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88H88H

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9

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95

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97-V-P

98D

98S98S

9999

99D99D

9D

Chac-1

Chac-2Chac-2

CHAC-A

Ich-1

Kutz-1

NH-A

NH-B

NH-C

 ACTIVO CANTARELL

BLOQUE 

MATRIZ 

FRACTURA 

 AKAL

 Article: Geologic and Engineering Aspects ofNaturally Fractured Reservoirs

 Autor:Roberto Aguilera, Servipetrol Ltd., Calgary, Canadá

Resumen:Miguel Ángel Vidal Arango M.I. UNAM, México.

Catedrático: Dr. Edgar René Rangel Germán.Clases de maestría en IEERN: Ingeniería en YNF.

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Autor:Miguel Ángel Vidal Arango

Contenido

Introducción.

 Aspectos Geológicos

 Aspectos de Ingeniería

Revisión y una visión hacia el futuro

Catedrático: Dr. Edgar René Rangel Germán.

Clases de maestría en IEERN: Ingeniería en YNF.

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Autor:Miguel Ángel Vidal Arango

Introducción

Introducción:

El autor (Roberto Aguilera) nos comenta que los Yacimientos Naturalmente Fracturados (YNF) tienen un gran numero de

volumen de reservas y es muy significativa, sobre todo en los campos abandonados debido a una forma inadecuada y

prueba de evaluación de exploración y explotación en los mismos, desde el pozo con relación a las fracturas naturales del

yacimiento. Lo que puede llevar a tener un trabajo escaso y conllevar a un fracaso como siguiente.

Consecuentemente cada YNF tanto en exploración como en producción se debe considerar como un proyecto en si mismo

para su estudio y mejor explotación.

De igual forma nos habla de los aspectos Geológicos y de Ingeniera donde se explicaran mas adelante.

Al final nos explica con una revisión, la visión a futuro de estos dos aspectos.

Catedrático: Dr. Edgar René Rangel Germán.

Clases de maestría en IEERN: Ingeniería en YNF.

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Autor:Miguel Ángel Vidal Arango

Aspectos Geológicos

Primeramente se define a una fractura natural por Stearns, siendo esta plana macroscópica y discontinua que resulta de las

presiones que exceden con el esfuerzo ocasionado la ruptura de la roca.Teniendo efectos positivos y negativos en los YNF, donde se pueden obtener parámetros significativos para caracterizar los

yacimientos en matriz y fracturas; donde nos recomienda clasificarlas de 4 formas:

1. Desde el punto de vista geológico 2. Evaluación del sistema de poro 3. Cuantificación regional y coeficiente de

almacenamiento matriz fractura y 4. Tener una buena Interacción matriz y fracturas.

Clasificación geológica: Desde este punto de vista las fracturas se pueden clasificar como tectónicas, regionales o contraccionales (diagenética).

Siguiendo este orden la mayoría de Hcos. Se ha obtenido por este orden. Al clasificar las fracturas nos determinan la magnitud y dirección de in-

situ, presiones principales ; azimut , ángulos, el espaciado, y si es posible la apertura de fracturas.

Clasificación por el sistema de poro: Es posible clasificar y estimar la producción por su sistema de poro, propuesta por Coalson et al, donde se

define primero por la geometría del poro (inter granular, inter cristalina, vúgular y fractura), la combinación de estos puede generar la doble o

múltiple porosidad; segundo por su tamaño, este puede ser identificado por varias técnicas incluyendo Winland y Aguilera donde crean un

patrón de porosidad de acuerdo a la garganta de poro clasificándolos en: megaporosity (r p35 > 10 micras), macroporosidad (r 35 entre 2 y 10

micras), mesoporosidad (r 35 entre 0,5 y 2 micras) y microporosidad (r <0,5 micras). Martin et al usa la ecuación de Winland para generar una

sensibilidad para el Volumen de poro de la matriz (Vp %) vs permeabilidades (K, mD) .

Clasificación por almacenamiento: Los YNF se pueden clasificar en A, B y C. Los de tipo A, la mayor parte de Hcos., están en la matriz y poca enla fracturas donde la K en la matriz es baja y en las fracturas altas, Excepciones (campo Ghawar Arabia) tiene altas K en matriz fractura, lo que

permite la canalización del agua. Los tipo B son 50 y 50 matriz y fractura mayor desplazamiento de los Hcos., y el tipo C, es inverso al A, todo el

Hcos se encuentra casi en las fracturas sin aportar la matriz.

Interacción Matriz Fractura: El estudio de los núcleos determinan una fuente importante de la interacción, considerando las siguientes:

Mineralización no secundaria, alguna mineralización secundaria y completa mineralización secundaria.

Fracturas Vugulares: Pueden tener muy grandes porosidades que pueden llegar al 100 % en algunos intervalos y varios darci de permeabilidad.

La producción puede ser de varios miles de barriles por día si las cavidades están conectadosCatedrático: Dr. Edgar René Rangel Germán.

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Autor:Miguel Ángel Vidal Arango

Aspectos de Ingeniería

Con relación a estos aspectos se refieren principalmente a la evaluación cuantitativa de los YNF, donde se involucran las

disciplinas de geología, geofísica e ingeniería, para poder estimar los Hcos in situ, pronósticos de producción, gastos y

mejorar las recuperaciones económicas finales.

Para caracterizar los YNF con evaluaciones de ingeniería se basa en fuentes directas e indirectas de información.

Fuentes directas de Información: Son muy poderosos porque permiten "ver" las fracturas categóricamente.

Los núcleos: Representan la fuente directa más importante de información.

Perforación con cortes: Muchas veces las fracturas naturales no pueden conservarse por el corte, debido a la rotura a lo

largo de la perforación.Cámaras para el fondo del pozo y sondeo. Las fotos y vídeos pueden proporcionar información directa en relación con

muchas características cuando se perfora el pozo incluyendo fracturas naturales, las fallas , los límites , tamaño y forma del

agujero.

Fuentes directas de Información: Son las que incluyen afloramientos, historia de perforación, registro del pozo,

convencionales y los registros especializados así, la información sísmica (preferentemente 3D), datos de presión,

empacadores inflables, y la historia de producción.

Finalmente se estudia y estiman los siguientes parámetros importantes para delimitar un yacimiento en su producción y

recuperación del mismo.

Los factores de recuperación y Reservas: La forma óptima de rendimiento de la previsión y la recuperación es la utilización

de un simulador de yacimientos, siempre y cuando la caracterización de yacimientos y la calidad de los datos de presión y

producción sea buena. Por experiencia del autor, es razonable prever el doble del tiempo de la historia. Por ejemplo, si hay

dos años de buena producción y datos de presión , es razonable prever cuatro años de producción.Catedrático: Dr. Edgar René Rangel Germán.

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Autor:Miguel Ángel Vidal Arango

Revisión y Visión a futuro

Comentarios:

Desde los años 70 que inicio el autor con los YNF, se ha visto un gran avance en las áreas de geología, geofísica e ingeniería

para estudiar los campos con YNF.

• Para los próximos años, la tecnología sísmica podrá caracterizar de mejor forma la anisotropía en YNF.

• Habrá avances en la evaluación de núcleos enteros y la incertidumbre asociada con las estimaciones de capacidad de

compresión de la fractura se reducirá.

• Los registros de imagen continuarán mejorando y esto dará lugar estimaciones razonables de parámetros de fractura.

• Se realizarán mas y mejores pruebas de presión para poder realizar una mejor simulación de yacimientos.

• Se desarrollarán modelos de simulación que irán mejorándose en tiempo de resultados.

• El Software será mas adaptable para generar estos nuevos modelos.

• Los simuladores podrán unir el comportamiento de la mecánica de flujo en la roca y fluido considerando las fracturas y

presiones que se generen como parte funcional.

• La recuperación de hidrocarburos seguirá aumentando a medida que se tengan mas pozos desviados y horizontales

perforados con un balance adecuado (O si se desea evitar) pozos verticales y alta inclinación en las fracturas naturales.

Catedrático: Dr. Edgar René Rangel Germán.

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SNYPRODUCTIVIDAD

FRACTURAMIENTOS

SHALE GAS

SHALE OIL

Yacimientos

Naturalmente Fracturados

(YNF)

Ku-Maloob- Zaap

F

i

n

a

n

z

a

s

Comportamiento de

presión dominado por la

expansión total del

sistema (Matriz-fractura)