Esquema gráfico de un Tratamiento "Squeeze”

Publicado

2024-06-12

Herramienta computacional para diseño y optimización de tratamientos squeeze de inhibición de incrustaciones

Computational tool for design and optimization of scale inhibitor squeeze treatments

DOI:

https://doi.org/10.15446/dyna.v91n232.113261

Palabras clave:

herramienta computacional; squeeze; modelamiento numérico; adsorción; desorción; escamas; daño a la formación (es)
computational tool; squeeze; numerical modelling; adsorption; desorption; scales; formation damage (en)

Descargas

Autores/as

Estudios fisicoquímicos de aguas evidencian que actualmente existe una tendencia incrustante en 24 Campos Petroleros de Colombia. Esto implica que el agua tiene tendencia a precipitar diferentes escamas, principalmente carbonato de calcio y sulfato de bario, surgiendo la necesidad de implementar herramientas para evitar o retardar la precipitación y depositación, mediante el diseño y optimización de tratamientos squeeze. Por tanto, se seleccionó un modelo matemático aplicable a formaciones de areniscas, el cual se validó para flujo lineal y radial mediante literatura, laboratorio y campo, permitiendo estimar la distribución del inhibidor a lo largo del plug durante la adsorción, y su posterior liberación relacionada con el fenómeno de desorción. Dicha metodología se validó en condiciones de presión y caudales en campo, permitiendo estimar la predicción de la vida útil del tratamiento, y se analiza el efecto de los volúmenes porosos inyectados, y caudal de producción sobre la duración del tratamiento, concluyendo que los caudales altos presentan un efecto negativo sobre la duración de los tratamientos squeeze. Además, la herramienta diseñada, permite modelamiento de adsorción y desorción de inhibidores y constituye un aporte significativo para la prevención del daño a la formación ocasionado por escamas inorgánicas, ya que actualmente no se cuenta con software comercial para este propósito.

Physicochemical studies of water show that there is currently an encrusting trend in 24 oil fields in Colombia. This implies that the water has a tendency to precipitate different scales, mainly calcium carbonate and barium sulfate. Emerging the need to implement tools that allow avoiding or delaying precipitation and deposition, through the design and optimization of squeeze treatments. Therefore, a mathematical model applicable to sandstone formations was selected, which was validated for linear and radial flow through literature, laboratory and field, allowing to estimate the distribution of the inhibitor along the plug during adsorption, and its subsequent related release with the desorption phenomenon. This methodology was analyzed under conditions of pressure and flow rates present in the field, allowing the prediction of the useful life of the treatment to be estimated, and the effect of the injected pore volumes and production flow rate on the duration of treatment, concluding that high flow rates have a negative effect on the duration of squeeze treatments. Furthermore, the designed tool allows modeling of adsorption and desorption of inhibitors and constitutes a significant contribution to the prevention of damage to the formation caused by inorganic scales, since there is currently no free software for this purpose.

Referencias

Civan, F. Non-isothermal Permeability Impairment by Fines Migration and Deposition in Porous Media including Dispersive Transport. Transp Porous Med 85, 233–258, 2010 doi: https://doi.org/10.1007/s11242-010-9557-0 DOI: https://doi.org/10.1007/s11242-010-9557-0

Gruesbeck, C., and R. E. Collins. "Entrainment and Deposition of Fine Particles in Porous Media." SPE J. 22, 1982. doi: https://doi.org/10.2118/8430-PA DOI: https://doi.org/10.2118/8430-PA

KELLAND, Malcolm A. “Effect of Various Cations on the Formation of Calcium Carbonate and Barium Sulfate Scale with and without Scale Inhibitors”. En: I&EC Research. p. 5852-5861, 2011. doi: https://doi.org/10.1021/ie2003494 DOI: https://doi.org/10.1021/ie2003494

Enyi, G. C., Nasr, G. G., Nourian, A., El Kamkhi, M. A., & Burby, M. L. Removal of scales in petroleum production tubing utilising high pressure atomisers. In ICLASS 2012, 12th Triennial International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. Institute for Liquid Atomization and Spray Systems-Europe, 2012 Disponible en: http://usir.salford.ac.uk/id/eprint/59503

Taheri-Shakib, J., Naderi, H., Salimidelshad, Y. et al. Using ultrasonic as a new approach for elimination of inorganic scales (NaCl): an experimental study. J Petrol Explor Prod Technol 8, 553–564, 2018 https://doi.org/10.1007/s13202-017-0369-4 DOI: https://doi.org/10.1007/s13202-017-0369-4

JINES, Jose Luis. “Uso del tubo de diálisis en el diseño de tratamiento antiescala en el pozo SA 110 del campo sacha en distrito amazónico ecuatoriano”. Trabajo de grado previo a la obtención del Título de: Ingeniero en Petróleo. Escuela Superior Politécnica del litoral. Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, 186 p. 2010.

Zabala Romero, R. D. Modelo fenomenológico para escalar a yacimiento el impacto sobre producción de hidrocarburos del daño de formación por migración de finos. Revista Fuentes, El reventón energético, 14(1), 103–114 2016 https://doi.org/10.18273/revfue.v14n1-2016009 DOI: https://doi.org/10.18273/revfue.v14n1-2016009

Sorbie, K.S., Yuan, Ming Dong, Todd, A.C., and R.M.S. Wat. "The Modelling and Design of Scale Inhibitor Squeeze Treatments in Complex Reservoirs." Paper presented at the SPE International Symposium on Oilfield Chemistry, Anaheim, California, 1991. doi: https://doi.org/10.2118/21024-MS DOI: https://doi.org/10.2523/21024-MS

Moreno-Enriquez, A.; Vargas-Silva, D.; Gambús-Ordaz, M.; Calderón-Carrillo, Z.; Robles-Albarracín, E. Evaluación del volumen de gas original in situ en yacimientos no convencionales tipo gas-shale mediante múltiples modelos a nivel mundial y su analogía a una formación colombiana. Boletín de Geología, 44(2), 109-123, 2022. https://doi.org/10.18273/revbol.v44n2-2022005 DOI: https://doi.org/10.18273/revbol.v44n2-2022005

ALBRIGHT, F. L., Albright's Chemical Engineering Handbook. Boca Raton, FL: CRC Press. (2009).

Jordan, M.M., Sorbie, K.S., Griffin, P., Hennessey, S., Hourston, K.E., and P. Waterhouse. "Scale Inhibitor Adsorption/Desorption vs. Precipitation: The Potential for Extending Squeeze Life While Minimising Formation Damage." Paper presented at the SPE European Formation Damage Conference, The Hague, Netherlands, 1995 doi: https://doi.org/10.2118/30106-MS DOI: https://doi.org/10.2523/30106-MS

Yuan, Ming Dong, Sorbie, K.S., Todd, A.C., Atkinson, L.M., Riley, Helen, and Stuart Gurden. "The Modelling of Adsorption and Precipitation Scale Inhibitor Squeeze Treatments in North Sea Fields." Paper presented at the SPE International Symposium on Oilfield Chemistry, New Orleans, Louisiana, 1993 doi: https://doi.org/10.2118/25163-MS DOI: https://doi.org/10.2523/25163-MS

Vazquez, Oscar, Mackay, Eric James, and Kenneth S. Sorbie. "Development of a Non-Aqueous Scale Inhibitor Squeeze Simulator." Paper presented at the SPE International Oilfield Scale Symposium, Aberdeen, UK, 2006. doi: https://doi.org/10.2118/100521-MS DOI: https://doi.org/10.2523/100521-MS

Vazquez, O., Mackay, E., Sorbie, K., and M. Jordan. "Impact of Mutual Solvent Preflush on Scale Squeeze Treatments: Extended Squeeze Lifetime and Improved Well Clean-up Time." Paper presented at the 8th European Formation Damage Conference, Scheveningen, The Netherlands, 2009. doi: https://doi.org/10.2118/121857-MS DOI: https://doi.org/10.2118/121857-MS

Vazquez, O., Mackay, E. J., and K. S. Sorbie. "Modelling of Non-Aqueous and Aqueous Scale Inhibitor Squeeze Treatments." Paper presented at the International Symposium on Oilfield Chemistry, Houston, Texas, U.S.A., 2007. doi: https://doi.org/10.2118/106422-MS DOI: https://doi.org/10.2523/106422-MS

Rakhimov, A.. , Vazquez, O.. , Sorbie, K. S., and E. J. Mackay. "Impact of Fluid Distribution on Scale Inhibitor Squeeze Treatments in Pattern Floods and Fractured Wells." Paper presented at the SPE EUROPEC/EAGE Annual Conference and Exhibition, Barcelona, Spain, 2010. doi: https://doi.org/10.2118/131724-MS DOI: https://doi.org/10.2523/131724-MS

Cómo citar

IEEE

[1]
C. Leon-Vanegas, D. A. Vargas-Silva, F. B. Cortes-Correa, y H. Buendía-Lombana, «Herramienta computacional para diseño y optimización de tratamientos squeeze de inhibición de incrustaciones», DYNA, vol. 91, n.º 232, pp. 121–130, abr. 2024.

ACM

[1]
Leon-Vanegas, C., Vargas-Silva , D.A., Cortes-Correa , F.B. y Buendía-Lombana, H. 2024. Herramienta computacional para diseño y optimización de tratamientos squeeze de inhibición de incrustaciones. DYNA. 91, 232 (abr. 2024), 121–130. DOI:https://doi.org/10.15446/dyna.v91n232.113261.

ACS

(1)
Leon-Vanegas, C.; Vargas-Silva , D. A.; Cortes-Correa , F. B.; Buendía-Lombana, H. Herramienta computacional para diseño y optimización de tratamientos squeeze de inhibición de incrustaciones. DYNA 2024, 91, 121-130.

APA

Leon-Vanegas, C., Vargas-Silva , D. A., Cortes-Correa , F. B. y Buendía-Lombana, H. (2024). Herramienta computacional para diseño y optimización de tratamientos squeeze de inhibición de incrustaciones. DYNA, 91(232), 121–130. https://doi.org/10.15446/dyna.v91n232.113261

ABNT

LEON-VANEGAS, C.; VARGAS-SILVA , D. A.; CORTES-CORREA , F. B.; BUENDÍA-LOMBANA, H. Herramienta computacional para diseño y optimización de tratamientos squeeze de inhibición de incrustaciones. DYNA, [S. l.], v. 91, n. 232, p. 121–130, 2024. DOI: 10.15446/dyna.v91n232.113261. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/113261. Acesso em: 9 jul. 2024.

Chicago

Leon-Vanegas, Carolina, Diego Armando Vargas-Silva, Farid Bernardo Cortes-Correa, y Hernando Buendía-Lombana. 2024. «Herramienta computacional para diseño y optimización de tratamientos squeeze de inhibición de incrustaciones». DYNA 91 (232):121-30. https://doi.org/10.15446/dyna.v91n232.113261.

Harvard

Leon-Vanegas, C., Vargas-Silva , D. A., Cortes-Correa , F. B. y Buendía-Lombana, H. (2024) «Herramienta computacional para diseño y optimización de tratamientos squeeze de inhibición de incrustaciones», DYNA, 91(232), pp. 121–130. doi: 10.15446/dyna.v91n232.113261.

MLA

Leon-Vanegas, C., D. A. Vargas-Silva, F. B. Cortes-Correa, y H. Buendía-Lombana. «Herramienta computacional para diseño y optimización de tratamientos squeeze de inhibición de incrustaciones». DYNA, vol. 91, n.º 232, abril de 2024, pp. 121-30, doi:10.15446/dyna.v91n232.113261.

Turabian

Leon-Vanegas, Carolina, Diego Armando Vargas-Silva, Farid Bernardo Cortes-Correa, y Hernando Buendía-Lombana. «Herramienta computacional para diseño y optimización de tratamientos squeeze de inhibición de incrustaciones». DYNA 91, no. 232 (abril 18, 2024): 121–130. Accedido julio 9, 2024. https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/113261.

Vancouver

1.
Leon-Vanegas C, Vargas-Silva DA, Cortes-Correa FB, Buendía-Lombana H. Herramienta computacional para diseño y optimización de tratamientos squeeze de inhibición de incrustaciones. DYNA [Internet]. 18 de abril de 2024 [citado 9 de julio de 2024];91(232):121-30. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/113261

Descargar cita

CrossRef Cited-by

CrossRef citations0

Dimensions

PlumX

Visitas a la página del resumen del artículo

23

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.