CAMPO TIGUINOCAMPO TIGUINORECUPERACION MEJORADARECUPERACION MEJORADA
YACIMIENTO ARENISCA “T” INFERIORYACIMIENTO ARENISCA “T” INFERIOR
Quito, 17 Noviembre 2011Quito, 17 Noviembre 2011
INFORMACION GENERALINFORMACION GENERAL
INFORMACION GENERALINFORMACION GENERAL
• La estructura del Campo Tiguino constituye un anticlinal asimétrico alargado en dirección N-S
• No existen fallas que limiten la estructura.
• Dimensiones aproximadas de la estructura: 4.5 km largo x 2 km ancho
• Profundidad aprox. yacimiento T Inferior: -9500’ a -9600’ TVDSS
• Pozos existentes:
Napo T: 6 productores + 2 inyectores
Hollín: 5 productores
Tiyuyacu: 3 desecho de agua
-101
20-1
0100
-100
80-1
0060
-100
40-1
002
0
-10000-9980-9960-9940-9920
-9920
-9900
-9900
-9880
-9880
-986
0
-986
0
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0
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0
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0
-982
0
-980
0
-980
0
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0
-978
0
-976
0
-976
0
-974
0
-974
0
-974
0
-972
0
-972
0
-972
0
-970
0
-970
0
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0
-968
0
-968
0
-968
0
-966
0
-966
0
-966
0
-964
0
-964
0
-964
0
-962
0
-962
0-9620
-9620
-9620
-962
0
-9640
-9660
-964
0
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-954
0
-954
0
-9520
-9520
-952
0
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0
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-950
0
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-9640
-964
0
-9600
-960
0
-960
0
-9600
-9600
-96
00
-9560
-9560
-956
0
-9560
-956
0
-9560
-9520
-9520
-9500
-9500
-9580
-958
0
-958
0
-9580
-9580
-9580
-9480
-9540
-9540
-9520
TIG_1HRE
TIG_2ST1
TIG_4
TIG_5
TIG_6HRE
TIG_11
TIG_13HRE
TIG_20
283200 283600 284000 284400 284800 285200 285600
283200 283600 284000 284400 284800 285200 285600
98
74
40
09
87
48
00
98
75
20
09
87
56
00
98
76
00
09
87
64
00
98
76
80
09
87
72
00
98
77
60
09
87
80
00
98
78
40
09
87
88
00
98
74
40
09
87
48
00
98
75
20
09
87
56
00
98
76
00
09
87
64
00
98
76
80
09
87
72
00
98
77
60
09
87
80
00
98
78
40
09
87
88
00
0 200 400 600 800 1000m
MAPA ESTRUCTURAL TOPE ARENISCA “T” INFERIOR
• Producción actual: 4114 BOPD, 83.1% BsW:
Napo T: 2884 BOPD, 59.7% BsW
Hollin: 1230 BOPD, 92.8% BsW
INFORMACION GENERALINFORMACION GENERAL
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO ARENISCA “T” INFERIORARENISCA “T” INFERIOR
SECCION ESTRUCTURAL DE POZOS N-SSECCION ESTRUCTURAL DE POZOS N-S
SSTVD 9000
9600
9800
10000
10200
10400
10600
10800
(11000)
(11200)
(11336)
9523
MD1:1381
0.00 150.00GR 1.95 2.95RHOB0.45 -0.15NPHI
140.00 40.00DTTIG_3 [MD]
SSTVD 9000
9600
9800
10000
10200
10400
10600
10800
(11000)
(11200)
(11230)
9417
MD1:1381
0.00 150.00GR 1.95 2.95RHOB0.45 -0.15NPHI
140.00 40.00DTTIG_4 [MD]
SSTVD 9000
9400
9600
9800
10000
10200
10400
10600
(10800)
(11000)
(11099)
9287
MD1:1381
0.00 150.00GR 1.95 2.95RHOBTIG_2 [MD]
SSTVD 9000
9400
9600
9800
10000
10200
10400
10600
10800
11000
(11102)
9290
MD1:1381
0.00 150.00GR 1.95 2.95RHOB0.45 -0.15NPHI
140.00 40.00DTTIG_1 [MD]
SSTVD 9000
9400
9600
9800
10000
10200
10400
10600
(10800)
(11000)
(11098)
9286
MD1:1381
0.00 150.00GR 1.95 2.95RHOB0.45 -0.15NPHI
140.00 40.00DT8TIG_5 [MD]
SSTVD 9000
TIG-3 TIG-4 TIG-2 TIG-1 TIG-5
Zona M1
N S910 m 1350 m 700 m 660 m
Caliza M2
Caliza A
Zona U
T Superior
T Inferior
Napo Basal
Caliza C
Hollin
TOP NAPO
0
100
200 ft
TIG_1
TIG_1HRE
TIG_2ST1
TIG_4
TIG_5
TIG_6HRE
TIG_11
TIG_13HRE
TIG_20
TIG_3
TIG_6
TIG_12
283200 283600 284000 284400 284800 285200 285600
283200 283600 284000 284400 284800 285200 285600
98
74
40
09
87
48
00
98
75
20
09
87
56
00
98
76
00
09
87
64
00
98
76
80
09
87
72
00
98
77
60
09
87
80
00
98
78
40
09
87
88
00
98
74
40
09
87
48
00
98
75
20
09
87
56
00
98
76
00
09
87
64
00
98
76
80
09
87
72
00
98
77
60
09
87
80
00
98
78
40
09
87
88
00
0 200 400 600 800 1000m
N
S
9350
9400
9450
9500
9550
9600
9650
9700
9750
9800
(9850)
(9900)
(9950)
(10000)
(10020)
9320
SSTVD1:533
0.00 200.00GR 1.95 2.95RHOB0.45 -0.15NPHI
0.20 200.00LLDTIG_4 [SSTVD]
9350
9400
9450
9500
9550
9600
9650
9700
9750
9800
9850
9900
(9950)
(10000)
(10013)
9313
SSTVD1:533
0.00 200.00GR 1.95 2.95RHOB0.45 -0.15NPHI
0.20 200.00LLDTIG_20 [SSTVD]
9300
9350
9400
9450
9500
9550
9600
9650
9700
9750
9800
9850
9900
9950
(9990)
9290
SSTVD1:533
0.00 200.00GR 1.95 2.95RHOB0.45 -0.15NPHI
0.20 200.00LLDTIG_11 [SSTVD]
9300
9350
9400
9450
9500
9550
9600
9650
9700
9750
9800
9850
9900
9950
9966
9266
SSTVD1:533
0.00 200.00GR 1.95 2.95RHOB0.45 -0.15NPHI
0.20 200.00ILDTIG_1 [SSTVD]
9350
9400
9450
9500
9550
9600
9650
9700
9750
9800
9850
9900
9950
9994
9295
SSTVD1:533
0.00 200.00GR 1.95 2.95RHOB0.45 -0.15NPHI
0.20 200.00LLDTIG_6 [SSTVD]
TIG-4 TIG-20 TIG-11 TIG-1 TIG-6
T Superior
T INFERIOR
Base T Inf.
Datum
N S1020 m 725 m 930 m 760 m
Arena de Canal
Lutitas Napo Basal
TIG_1HRE
TIG_2ST1
TIG_4
TIG_5
TIG_6HRE
TIG_11
TIG_13HRE
TIG_20
TIG_1
283200 283600 284000 284400 284800 285200 285600
283200 283600 284000 284400 284800 285200 285600
98
74
40
09
87
48
00
98
75
20
09
87
56
00
98
76
00
09
87
64
00
98
76
80
09
87
72
00
98
77
60
09
87
80
00
98
78
40
09
87
88
00
98
74
40
09
87
48
00
98
75
20
09
87
56
00
98
76
00
09
87
64
00
98
76
80
09
87
72
00
98
77
60
09
87
80
00
98
78
40
09
87
88
00
0 200 400 600 800 1000m
0
50
100 ft
N
S
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO ARENISCA “T” INFERIOR ARENISCA “T” INFERIOR
SECCION ESTRATIGRAFICA DE POZOS N-SSECCION ESTRATIGRAFICA DE POZOS N-S
• La Arenisca “T” Inferior (Fm. Napo) corresponde a sedimentos fluvio-estuarinos
que fueron depositados sobre una superficie erosiva al tope de las Lutitas
Basal Napo.
• La correlación de pozos muestra continuidad de niveles arenosos en el
área del campo Tiguino.
• El yacimiento Arenisca “T” Inferior presenta dos cuerpos arenosos principales.
• El nivel arenoso inferior (ARENA DE CANAL) presenta muy buen desarrollo
hacia el centro-sur del campo, mientras que no esta presente en la parte norte.
• La arena de canal es el principal nivel productivo de este yacimiento.
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO ARENISCA “T” INFERIOR ARENISCA “T” INFERIOR
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO ARENISCA “T” INFERIOR ARENISCA “T” INFERIOR
• Presión original: 4676 psi
• Presión de saturación: 875 psi
• Mecanismo de producción: Gas en soluciónEmpuje Lateral de Agua
• Parámetros Petrofísicos:Ø = 16 – 20%SW = 13 – 19%K = aprox. 500 mD
• Características de Fluidos:˚API = 19.2Bo = 1.168μo = 2.5622 cpSalinidad = 13900 ppm Cl (23000 NaCl)
SSTVD 8000
9400
9450
9500
9550
9600
9650
9700
9750
9800
9819
9364
SSTVD
1:500
0.00 200.00GR 1.95 2.95RHOB
0.45 -0.15NPHI 0.20 200.00LLS
0.20 200.00LLD 140.00 40.00DTLFTIG_11 [SSTVD]
T Superior
T INFERIOR
Base T Inferior
PROYECTO DE RECUPERACION PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAMEJORADA
• Con base a los estudios de simulación matemática y debido a la drástica
declinación de presión (soporte de acuífero limitado), se implementó el Plan
Piloto de Inyección de Agua de Formación para Mantenimiento de
Presión.
• En Mayo 2006, el pozo TIG-5 fue convertido en inyector.
• Para reforzar el mantenimiento de presión, era necesario la inyección de agua
desde un pozo ubicado en la parte centro-norte de la estructura.
• En Julio 2009, el pozo TIG-11 fue convertido en inyector. Este pozo
presentaba la ubicación adecuada y buenas características de reservorio,
siendo el pozo idóneo para reforzar el Plan Piloto de Inyección de Agua.
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADA
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADA
-101
20-1
0100
-100
80-1
0060
-100
40-1
002
0
-10000-9980-9960-9940-9920
-9920
-9900
-9900
-9880
-9880
-986
0
-986
0
-984
0
-984
0
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0
-982
0
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0
-980
0
-978
0
-978
0
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0
-976
0
-974
0
-974
0
-974
0
-972
0
-972
0
-972
0
-970
0
-970
0
-970
0
-968
0
-968
0
-968
0
-966
0
-966
0
-966
0
-964
0
-964
0
-964
0
-962
0
-962
0
-9620
-9620
-9620
-962
0
-9640
-9660
-964
0
-9480-9540
-954
0
-954
0
-9520
-9520
-952
0
-948
0
-9500
-950
0
-9660
-9640
-964
0
-9600
-960
0
-960
0
-9600
-9600
-96
00
-9560
-9560
-956
0
-9560
-956
0
-9560
-9520
-9520
-9500
-9500
-9580-9
580
-958
0
-9580
-9580
-9580
-9480
-9540
-9540
-9520
TIG_1HRE
TIG_2ST1
TIG_4
TIG_5
TIG_6HRE
TIG_11
TIG_13HRE
TIG_20
TIG_12
283200 283600 284000 284400 284800 285200 285600
283200 283600 284000 284400 284800 285200 285600
98
74
40
09
87
48
00
98
75
20
09
87
56
00
98
76
00
09
87
64
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98
76
80
09
87
72
00
98
77
60
09
87
80
00
98
78
40
09
87
88
00
98
74
40
09
87
48
00
98
75
20
09
87
56
00
98
76
00
09
87
64
00
98
76
80
09
87
72
00
98
77
60
09
87
80
00
98
78
40
09
87
88
00
0 200 400 600 800 1000m
TIG-11
JULIO 2009
TIG-5
MAYO 2006
• Caudal promedio de inyección:
• El Agua de Inyección es una
mezcla del agua producida de los
yacimientos Hollín y Napo T
• Salinidad del Agua de Inyección:
2700 ppm Cl
POZOCAUDAL
INTECTADO (BAIPD)
PRESION INYECCION
(PSI)
TIG-5 3022 3946
TIG-11 7178 1500
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADA
-101
20-1
0100
-100
80-1
0060
-100
40-1
002
0
-10000-9980-9960-9940-9920
-9920
-9900
-9900
-9880
-9880
-986
0
-986
0
-984
0
-984
0
-982
0
-982
0
-980
0
-980
0
-978
0
-978
0
-976
0
-976
0
-974
0
-974
0
-974
0
-972
0
-972
0
-972
0
-970
0
-970
0
-970
0
-968
0
-968
0
-968
0
-966
0
-966
0
-966
0
-964
0
-964
0
-964
0
-962
0
-962
0
-9620
-9620
-9620
-962
0
-9640
-9660
-964
0
-9480-9540
-954
0
-954
0
-9520
-9520
-952
0
-948
0
-9500
-950
0
-9660
-9640
-964
0
-9600
-960
0
-960
0
-9600
-9600
-96
00
-9560
-9560
-956
0
-9560
-956
0
-9560
-9520
-9520
-9500
-9500
-9580-9
580
-958
0
-9580
-9580
-9580
-9480
-9540
-9540
-9520
TIG_1HRE
TIG_2ST1
TIG_4
TIG_5
TIG_6HRE
TIG_11
TIG_13HRE
TIG_20
TIG_12
283200 283600 284000 284400 284800 285200 285600
283200 283600 284000 284400 284800 285200 285600
98
74
40
09
87
48
00
98
75
20
09
87
56
00
98
76
00
09
87
64
00
98
76
80
09
87
72
00
98
77
60
09
87
80
00
98
78
40
09
87
88
00
98
74
40
09
87
48
00
98
75
20
09
87
56
00
98
76
00
09
87
64
00
98
76
80
09
87
72
00
98
77
60
09
87
80
00
98
78
40
09
87
88
00
0 200 400 600 800 1000m
T-11
T-5
T-20
T-13H
T-1H
T-6H
T-2st
T-12
T-4
• Configuración de pozos
INYECTORES vs PRODUCTORES
PROYECTO DE RECUPERACION PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAMEJORADA
ANALISIS DE SECCIONES GEOLOGICASANALISIS DE SECCIONES GEOLOGICAS
-101
20-1
0100
-100
80-1
0060
-100
40-1
002
0
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-9920
-9900
-9900
-9880
-9880
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0
-986
0
-984
0
-984
0
-982
0
-982
0
-980
0
-980
0
-978
0
-978
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0
-976
0
-974
0
-974
0
-974
0
-972
0
-972
0
-972
0
-970
0
-970
0
-970
0
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0
-968
0
-968
0
-966
0
-966
0
-966
0
-964
0
-964
0
-964
0
-962
0
-962
0
-9620
-9620
-9620
-962
0
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0
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-9520
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0
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-9640
-964
0
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-960
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-960
0
-9600
-9600
-96
00
-9560
-9560
-956
0
-9560
-956
0
-9560
-9520
-9520
-9500
-9500
-9580-9
580
-958
0
-9580
-9580
-9580
-9480
-9540
-9540
-9520
TIG_1HRE
TIG_2ST1
TIG_4
TIG_5
TIG_6HRE
TIG_11
TIG_13HRE
TIG_20
TIG_12
283200 283600 284000 284400 284800 285200 285600
283200 283600 284000 284400 284800 285200 285600
98
74
40
09
87
48
00
98
75
20
09
87
56
00
98
76
00
09
87
64
00
98
76
80
09
87
72
00
98
77
60
09
87
80
00
98
78
40
09
87
88
00
98
74
40
09
87
48
00
98
75
20
09
87
56
00
98
76
00
09
87
64
00
98
76
80
09
87
72
00
98
77
60
09
87
80
00
98
78
40
09
87
88
00
0 200 400 600 800 1000m
T-11
T-5
T-20
T-13H
T-1H
T-6H
T-2st
T-12
T-4
• Ubicación de pozos INYECTORES
y PRODUCTORES
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADACORTE GEOLOGICO ESQUEMATICOCORTE GEOLOGICO ESQUEMATICO
TIG_1HRE
TIG_5
160 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1040 1120 1200
160 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1040 1120 1200
-9640-9600
-9560-9520
-9480-9440
-9400-9360
-9320-9280
-9240
-964
0-9
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-956
0-9
520
-948
0-9
440
-940
0-9
360
-932
0-9
280
-924
0
160 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1040 1120 1200
160 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1040 1120 1200
-9640-9600
-9560-9520
-9480-9440
-9400-9360
-9320-9280
-9240
-964
0-9
600
-956
0-9
520
-948
0-9
440
-940
0-9
360
-932
0-9
280
-924
0
0 50 100 150 200m
TIG-5 TIG-1H
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADACORTE GEOLOGICO ESQUEMATICOCORTE GEOLOGICO ESQUEMATICO
NAPO-T INFERIOR
NAPO-T SUPERIOR
TIG_5
TIG_6HRE
240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 840 880 920 960 1000
240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 840 880 920 960 1000
-9600-9560
-9520-9480
-9440-9400
-9360
-960
0-9
560
-952
0-9
480
-944
0-9
400
-936
0
240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 840 880 920 960 1000
240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 840 880 920 960 1000
-9600-9560
-9520-9480
-9440-9400
-9360
-960
0-9
560
-952
0-9
480
-944
0-9
400
-936
0
0 25 50 75 100m
TIG-5 TIG-6H
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADACORTE GEOLOGICO ESQUEMATICOCORTE GEOLOGICO ESQUEMATICO
NAPO-T INFERIOR
NAPO-T SUPERIOR
TIG_11 TIG_12
80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 840
80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 840
-9600-9560
-9520-9480
-9440-9400
-9360-9320
-960
0-9
560
-952
0-9
480
-944
0-9
400
-936
0-9
320
80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 840
80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 840
-9600-9560
-9520-9480
-9440-9400
-9360-9320
-960
0-9
560
-952
0-9
480
-944
0-9
400
-936
0-9
320
0 25 50 75 100m
TIG-11 TIG-12
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADACORTE GEOLOGICO ESQUEMATICOCORTE GEOLOGICO ESQUEMATICO
NAPO-T INFERIOR
NAPO-T SUPERIOR
TIG_11 TIG_2ST1
0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800
0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800
-9600-9560
-9520-9480
-9440-9400
-9360
-960
0-9
560
-952
0-9
480
-944
0-9
400
-936
0
0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800
0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800
-9600-9560
-9520-9480
-9440-9400
-9360
-960
0-9
560
-952
0-9
480
-944
0-9
400
-936
0
0 25 50 75 100m
TIG-11 TIG-2st
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADACORTE GEOLOGICO ESQUEMATICOCORTE GEOLOGICO ESQUEMATICO
NAPO-T INFERIOR
NAPO-T SUPERIOR
TIG_11
TIG_1HRE
160 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1040 1120 1200
160 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1040 1120 1200
-9600-9560
-9520-9480
-9440-9400
-9360-9320
-9280-9240
-960
0-9
560
-952
0-9
480
-944
0-9
400
-936
0-9
320
-928
0-9
240
160 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1040 1120 1200
160 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1040 1120 1200
-9600-9560
-9520-9480
-9440-9400
-9360-9320
-9280-9240
-960
0-9
560
-952
0-9
480
-944
0-9
400
-936
0-9
320
-928
0-9
240
0 50 100 150 200m
TIG-11 TIG-1H
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADACORTE GEOLOGICO ESQUEMATICOCORTE GEOLOGICO ESQUEMATICO
NAPO-T INFERIOR
NAPO-T SUPERIOR
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADA
-101
20-1
0100
-100
80-1
0060
-100
40-1
002
0
-10000-9980-9960-9940-9920
-9920
-9900
-9900
-9880
-9880
-986
0
-986
0
-984
0
-984
0
-982
0
-982
0
-980
0
-980
0
-978
0
-978
0
-976
0
-976
0
-974
0
-974
0
-974
0
-972
0
-972
0
-972
0
-970
0
-970
0
-970
0
-968
0
-968
0
-968
0
-966
0
-966
0
-966
0
-964
0
-964
0
-964
0
-962
0
-962
0
-9620
-9620
-9620
-962
0
-9640
-9660
-964
0
-9480-9540
-954
0
-954
0
-9520
-9520
-952
0
-948
0
-9500
-950
0
-9660
-9640
-964
0
-9600
-960
0
-960
0
-9600
-9600
-96
00
-9560
-9560
-956
0
-9560
-956
0
-9560
-9520
-9520
-9500
-9500
-9580-9
580
-958
0
-9580
-9580
-9580
-9480
-9540
-9540
-9520
TIG_1HRE
TIG_2ST1
TIG_4
TIG_5
TIG_6HRE
TIG_11
TIG_13HRE
TIG_20
TIG_12
283200 283600 284000 284400 284800 285200 285600
283200 283600 284000 284400 284800 285200 285600
98
74
40
09
87
48
00
98
75
20
09
87
56
00
98
76
00
09
87
64
00
98
76
80
09
87
72
00
98
77
60
09
87
80
00
98
78
40
09
87
88
00
98
74
40
09
87
48
00
98
75
20
09
87
56
00
98
76
00
09
87
64
00
98
76
80
09
87
72
00
98
77
60
09
87
80
00
98
78
40
09
87
88
00
0 200 400 600 800 1000m
T-11
T-5
• Dirección estimada preferencial de
flujo
T-12
T-20
T-13H
T-6H
T-4
T-1H
T-2st
PROYECTO DE RECUPERACION PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAMEJORADA
PRUEBA DE RADIO-TRAZADORESPRUEBA DE RADIO-TRAZADORES
• En Julio 2009, se inició una prueba de radio-trazadores (Subsecretaria de
Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares):
Determinar la conexión hidráulica entre el pozo Inyector TIG-5 y los pozos
productores TIG-1H y TIG-6H.
Determinar líneas de flujo preferenciales.
• Para la prueba se usaron 50 curios de Tritio en el pozo TIG-5 que se
incorporaron al yacimiento Arenisca “T” Inferior.
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPRUEBA DE RADIO-TRAZADORESPRUEBA DE RADIO-TRAZADORES
POZO FUNCIONDISTANCIA
(m)
TIG-5 Inyector
TIG-1H Productor 690
TIG-6H Productor 560
-101
20-1
0100
-100
80-1
0060
-100
40-1
002
0
-10000-9980-9960-9940-9920
-9920
-9900
-9900
-9880
-9880
-986
0
-986
0
-984
0
-984
0
-982
0
-982
0
-980
0
-980
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-978
0
-978
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-976
0
-976
0
-974
0
-974
0
-974
0
-972
0
-972
0
-972
0
-970
0
-970
0
-970
0
-968
0
-968
0
-968
0
-966
0
-966
0
-966
0
-964
0
-964
0
-964
0
-962
0
-962
0
-9620
-9620
-9620
-962
0
-9640
-9660
-964
0
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-954
0
-954
0
-9520
-9520
-952
0
-948
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-9500
-950
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-9660
-9640
-964
0
-9600
-960
0
-960
0
-9600
-9600
-96
00
-9560
-9560
-956
0
-9560
-956
0
-9560
-9520
-9520
-9500
-9500
-9580-9
580
-958
0
-9580
-9580
-9580
-9480
-9540
-9540
-9520
TIG_1HRE
TIG_2ST1
TIG_4
TIG_5
TIG_6HRE
TIG_11
TIG_13HRE
TIG_20
TIG_12
283200 283600 284000 284400 284800 285200 285600
283200 283600 284000 284400 284800 285200 285600
98
74
40
09
87
48
00
98
75
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09
87
56
00
98
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00
09
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64
00
98
76
80
09
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00
98
77
60
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98
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09
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98
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09
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00
0 200 400 600 800 1000m
• Ubicación de pozos:
1 Inyector + 2 Productores
T-5
T-1H
T-6H
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPRUEBA DE RADIO-TRAZADORESPRUEBA DE RADIO-TRAZADORES
• La simulación del paso del trazador por el pozo TIG-6H, el más cercano al
pozo inyector, estimaba su llegada a los 200 días y el pico máximo (tiempo de
transito) se presentaría a los 410 días. Se asumió una dispersión del orden de
10 m²/s.
Prime Arribo 200 días
Pico Máximo 410 días
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPRUEBA DE RADIO-TRAZADORESPRUEBA DE RADIO-TRAZADORES
• Paso del trazador por el pozo TIG-6H: aprox. 340 días.
Presencia del trazador:
aprox. 340 días
Valores de Fondo
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPRUEBA DE RADIO-TRAZADORESPRUEBA DE RADIO-TRAZADORES
• Paso del trazador (primer arribo) por el pozo TIG-1H: aprox. 330 días.
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPRUEBA DE RADIO-TRAZADORESPRUEBA DE RADIO-TRAZADORES
• La simulación estimaba un tiempo de llegada del trazador al pozo TIG-6H de
200 días.
• El trazador llegó al pozo TIG-6H en aproximadamente 340 días.
• A pesar que el pozo TIG-6H está más cerca al pozo inyector, el trazador llegó
primero al pozo TIG-1H (aproximadamente 330 días).
• Existiría un flujo preferencial en dirección del pozo TIG-1H.
• No se pudo determinar el pico máximo de arribo posiblemente debido a una
alta dilución del trazador.
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPRUEBA DE RADIO-TRAZADORESPRUEBA DE RADIO-TRAZADORES
PROYECTO DE RECUPERACION PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAMEJORADA
EFECTOS DE LA INYECCION DE AGUA DE EFECTOS DE LA INYECCION DE AGUA DE FORMACIONFORMACION
• Antes del proyecto de inyección la presión del yacimiento declinaba
drásticamente. Posterior a la inyección la presión tiende a recuperarse.
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAEFECTOS DE LA INYECCION DE AGUA DE FORMACIONEFECTOS DE LA INYECCION DE AGUA DE FORMACION
Histórico de Presión
Pb=875 psi
Pi=4676 psi
Histórico de Producción
• Mantenimiento e incremento de producción de petróleo.
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAEFECTOS DE LA INYECCION DE AGUA DE FORMACIONEFECTOS DE LA INYECCION DE AGUA DE FORMACION
• Incremento del factor de recobro.
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAEFECTOS DE LA INYECCION DE AGUA DE FORMACIONEFECTOS DE LA INYECCION DE AGUA DE FORMACION
• Histórico de presión, producción de petróleo & agua, y comportamiento
de la salinidad del agua de producción en el pozo TIG-1H.
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAEFECTOS DE LA INYECCION DE AGUA DE FORMACIONEFECTOS DE LA INYECCION DE AGUA DE FORMACION
• Histórico de presión, producción de petróleo & agua, y comportamiento
de la salinidad del agua de producción en el pozo TIG-6H.
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAEFECTOS DE LA INYECCION DE AGUA DE FORMACIONEFECTOS DE LA INYECCION DE AGUA DE FORMACION
• Histórico de presión, producción de petróleo & agua, y comportamiento
de la salinidad del agua de producción en el pozo TIG-13H.
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAEFECTOS DE LA INYECCION DE AGUA DE FORMACIONEFECTOS DE LA INYECCION DE AGUA DE FORMACION
• Del modelo de simulación, condiciones de saturación de agua.
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAEFECTOS DE LA INYECCION DE AGUA DE FORMACIONEFECTOS DE LA INYECCION DE AGUA DE FORMACION
Mayo 2006(Sin inyección)
Agosto 2011(Post-inyección)
• Del modelo de simulación, condiciones de presión.
PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAPROYECTO DE RECUPERACION MEJORADAEFECTOS DE LA INYECCION DE AGUA DE FORMACIONEFECTOS DE LA INYECCION DE AGUA DE FORMACION
Mayo 2006(Sin inyección)
Agosto 2011(Post-inyección)
Mayo 2006(Sin inyección)
Agosto 2011(Post-inyección)
CONCLUSIONES Y CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
• La presión del yacimiento experimentaba una drástica declinación que
hubiese podido alcanzar la presión de saturación si no se ejecutaba el
Proyecto de Inyección de Agua de Formación.
• Relaciones de compatibilidad entre el Agua de Inyección y Formación indican
que no existe incompatibilidad (no formación de precipitados). El agua
inyectada cumple con los parámetros establecidos para evitar daño de
formación.
• Por las características litológicas del yacimiento Arenisca “T” Inferior, no se
han presentado problemas de arcillas sensibles al agua de inyección.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Considerando la declinación de la producción antes de la inyección de agua
(comportamiento primario), actualmente el factor de recobro se ha
incrementado en aproximadamente 5%. Hasta el 2016 este incremento
llegaría al 9%.
• Aunque los resultados obtenidos de la prueba de radio-trazadores no fueron
completos, estos confirman la comunicación hidráulica entre el pozo inyector
y los dos pozos productores. Se determinaron tiempos estimados de transito
(primer arribo) que pueden ser útiles para la planificación de proyectos de
recuperación terciaria.
• El monitoreo de la salinidad del agua de inyección y del agua producida en los
pozos funciona como un “trazador” durante la ejecución del proyecto de
inyección.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Para conocer el comportamiento histórico del yacimiento es fundamental
hacer un monitoreo constante de los parámetros de control (producción de
petróleo, agua, presión, salinidad, etc.) y mantener una base de datos
actualizada.
• El análisis de la información histórica previa a la inyección de agua,
permitirá hacer proyecciones sobre el comportamiento primario del
yacimiento.
• El análisis de la información histórica posterior a la inyección de agua
comparada con el comportamiento primario, permitirá hacer estimaciones
cuantitativas de la recuperación secundaria (incremento en el acumulado
de petróleo, incremental del factor de recobro).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Histórico de Producción
Inicio Inyección
Comportamiento Primario
Recuperación Secundaria
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Los resultados obtenidos podrían extrapolarse a otros yacimientos de
características similares.
GRACIASGRACIAS