pero para que esto suceda se necesita de estudios geológicos, los cuales indique que el hidrocarburo en la formación será factible y comerciablemente explotable. Aquí se puede señalar señalar a la exploración, la cual implica la búsqueda búsqueda de yacimientos yacimientos petrolíferos, así como el uso de técnicas geológicas de campo y de laboratorio con el fin de probar y calcular las posibles reservas que contienen. La producción por ser un sistema que implica realizar acciones realizar acciones en etapas para buscar u resultado, posee también componentes, los cuales en modo de ejemplos pueden estar determinados cómo se distribuye la mano de obra entre los diferentes rubros y actividades del predio; cómo se distribuyen los ingresos entre consumo, producción y ahorro; cómo la producción de un rubro contribuye a la generación de productos para productos para e autoconsumo y para la venta, entre otras. Sign up to vote on this title También es importante recalcar la capacidad productiva que se tiene, es decir con qué Not useful materia de hidrocarburo se cuenta para ser explotado,y Useful qué mecanismos serán utilizados para poder extraer poder extraer dicha materia ya sean naturales o artificiales, el último mecanismo se da cuando ya el pozo está muerto y el hidrocarburo no se extrae
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Cuando tenemos un pozo productor de gas, se realizan r ealizan análisis los cuales conlleven a determinar cómo será su producción dependiendo de sus presiones. Se pueden dividir pozos de baja baja a mediana presión y pozos de alta presión. Para realizar r ealizar estos análisis se va a métodos y pruebas convencionales, convencionales, los cuales arrojen los resultados que se quieren obtener. Las pruebas convencionales se engloban engloban en tres tipos de pruebas como la potencial, isocronales, e isocronales modificadas. El tipo de prueba a seleccionar dependerá del tiempo de estabilización del pozo, el cual es una función de la permeabilidad del yacimiento. Marco teórico Proceso de Producción de HC La producción de hidrocarburos es el proceso de sacar de manera ordenada y planificada el crudo crudo que la naturaleza naturaleza ha acumulado acumulado en yacimientos yacimientos subterráneos. Incluye la protección de que el pozo sea tapado por arena y equitos, la protección ambiental de la superficie y acuíferos cercanos al pozo, mantenimiento de las presiones y flujos de producción a niveles seguros, la separación de gases, el bombeo en casos en que el petróleo no fluye solo, el mantenimiento del yacimiento y múltiples técnicas de recuperación secundaria y terciaria. También se define como el proceso que se concentra en la explotación racional de petróleo y gas natural de los yacimientos, yacimientos, cumpliendo cumpliendo con las leyes leyes y normas ambientales y de seguridad, y fortaleciendo la soberanía tecnológica. Según la (EIA) Administración de Información Energética de los EEUU, las operaciones productivas operaciones productivas costa costa afuera comienzan comienzan luego de que toda la construcción incluyendo plataforma y pozo están listos. La producción dependerá del tamaño del yacimiento, la profundidad del agua y la estrategia de extracción de los fluidos. También existen ciertos lineamientos importantes que deben cumplirse en todo proceso de producción, tales como: Gerencia de yacimientos Extracción de fluidos Manejo y disposición Almacenamiento Almacenamiento y Transporte En lo que respecta a Gerencia de yacimientos es el plan de extracción o producción al que se someterá al yacimiento gracias a un conjunto de información recolectada desde que se descubrió hasta ese momento. La Gerencia de yacimientos nunca deja de participar en la vida productiva del pozo pozo cubriendo con con las siguientes siguientes tareas: Sign up to vote on thiscomo title Conocer características y propiedades muy importantes del yacimiento Useful useful profundidades, profundidades, espesores, porosidad, porosidad, permeabilidad permeabilidad y las direcciones direcciones preferenc iales de Not preferenciales flujo de los fluidos en el yacimiento. Monitorear continuamente el comportamiento de los pozos en comparación al
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se les conoce también como mecanismo de recuperación primarios, entre los cuales destacan: Empuje por gas disuelto: la fuerza la provee el gas disuelto en el petróleo, el gas tiende a expandirse y a escaparse por la disminución de presión. La recuperación final es de alrededor 20%. Empuje de una capa de gas: cuando el gas está por encima del petróleo y debajo del techo de la trampa este realiza un empuje sobre el petróleo. La recuperación varía entre el (40-50) %. Empuje hidrostático: es la fuerza más eficiente para provocar la expulsión del petróleo de manera natural, en este caso el agua se encuentra por debajo del petróleo, la recuperación es alrededor del 60%. También existen mecanismos que al aplicárselos al yacimiento estos pueden producir por flujo natural como como son inyección de gas, inyección inyección de agua siendo los mecanismos mecanismos de producción secundarios. Los terciarios vienen siendo inyección de vapor, polímeros etc. Cuando un pozo produce por el flujo fl ujo natural del yacimiento, este mecanismo no se mantiene hasta agotarse las reservas de hidrocarburos en el yacimiento, sino que llega un momento en que la presión del yacimiento ha descendido lo suficiente como para que la caída de presión sea menor, lo cual va a hacer que el yacimiento suba los fluidos hasta cierta parte del pozo y a partir de allí haya que aplicar un mecanismo para llevarlos hasta el cabezal de pozo y en este caso a la plataforma o al respectivo equipo usado para la producción costa afuera. Aquí se presentan los métodos artificiales de producción, los cuales buscan recuperar e máximo posible del remanente que ha quedado en el yacimiento luego de que parara la producción por por flujo natural, en ciertos casos desde desde el comienzo de la extracción de fluidos se aplican métodos artificiales de producción. Los más comunes son: Bombeo Mecánico (Balancín): Se usa más que todo en aguas poco profundas y suele verse en el Lago de Maracaibo BCP (Bomba de cavidad progresiva): el fluido fl uido del pozo es elevado por la acción de un elemento rotativo (rotor) de geometría helicoidal dentro de un alojamiento semiplástico de igual geometría (estator). El resultado es el desplazamiento positivo de los fluidos (hacia el cabezal de pozo) que se desplazaron llenando las cavidades existentes entre el rotor y el estator. Es un método artificial con muchas ventajas debido a que ocupa muy poco espacio espacio en las plataformas y es muy usado usado en Venezuela específicamente en el Lago de Maracaibo to vote on this title Bombeo eléctrico sumergible: los fluidos se producenSign porupimpulsores instalados en el suelo, giran a gran velocidad y son alimentados desde superficie poruseful un cable laUseful Not eléctrico. Este sistema funciona particularmente para bombear altos volúmenes de crudos. En la producción costa afuera es muy útil debido a que puede ser utilizado en
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una apuesta para el desarrollo de la producción costa afuera en Brasil según el Gerente de Desarrollo de Negocios mencionado anteriormente. La necesidad de producción de hidrocarburos es tan grande que el hombre se ve en la necesidad de ir desarrollando nuevas tecnologías que le permitan extraer hidrocarburos de sitios muy particulares, especialmente en costa afuera donde la profundidad del agua puede ser mayor mayor a los 10.000 pies (3048 metros). metros). Exploración Implica la búsqueda de yacimientos petrolíferos, así como el uso de técnicas geológicas de campo y de laboratorio con el fin de probar y calcular las posibles reservas que contienen. Explotación o producción del crudo Es la fase que permite obtener el petróleo crudo, es decir, sin procesar. Abarca la operación de los campos localizados, la perforación de los pozos, la l a preparación de tuberías y centros de acopio y el manejo de oleoductos, entre otros procesos. Refinación Comprende los procesos físico-químicos que permiten obtener los productos derivados del petróleo, como la gasolina, el gasoil y el querosén. En Venezuela existen varias refinerías, como el complejo de Paraguaná (Falcón), la de Bajo Grande (Zulia) y la de El Palito (Carabobo). Mercadeo Es la colocación del petróleo en el mercado consumidor, tanto a nivel del mercado interno, para satisfacer la demanda del país en materia petrolera, como en los mercados internacionales, internacionales, que constituyen la base de la economía venezolana, ya que 80% de los ingresos provienen de esta actividad. Para ello Venezuela depende de la fijación fij ación de precios que realiza la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), (OPEP), institución de la cual el país es miembro fundador. Componentes del Sistema de Producción Para conocer un sistema de producción, se debería partir de la observación de sus componentes, componentes, las actividades que allí se realizan, los medios y recursos con que cuenta las cantidades y características de las personas que en él viven o trabajan, las propiedades del suelo o clima, etc. Como en el sistema hay organización y hay relaciones, se debería además tratar de entender las propiedades o proporciones en que estos componentes están presentes; el rol o función que cada uno cumple y las interacciones que suceden entre los componentes. componentes. Por ejemplo, cómo se distribuye la mano de obra entre los diferentes Signingresos up to voteentre on thisconsumo, title rubros y actividades del predio; cómo se distribuyen los Useful aNot useful producción y ahorro; cómo la producción producción de un rubro rubro la generación de de contribuye productos para el autoconsumo y para la venta, etc. Finalmente, se necesitará comprender la dinámica del sistema de producción, es decir,
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Todos estos componentes están al servicio del componente central que es la denominad transformación de recursos. Es en este momento que se encuentra la función de planificación y control de la producción. Como se observa es un sistema cuaternario, es decir que está ubicado en un cuarto nive Jerárquico estructural dentro de la empresa, lo cual, por cierto, no desmerece su importancia en ningún momento, puesto que éste, al igual que cualquier componente de sistema, es un engranaje vital para la marcha del todo. En general, la planificación es un proceso que define los objetivos de la empresa y determina los medios idóneos para alcanzarlos. Por su parte, la planificación de la producción es es el conjunto de actividades actividades que hay hay que realizar realizar en el futuro, tendientes tendientes a la dotación oportuna de los recursos r ecursos necesarios para la producción de los bienes y servicios especificados por la planeación estratégica y el control de la producción es la técnica que verifica el cumplimiento de los planes correspondientes. Desde un punto de vista panorámico, la planificación empresarial es un proceso jerárquico que comprende comprende las siguientes siguientes fases: Fase de Planeación estratégica Fase de planeación táctica Fase de planeación operativa Fase de programación operativa Fase de ejecución y control de la producción. Clasificación de Sistemas Productivos Sistemas Tradicionales de Producción a. Sistema de producción por encargo: Este se basa en el encargo o pedido de uno o más productos o servicios. servicios. La empresa empresa que lo utiliza sólo sólo produce después después de haber haber recibido el contrato o encargo de un determinado producto o servicio, aquí se llevan a cabo tres actividades: Plan de producción: Relación de materia prima, mano de obra y proceso de producción Arreglo físico: Se concentra en el producto. Previsibilidad de la producción: Cada producto exige un plan de producción específico b. Sistema de producción producción por lotes: lotes: Lo utilizan las empresas que producen una cantidad limitada de un tipo de producto o servicio por vez. También se llevan a cabo las tres actividades que el sistema anterior: Plan de producción: Se realiza anticipadamente en relación a las ventas. Arreglo físico: se caracterizan por máquinas por máquinas agrupadas en baterías del mismo tipo. Sign up to vote on this Previsibilidad de la producción: Debe ser constantemente replanteado y title actualizado. Not usefulun c. Sistema de producción continua: Lo utilizan las empresas Usefulqueproducen determinado producto sin modificaciones por un largo período, el ritmo rit mo de producción es rápido y las operaciones se ejecutan sin interrupciones. Dentro de este sistema se
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El proceso de producción de un pozo de petróleo se inicia desde el instante en que los fluidos comienzan a moverse desde el radio externo de drenaje del yacimiento y termin cuando son recolectados en la estación de flujo. Los fluidos transportados pierden energía en el yacimiento, en el pozo y en la línea de flujo que los lleva a la estación recolectora. Cuando la energía del yacimiento es suficiente para completar el proceso de producción se dice que el pozo produce por flujo natural, y cuando es necesario utilizar alguna fuente externa de energía para el levantamiento l evantamiento de fluidos, desde el fondo del pozo hasta la estación, se dice que el pozo produce mediante levantamiento artificial. Flujo Natural La tasa de producción de un pozo es producto de un perfecto balance entre la oferta energía del yacimiento y la demanda de energía del pozo, incluyendo sus facilidades de transporte en la superficie. Para realizar este balance, es necesario cuantificar el consumo de energía en los distintos componentes del sistema de producción. Inicialmente, la energía del yacimiento es, por lo general muy alta y el pozo producirá por flujo natural altos caudales de líquido. No obstante, para explotarlo eficientemente es necesario controlar la tasa de producción de los pozos. Con el tiempo, la energía del yacimiento será insuficiente para levantar los fluidos f luidos desd el fondo hasta la superficie y el pozo dejará de producir por flujo natural.
Sistema De Producción El proceso de producción en un pozo de petróleo comprende el recorrido de los fluidos desde el radio externo de drenaje en el yacimiento hasta el separador de producción en la estación de flujo. El sistema de producción está compuesto por cuatro módulos to vote title principales: Yacimiento, Yacimiento, Completación, Pozo Pozo y LíneaSign de de up Flujo en on la this superficie. superficie. Existe una presión de partida de los fluidos en ese proceso de producción Useful Not usefulque es la presión estática del yacimiento, y una presión final de entrega que es la presión del separador en la estación de flujo. La perdida de energía a través de cada componente es
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De tal manera, que la capacidad de producción del sistema responde a un balance de energía, donde la suma de las pérdidas de energía, expresada en forma de presión de cada componente, es igual a la pérdida total. Tradicionalmente, el balance de energía se realizaba en el fondo del pozo; pero la disponibilidad actual de simuladores en el proceso de producción permite establecer establecer ese balance balance en otros puntos de la trayectoria trayectoria del proceso que se conocen con el nombre de nodos. Para realizar el balance de energía en los nodos, se toman varias tasas de flujo con las cuales se determina la presión con l cual el fluido entra al nodo y la presión requerida para salir del mismo. La representación gráfica de la presión de llegada de los l os fluidos al nodo, en función del caudal o tasa de producción, se denomina curva de oferta de energía del yacimiento ("inflow curve"). Asimismo, la representación representación gráfica de la presión requerida a la salid del nodo, en función del caudal de producción, se denomina curva de demanda de energía del pozo ("outflow curve"). La intersección de ambas curvas establece la capacidad de producción del sistema. La capacidad de producción del sistema puede calcularse de dos maneras: analíticamente, mediante ensayo y error, donde se asumen valores de tasa de producción hasta conciliar la oferta y la demanda, y gráficamente, interceptando las curvas de oferta y demanda. Disminución de la Capacidad de Producción A través del tiempo, la oferta de energía del yacimiento en el fondo del pozo puede reducir a consecuencia de la disminución de presión estática y del índice de productividad. Adicionalmente, la demanda de energía en el fondo puede aumentar a consecuencia consecuencia del incremento del porcentaje de agua. En ambos casos, el resultado es que la capacidad de producción del sistema disminuye. En otras situaciones más críticas puede suceder que laSign demanda deonenergía up to vote this titleen el nodo sea siempre mayor que la oferta de energía del yacimiento para cualquier tasa de flujo. Not useful Useful En estas circunstancias, el pozo "muere", es decir, deja de producir por flujo natural. Cuando esto ocurre, se requiere el uso de una fuente externa de energía para lograr
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Identificación de la naturaleza de los fluidos fl uidos del yacimiento, estimación del comportamiento del pozo. Los parámetros que se calculan con las pruebas de pozo son los siguientes: Área de drenaje. Presión del yacimiento (P). Permeabilidad de la formación (K). Daño o estimulación en la formación (s). Limites del yacimiento, anisotropías, volumen del yacimiento. Objetivos de las pruebas de pozos de gas Cumplido el proceso de perforación de los pozos, se plantea de inmediato la necesidad de probar los mismos para lograr los siguientes objetivos: Establecer la productividad/inyectabilidad productividad/inyectabilidad de los pozos al comienzo de la vida productiva comercial. comercial. Pronosticar la productividad/inyectabilidad productividad/inyectabilidad de los pozos a largo plazo. Las pruebas de pozos se pueden clasificar como simples pruebas de producción o como pruebas más completas de presión/producción. presión/producción. Las pruebas simples de producción incluyen solamente la medición cuidadosa y controlada de los fluidos producidos durante un periodo de tiempo determinado. En estos casos, el pozo en cuestión fluye a través de sistemas de separadores o trenes de prueba que garabticen garabticen que se se pueda aislar la producción del pozo, pozo, de otros que normalmente pudieran fluir con él a un múltiple común. En este tipo de pruebas, el volumen producido de cualquier fase (gas, petróleo y/o agua) se convierte a tasa por la simple división de los volúmenes producidos producidos entre el lapso de tiempo al cual corresponde la medición. En estos casos, la única presión que generalmente se registra en el pozo es la presión de flujo en el cabezal. No se obtiene información de otro tipo d presiones, ya que generalmente generalmente no se han tomado tomado previsiones para hacerlo. El segundo tipo de pruebas es mucho más completo. Corresponde a pruebas de presión/producción presión/producción y se registran al al mismo tiempo los dos parámetros de la vida de un pozo, así: Las pruebas de presión/producción se pueden realizar en distintos momento Prueba con tubería en hoyo desnudo previo a la inserción del revestidor. Prueba con tubería de perforación en hoyo revestido. Prueba después de la terminación definitiva de la perforación del pozo, una vez retirado el taladro de la localización. La prueba con tubería de perforación como su nombre lo indica, se realiza utilizando la Sign up to vote on this title tubería de perforación mientras la cabria aún está en sitio. El arreglo de la tubería y de useful las herramientas de medición permite registrar presiones (estáticas y de flujo) Useful Not simultáneamente, mientras se registran los volúmenes producidos (a ser luego convertidos a tasas).
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Análisis de las pruebas de presión Las pruebas de pozo son una función técnica clave en la industria petrolera industria petrolera y del gas menudo se usa una prueba de pozo como la tecnología principal tecnología principal para monitorear monitorear el desempeño de tales inversiones o para diagnosticar comportamientos no esperados de pozo o reservorio. reservorio. Los resultados del análisis de la data data de pruebas pruebas de pozo son usados para tomar decisiones decisiones de inversiones. inversiones. Las pruebas de pozo proveen información para establecer las características del reservorio, prediciendo el desempeño del mismo y diagnosticando el daño de formación.El análisis de prueba de presión es un procedimiento para procedimiento para realizar pruebas pruebas e la formación a través de la tubería de perforación, el cual permite registrar la l a presión y temperatura de fondo y evaluar parámetros fundamentales para la caracterización adecuada del yacimiento. También se obtienen muestras de los fluidos presentes a condiciones de superficie, fondo y a diferentes profundidades para la determinación de sus propiedades; dicha información se cuantifica y se utiliza util iza en diferentes estudios para minimizar el daño ocasionado por el fluido fl uido de perforación a pozos exploratorios o de avanzada, avanzada, aunque también pueden realizarse en pozos de desarrollo para estimación de reservas.
Es importante tomar en consideración las siguientes consideraciones: Estimar el tiempo de duración de la prueba. Estimar la respuesta de presión esperada. Contar con un buen equipo debidamente calibrado para medir presiones. Sign up to vote on this title Tener claras las condiciones del pozo. Useful Not useful Características de la planificación Consideraciones Consideraciones operacionales Cálculos requeridos para el diseño
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Es un procedimiento llevado a cabo para establecer el ritmo y la presión a la que los fluidos pueden ser bombeados al lugar de tratamiento sin fracturar la formación. f ormación. La mayoría de los tratamientos de estimulación y reparaciones correctivas, correctivas, tales como compresión de cementación, se llevan a cabo después de una prueba de inyección in yección para ayudar a determinar los parámetros claves del tratamiento y los límites de funcionamiento. Del mismo modo, las pruebas de inyección in yección también se llevan a cabo cuando se bombean fluidos de recuperación secundaria, como el agua, nitrógeno, CO2, gas natural y vapor. Flujo Continuo Consiste en inyectar los fluidos de manera constante hacia la columna de los fluidos f luidos producidos por por el pozo. Este gas gas inyectado se une al producido producido por la formación, reduciendo la densidad de la columna para levantar el fluido hasta la superficie. La profundidad de las válvulas y el volumen de gas va a depender de las características propias de cada cada pozo. En la inyección continua de gas o flujo continuo tiene como propósito aligerar una columna de fluido mediante la inyección de gas por un punto de la tubería de producción. Esto Esto causa el aumento aumento gas-liquido por por encima del punto punto de inyección. Se utiliza en pozos con un índice de productividad alto y con una presión de fondo alta, también se utiliza en pozos con producción de arena y pocos profundos. Este es método de levantamiento más próximo al comportamiento de un pozo en flujo natural, la diferencia radica en poder controlar la relación gas-liquido en la tubería de producción.
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Flujo continuo en tres etapas
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2500 (lb/pulg2), se debe utilizar métodos convencionales convencionales de análisis, así como también la teoría de potencial de gas real para una mejor aproximación. Las principales pruebas convencionales empleadas en el análisis de comportamiento de afluencia en pozos de gas son: Pruebas de potencial. Pruebas Isocronales. Pruebas Isocronales modificadas. Estas pruebas también pueden ser empleadas en pozos productores de aceite. El tipo de prueba a seleccionar dependerá del tiempo de estabilización del pozo, el cual es una función de la permeabilidad del yacimiento. Si un pozo se estabiliza medianamente rápido, se podrá efectuar una prueba de potencial. La experiencia en trabajos de campo ha mostrado que para pozos con diámetro reducido o estrecho es conveniente emplear una prueba isocronal. Para pozos con tiempos muy grandes de estabilización una prueba isocronal modificada resulta más práctica. A continuación se describe cada una de las pruebas mencionadas mencionadas anteriormente Pruebas De Potencial Las pruebas de potencial en los pozos de gas se realizan para determinar la capacidad productiva teórica de los mismos, bajo bajo condiciones de de flujo abierto. Anteriormente Anteriormente se acostumbraba hacer estas pruebas poniendo poniendo el pozo en producción con una presión en l cabeza del pozo igual al atmosférico. Actualmente con el fin de evitar desperdicios y daño a la formación, la capacidad a flujo abierto de los pozos de gas se obtiene extrapolando los resultados de las pruebas hechas a diferentes gastos moderados de producción, en en lugar de abrir los pozos pozos a flujo total. En este este método, un pozo se pone producción a un gasto constante constante seleccionado seleccionado hasta que la presión de fondo fondo fluyendo se estabiliza. El gasto estabilizado y la presión de fondo son registrados, y a continuación se cambia el gasto (usualmente se incrementa). Así, el pozo esta fluyendo a un nuevo gasto hasta alcanzar nuevamente el estado pseudo estado pseudo estacionario. estacionario. La presión puede puede ser medida con un registrador de fondo (preferentemente) (pr eferentemente) o bien, a partir del cálculo utilizando valores medidos en superficie. Este proceso es repetido, cada vez que se registra la presión y gasto estabilizados. Se recomienda utilizar cuatro gastos diferentes Existen fundamentalmente dos métodos diferentes, para analizar tales pruebas: a) Método clásico b) Método teórico a) MÉTODO CLÁSICO Rawlins y Schellharrdt (1936) presentaron la siguiente ecuación: Sign up to vote on this title
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Además encontraron que el exponente "n" puede variar desde 1.0 para flujo completamente laminar hasta 0.5 para flujo completamente turbulento. De acuerdo con Lee (1982), quien denomina a ésta aproximación el"método empírico" considera que la base teórica para la primera ecuación es algo tenue. Sin embargo, debido a su facilidad y a sus más de cincuenta años de aplicación, los métodos basados en la primera ecuación, son más ampliamente utilizados en la industria petrolera. La primera ecuación puede escribirse en la forma siguiente:
Una gráfica de los cuatro gastos será aproximadamente una línea recta para muchos pozos, con tal de de que las condiciones condiciones de flujo flujo estabilizado permanezcan. permanezcan. Todas las anteriores ecuaciones están sujetas a las siguientes suposiciones: 1. Prevalecen las condiciones isotérmicas a lo largo del yacimiento. 2. Los efectos gravitacionales son despreciables. 3. El flujo de fluidos se lleva l leva a cabo en una sola fase. 4. El medio es homogéneo e isótropo. 5. La permeabilidad es independiente de la presión. 6. La viscosidad y la compresibilidad del fluido son constantes. 7. Los gradientes de presión y la compresibilidad son pequeños. 8. El modelo de cilíndrico radial es aplicable. Estos factores pueden no ser cercanamente aproximados, especialmente especialmente en formacione de gas estrechas. Por definición, el "potencial absoluto" ocurre cuando la contrapresión se reduce a la presión atmosférica atmosférica 14,7 (lb/pulg2 * abs). abs). Esto es, el potencial potencial absoluto absoluto se define com el "el gasto de gas correspondiente a una presión de fondo fluyendo igual a la atmosférica". Mediante la curva de capacidad de flujo y la extrapolación de la línea recta se puede obtener este valor. Así mismo, la prueba de contrapresión o la curva de capacidad de flujo permitirá la determinación de la velocidad de flujo de gas. Del mismo modo, la capacidad de flujo o potencial de flujo de un pozo podrá ser leído a partir de la curva de contrapresión. contrapresión. Mientras que los factores que incluyen "C" no cambien apreciablemente, el potencial d de flujo puede ser utilizado. Sin embargo los factores "C" cambian durante el tiempo Sign up to vote on this title operación del pozo, requiriendo por tanto, volver a realizar la prueba en el pozo de Useful Not useful tiempo en tiempo. Los factores que pueden cambiar (afectando (afectando a "C") son el factor de desviación Z, compresibilidad del gas, viscosidad del gas, permeabilidad al flujo de gas
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Procedimiento De Campo (Prueba convencional de contrapresión) 1. Cerrar el pozo hasta estabilizar la presión del fondo del pozo, obtener p2. Abrir el pozo, utilizando un diámetro pequeño de estrangulador, tal como de 6/64 pg y dejar estabilizar. Registrar y graficar la presión de fondo fluyendo estabilizada y el gesto estabilizado. 3. Cambiar ligeramente el diámetro del estrangulador, tal como 8/64 pg y, dejar que el pozo fluya hasta hasta que se estabilice. estabilice. Registrar y graficar graficarSign la presión y el gasto estabilizado up to vote on this title 4. Repetir el paso 3. Utilizando los dos diámetros de estrangulador más amplios, para Useful Not useful obtener un total de cuatro gastos. Pruebas Isocronales Un cambio en el gasto de producción de un pozo de gas, provoca o genera una "presión
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El objeto de las pruebas Isocronales, es obtener datos obtener datos para establecer una curva de productividad o capacidad estabilizada sin que se deje fluir el pozo tiempo innecesario para alcanzar condiciones estabilizadas a cada gasto. El principio o fundamento es que el radio de investigación alcanzado en un tiempo dado, en una prueba de flujo, es independiente del gasto de flujo. Por lo tanto, si una serie de pruebas de flujo se realizan en un pozo, cada una para el mismo periodo de tiempo (isocronal), el radio d investigación será el mismo al final de cada prueba. Consecuentemente, la misma porción del yacimient será drenada en cada gasto. En la siguiente figura se ilustra un diagrama de gasto y presión para una prueba de flujo isocronal en un pozo de gas gas.. Se puede advertir que el periodo de cierre después de cada periodo de flujo, debe ser lo suficiente para alcanzar la presión estática del yacimiento (o al menos aproximada). Además se debe advertir que es necesario tener un periodo de flujo estabilizado al final de la prueba.
Diagrama de gasto y presión para una prueba isocronal de un pozo de gas Análisis Clásico
Considerando el método clásico, hay dos constantes a determinar: "C" y "n". La teoría indica que "C" en una función del radio de investigación, lo cual significa que si dos periodos de flujo tienen el mismo radio de investigación, entonces tendrás el mismo valor valor de de "C". Los gastos que tienen el mismo intervalo de tiempo tendrán el mismo radio de investigación, por consiguiente, el mismo valor de "C". Para periodos d flujo estabilizado, el valor de "C" será el valor de "C" estabilizado el cual es el que se está tratando de determinar. Para una serie de periodos de flujo iguales, que no sean muy prolongados para alcanzar la estabilización, los valores de "C" de cada prueba serán los mismos, pero no serán los valores de "C" estabilizados. Debido a que "n" relaciona la naturaleza de la turbulencia alrededor del pozo, "n" se considera que es la misma para condiciones de estado transitorio o condiciones de estado pseudo – estacionario.
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Similarmente, si el gasto de flujo no permanece completamente constante, el gasto a emplear es aquel que se encuentre al final del periodo de flujo.
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Gráfica de una prueba isocronal, para una productividad empírica Análisis teórico
En El análisis teórico de los datos, la técnica empleada en la prueba isocronal es muy similar a la que se describió en el método clásico. Utilizando cuatro puntos Isocronales no estabilizados, se elabora un gráfico de (p-2 – p2wf)/qg contra qg. Posteriormente, se determina "b" a partir de este gráfico, el cual se puede elaborar a partir de una prueba convencional de contrapresión o bien, simplemente midiendo la pendiente. La constante "b" es una función de la presión y la naturaleza de la turbulencia alrededor del pozo. No es una función del radio de drene, así que puede ser determinada a partir de datos Isocronales transitorios. De este modo, utilizando el dato de un pu nto estabilizado, el valor de "b" se puede calcular puede ser determinada con la siguiente ecuación:
Pruebas Isocronales (Procedimiento de campo)
1. Cerrar el pozo para obtener una presión de fondo de cierre estabilizada. 2. Abrir el pozo (poner a producción producción)) con un estrangular pequeño, por ejemplo uno de 6/64 pg, y dejar flu al pozo durante ocho horas. 3. Al final del periodo de flujo de ocho horas, registrar (anotar) la presión de fondo fluyendo y el gasto de flujo. 4. Cerrar el pozo y dejar que la presión de fondo fluyendo se incremente a partir de la presión estática. 5. Abrir el pozo con un estrangulador ligeramente mayor, por ejemplo, 8/64 pg y dejar fluir al pozo duran Sign up to vote on this title ocho horas. 6. Al final del periodo de flujo de ocho horas, registrar la presióndeUseful fondo fluyendo gasto de flujo. Notyuseful 7. Cerrar el pozo y dejar que la presión de fondo fluyendo se incremente hasta que la presión de fondo d cierre se estabilice. 8. Repetir los pasos cinco, seis y siete utilizando progresivamente diámetros de estrangulador mayores.
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El Objetivo de las pruebas Isocronales modificadas, es obtener la misma información que las pruebas Isocronales, sin requerir, en algunas ocasiones, de largos periodos de c ierre. De hecho, las verdaderas pruebas Isocronales han probado ser imprácticas como tipo de pruebas para muchos pozos. Con el propósito de acortar los tiempos de prueba, se propuso desarrollar las pruebas Isocronales modificadas, las cuales se realizan empleando periodos de cierre igual a los periodos de flujo, lo cual proporcionó resultados satisfactorios. En este tipo de pruebas se emplean las presiones de cierre inestabilizadas para calcular la diferencia de la relación de presiones para el próximo gasto. Las pruebas Isocronales modificadas han sido empleadas extensivamente en yacimientos de baja permeabilidad, debido a que permiten "salvar" tiempo y dinero dinero.. Además, han probado ser una excelente aproximación de las pruebas Isocronales verdaderas.
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Procedimiento De Campo
1. Cerrar el pozo para estabilizar la presión de cierre (lo suficiente para obtener una buena estimación de la presión estática del yacimiento). 2. Abrir el pozo con un estrangulador pequeño, tanto de 6/64 pg y dejar fluir al pozo durante doce horas 3. Al final de éste periodo de flujo, registrar (anotar) el gasto y la presión de fondo fluyendo. 4. Cerrar el pozo durante 12 horas. 5. Al final del periodo de cierre, registrar la presión. Esta presión de cierre se utilizará en el análisis como una estimación de la presión estática para el segundo periodo de flujo. 6. Abrir el pozo con un estrangulador con un diámetro ligeramente mayor, tanto como 8/64 pg y dejar flu al pozo durante doce horas. 7. Al final de éste período de flujo, registrar el gasto y la presión de fondo fluyendo. 8. Cerrar el pozo durante doce horas, registrar la presión de fondo del pozo (para ser usada como una aproximación de la presión estática para el próximo período de flujo). 9. Repetir los pasos seis, siete y ocho utilizando progresivamente diámetros de estrangulador mayores. Para cada periodo de flujo, la presión estática aproximada se utilizará en el análisis. Esto es, la presión d cierre existente justo antes de iniciar el periodo de flujo. La presión de fondo fluyendo es la que se encuentra al final de cada periodo de flujo, aunque la estabilización no haya ocurrido. 10. Estos cuatro puntos son graficados en la misma forma descrita para pruebas convencionales de contrapresión. 11. Realizar un quinto período de flujo hasta que la estabilización ocurra. Se puede utilizar un nuevo diámetro de estrangulador o uno de los previamente utilizados. Para el análisis, se utiliza la presión de fondo fluyendo estabilizada así como también el gast o al final del período de flujo. Esto permitirá o btene un punto a condiciones estabilizadas. 12. Graficar el punto estabilizado, y dibujar una l ínea a través de este punto paralela a la línea trazada a través de los cuatro puntos anteriores. Esta línea a lo largo del punto estabilizado es la curva de capacidad estabilizada para este pozo.
Conclusión
Una de las etapas más importantes de la rama petrolera es la producción de hidrocarburo, el cual, como se manejó anteriormente, permite estudiar y aplicar las distintas herramientas adecuadas para extraer e hidrocarburo que se encuentra en el subsuelo. Por tal motivo, seSign requiere muchos que up to de vote on thisestudios title permitan conducir las mejores formas en cómo va a venir ese fluido a la superficie, con qué capacidad Useful Notyuseful se cuentan para explotar de una forma factible el hidrocarburo deseado del pozo perforado y pueda ser viable económicamente también. Para poder poder extraer extraer esos fluidos se necesitan de distintos mecanismos, los cuales pueden variar de
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Los diferentes tipos de pruebas convencionales, son muy importantes en conjunto, ya que cada una tien en sí un fin distinto; por ejemplo se tiene a la prueba de potencial, la cual s e realiza para determinar la capacidad productiva teórica de los mismos, bajo condiciones d e flujo abierto; la prueba isocronal a su vez permite obtener datos para establecer una curva de productividad o capacidad estabilizada sin que s deje fluir el pozo tiempo innecesario para alcanzar condiciones estabilizadas a cada gasto; y la prueba isocronal modificada fue introducida para reducir los tiempos de prueba, esta es muy similar a la isocronal, con la única diferencia que los tiempos de cierre entre flujos son iguales a los tiempos de flujo
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