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Medición experimental de la conductividad de las fracturas, caso de estudio: formación Eagle ford

dc.contributor.advisorCalderon Carrillo, Zuly Himelda
dc.contributor.advisorGuerra, Jesse
dc.contributor.advisorDing Zhu
dc.contributor.authorLuna Castillo, Eduardo Arturo
dc.contributor.authorUribe Chacon, Julian Alberto
dc.date.accessioned2024-03-03T23:29:39Z
dc.date.available2017
dc.date.available2024-03-03T23:29:39Z
dc.date.created2017
dc.date.issued2017
dc.description.abstractLa conductividad de las fracturas establece la capacidad que tienen las mismas para permitir el paso de fluidos a través de ellas. Existen diferentes variables que afectan la conductividad, como lo son: concentración, tamaño y tipo de agente sostén, esfuerzo de cierre, propiedades mecánicas de la roca y rugosidad de la superficie de la fractura. Tener un estimado de la conductividad de las fracturas es indispensable en el diseño de un proyecto de fracturamiento hidráulico ya que con esta medición se puede conocer con mayor precisión el efecto de cada una de las variables. Existen dos maneras de estimar la conductividad de las fracturas. La primera emplea correlaciones matemáticas, las cuales en su mayoría aplican únicamente para yacimientos convencionales. La segunda se realiza por medio de mediciones experimentales basadas en las prácticas recomendadas API RP 61, estás mediciones pueden ser usadas para yacimientos convencionales y no convencionales como lo son las dos muestras del Eagle Ford recolectadas del afloramiento ubicado en el cañón Lozier. Los procedimientos experimentales fueron aprendidos y desarrollados en el grupo de investigación de medición de la conductividad de las fracturas y propiedades mecánicas de las rocas de la Universidad de Texas A&M. En este estudio se observó el efecto de la concentración del agente sostén sobre la conductividad, usando una arena de número de tamiz 100. A su vez, se evaluó el efecto de la rugosidad de la superficie de la fractura sobre la conductividad de la misma al tener dos muestras de topografía diferente. Adicionalmente, se evidenció el efecto del fenómeno de canalización natural del agente sostén y la importancia de realizar las mediciones siguiendo y entendiendo los procedimientos para obtener resultados confiables.
dc.description.abstractenglishFracture conductivity dictates the capacity of fractures to allow fluids to flow through them. There are several parameters controlling conductivity, such as: proppant concentration, type and mesh size, closure stress, rock mechanical properties and fracture surface roughness. Acquiring an estimate of fracture conductivity experimentally plays a key role on the design of a hydraulic fracturing project, since this measurement leads to a better understanding of the effect of each parameter. There are two ways to estimate fracture conductivity. One of them is by using correlations, which generally apply only for conventional reservoirs. On the other side, fracture conductivity could be measured experimentally both for conventional and unconventional reservoirs, such as the two samples collected from the Eagle Ford outcrop located in Lozier Canyon, based on API Recommended Practice 61. The experimental procedures and setup were learned and develop with the Fracture Conductivity and Rock Mechanical Properties research group of Texas A&M University. In this investigation, the effect of sand proppant concentration of a 100-mesh size over conductivity was observed. At the same time, fracture roughness effect over conductivity was also evaluated since the two samples had different fracture surface topography. Additionally, the effect of the self-channeling of the proppant pack was observed and the importance of following and understanding the procedures was clear, to obtain reliable results.
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/20.500.14071/37233
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.subjectAgente Sostén
dc.subjectConductividad De Las Fracturas
dc.subjectEagle Ford
dc.subjectFracturamiento Hidráulico
dc.subjectShales
dc.subjectYacimientos No Convencionales.
dc.subject.keywordProppant
dc.subject.keywordFracture Conductivity
dc.subject.keywordEagle Ford
dc.subject.keywordHydraulic Fracturing
dc.subject.keywordShales
dc.subject.keywordUnconventional Reservoirs.
dc.titleMedición experimental de la conductividad de las fracturas, caso de estudio: formación Eagle ford
dc.title.englishExperimental fracture conductivity measurement, case of study: eagle ford formation.
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
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