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CRUDO PESADO III Colombia Oil & Gas Investment Conference Cartagena, febrero 4 del 2008 Rodolfo Segovia Generador de vapor Tanques de agua para generación.

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1 CRUDO PESADO III Colombia Oil & Gas Investment Conference Cartagena, febrero 4 del 2008 Rodolfo Segovia Generador de vapor Tanques de agua para generación de vapor Inyectores de vapor

2 Definiciones Petróleo pesado: 10 to 20 API and 100 < viscosidad< 10,000 cp Extra pesado:<10 API and 100 < viscosidad < 10,000 cp Bitumen: 10,000 cp Petróleo pesado: 10 to 20 API and 100 < viscosidad< 10,000 cp Extra pesado:<10 API and 100 < viscosidad < 10,000 cp Bitumen: 10,000 cp Extra pesado (<10 o API) Liviano y gas Bitumen Petróleo pesado (<20 o API)

3 Eficiencias en la recuperación de crudo pesado (EOR) Riesgo Reservas Declinación natural (5% OOIP) Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Vapor de agua es el sistema más efectivo Inyección de vapor Vapor cíclico Combustion in situ Inyección de agua fría Inyección de agua caliente

4 Proceso de recuperación con vapor

5 Flujos en la inyección de vapor

6 Vapor de agua (saturación) en la recuperación de crudo pesado Combustión in situ se ha decontinuado. Vapor por ciclos es un precursor de la inyección. Acelera la producción pero la recuperación final es baja (10-20% OOIP). Inyección de vapor (saturación) es el método mayormente utilizado en la recuperación de crudo pesado (98%). En los EEUU se han producido 400 mbpd de crudo pesado durante los últimos 25 años con inyección de vapor. Duri Field, Indonesia, es el campo más grande del mundo de crudo pesado en producción por inyección de vapor (pico 300 mbpd). Suramerica, principalmente Venezuela, tiene 300 mil millones de barriles de reservas de crudo pesado. Las reservas colombianas están por determinar.

7 Duri. Megaproyecto de Inyección En Duri se ha preferido la inyección en bloques de 9 puntos, que se repiten La producción de crudo en Duri está acualmente en 200 mbopd with 1 Mmbspd inyection. La primera inyección piloto fue en 1970 y de 1994 al 2004 la producción se sostuvo en casi 300 mbd

8 Variables críticas Inyección de vapor a baja presión. A 100 psi la temperatura en el reservorio es de 350°F Mantener la relación del recobro de crudo a la inyección de vapor La clave de una operación rentable es el control térmico y la disponibilidad y precio de la fuente de vapor Los pozos son en general baratos comparados con el costo de combustible

9 Distribución de costos de la inyección de vapor *Porcentajes en campos de California Combustible, 68% Capital, 4% Workover de pozos, 7% Opex, 21%

10 Antes de regalías, amortizaciones e impuestos Márgenes en la inyeción de vapor Analisis% del WTI WTI100% Diferencial del crudo pesado-11% Margen bruto89% Opex-7% Combustible-21% Mantenimiento-2% Margen de operación59%

11 Hacia adelante Innovaciones están mejorando radicalmente la productividad y los retornos de la inyección de vapor –Pozos recolectores horizontales (se hacen pruebas con pozos de vapor y recolectores HZ en paralelo) –Control computarizado semiautomático de la termodinámica –Control del acuífero (empuje de agua) El recobro puede pasar del 50-60% con –Mejor supervisión/ control térmico para reducir el volumen de crudo que no se recupera –Acceso a reservorios más profundos (2,500-4,000) con técnicas para reducir la presión de agua

12 Inyectores verticales y colectores horizontales (longitud 500 mts) Innovaciones en la inyección de vapor Pozos horizontales (HZ) han mejorado notablemente la productividad Pozos recolectores HZ producen tipicamente 3X más que un pozo vertical a ~1.5X del costo Pozos horizontales (HZ) han mejorado notablemente la productividad Pozos recolectores HZ producen tipicamente 3X más que un pozo vertical a ~1.5X del costo

13 Modelación geológica detallada Zones: 13 Niveles: 226 Celdas: 10.9 million Tamaño prom. de las celdas: 60 x 60 x 2 Pozos: 1032 Permite control de la inyección de vapor relativa al crudo in situ y asiste en ubicación de pozos pies

14 Innovaciones prácticas Mejora del análisis térmico con sensores de fibra óptica y sísmica 4D Sensores de temperatrura de fibra óptica u Mantener la relación vapor/crudo u Detección de hot spots u Pozos de observación (20% del total) u Sísmica 4D u Control de la migración del vapor. Como crece la cortina u Confirmación hot spots u Ajustes al perfil de inyection u Algunos ejemplos: Duri Christina Lake Ahora Mukaizna (Oxy en Omán, 2200 a 2500 y 700 bd/pozo) Sensores de temperatrura de fibra óptica u Mantener la relación vapor/crudo u Detección de hot spots u Pozos de observación (20% del total) u Sísmica 4D u Control de la migración del vapor. Como crece la cortina u Confirmación hot spots u Ajustes al perfil de inyection u Algunos ejemplos: Duri Christina Lake Ahora Mukaizna (Oxy en Omán, 2200 a 2500 y 700 bd/pozo)

15 Innovaciones prácticas Para hacer posible la inyección de vapor en reservorios con empuje de agua Extracción agua u Se impide que el agua fria inunde las zonas de calentamiento. Mantiene la presión de agua cerca 100 psi u Bombas de alta capacidad interceptan el empuje de agua en el borde del acuífero Extracción agua u Se impide que el agua fria inunde las zonas de calentamiento. Mantiene la presión de agua cerca 100 psi u Bombas de alta capacidad interceptan el empuje de agua en el borde del acuífero Pozo de intecepción en el borde de la acumulación, equipado con una bomba de 3000 barriles de agua diarios Pozo de intecepción en el borde de la acumulación, equipado con una bomba de 3000 barriles de agua diarios

16 El futuro en Colombia Más de (¿?) mmbbl de reservas de crudo pesado convencional (API 10-20) están por descubrir y/o explotar en Colombia –Tecnología probada para altas recuperaciones del petróleo pesado in situ está disponible –Los retormos con inyección de vapor son atractivos –Los costos y la disponibilidad de combustible son aspectos críticos. En Colombia, la generación de vapor con carbón podría ser una alternativa.

17 Muchas gracias


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