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INTRODUCCION A LA
INGENIERIA DE RESERVORIOS
MSC. ING. FELIX MIRANDA GASTAÑAGA
UNSAAC – CUSCO –PERU -2021
OBJETIVOS
 Proveer de los conceptos básicos de la ingeniería
de Reservorios para el buen análisis y manejo de
los datos e interpretación del comportamiento de
los reservorios.
 Transmitir la importancia del tratamiento e
interpretación de los Datos indirectos obtenidos
desde un medio que no podemos Tocar ni Ver
directamente, y que idealizamos a través de los
modelos
CONTENIDO
I.1 INTRODUCCION
Qué es la Ingeniería de Reservorios?
Ciencia que describe los fenómenos que ocurren
en el espacio poral de un reservorios.
GEOLOGÍA ING. RESERVORIOS
I. INTRODUCCION
CONCEPTOS GEOLÓGICOS
 SISTEMA DE PETROLEO
CONCEPTOS GEOLÓGICOS
DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS EN LA TRAMPAS
TIPOS DE TRAMPAS
COMPONENTES PRINCIPALES DE LAS
ARENISCAS
I. INTRODUCCION
 PROPIEDADES DE RESERVORIOS
POROSIDAD
POROSIDAD
POROSIDAD
POROSIDAD
POROSIDAD
POROSIDAD
POROSIDAD
POROSIDAD
POROSIDAD
POROSIDAD
MEDICION
 Tipos de Registro de Porosidad
POROSIDAD
MEDICION
 Registro Densidad
POROSIDAD
MEDICION
 Registro Densidad
POROSIDAD
MEDICION
 Registro Densidad
POROSIDAD
MEDICION.. QUEDO
 Registro Densidad
POROSIDAD
MEDICION
 Registro Neutrones
POROSIDAD
MEDICION
 Registro Neutrones
POROSIDAD
MEDICION
 Registro Neutrones
POROSIDAD
MEDICION
 Registro Neutrones
POROSIDAD
MEDICION
 Registro Sónico
POROSIDAD
MEDICION
 Registro Sónico
POROSIDAD
MEDICION
POROSIDAD
MEDICION
POROSIDAD
MEDICION
 EFECTO DEL GAS
SATURACION DE FLUIDOS
SATURACION DE FLUIDOS
SATURACION DE FLUIDOS
SATURACION DE FLUIDOS
SATURACION DE FLUIDOS
 el agua salada es mucho mejor conductor que el agua pura, la arcilla es
mejor conductor que la arena o el concreto, la madera es mejor conductor
cuando está verde que cuando está seca, y la piel humana es mejor
conductor cuando está húmeda.
SATURACION DE FLUIDOS
 Ecuación de Archie
SATURACION DE FLUIDOS
Capacidad de la roca que permite que los fluidos se
desplacen a través de los poros interconectados
Fácil desplazamiento Alta K
Difícil desplazamiento Baja K
PERMEABILIDAD
PERMEABILIDAD
 En el noroeste que tipo de reservorios tenemos?
PERMEABILIDAD
PERMEABILIDAD
PERMEABILIDAD
 Relación permeabilidad vs porosidad
PERMEABILIDAD
INTERACCION ROCA
FLUIDO
INTERACCION ROCA - FLUIDO
TENSION INTERFACIAL
MOJABILIDAD
INTERACCION ROCA - FLUIDO
INTERACCION ROCA - FLUIDO
INTERACCION ROCA - FLUIDO
INTERACCION ROCA - FLUIDO
INTERACCION ROCA - FLUIDO
INTERACCION ROCA - FLUIDO
 ROCA MOJADA POR AGUA - IMBIBICIÓN
INTERACCION ROCA - FLUIDO
 ROCA MOJADA POR PETROLEO - IMBIBICIÓN
INTERACCION ROCA - FLUIDO
 DRENAJE
INTERACCION ROCA - FLUIDO
INTERACCIÓN ROCA-FLUIDO
CAPILARIDAD
 Cuando un capilar se sumerge en la interfase de dos fluidos puede producirse un
ascenso o un descenso de la interfase. En el primer caso se produce el denominado
"ascenso capilar", y en el segundo caso se habla de "descenso capilar". Estos
movimientos ocurren como consecuencia de los fenómenos de superficie que dan lugar
a que la fase mojante invada en forma preferencial el medio poroso. En términos
generales, el ascenso o descenso capilar se detiene cuando la gravedad contrarresta
(en función de la altura y de la diferente densidad de los fluidos) la fuerza capilar
desarrollada en el sistema.
PRESIÓN CAPILAR
PRESIÓN CAPILAR
CURVAS DE PRESIÓN CAPILAR
PRESION CAPILAR
PRESION CAPILAR
PRESION CAPILAR
PRESION CAPILAR
CURVAS DE PRESIÓN CAPILAR
ARENISCAS y CONGLOMERADOS
Fm. VERDUN
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
SW (decimal)
PC
(psi)
Areniscas
k=211.7 md,
Por=20.08%
Areniscas
k=3.137 md,
Por=13.65%
Areniscas
conglomerádic
as k=0.495 md,
Por=10.13%
Areniscas
K=15.78md,
Por=15.37%
Areniscas
k=0.558md,
Por=12.5%
PERMEABILIDAD EFECTIVA Y RELATIVA
PERMEABILIDAD RELATIVA
•Indican la habilidad relativa del
petróleo y agua a fluir
simultáneamente en un medio poroso.
• Los datos de Kr expresan los
efectos sobre el comportamiento de
un sistema reservorio de : Mojabilidad,
saturación de fluidos, historia de
saturación, geometría de poros,
distribución de fluidos.
• Los valores finales, Swi, Sor son
muy importantes para definir las
posibilidades de desarrollo de un
campo.
RELACIONES
RELACIONES
RELACIONES
RELACIONES
RELACIONES
PRESION RESERVORIO
PRESION DE RESERVORIO
 Ejercicio
PRESION RESERVORIOS
 Resolucion
COMPORTAMIENTO DE FASES DE FLUIDOS
COMPORTAMIENTO DE FASES DE FLUIDOS
TIPOS DE RESERVORIOS
Estado
explotación
Reservas
P
O
I
S
Np, Wp, Wi
presiones
saturaciones
Modelo Dinámico
Modelo Estático
Reparaciones
Perforaciones
Secundaria
PEREZ COMPANC
Etapas
Reserva = Capital
Incrementar
FLUJO DE FLUIDOS
7.08 K h ( Pe - Pwf )
Q = ------------------------------
uo Bo Ln ( re /rw )
Modelo Dinámico : definición de Caudales, productividad,
pronósticos
GEÓLOGOS
INGENIERO DE YACIMIENTOS
CANAL FLUVIAL ABANICOS DE ROTURA
LLANURA
DE INUNDACION
DIQUES
BARRA DE
MEANDRO
GEOFÍSICOS
GEOMECÁNICOS
SEDIMENTOLOGOS
PETROFÍSICOS
PLAN DE EXPLOTACIÓN
Estudios Integrados
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