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Simulación e interpretación de pruebas de presión para la identificación del daño de formación en el campo piedemonte

dc.contributor.advisorCalderón Carrillo, Zuly Himelda
dc.contributor.advisorHerrera Guevara, Carlos German
dc.contributor.advisorClavijo Álvarez, Julián Alfonso
dc.contributor.authorPérez Florez, Brayan Eduardo
dc.contributor.authorVelandia Avendano, Cristhian Camilo
dc.date.accessioned2024-03-03T22:11:51Z
dc.date.available2015
dc.date.available2024-03-03T22:11:51Z
dc.date.created2015
dc.date.issued2015
dc.description.abstractEn este proyecto se presenta una metodología para evaluar y analizar el comportamiento de las pruebas de restauración de presión con el objetivo de identificar el daño y la capacidad de flujo en el campo Piedemonte bajo tres escenarios: un yacimiento de gas condensado, gas condensado naturalmente fracturado y un yacimiento de gas condensado incluyendo el efecto geomecánico. La metodología está basada en un modelo de simulación de un sector de Piedemonte usando un modelo composicional creado en el software GEM de la compañía CMG. El modelo está compuesto de un pozo vertical y un refinamiento logarítmico cercano a la cara del pozo para representar el fenómeno del banco de condensado. La interpretación de las pruebas de presión se realiza con el software de Kappa (Saphir) usando los modelos radial compuesto y de doble porosidad para analizar el comportamiento de la restauración de presión. Además, se usa Saphir para determinar el daño y la capacidad de flujo teniendo en cuenta los cambios en la pseudopresión a través del yacimiento. Este proyecto permite estudiar el efecto de incluir las fracturas naturales y la geomecánica a un yacimiento de gas condensado. Se observó el importante rol de las fracturas naturales en el desarrollo del banco de condensado y el comportamiento de la restauración de presión considerando parámetros tales como, coeficiente de almacenamiento, coeficiente de flujo interporoso, el factor de forma y el espaciamiento de las fracturas. Otro factor importante es la adición de geomecánica para representar el cambio de los esfuerzos efectivos que cambia la porosidad y permeabilidad, y por lo tanto, afecta el daño y la productividad del pozo. A través de este proyecto se espera mitigar la complejidad existente al interpretar las pruebas de presión en estos yacimientos y analizar el daño debido al banco de condensado y/o daño geomecánico.
dc.description.abstractenglishSkin, Geomechanics, Numerical Simulation of Reservoirs, Pressure Test. In this project is presented a methodology to evaluate and analyze the pressure build-up tests behavior with the main objective of identifying skin and flow capacity in Piedemonte Field under three different scenarios: a condensate gas reservoir, a naturally fractured condensate gas reservoir, and including geomechanical effect in gas condensate reservoir. The methodology is based on a sector model simulation in Piedemonte Field using a compositional model created in GEM software of Computer Modelling Group (CMG). The model is composed of a vertical well and a logarithm refined grid near wellbore to represent the condensate blockage phenomenon. Welporosity models to analyze pressure buildup behavior. Furthermore, Saphir is used to determine skin and flow capacity taking into account pseudopressure changes along reservoir. This project allows studying the effect of including natural fractures and geomechanics to a condensate gas reservoir. It is observed the important role of natural fractures in the condensate bank development and pressure buildup behavior considering parameters such as, storativity ratio, interporosity flow coefficient, shape factor and fracture spacing. Another important factor is the addition of geomechanics module to represent the change of effective stress, which leads to changes in porosity and permeability, and therefore affects the skin and well deliverability. Moreover, the effect of capillary number was studied and higher production rates results in earlier condensate dropout peak, the peak is lower for higher rates, a phenomenon attributed to velocity stripping. Through this project is expected to mitigate the existing complexity interpreting pressure buildup tests in these reservoirs and analyzed the formation damage due to condensate banking and/or geomechanical damage.
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero de Petróleos
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/33107
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicoquímicas
dc.publisher.programIngeniería de Petróleos
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería de Petróleos
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectGas Condensado
dc.subjectFracturas Naturales
dc.subjectDaño
dc.subjectGeomecánica
dc.subjectSimulación Numérica De Yacimientos
dc.subjectPruebas De Presión.
dc.subject.keywordCondensate Gas
dc.subject.keywordNatural Fractures
dc.titleSimulación e interpretación de pruebas de presión para la identificación del daño de formación en el campo piedemonte
dc.title.englishSimulation and interpretation of pressure tests for identification of skin in piedemonte field.
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dspace.entity.typePublication

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