- Entorno de negocios y dinámica empresarial
- Oportunidades de crecimiento en el sector
- Progreso en sostenibilidad social y ambiental
- Mejores prácticas en operaciones
- Mejores prácticas en gestión
La Conferencia es un foro regional de diálogo del sector petróleo, gas, biocombustibles y otras energías renovables, su cadena de valor y sus grupos de interés, con foco en el desarrollo energético sostenible de América Latina y el Caribe.
El foro busca analizar el escenario en el que se desenvuelve la industria, profundizar sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta para satisfacer las necesidades energéticas de la región, dialogar sobre temáticas de sostenibilidad emergentes, e intercambiar experiencias, lecciones aprendidas, mejores prácticas y soluciones que aseguren la mejora continua en el desempeño operativo, ambiental, social y económico del sector.
Se realizarán conferencias para los que participen como representantes de empresas líderes del sector energético, así como disertantes notables .
En esta edición 2011, el lema seleccionado es "Ideas – Soluciones - Acciones para la getión del yacimientos". La Conferencia constituirá un ámbito de trabajo e intercambio de opiniones, del que surjan ideas y soluciones para afrontar los desafíos más importantes del sector.
La ley de conservación de la materia y la segunda ley de la termodinámica no pueden ser violadas. Cada vez que transformemos energía seguiremos produciendo "desechos". La eficiencia energética sin duda es una forma de empezar a resolver el problema. Sin embargo, no importa qué tan eficientes sean nuestras máquinas o los procesos para reducir emisiones, la cantidad absoluta de CO2 y otros gases invernadero seguirá siendo inmensa. Las energías renovables también parecen ser una vía paralela muy deseable, y por supuesto debemos fomentar tanto su desarrollo como su difusión en todo el mundo. Sin embargo, cualquier prospectiva energética mostrará que para el año 2030 ó 2050 las energías renovables representarán sólo un pequeño porcentaje de las fuentes de energía en el mundo. Adicionalmente, en la actualidad sólo son accesibles para los países cuyos gobiernos promueven subsidios e incentivos necesarios para su desarrollo.
Dada esta realidad, debemos aprender a administrar nuestros combustibles fósiles de manera que sigan brindando energía al planeta, pero al mismo tiempo tenemos que asegurarnos que perduren al menos hasta que aparezca la nueva idea brillante de cómo suministrar energía para que nuestro día a día continúe. Los combustibles fósiles a la actual explotación munidial tendrán una duración de por lo menos otros 100 años más, aparentemente "tiempo suficiente" para que surja esa nueva idea, pero tenemos que empezar a trabajar en ella lo antes posible.
Algunas personas consideran que nuestros principales esfuerzos deben centrarse en mejorar la administración de yacimientos, poniendo especial énfasis en métodos de recuperación secundaria y mejorada de crudo y gas, de tal forma que se maximicen los factores de recuperación, en lugar de explotar campos nuevos sin una plena comprensión de ellos. ¿Con qué frecuencia se abre una segunda lata de refresco antes de que termine la primera? Cada yacimiento tendrá siempre un factor de recuperación final, limitado por nuestro conocimiento tecnológico (fuertemente ligado a la inteligencia de nuestra especie), así que debemos dirigir nuestros esfuerzos tecnológicos hacia la extracción de la última gota o burbuja de petróleo y gas de los campos existentes. La tecnología también nos puede llevar a nuevas fronteras físicas, como el petróleo y gas que se encuentran en aguas ultraprofundas y el metano de la Antártida. Sin embargo, debemos tener en cuenta que nuestra Tierra como planeta tiene una extensión finita, por lo que dirigirnos hacia dichas fronteras nos lleva muy cerca del final del camino. De cualquier manera, todo apunta a que el barril de petróleo del futuro será mucho más costoso.
Es fundamental que nos centremos en qué hacer con los residuos de la transformación de los combustibles fósiles. ¿Qué harías si alguien te prohíbe producir basura en tu casa? Suena extraño, y quizás imposible, especialmente si deseas continuar con las actividades de tu ritmo de vida actual. Debemos tener en cuenta que cada vez que la energía almacenada en los combustibles se transforma, alguien tendrá que lidiar con los "residuos". Considero que podemos conseguir mucho más si encontramos la forma correcta de almacenarlos y hacer un mejor uso de ellos.
Independientemente de los gobiernos y de los esfuerzos tecnológicos, los combustibles fósiles seguirán siendo la principal fuente de energía previsible para el futuro, por lo que debemos aprender a reducir y secuestrar los desechos de su uso. Las reservas y recursos petroleros del mundo aparentemente son enormes, y hasta ahora han resistido la agresiva y muy ingeniosa exploración y producción de la especie más evolucionada, pero son finitos y tenemos que optimizar su administración y maximizar su recuperación.
Clasificación de las reservas de hidrocarburos
Además de los criterios estándar utilizados mundialmente para la clasificación de las reservas en términos de razonable certeza y condiciones técnicas y económicas existentes, en Venezuela y otros países se usan algunas subclasificaciones adicionales, para lograr un seguimiento mas detallado de los volúmenes de hidrocarburos existentes en el país.
Reservas Probadas
Cantidad de condensado, petróleo crudo, bitumen, gas natural y sustancias asociadas estimadas con razonable certeza, recuperables comercialmente de yacimientos conocidos, de acuerdo con la información geológica y de ingeniería disponible para un momento determinado. La utilización del termino razonable certeza indica un alto grado de certidumbre (mayor al 90%).
Reservas Probables
Cantidades estimadas de condensado, petróleo crudo, bitumen, gas natural y sustancias asociadas atribuibles a acumulaciones conocidas, en las cuales la información geológica y de ingeniería indica un grado de menor certeza en su recuperación, comparado con el de reservas probadas. En este caso se habla de un 50% de probabilidades de éxito.
Reservas Posibles
Cantidades estimadas de condensado, petróleo crudo, bitumen, gas natural y sustancias asociadas, atribuibles a acumulaciones conocidas, en las cuales la información geológica y de ingeniería indica que su recuperación es factible, pero con un grado menor de certeza al de las Reservas Probables. Deben tener por lo menos un 10% de probabilidades de éxito.
Curvas de expectativas
Según la energía del yacimiento, las reservas se clasifican en:
Reservas Primarias
Cantidad de hidrocarburos que se puede recuperar con la energía propia o natural del yacimiento.
Reservas Secundarias
Cantidad adicional de hidrocarburos que se pudiera recuperar, como resultado de la incorporación de energía suplementaria al yacimiento a través de métodos de recuperación adicional, tales como: inyección de agua, gas, fluidos miscibles o cualquier o cualquier otro fluido o energía que ayude a restituir la presión del yacimiento y/o desplazar los hidrocarburos para aumentar la extracción del petróleo.
Reservas desarrolladas
Reservas probadas de condensado, petróleo crudo, bitumen, gas natural y sustancias asociadas, que se esperan recuperar a través de los pozos e instalaciones existentes. Estas reservas deben estimarse tomando en cuenta los pozos activos e inactivos que generen potencial.
Se pueden dividir en Productoras y No productoras.
Reservas Desarrolladas Productoras:
Cantidad de reservas producibles a través de los pozos con intervalos abiertos a producción en el momento de la evaluación.
Reservas Desarrolladas No Productoras:
Cantidad de reservas producibles a través de los pozos con capacidad de producción que no han estado en producción o, que habiendo estado previamente en producción, no se conoce la fecha en se inicio la misma.
Reservas Desarrolladas Suplementarias:
Cantidades adicionales de reservas probadas, generadas por la implantación exitosa de un proyecto de recuperación suplementaria completo.
Reservas No Desarrolladas
Las Reservas Probadas de condensado, petróleo crudo, gas natural y sustancias asociadas que se pueden recuperar comercialmente a través de pozos adicionales a perforar e instalaciones existentes o futuras.
Este caso se puede ilustrar más claramente con los siguientes ejemplos:
-En áreas de yacimientos que requieren perforación adicional de desarrollo
-Volúmenes que se incorporan a producción mediante trabajos de profundización en el mismo yacimiento
-Reservas probadas de yacimientos cuyos pozos-zonas están aisladas entre empacaduras en completaciones selectivas
-Reservas detrás de tuberías, cuando la información de perfiles disponibles sea confiable a juicio del evaluador
FUENTE: Efraín E. Barberii Martín Essenfeld - Yacimientos de hidrocarburos Tomo III - Reservas:explotación Producción: utilizacion de pozos y abandono
Clasificación de las reservas de hidrocarburos
Además de los criterios estándar utilizados mundialmente para la clasificación de las reservas en términos de razonable certeza y condiciones técnicas y económicas existentes, en Venezuela y otros países se usan algunas subclasificaciones adicionales, para lograr un seguimiento mas detallado de los volúmenes de hidrocarburos existentes en el país.
Reservas Probadas
Gestión empresarial
Experiencias, lecciones aprendidas, mejores prácticas y soluciones en aspectos de gestión de yacimientos en áreas y temáticas de actualidad:
- Captación, retención y desarrollo de talento humano
- Identificación y desarrollo de futuros líderes y gerentes
- Gestión del cambio; evolución cultural
- Gestión del conocimiento
- Gestión de grandes proyectos
- Gestión de riesgos
- Gestión de costos
- Otros
Estadística integral autocorrelada y simulación de líneas de flujo |
La Estadística Integral Autocorrelada (EIA) brinda un procedimiento para el logro de esos Modelos con el manejo de conceptos estadísticos (autocorrelados) sólidamente apoyados en las Geociencias y también en la Ingeniería de Yacimientos, involucrando la utilización de Sistemas Estocásticos, es decir parcialmente determinísticos y parcialmente estadísticos.
Complementariamente la Simulación Numérica Dinámica en Líneas de Flujo (o Simulación en Líneas de Flujo) permite el manejo de Modelos Dinámicos en escala "fina", que en la mayoría de los casos significa la misma escala en la que ha sido generado el Modelo Geológico, sin "Upscalings", con todas sus heterogeneidades. Esto es así pues maneja de manera desacoplada, aunque integrada, la caracterización de los reservorios y las ecuaciones de transporte, resultando procedimientos computacionalmente más rápidos y eficientes en la resolución de problemas dominados por flujos convectivos (no altamente compresibles).
Programa de la Jornada:
RECUPERACIÓN SECUNDARIA DE LOS YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS
OBJETIVO DEL EVENTO
El participante adquirirá los conocimientos que le permitan aplicar los métodos actuales de mayor frecuencia en su utilización para incrementar la recuperación de los hidrocarburos remanentes, explicará los procesos más avanzados que se han desarrollado para dicho fin, y definirá los métodos más apropiados de rehabilitación de los yacimientos, según la información que los caracterice.
| TEMAS | OBJETIVO: | CONTENIDO: | PONEBTE | LAPSO |
| I. RECUPERACIÓN SECUNDARIA DE LOS YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS . | Concepto de la recuperación secundaria de los yacimientos de hidrocarburos, así como las clasificaciones existentes sobre esta última.
| I.1 Gestión de yacimientos de hidrocarburos y recuperación secundaria. I.2 Yacimientos de hidrocarburos, según las circunstancias que los originan. I.3 Descripción preliminar de los principales procesos para la recuperación secundaria de los yacimientos de hidrocarburos y revisión de las clasificaciones existentes. I.4 Importancia técnica y económica-social de incrementar la recuperación secundaria de los yacimientos de hidrocarburos. |
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| II. MECANISMOS DEL DESPLAZAMIENTO ENTRE FLUIDOS INMISCIBLES, EN MEDIOS HOMOGENEOS. METODOS Y SU APLICACIÓN. | Los mecanismos del desplazamiento entre fluidos no miscibles y los principales métodos de gestión para predecir el comportamiento de los de los yacimientos de hidrocarburos "homogéneos".
| II.1 Teoría y ecuación del avance frontal para líquidos y gases. II.2 Ecuación del flujo fraccional del fluido desplazante. II.3 Métodos de Buckley-Leverett, de H. Welge y otros. II.4 Los conceptos de eficiencias en el desplazamiento; obtención de las mismas y su relación. II.5 Arreglos geométricos regulares e irregulares de pozos inyectores y productores. II.6 Aplicación de los métodos más comunes a ejemplos, en forma manual y por computadora, en sistemas lineales y no lineales; diferentes arreglos. |
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| III. PREDICCION DEL COMPORTAMIENTO DEL DESPLAZAMIENTO ENTRE FLUIDOS INMISCIBLES, EN MEDIOS HETEROGENEOS. METODOS Y SU APLICACION. | Métodos comunes para predecir el comportamiento de los yacimientos heterogéneos considerando fluidos inmiscibles | III.1 Método de Stiles. III.2 Métodos de Dykstra-Parsons y C. Johnson. III.3 Métodos de Prats, Higgins-Leighton, Caudle-Le Blanc y otros. III.4 Programas de cómputo para predecir el comportamiento de yacimientos por los distintos métodos. III.5 Acotación sobre el desplazamiento en yacimientos fracturados y la importancia que reviste para Venezuela.
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| IV. PRINCIPIOS BASICOS DE LOS PROCESOS QUE PERMITEN INCREMENTAR EN MAYOR GRADO LA RECUPERACION DE LOS YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS. | Fundamentos, alcances y limitaciones de los principales procesos que permiten incrementar, en mayor grado, la recuperación secundaria de los yacimientos de hidrocarburos.
| IV.1 Métodos de recuperación secundaria por procesos de desplazamiento entre fluidos miscibles. IV.2 Métodos de recuperación secundaria por procesos térmicos. IV.3 Métodos de recuperación secundaria por procesos "Mejorados" de la inyección de agua. IV.4 Métodos en proceso experimental de aplicación en laboratorio y campo.
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| V.ACONDICIONAMIENTO DE LOS PRINCIPALES FLUIDOS EMPLEADOS PARA INCREMENTAR LA RECUPERACION DE LOS HIDROCARBUROS. | Tratamiento que deberán tener los fluidos que se inyectan a los yacimientos, para evitar que disminuya la recuperación secundaria, y se originen daños en las instalaciones superficiales, pozos y a las áreas sedimentarias almacenadoras de hidrocarburos. | V.1 Análisis de las posibles fuentes de suministro de los fluidos para la inyección y su selección. V.2 Daños que origina el manejo inadecuado de los fluidos de inyección; normas de calidad de los fluidos. V.3 Tratamiento que deben tener los fluidos más comunes que se inyectan a los yacimientos para evitar daños.
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| VI. ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE YACIMIENTOS Y CAMPOS Y GESTIÓN OPERATIVA DE SU REHABILITACION. | Criterios para seleccionar, analizar, organizar y procesar información que le permita proponer procesos de recuperación secundaria y participar en grupos multidis-ciplinarios de trabajo para diseñar la rehabilitación de yacimientos y campos.
| VI.1 Identificación de los diferentes tipos de información disponible y de la faltante; su validación y organización en bases de datos VI.2 Conocimiento de las técnicas que se emplean para el procesamiento de la información ya organizada, incluyendo las necesidades de equipos y la adquisición o generación del software adecuado y la de actualización. VI.3 Análisis de ejemplos de aplicación del procesamiento de la información, que ya implique aspectos económicos, de riesgos e incertidumbre, para proponer procesos de recuperación secundaria. VI.4 Bases para la integración de grupos multidiscipli-narios de trabajo y para el gestión operativa de la rehabilitación de yacimientos y campos. Análisis de un ejem plo de gestión operativa.
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