Modelado de fluidos en la evaluación y ajuste de procesos de recobro mejorado por combustión in situ
Language: Español Publication details: 2013Description: 16 pOnline resources: In: Summary: Los procesos de recobro mejorado de hidrocarburos, han tomado gran auge en los últimos años debido a la declinación de las reservas de crudo convencional. Uno de estos métodos con un gran potencial de aplicación es la inyección de aire o combustión in situ (CIS). No son ajenas las complejidades que este método tiene en su desarrollo, sin embargo, haciendo uso de la simulación numérica, es posible encontrar configuraciones que conduzcan a un éxito técnico y económico en el desarrollo del proceso. El éxito de la simulación numérica está asociado al desarrollo de un buen modelo de fluidos, que podría ser considerado como el primer paso en el modelado del proceso CIS. Este debe ser capaz de representar el comportamiento del fluido a las condiciones a las que será sometido. Para el desarrollo de este modelo, se parte de las pruebas PVT desarrolladas: Expansión a composición constante (CCE), liberación diferencial (DL) y pruebas de separador. Con estas pruebas, será posible ajustar la ecuación de estado y el comportamiento de las principales propiedades para el agua, el gas y el crudo en cuestión. Para este ajuste, es necesario identificar que parámetros pueden ayudar a representar adecuadamente el comportamiento de los fluidos. Un aspecto clave en el desarrollo del modelo de fluidos, es el número de suedocomponentes para representar el crudo, y la forma en que éstos se agrupen tratando de dejar la menor cantidad sin perder la representatividad del fluido, debido a los altos tiempos de cómputo que esto implica en los modelos de simulación. Una vez identificados, se evalúa si representan las características del fluido; si éstas varían mucho, se debe proceder a ajustar cada propiedad, haciendo uso de un software especializado para el modelado y ajuste. Ajustado el modelo de fluidos, este puede ser utilizado en modelos a escala de laboratorio: pruebas de tubo de combustión (CTO), pruebas Ramped Temperature Oxidation (RTO); o en modelo a escala de campo. En tal caso, el éxito del desarrollo de las reacciones involucradas en el modelo cinético para un proceso de combustión in situ está ligado al modelo de fluidos y el peso molecular de los seudocomponentes. Se busca desarrollar un flujo de trabajo que permita realizar adecuadamente un modelo de fluidos que obtenga una representación adecuada del comportamiento del crudo a diferentes condiciones de temperatura, presión y composición producto del desarrollo de la combustión in situ.| Current library | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|
| IAPG-Colección | Not for loan | 200065876 |
Los procesos de recobro mejorado de hidrocarburos, han tomado gran auge en los últimos años debido a la declinación de las reservas de crudo convencional. Uno de estos métodos con un gran potencial de aplicación es la inyección de aire o combustión in situ (CIS). No son ajenas las complejidades que este método tiene en su desarrollo, sin embargo, haciendo uso de la simulación numérica, es posible encontrar configuraciones que conduzcan a un éxito técnico y económico en el desarrollo del proceso. El éxito de la simulación numérica está asociado al desarrollo de un buen modelo de fluidos, que podría ser considerado como el primer paso en el modelado del proceso CIS. Este debe ser capaz de representar el comportamiento del fluido a las condiciones a las que será sometido. Para el desarrollo de este modelo, se parte de las pruebas PVT desarrolladas: Expansión a composición constante (CCE), liberación diferencial (DL) y pruebas de separador. Con estas pruebas, será posible ajustar la ecuación de estado y el comportamiento de las principales propiedades para el agua, el gas y el crudo en cuestión. Para este ajuste, es necesario identificar que parámetros pueden ayudar a representar adecuadamente el comportamiento de los fluidos. Un aspecto clave en el desarrollo del modelo de fluidos, es el número de suedocomponentes para representar el crudo, y la forma en que éstos se agrupen tratando de dejar la menor cantidad sin perder la representatividad del fluido, debido a los altos tiempos de cómputo que esto implica en los modelos de simulación. Una vez identificados, se evalúa si representan las características del fluido; si éstas varían mucho, se debe proceder a ajustar cada propiedad, haciendo uso de un software especializado para el modelado y ajuste. Ajustado el modelo de fluidos, este puede ser utilizado en modelos a escala de laboratorio: pruebas de tubo de combustión (CTO), pruebas Ramped Temperature Oxidation (RTO); o en modelo a escala de campo. En tal caso, el éxito del desarrollo de las reacciones involucradas en el modelo cinético para un proceso de combustión in situ está ligado al modelo de fluidos y el peso molecular de los seudocomponentes. Se busca desarrollar un flujo de trabajo que permita realizar adecuadamente un modelo de fluidos que obtenga una representación adecuada del comportamiento del crudo a diferentes condiciones de temperatura, presión y composición producto del desarrollo de la combustión in situ.



