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Reservoir Description Tool (RDT)
Herramienta para Descripción de Yacimientos
Reservoir Description Tool (RDT)
Herramienta para Descripción de Yacimientos
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.
• 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
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®
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
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
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
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. •
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
DPS - Dual Probe SectionDPS - Dual Probe Section DPS - Dual Probe SectionDPS - Dual Probe Section
Video
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
FluidXpert
Nivel de Contaminación Actual
Tiempo de Predicción para la Limpieza de la muestra
a un umbral de Contaminación del 5%
FluidXpert
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
Secuencia de Muestreo “Zero Shock”Secuencia de Muestreo “Zero Shock”Secuencia de Muestreo “Zero Shock”Secuencia de Muestreo “Zero Shock”
V
álv
ula
de
Cá
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
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
Muestras de una fase
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?
HPS
MRILab
MCS
FPS
OPSOval Pad
DPS
QGS
QGS
MCS
SPS
Configuraciones RDT (Modular)
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
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
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
Gracias ……