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Combinación de Sobre balance y Bajo balance Dinámicos a Través de Cañoneo Convencional en un Dinámicos a Través de Cañoneo Convencional en un pozo de la Cuenca Oriente de Ecuador
SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE PERFORATING ‐‐‐‐ SLAP 2013
Mayo 28-30, 2013
Por: Patricia Poveda (Petroamazonas EP) Alvaro Izurieta (Petroamazonas EP)
Julio Lozada (Halliburton)
� INTRODUCCIÓN:
• Se presentan los resultados de la combinación secuencial de la técnica
de disparos con sobrebalance (propelente) y desbalance dinámico
(cámaras de surgencia), aplicado a dos pozos de petróleo con muy bajo
potencial. (Bloque 15, Ecuador).
• El uso de esta técnica permitió obtener resultados superiores a los
esperados.
� ANTECEDENTES:
• Aplicación de disparos con bajo balance dinámico y propelente en
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• Aplicación de disparos con bajo balance dinámico y propelente en
varios pozos con buenos resultados = experiencia en la aplicación de
estas tecnologías.
• 1 Pozo que no concluye perforación por pega, 1 Pozo seco = Decisión
Gerencial: no más pozos secos. Cierre de metas operativas del año,
evaluación de resultados, presupuesto para el siguiente año…
� DAÑO DE FORMACIÓN Y ESTIMADO DE PRODUCCIÓN:
• Daño por completación y disparos. Karakas and Tariq• Daño por penetracion parcial Papatzacos• Daño por desviación Bensson
Con la evaluación de los pozos perforados inicialmente, el desarrollo de fluidos
de completación y utilizar técnicas de disparo con cañones anclados,
desbalance dinámico/estático, se ha podido observar que; S = 0 +/- 0.25
comparado con los estimados de producción obtenidos con S = 0.
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S = 0 +/- 0.25 Spseudo = ?
� SOBRE BALANCE DINÁMICO:
• Sobrebalance (propelente), mejora productividad creando micro fracturas.
• Desbalance dinámico, Limpia el túnel creado y reduce la zona triturada.
Zona Triturada Zona Triturada
� SOBRE BALANCE vs BAJO BALANCE DINÁMICOS:
� BAJO BALANCE DINÁMICO:
∆Pob > Pfrac > Pres ∆Pub < Pres
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Zona Triturada Zona TrituradaRemovida
Túnel Perforado
∆Pob + ∆Pub = Balance?
� PROCEDIMIENTO OPERATIVO :
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1.- Diseño previo.
2.- Correlación.
3.- Disparos y quema de propelente.
4.- Tiempo de Delay.
5.- Apertura de cámaras de vacío.
6.- Ecualización de Presión.
7.- POOH de cañones.
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� ESQUEMA DE LA SARTA:
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4 6 Cañones recubiertos con propelente
2 Cámara de surgencia
1 Registrador de presión de alta velocidad
• Cañoneo con Sobre Balance + Desbalance Dinámico.• Mezcla de las dos técnicas en un solo evento de disparo.
� COMBINACIÓN DE TÉCNICAS:
1.- Presión hidrostática2.- Disparos y quema de propelente, Sobrebalance3.- Tiempo de espera +/- 5.33 min4.- Apertura de cámaras, Desbalance Dinámico5.- Ecualización de presión
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1 2 3 4 5
Presión de Reservorio
CASO # 1
� Intervalo Disparado:
10974 - 10978 ft (4 ft)
10982 - 10985 ft (3 ft)
� Cargas: 4 5/8”, DP.
� Fecha: Noviembre 2012
CASO # 2
� Intervalo Disparado:
10303 -10308 ft (5 ft)
� Cargas 4 5/8” ,DP.
� Fecha: Diciembre 2012
� CASOS PRÁCTICOS:
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� Diseño: (DOB/DUB).
� 1 carrera de Casing Gun.
� Estimados:
Producción: Qf = 200 STB/day.
Índice de Productividad: J = 0.16 STB/day/psia.
� Diseño: (DOB/DUB).
� 1 carrera de Casing Gun.
� Estimados:
Producción : Qf = 308 STB/day.
Índice de Productividad: J = 0.102 STB/day/psia
� CASO #1:
Parámetro Valor Unidad
Porosidad 17 fracción
Permeabilidad 70 md
Presión Reservorio 3498 psi
Radio Zona dañada 10 ft
Permeabildad Zona dañana 25 md
Módulo de Young 2.40E+06 psi
Módulo de Poison 0.25 psi
Gradiente vertical 0.68 psi/ft
Máximo gradiente horizontal 0.63 psi/ft
Mínimo gradiente horizontal 0.58 psi/ft
Viscosidad 0.8 cp
Esfuerzo Efectivo 6060 psi
Esfuerzo Compresivo 9343 psi
• Arena de bajo potencial.• Espesor, h = 7 ft, de baja permeabilidad.• Longitud de microfactura, Lf = 2.77 ft
� RESULTADO:
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� RESULTADO:
Pwf = 1581 psiQf = 369 STB/dayJ =0.19 STB/day/psi
� ESPERADO:
Pwf = 1581 psiQf = 260 STB/dayJ =0.16 STB/day/psi
� CASO #2:
• Arena de bajo potencial, presente solo en dos pozos del campo.• Espesor, h = 5 ft, de baja permeabilidad.• Longitud de microfactura, Lf = 3.71 ft
Parámetro Valor Unidad
Porosidad 14 fracción
Permeabilidad 76 md
Presión Reservorio 3233 psi
Radio Zona dañada 8 ft
Permeabildad Zona dañana 25 md
Módulo de Young 2.70E+06 psi
Módulo de Poison 0.24 psi
Gradiente vertical 0.7 psi/ft
Máximo gradiente horizontal 0.68 psi/ft
Mínimo gradiente horizontal 0.58 psi/ft
Viscosidad 1.08 cp
Esfuerzo Efectivo 6256 psi
Esfuerzo Compresivo 9797 psi
� ESPERADO: 3200
� RESULTADO:
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Pwf = 200 psiQf = 308 STB/dayJ =0.102 STB/day/psi
Well test data IPR curve
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
0 100 200 300 400 500
Pro
du
cin
g B
ott
om
ho
le F
low
ing
Pre
ssu
re,
ps
ig
Total Liquid Flow Rate (stb/d)
� RESULTADO:
Inicial:Pwf = 1270 psiQf = 482 STB/dayJ =0.245 STB/day/psi
Actual:Pwf = 691 psiQf = 484 STB/dayJ =0.19 STB/day/psi
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• El trabajo de cañoneo convencional (WL) con la mezcla de sobrebalance y
bajo balance dinámicos mejora la conectividad con el reservorio.
• El delay entre eventos es crucial en el desempeño de combinar estas
técnicas.
• Se recomienda que esta técnica se valide a través del uso de sensores de
presión de alta velocidad que permitan confirmar la aplicación de la
tecnología.
� CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
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• Los punzados con sobrebalance y bajo balance dinámico son
recomendados para pozos con reservorios de no muy buena calidad de
roca, y que no se posean Contacto Agua-Petróleo.
• El uso de la técnica mencionada también es aplicable en pozos
antiguos/WO, previo a un análisis detallado de la información disponible
(calidad de cemento, propiedades de roca). Se tienen varios candidatos en
evaluación y el procedimiento adicional para verificar la calidad del cemento
pre/post trabajo esta en discusión.
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P. Poveda, A. Izurieta, Petromazonas EP, J. Lozada, Halliburton
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