| 000 | 03107nmc a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260523200432.0 | ||
| 008 | 260224s2013 esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 | 1 |
_aTarabelli, Mauro _953329 |
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| 100 | 1 |
_aSmorzeñuk, Hernan _953330 |
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| 111 | 2 |
_aCongreso de Producción y desarrollo de reservas de hidrocarburos (5to : 2013 mayo 21 al 24 : Rosario, Argentina) _953325 |
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| 245 | 0 | 0 | _aModelado y simulación de red de inyección y producción Los Perales |
| 260 |
_aBuenos Aires _bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c2013 |
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| 270 | _a10/06/2013 ; 10/06/2013 | ||
| 300 | _a20 p. | ||
| 520 | _aConocer la capacidad actual de la red de inyección y producción Los Perales para poder predecir y anticipar el comportamiento futuro, según los planes de desarrollo. Se construyeron y simularon las redes de inyección de agua y de producción de petróleo del yacimiento Los Perales en las aplicaciones GAP y PROSPER de Petroleum Experts. La red de inyección está compuesta por 3 plantas de tratamiento y corte de agua, 44 satélites y 383 pozos inyectores. La red de producción está compuesta por 40 baterías, 3 plantas de tratamiento y corte de petróleo y 1596 pozos productores. Como primera medida se calibraron los troncales de planta y ramales a satélites y baterías. Para validar esta etapa se tomaron en campo mediciones de presión en satélites, baterías y puntos intermedios, además de datos de telemetría. Luego se procedió a agregar los pozos con sus respectivas líneas de conducción utilizando "Flowsheets" (herramienta en GAP que permite hacer agrupaciones de pozos). Se generó un archivo Prosper por cada pozo, con instalación y curva de inyectividad. Luego se linkearon al modelo y en éste se generaron las VLP de los mismos. Con los modelos completos se procedió a correr la simulación y se obtuvieron los datos de presión en cabeza de cada pozo, los cuales se compararon uno a uno con los datos obtenidos por telemetría para calibrar. · Se modeló, construyó y calibró la red completa de producción del yacimiento, logrando que la misma sea apta para incorporarle los planes de desarrollo y permita predecir su comportamiento. · Se obtuvo la máxima capacidad de red actual: Se ingresaron los valores de presiones máximas que soporta la red actual para determinar qué incremento de inyección se puede alcanzar sin modificar la red. · Cálculo de pérdidas de cargas para identificar cuellos de botella: Se hizo un análisis de costo beneficio donde se ubicaron las líneas con mayores caídas de presión para evaluar su reemplazo. · Cálculo de factor anual de reducción del diámetro interno de tuberías: Se hicieron predicciones del comportamiento de la inyección debido al incremento de incrustaciones. · Se propusieron modificaciones para optimizar la performance de la red, económica y técnicamente, de las cuales algunas se llevaron a la práctica. | ||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Congreso-de-produccion/5to/5.pdf | ||
| 942 |
_cCONGTP _2ddc |
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| 999 |
_c187772 _d187772 |
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