Reservoir Description Tool (RDT) Herramienta para Descripción de Yacimientos.

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Reservoir Description Tool (RDT) Herramienta para Descripción de Yacimientos

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Reservoir Description Tool (RDT)

Herramienta para Descripción de Yacimientos

Reservoir Description Tool (RDT)

Herramienta para Descripción de Yacimientos

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La herramienta RDT está diseñada básicamente para:

Obtener muestras de fluido en las formaciones que atraviesa el pozo.

Registrar el comportamiento de la presión en varios puntos. Durante y después de la obtención de la muestra de fluido.

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

Asimismo, puede identificar el fluido que ingresa a la herramienta.

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• Muestras de Calidad PVT una sola fase y con un mínimo grado de contaminación.

•Estimación Mejorada de la presion de formación, Movilidad y Anisotropía.

• Determinación de Características in-situ, tales como:

•Punto de Burbuja,

•índice de viscosidad y densidad,

•parámetros de Resonancia Magnética , etc.

• Mayor Capacidad de Bombeo que otras disponibles en el Mercado, lo que conlleva a una reducción de tiempo de equipo.

•Evaluación del potencial productivo de las Zonas de Interés

RDT™ / MRILab®

Algunas Ventajas

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Caracterización de Yacimientos:Desafíos Geológicos y de Evaluación Petrofísica

Diagrama de Trabajo para la Caracterización del Yacimientos• Tipo de Roca del Yacimiento• Espesores de las Unidades Litológicas• Porosidad del Yacimiento y tipos de Poro• Tipos de Fluido del Yacimiento• Capacidad de Flujo del Fluido del Yacimiento• Relación Espacial de las Unidades Litológicas• Relación dentro y entre capas • Mecanismos de empuje del Yacimiento

RDT®

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Quienes necesitan información de fluidos ?

Completación y producción:• Diseño de Completación• Especificaciones del Material• Cálculos de levantamiento Artificial •Interpretación de registros de producción.• Diseño de las facilidades de Producción• Pronósticos de Producción

Geología:• Correlación de

reservorios•Estudios de

geoquímica• Estudios de

yacimiento de hidrocarburo

Aseguramiento de flujo e instalaciones• Aseguramiento de flujo• Separación• Tratamiento• Mediciones• Transporte

Reservorios:• Estimación de reservas• Calculo de Material• Mecanismo de conducción natural• Simulación de reservorio• Interpretación de pruebas de pozo

Datos del

Fluido

Datos del

Fluido

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Propiedades de la Roca + Propiedades del Fluido = Descripción de Yacimientos

Por que Probadores de Formación y Muestras de Fluidos? Descripción de Yacimientos:

•La RocaMovilidad, anisotropía, conectividad

lateral, conectividad vertical•Los Fluidos

composición, propiedades, aseguramiento de flujo (flow assurance), efectos de corrosión,

compatibilidad para la mezcla.•Mecanismos de Explotación del Yacimiento

presión, productividad

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Reservoir Description Tool RDT 20.000 psi, 350OF, OD:4-¾” (Modular)

• Sección de Válvulas y Cámaras (CVS)

• Sección de Sensor de Cuarzo (QGS)

• Sección de bombeo y control de flujo (FPS)

• Sección de Poder y Telemetría (PTS)

• Sección de Probador Dual (DPS)

Módulos de cámaras múltiples para muestras

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Sección de Doble Probeta

(DPS)

Sección de Sensores

de Cuarzo (QGS)

SecciónMulti Cámara

(MCS)

Sección de Control de Flujo y Bombeo

(FPS)

Herramienta de Descripción de Yacimientos (RDT)

DPS proporciona presión, gradientes, movilidad y anisotropía de la movilidad

Otras configuraciones proporcionan Mini-DST y pruebas de Interferencia, notablemente con Patín Oval (OPS) y Straddle Packer (SPS)

RDT/MRILab extrae muestras de fluido limpias y minimiza el tiempo de bombeo innecesario

• • etc. •

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Válvula de Ecualización

Sensor de Presión

Cámara de Prueba con vólumen variable

Línea de Flujo

Cámaras de Muestreo

Zona Con Hidrocarburo

Zona InvadidaEnjarre

Probetas

Pads

FuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamiento

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DPS - Dual Probe SectionDPS - Dual Probe Section DPS - Dual Probe SectionDPS - Dual Probe Section

Video

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FPS – Sección de bombeo y control de Flujo

FPS – Sección de bombeo y control de Flujo

MCS – Sección de MCS – Sección de camaras multiplescamaras multiplesMCS – Sección de MCS – Sección de camaras multiplescamaras multiples

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DPS – Sección de Doble Probeta Beneficios de la Doble Probeta

• Redundancia - dos trayectorias de flujo• Estrechamente espaciada – realza la permeabilidad

• Probeta con válvula de cierre - reduce la línea de flujo

• Reducidos tiempos de buildup – zonas compactas

• Sensor de Resistividad Sistema de Control Retroalimentación

• Control de Gasto (0.1 to 15 cc/sec)• Control Preciso de volumen (0.1-100cc)

Compresibilidad y Punto de Burbuja

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QGS+DPS–Estimación de punto de burbujaQGS+DPS–Estimación de punto de burbujaQGS+DPS–Estimación de punto de burbujaQGS+DPS–Estimación de punto de burbuja

Cam

bio

de

Vo

lum

en (

cc/c

c)

Presión (psi)

Punto de Burbuja

Compressibilidad de Fluido

Pretest piston displacement

VolumenAislado

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FPS – Sección de Control de Flujo y Bombeo hacia Afuera

Beneficios del Bombeo• Bombeo de Alto Gasto – menos

contaminación• Reducción de Tiempo de Bombeo –

Reducción de tiempo de Equipo• Razón de Flujo de Muestreo – Control

en Tiempo Real• Pistones de Bombeo Intercambiables

disponibles para 4000, 6000 y 8000 psi de diferencial

Sistema de Control de Retroalimentación• Control Instantáneo (0.25 to ~ 62

cc/s)• Limites de Presión (sobre presión)• Muestras de una Sola Fase

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1.75”Canal de Flujo

9.00”Apertura Vertical

RDT – Sección de Patín Oval (OPS) Para zonas de Baja Permeabilidad, Zonas Laminadas y/o Aceite Pesado

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Cuando usar que? Ventajas y Aplicaciones del Patín Oval

•Cerca de cero almacenamiento, no “volumen muerto”, rápido buildup en zonas de baja permeabilidad

• Descripción pie a pie en Arenas Laminares• Menos limitaciones por presión diferencial, consideraciones de temperatura o permeabilidad del gas

• Menos propenso a “atrapamiento” o arenamiento• Múltiples pruebas en una corrida

Ventajas y Aplicaciones del Doble Empacador (Straddle Packer)• Menos sensitivo a algunos tipos de rugosidad• Altos gastos para rocas de baja permeabilidad (tight zones)• Capaz de probar en muchas geometrías de fracturas• Geometría de Flujo Radial, análisis convencional de las curvas para aplicaciones de pruebas de presión

• Pruebas de Inyectividad

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15

20

25

30

35

40

45

50

1 10 100 1000Mobility (md/cp)

Qm

ax

(cc/

sec)

MDT S-Packers

RDT O-Pad

RDT Oval Pad vs. Straddle PackersCurva de gasto de bombeo

15

20

25

30

35

40

45

50

1 10 100 1000Mobility (md/cp)

Qm

ax

(cc/

sec) RDT 1 Probe

MDT S-Packers

RDT O-Pad

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0.1

1

1 10 100 1000Mobility (md/cp)

Pu

mp

ou

t T

ime

(h

ou

rs)

RDT O-Pad

MDT S-Packers Total

MDT S-Packers Formation

RDT 1 Probe

RDT Oval Pad vs. Straddle PackersTiempo minimo de bombeo

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MRILab Analizador de Fluido de Resonancia Magnetica

Herramienta de Descripción de Yacimiento/RMN• Modulo en-línea• 12 pies de Longitud• Medición con Fluido en Movimiento y Estático

Medidas RMN• NMR del Hidrogeno a 1,000 gauss (4 MHz)

• IH, T1, T2, D

• Tiempo de Medida 30 segundos

Sección NMR

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N S

Antena Transmisora

Sección de Polarización

Sección de Resonancia

Entrada de Flujo

Salida de Flujo

N S

Antena Receptora

Sensor de Capacitancia del Fluido

MRILab

Configuración del Sensor en el Fondo del Pozo

Sección de Doble Probeta (DPS)

Sección de Sensores de Cuarzo (QGS)

Sección de Multi Cámara(MCS)

Sección de Control de Flujo y Bombeo (FPS)

MRILab

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Aplicaciones

Matriz de Identificación del Fluido en Bruto

HighHighHighHigh

~ 1/hLowMedium -High~ 1/hOil

Very HighLowLowHighGas

DiffusivityFluid

Capacitance

Hydrogen

IndexT

1

AltaAltaAltaAltaAgua

~ 1/BajaMedia - Alta~ 1/Aceite

Muy AltaBajaBajaAltaGas

DifusividadCapacitancia

delFluido

Índice deHidrogenoT1

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FluidXpert

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Nivel de Contaminación Actual

Tiempo de Predicción para la Limpieza de la muestra

a un umbral de Contaminación del 5%

FluidXpert

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Secuencia de Muestreo “Zero Shock”Secuencia de Muestreo “Zero Shock”

Válvula de Expulsión Abierta

Puerto de Expulsión adyacente a lasVálvulas de las Cámaras de Muestra

Inic

ia B

om

beo IN OUT

Hor

izon

tal k

h (m

d)V

isco

sida

d (c

p)R

esis

tivid

ad (

ohm

/m)

P2

Q

P1

Prob

ador

2 (

psi)

Gas

to d

e B

ombe

o (g

pm)

Prob

ador

1 (

psi)

Ani

sotr

opía

kh/

k v

Inicio Limpieza

kh/kv

kh/kv

Rfl

kh

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Secuencia de Muestreo “Zero Shock”Secuencia de Muestreo “Zero Shock”Secuencia de Muestreo “Zero Shock”Secuencia de Muestreo “Zero Shock”

V

álv

ula

de

mar

a A

bie

rta

Continúa Expulsión de Fluido

Válvula Check Previene flujo en reversa

IN OUTMuestra

P2

Q

P1

Inicio Limpieza

kh/kv

kh/kv

Rfl

kh

Hor

izon

tal k

h (m

d)V

isco

sida

d (c

p)R

esis

tivid

ad (

ohm

/m)

Prob

ador

2 (

psi)

Gas

to d

e B

ombe

o (g

pm)

Prob

ador

1 (

psi)

Ani

sotr

opía

kh/

k v

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Secuencia de Muestreo “Zero Shock”Secuencia de Muestreo “Zero Shock”Secuencia de Muestreo “Zero Shock”Secuencia de Muestreo “Zero Shock”

Válvula de Expulsión Cerrada

IN OUT

Fin Muestra 2 Muestra 3

Hor

izon

tal k

h (m

d)V

isco

sida

d (c

p)R

esis

tivi

dad

(ohm

/m)

Pro

bado

r 2

(psi

)G

asto

de

Bom

beo(

gpm

)

Pro

bado

r 1

(psi

)A

niso

trop

ía k

h/k v

2a y

3a v

álv

ula

s a

bie

rta

s

Cámara se llena y sobre presuriza

kh/kv

kh

P-outlet

Q

P2

P1-inlet

Rfl

Muestra 1

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Muestras de una fase

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Importancia en el Aseguramiento del flujo

•Cual es el comportamiento del fluido en el rango esperado de temperatura y presion?

•El fluido tiene potencial para formar hidratos, cera o asfalteno?

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HPS

MRILab

MCS

FPS

OPSOval Pad

DPS

QGS

QGS

MCS

SPS

Configuraciones RDT (Modular)

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RDT – Configuración FlexibleRDT – Configuración FlexibleRDT – Configuración FlexibleRDT – Configuración Flexible

Medición de Gradiente de Presión

PTS

DPS

HPS

QGS

DPS

QGS

CVS

Muestreo de Fondo Para PVT “Zero Shock”

PTS

DPS

HPS

FPS

MCS

MCS

Monitoreo de Anisotropía con Probador Dual

PTS

DPS

HPS

FPS

QGS

Monitoreo de Propiedadesdel Fluido de Formación

PTS

DPS

QGS

HPS

FPS

MCS

QGS

Rango Extendido paraMuestreo de Presión

PTS

DPS

HPS

QGS

FPS8 kpsi

MCS

FPS4 kpsi

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GeneralTemperaturaPresiónDiametro NominalDiameter del Probador DualDiam. De Agujero Min/Max

Sección de Probador DualMotor de BombaVolumen de Pre-pruebaGasto de Pre-pruebaDistancia Vertical de ProbadoresLimpiador de SnorkelPretests por Asentam. de Emp.Configuración del SistemaResistividad de Fluido

Sección del Sensor de Cuarzo

Sección de Bombeo y Control de FlujoMotor de BombeoBombeo @ 500 psiRango de Presión

Secciones de MuestroMCS – Cámaras transportablesCVS – Cámaras estándarControl de Flujo

350 F

20,000 psi4 ¾"5 1/4”

5 7/8”-18”

1.5hp

0.1-100 cm3

0.1 - 15 cm3/sec7.25"(18.4 cm)Con cada Set

ilimitadoControlado en Superf.

.1-2000 (ohm-m)

17-20 Kpsi (±1 psi)

1.5 hp

1.00 GPM(4k - 6k - 8k) psi

1000cc1-5 gal.

Por presión o gasto

MCS

PTS

DPS

QGS

CVS

HPS

FPS

RDT - ESPECIFICACIONES

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Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion:

Obtiene muestras representativas con calidad para PVT

Muestreo de Presión Controlada “Zero Shock”

Menores tiempo de obtención de muestras

Sensores para identificación de Fluidos.

Secciones de la herramienta independientes

Estimaciones de Permeabilidad Mejoradas

Alta confiabilidad y redundancia

Obtiene muestras representativas con calidad para PVT

Muestreo de Presión Controlada “Zero Shock”

Menores tiempo de obtención de muestras

Sensores para identificación de Fluidos.

Secciones de la herramienta independientes

Estimaciones de Permeabilidad Mejoradas

Alta confiabilidad y redundancia

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Gracias ……