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Proyecto: Optimización de la Estrategia de Explotación para Formaciones de Arenas Compactas (Tight Gas). SLB representantes. Ariel Exler. Introducción Fases de un proyecto de desarrollo Sub-Proyecto de Caracterización de Reservorio - Optimización de fracturas - PowerPoint PPT Presentation

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Proyecto: Optimización de la Estrategia de Explotación para Formaciones de Arenas Compactas (Tight Gas)

SLB representantesAriel Exler

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Agenda

Introducción

Fases de un proyecto de desarrollo

Sub-Proyecto de Caracterización de Reservorio - Optimización de

fracturas

Sub-Proyecto Plan de Desarrollo – Optimización de la Perforación

Resumen

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Introducción – Triángulo de Recursos

Conventional ReservoirsSmall volumes that areeasy to develop

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UnconventionalLarge volumes difficult to develop

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Introducción – Gas InSitu No Convencional

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

North &South

America

Eastern &WesternEurope

FormerSovietUnion

MiddleEast &NorthAfrica

Sub-SaharanAfrica

China

Tight GasCoalbed MethaneGas Shales

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Introducción – Desafíos

La recuperación acumulada por pozo esta limitada por los bajos caudales de producción y la baja eficiencia de recobro, en comparación con escenarios de media y alta permeabilidad.

Reducción de permeabilidad como consecuencia de reacciones matriciales entre la roca reservorio y los fluídos de perforación y fracturamiento.

Para obtener un pozo comercial dos aspectos deben ser solucionados:

– Optimizar el recobro con diseños óptimos de completación y fracturamiento.

– Disminuir los costos de perforación, completación, fracturamiento y producción por pozo.

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Introducción

Se planteará el Proceso de Optimización Económica (POE) para formaciones de arenas compactas (Tight Gas Sand)

Se propone tratar de alcanzar una optimización del desarrollo del campo aplicando una metodología sistemática de trabajo, experiencia existente en el área y nuevas tecnologías.

Para la correcta implementación del proceso POE implica la creación de un equipo multidisciplinario entre La Operadora (LO) y La Compañía de Servicio (LCS), potenciándose de esta manera el valor agregado generado.

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Fases de un Proyecto de Desarrollo - Generalidades

Descubrimiento y exploración - Sísmica y perforación.

Apreciación - Well testing y perforación.

Desarrollo del campo - Perforación y completación.

Aumento y estabilización de la producción - Perforación infill, reparaciones.

Declinación de producción - Perforación de sidetracks, reparaciones.

Límite económico – Abandono.

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Caracterización de Reservorio

Plan de Desarrollo

Monitoreo y control

Fases de un Proyecto de Desarrollo - Generalidades

Implementación

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Fases de un Proyecto de Desarrollo

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Equipo Multidisciplinario - LO / LCS

Desarrollo y Producción del Campo

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Fases del Proyecto – Caracterización del Reservorio

El fracturamiento hidráulico resulta clave para poder evaluar el potencial económico del campo

Nuestro Caso

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Proyecto:

Optimización de la Estrategia de Explotación

para la Formaciones de Arenas Compactas

Caracterización de reservorio

Plan de desarrollo

Implementación en campo

Monitoreo y control

Etapa de Pre-Estimulación

Diseño

Ejecución

Evaluación

Sub-proyecto:

Optimización de Fractura

Caracterización de reservorio

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Sub-proyecto Optimización de Fractura

Potencial Económico

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Etapa de Pre-Estimulación

Diseño

Ejecución

Evaluación

Sub-proyecto Optimización de Fractura

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Sub-proyecto Optimización de Fractura

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12

16

CementFormat ion

Cross-Sectional Plot

Perforator CharacteristicsGun/Charge Type : 3-1/8 HEGS 90,4 34B HJ RDXGun Position : PositionedShot Phasing : 90 degGun Rotation Offset deg: 0

Perforation CharacteristicsOrientation (deg) : 0 90 180 270Total Penetration (in) : 12.396 13.416 13.228 13.416Formation Penetration (in) : 10.472 11.466 11.304 11.466Entrance Hole Dia.,1st csg (in) : 0.39652 0.41871 0.37697 0.41871

Company: Kerns Oil and Gas Well: Gates 1-11

Job ID: SPAN Version 6.0File: C:\WINDOWS\DESKTOP\KERNS1.SPW © Copyright 1999 Schlumberger

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Frac Fluid Emulsion Tendency 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 4 4 4 3 3 3 2/3*

Gas Formation - Relative Perm./ Cap. Pres. Effect 4 4/5** 3 3/4** 3 3 3 3 3/4** 3 3/4** 3/4** 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3Clay Sensitivity 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 B B 4 4 2 3 3 3

pH Formation Compatibility 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 B B 4 4 3 3 3 4Frac Fluid Yield Stress 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4

Proppant Pack Cleanup - Not Low Res. Pres. 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5Proppant Pack Cleanup - Low Res. Pres. 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 2 2 2 2

Frac Fluid Leakoff 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 1/5***

Proppant Transport 1 1 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 5 5 4 4 4 5

NWB or Early Viscosity 1 1 5 5 4 4 5 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 4 4 5 2High Viscosity 2 2 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 2 4 4 5 3

Shear Sensitivity 4 4 5 5 3 4 5 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5

Frac Fluid Friction 4 4 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 4 1 1 3 3 1 1 4 3 3 5

Enviromentally Frienly 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4

Frac Fluid Cost 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2100-125 F126-150 F151-175 F176-200 F201-225 F226-250 F251-275 F276-300 F300-325 Fabove 326 F

Tem

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Reserves Review

Key Reservoir Profiles

Review Logs and Core

Geological Data

Reservoir Data

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Sub-proyecto Optimización de Fractura

Geological – Review structure and stratigraphy – Review depositional environment.

Reservoir– Review offset well data– Understand reservoir performance– Improve reservoir profiles-K, stress– Develop Mechanical Earth Model

Design and analyze PVT

Material balance

Analyze production performance

Make performance forecasts

Run appropriate lab tests Use improved reservoir models Utilize Prod. solutions design

applications Calculate NPV’s of design

options Optimize stimulation treatment

Analyze post-treatment data

Perform post-treatment production data analysis

Design and analyze post-treatment pressure transient test

Perform QA/QC Ensure design criteria are met Supervise implementation of

pumping schedule Analyze diagnostic tests Real-time job monitoring

Treatment type selection– Perforation Optimization– Matrix Acid– Acid or Proppant Fracture– Sand or Water Management– Well architecture

Incorporate into next completion design

Improve reservoir and completion model accuracy

Reduce cycle time and well costs

Optimize production

Recommend perforation interval

Optimize casing and tubulars

Revise performance forecast

Production or Artificial lift systems

Evaluate technology options

Geological– Review logs and core data– Understand impact of structure stratigraphy and dep. Environment

Reservoir – Apply improved models-stress,K,etc.– Provide 3D data set for Stim design

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Reporte de Información y Decisión - Rápida visualización

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Relevamiento de Datos

Pre-Perforación

Fase While Drilling

Real vs. Plan

Sub-proyecto Optimización de Perforación

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Generalidades del Proceso

DrillMAP Plan

Relevamiento de Datos

RiskTRACKInformación zonal

Información de pozos vecinos

Análisi de Sísmica

ComparaciónWellTRAK

Comparar Real vs. Planeado

CorrectoSí, Continuar

No,Diagnosticar y Corregir

Base de DatosRiskTRACK

Capturar AprendizajeRevisar Plan

Ventana de Presión Poral

Visualización 3D Pronóstico DrillCAST

Fase While-Drilling

Modelo Geomecánico

Pre-Perforación

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Fase While-drilling utilizar ingeniería de monitoreo, comunicar planes proactivos y capturar lesiones aprendidas.

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Fase While Drilling

Sub-proyecto Optimización de Perforación

Pre-Perforación desarrollar un modelo Geomecánico y DrillMap.

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Fase de Pre-Perforación

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Relevamiento de Datos relevamiento de la información disponible, y su relevacia en el proceso de construcción de pozos.

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Relevamiento de Datos

Relevamiento de Datos Completado

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Revisión de datos GeológicosLogs PG-1

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1500

2000

2500DSI

(P&S)LDL AIT or

DLLGR FMI EMS or

BGTVSP

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Catálogo de datos disponibles

Evaluación y Visualización de Riesgos

Sub-proyecto Optimización de Perforación

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Ejemplo de Proyecto

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Resumen

Se planteó el proyecto global y las fases a ser consideradas para un potencial desarrollo del campo

La estimulación por fracturamiento hidráulico resulta imprescindible para producir el reservorio

Los sub-proyectos Optimización de Fractura y Optimización de la Perforación, resultan fundamentales para poder definir el marco económico de futuras optimizaciones (Plan de Desarrollo, Implementación, Monitoreo y Control)

Se estableció y establecerá una metodología de trabajo de proyecto para cada uno de los puntos necesarios en el desarrollo del campo