Geomodelado de Yacimientos Naturalmente Fracturados

ORIENTADO A
Este curso está dirigido a profesionales y estudiantes de geociencias, ingeniería de petróleo y carreras afines que deseen ampliar sus conocimientos de los aspectos teóricos, procesos y metodologías de trabajo para integrar atributos estáticos y dinámicos en la caracterización de yacimientos naturalmente fracturados

DURACION
40 Horas

OBJETIVO
Caracterizar modelos de yacimientos de hidrocarburos mediante el conocimiento de los aspectos teóricos, procesos y metodologías de trabajo integrando los atributos estáticos y dinámicos de los yacimientos naturalmente fracturados

CONTENIDO

  1. Generalidades
    1.1. Ubicación de yacimientos carbonáticos en el mundo, características generales de su formación, almacenamiento y productividad asociada.
  2. Yacimientos Carbonáticos
    2.1. Definición y alcances de la caracterización de yacimientos carbonáticos.
    2.2. Características principales de los yacimientos carbonáticos.
    2.3. Clasificaciones de rocas calcáreas.
    2.4. Influencia del ambiente depositacional carbonático en los yacimientos.
    2.5. Metodologías para la caracterización de yacimientos carbonáticos.
    2.6. Desafíos de los yacimientos carbonáticos.
    2.7. Casos estudiados-Mejores prácticas.
  3. Yacimientos Naturalmente Fracturados (YNF)
    3.1. Definición.
    3.2. Sistemas de clasificación.
    3.3. Métodos de detección de fracturas. Uso del Método Sísmico de Reflexión
    3.4 (Atributos sísmicos) para la detección de fracturas.
  4. Modelado de Yacimientos Naturalmente Fracturados (YNF)
    4.1 Tipos de Modelos de YNF
    4.2 Modelo de Redes Discretas de Fracturas (DFN)
    4.3 Parametrización de los modelos DFN
    4.4 Flujo de trabajo de un Modelo DFN
    4.5 Aplicación de los Modelos DFN a Yacimientos Convencionales y No Convencionales. Casos de Estudio
    4.6 Modelo Continuo de Fracturas (CFM)
    4.7 Flujo de trabajo de un Modelo CFM
    4.8 Aplicación de los Modelos CFM a Yacimientos Convencionales y No Convencionales. Ejemplos
    4.9 Modelo de Doble Porosidad (Dual Porosity)

4.10 Flujo de trabajo de un Modelo de Doble Porosidad
4.11 Aplicación de los Modelos de Doble Porosidad a Yacimientos Convencionales y No Convencionales. Ejemplos
5 Estratigrafía Mecánica/Facies
5.1 Sets y Orientación
5.2 Intensidad
5.3 Tamaño
6 Propiedades del Flujo Intrínsecas
6.1 Modelado de Flujo Transitorio: RTA and PTA
7 Compartimentalización y Reservas
8 Escalamiento
9 Diseño del Hidrofracturamiento
10 Determinación de Redes Discretas y Corredores de Fracturas.
11 Flujograma para la caracterización integral y modelado en 3D de un YNF.
12 Caracterización de fracturas.
13 Aspectos a considerar en la caracterización integral de YNF.
14 Integración Estática y Dinámica.
15 Características de un YNF para Ingeniería de Yacimientos
15.1 Características de su desempeño:
15.1.1 Mecanismos de producción. Proporción gas-aceite, GOR, su comportamiento
15.1.2 Contacto de los fluidos (GOC, WOC)
15.1.3 Corte de agua
15.1.4 Introducción a los mecanismos de recuperación
15.1.5 Expansión
15.1.6 Imbibición
15.1.7 Convección y difusión
15.2 Modelado de la porosidad:
15.2.1 Tipos de porosidad
15.2.2 Porosidad efectiva de la fractura
15.2.3 Correlación de la porosidad a la densidad de la fractura
15.3 Modelado de la permeabilidad:
15.3.1 Tipos de permeabilidad
15.3.2 Permeabilidad efectiva de la fractura
15.3.3 Modelo empírico de la permeabilidad de la fractura
15.3.4 Predicción de la permeabilidad de la fractura basada en la orientación del esfuerzo
15.3.5 Permeabilidad vugular fracturada
15.4 Presión capilar:
15.4.1 Drenaje e imbibiciones
15.4.2 Métodos de medición e inhibición
15.5 Clasificación de los tipos de yacimientos fracturados:
15.5.1 Basados en la permeabilidad
15.5.2 Ejemplo de algunos yacimientos fracturados
15.5.3 Rangos del factor de recobro de aceite
16 Realización de un Modelado de un YNF con un software de interpretación