Practica Nro 1

Producción Petrolera I Pet208 PRACTICA NRO 1 1. Se perfora un pozo con una profundidad de 2500 [m]. Si después de un t

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PRACTICA NRO 1 1. Se perfora un pozo con una profundidad de 2500 [m]. Si después de un tiempo se perfora 500 [pies] más. Calcular: a) la presión de formación del pozo terminado b) ¿Que densidad de lodo se requiere para contrarrestar la presión de formación para los dos tramos perforados. El gradiente de formación es igual a 0.446 [Psi/pie]. 2. Un bloque de arena tiene 25120 [pulg] de largo, 106.68 [m] de ancho y 10 [pies] de espesor. Tiene una permeabilidad de 300 [md, una porosidad del 27% y una viscosidad de 3.5 [cp]. Su factor volumétrico es de 1.27. Calcular: a) la caída de presión para hacer fluir 7.36 [cc/s]. b) ¿Cuál es la velocidad aparente en [m/dia] a la misma rata de flujo?. c) ¿Cuál la velocidad actual? 3. .- Un fluido compresible fluye a través de un medio poroso y posee las siguientes características

  20 % ° API = 50 ;

  2,5 cp

;

K = 140 md ;

a= 400 Ft ;

;

;

;

CALCULAR: a) La dirección del flujo b) El caudal en ( BPD ) c) La velocidad actual ( pies / dia ) 4. Un gas de 0.85 de gravedad específica fluye en un reservorio de 150 [°F]. Las presiones final e inicial son 2100 [Psi] y 1900 [Psi] respectivamente. L: 2500 [pies]; h: 15 [pies]. a: 300 [pies]; kg: 100[md]; µg: 0.0004 [P]. Calcular el caudal de flujo. 1

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5. Un pozo esta produciendo a una rata de flujo de 600 [PC/día] bajo un flujo transiente bajo los siguientes datos: h: 20 [pies]; ko: 50[md]; dw: 0.6 [pies]; µo: 2 [cp]; βo: 1.1; Pw: 2.4 x 107 [Pascales].Hallar la presión estática. 6. Un pozo gasífero produce con una presión estática de 1300 [Psi] y una presión fluyente de 900 [Psi]. El gas tiene la siguiente composición y las siguientes características: Component e CO2 N2 C1 C2 C3 i – C4 n – C4

xi

Pc  psia

T F 

0.02 0.01 0.85 0.04 0.03 0.03 0.02

1071 493 667.8 707.8 616.3 529.1 550.7

87.9 -232.4 -116.63 90.09 206.01 274.98 305.65

h: 60 [pies]; ko: 60[md]; dw: 0.8 [pies]; ds: 3000 [pies]; µg: 0.025 [cp]; T: 140 [°F] Calcular el Índice de Productividad adecuado para dichas características 7. Un pozo produce 3,9 MMPCD de gas seco a una presión estática de 4625 psia. En el reservorio se asumió un contenido de CH4 del 95%. Determinar la presión fluyente. Datos adicionales: K = 1,5 md; h = 30 ft; A e = 21.82 Acres; rw = 0,33 ft;

C1 C2 C3 n-C4 i-C4

μ

= 0,02695 cP; T = 122.22ºC

Presión crítica Temp. Crítica (psia) (F) 667,8 -116.63 707,8 90.09 616,3 206.01 529,1 274.98 550,7 305,65

Calculo del indice de productividad 8. Calcular el índice de productividad de un reservorio petrolífero con agua, tomando en cuenta los siguientes datos: h: 30 [pies]; k o: 60 [md]; kw: 0.01 [md]; rw: 0.25 [pies]; re: 750 [pies]; µo: 0.1 [N·s/m2]; µw: 0.88 [cp]; βo: 2

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1.524; βw: 1.154. Calcular a) el I.P. para un pozo petrolífero b) el I.P. para un pozo de agua y de petróleo. 9. Una prueba de productividad fue corrida en un pozo petrolífero. Los resultados indican que el pozo es capaz de producir a una rata de flujo estabilizada de 110 stb/day y una presión de fondo fluyente de 900 psi. Después de que el pozo fue cerrado por 24 hrs, la presión fluyente alcanzo una presión estática de 1300 psi. con estos datos, determinar: a) El índice de productividad b) El valor de AOF (Absolute open flow) c) La rata de flujo de petróleo si la presión fluyente es 600 psi. d) La presión fluyente requerida para producir a 250 STB/day. d) La curva IPR (Inflow performance relationship) 10. Un pozo está produciendo desde un reservorio saturado con una presión promedio de reservorio de 2500 psig. Datos de pruebas de producción indicaron que la rata estabilizada y la presión de fondo fluyente fueron 350 STB/d y 2000 psig respectivamente. Determinar: La rata de flujo a una presión de 1850 psig. 11.Un pozo de petróleo está produciendo desde un reservorio sobresaturado que es caracterizado a una presión de burbuja de 2130 psig. La presión promedio del reservorio es 3000 psig. Datos disponibles de una prueba de flujo mostraron que el pozo produjo a 250 STB/d a una presión fluyente estabilizada de 2500 psig. Después de un cierto tiempo, se realizo otra prueba pero a una presión de 1700 psig y a una rata de 630.7 STB/d. Generar la curva IPR a) Para la primera prueba; b) Para la segunda prueba. Datos: Pb = 2130 Psig

;

1ra Prueba: Q = 250 stb/day

;

2da Prueba: Q = 630.7 stb/day 12.Un pozo esta produciendo bajo condiciones estables de flujo a una rata de 300 STB/d. La presión fluyente de fondo pozo es 2500 psi. Se tiene los siguientes datos evaluados de registros de pozos y laboratorio PVT: Espesor = 23 feet ; Area de Drenaje = 30 Acres rw = 0,33 ft Permeabilidad = 50 mD ; Factor skin = 0.5 Viscosidad dinámica = 2.3 cp Determinar: 3

;

Factor Volumetrico oil = 1.4 Bbl/STB

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a) Presion del reservorio. b) Presion promedio considerando que su valor se encuentra a una distancia de 61% del radio de drenaje. c) Indice de productividad. d) AOF e) Curva IPR

13. Un pozo de petróleo está produciendo desde un reservorio sobresaturado que es caracterizado a una presión de burbuja de 2230 psig. La presión promedio del reservorio es 3500 psig. Datos disponibles de una prueba de flujo mostraron que el pozo produjo a 350 STB/d a una presión fluyente estabilizada de 2800 psig. Después de un cierto tiempo, se realizo otra prueba pero a una presión de 1500 psig y a una rata de 700 STB/d. Generar la curva IPR a) Para la primera prueba; b) Para la segunda prueba. NOTA : este ejercicios no es preciso que lo realicen pero para los que gusten intentarlo tendrá puntos extras 14.Un pozo horizontal de 2000 pies de longitud tiene un área de drenaje aproximado de 120 Acres. El reservorio se caracteriza por que es isotrópico con las siguientes propiedades: Permeabilidad horizontal = 100 md ; Presion externa = 3000 psi • Permeabilidad vertical = 100 md ; Presion fondo fluyente = 2500 psi Factor volumétrico petróleo = 1.2 Bbl/STB; viscosidad dinámica = 0.9 cp Espesor = 60 feet ; radio pozo = 0.3 feet Determinar la rata de flujo asumiendo comportamiento estable utilizando: a) b) c) d)

4

Método Metodo Metodo Metodo

Borisov Giger, Reiss y Jourdan Joshi Renard y Dupuy

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