Geomecánica en las cuencas de pozos petroleros de México

1 Geomecánica en las cuencas de pozos petroleros de Méxic...
Author: Emigdia Toro
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1 Geomecánica en las cuencas de pozos petroleros de MéxicoCoordinador del evento : José Luis Morales Estrada Gerencia de Perforación y Mantenimiento de Pozos División Norte ( 782 ) Ext Interior Campo Pemex , Poza Rica Ver 26 y 27 de Marzo del 2009 Taller impartido por : Pemex - Schlumberger

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4 Link de consulta Global en línea por SchlumbergerConsultas en línea de geomecánica del pozo , usar los siguientes links Link de glosarios - términos en línea por Schlumberger Link de consulta Global en línea por Schlumberger Carlos Vaillard DCS LAM Area de Geomechanics BDM Schlumberger Srenco S.A. Bogota Colombia Tel: ( 57-1) Ing Antonio Pascual García Director de Universidad GRUPO CEDIP Tampico , Tamaulipas , México Tel ( +52 ) ( 833 ) Conferencia de Geomecanica en Pozos y Yacimientos Petroleros 26 y 27 de Marzo en el centro de eventos de Pemex Exploracion en Pozarica Ver 2009

5 Indice ROL DE LA GEOMECANICA DEL POZO- ELABORACION DEL MODELO GEOMECANICO EJEMPLO DE APLICACIÓN CONCLUSION

6 Objetivo Mostrar la importancia y los alcances de la geomecánica en las actividades de: Perforación 2.-Terminación 3.-Explotación de pozos petroleros

7 Rol de la Geomecanica Geomecánica .- Es la disciplina que se ocupa de las deformaciones y fallas de las rocas. En la industria del petróleo, la geomecánica se ocupa de las deformaciones y fallas de las rocas sedimentarias durante el ciclo de perforación y terminación de pozos; así como en producción de hidrocarburos.

8 Rol de la geomecánica en la vida del pozoSe estima que los NPT por problemas asociados a la geomecánica son del orden del 41% del total de los NPT en las actividades de perforación del pozo NPT ( non pro-active time = Tiempo no productivo) La inestabilidad del pozo provoca el 42% de todos los tiempo de inactividad de perforación Fuente de información: Congreso de Geomecanica en Pemex Exploración , Pozarica Ver por Schlumberger 26 y 27 de Marzo del 2009

9 La inestabilidad del pozo provoca el 42 % de la inactividad del pozo- Tubería atascada ( Stuck pipe ) - Patadas ( Kick ) - Perdidas de circulación ( Lost Circulation ) - Desprendimiento Lulita (Sloughing Shale ) - Fluidos ( Flows ) - Inestabilidad del pozo ( wellbore instability ) - Presión del poro ( pore pressure )

10 Link : NPT ( non pro-active time = Tiempo no productivo)

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12 Rol de la geomecánica en la vida del pozoProblemática durante la perforación Fuente de información: Congreso de Geomecánica en Pozarica Ver por :Schlumberger 26 y 27 de Marzo del 2009 - Inestabilidad del agujero - Fracturas inducidas - Descontrol del pozo Geopresiones Formaciones Reactivas Formaciones No consolidadas Formaciones o falladas o fracturadas

13 Rol de la geomecánica en la vida del pozoProblemática durante la terminación y producción Fracturas hidráulicas , producción de arena, colapso de tuberías, y el hundimiento de superficies. En algunos casos, la extracción de hidrocarburos provoca la formación de nuevas fallas y fracturas o deslizamientos sobre fallas preexistentes. Fuente de información: Congreso de Geomecanica en Pemex Exploración Pozarica Ver por :Schlumberger 26 y 27 de Marzo del 2009

14 Elaboración del modelo geomecánico1.- Presión del poro 2.- Litologías y propiedades de la roca 3.- Orientación de esfuerzos 4.- Magnitud de los esfuerzos 5.-Tipo de régimen de esfuerzos 6.- Información pozos de correlación Herramientas y software técnico necesario: 1.- Visualizadores 2.-Predicción de Presión del Poro , Esfuerzos ( Magnitud y dirección ) 3.- Correlaciones y modelos existentes

15 Elaboración del modelo geomecánicoPresión del poro a partir de registros geofísicos o de velocidad de intervalo, calibrados con eventos del pozo ( MDT, gasificaciones, brotes, densidad fluido de control , pruebas de producción, etc… ) Fuente de información: Congreso de Geomecanica en Pemex Exploración Pozarica Ver por :Schlumberger 26 y 27 de Marzo del 2009

16 Elaboración del modelo geomecánicoObtención de la información Litología , a partir de pozos de correlación, sísmica, registros geofísicos. Propiedades de la roca. Pruebas de núcleos , registros geofísicos, recortes, pruebas de laboratorio triaxiales, correlaciones y modelos existentes.

17 Elaboración del modelo geomecánico

18 Elaboración del modelo geomecánico

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20 Elaboración del modelo geomecánico

21 Elaboración del modelo geomecánicoObtención de la información Orientación de esfuerzos, obtenidos de registros de imágenes, caliper de agujeros, microsísmica Magnitud de los esfuerzos, pruebas LOT, perdidas de circulación, fracturamiento, estructuras geológicas , densidad de matriz, correlaciones y modelos

22 Elaboración del modelo geomecánicoOrientación de esfuerzos, obtenidos de registros de imágenes, caliper de agujeros, microsísmica Fuente de información: Congreso de Geomecanica en Pemex Exploración Pozarica Ver por :Schlumberger 26 y 27 de Marzo del 2009

23 Elaboración del modelo geomecánicoMagnitud de los esfuerzos, pruebas LOT, perdidas de circulación, fracturamiento, estructuras geológicas , densidad de matriz, correlaciones y modelos

24 Elaboración del modelo geomecánicoObtención de la información Tipo de régimen de esfuerzos. Mediante modelos geológicos activos, magnitudes de los esfuerzos Fuente de información: Congreso de Geomecanica en Pemex Exploración Pozarica Ver por :Schlumberger 26 y 27 de Marzo del 2009

25 Elaboración del modelo geomecánicoClasificación Anderson de Magnitudes de Esfuerzo Relativo: 1.- Normal 2.- Rumbo deslizante 3.- Inverso Fuente de información: Congreso de Geomecanica en Pemex Exploración Pozarica Ver por :Schlumberger 26 y 27 de Marzo del 2009

26 Elaboración del modelo geomecánicoObtención de la información Información pozos de correlación Eventos de perforación Brotes Perdidas Atrapamiento Resistencias Fluidos Recortes de formación Fuente de información: Congreso de Geomecanica en Pemex Exploración Pozarica Ver por :Schlumberger 26 y 27 de Marzo del 2009

27 Elaboración del modelo geomecánicoConceptualización técnica: TR , Sarta , Alto Torque, Paro de Rotarla, Liner , Perdida de agujero, Salida de abundantes recortes y arrastre excesivo , Gasificación, empacamiento de sarta , pegadura de sarta por empacamiento y Side Track

28 Elaboración del modelo geomecánicoHerramientas y software necesario Visualizadores Predicción de la presión del pozo PP Esfuerzos ( magnitud y dirección ) Correlaciones y modelos existentes Fuente de información: Congreso de Geomecanica en Pemex Exploración Pozarica Ver por :Schlumberger 26 y 27 de Marzo del 2009

29 Elaboración del modelo geomecánicoFuente de información: Congreso de Geomecanica en Pemex Exploración Pozarica Ver por :Schlumberger 26 y 27 de Marzo del 2009 UCS= Uniaxial Compressive Strength dado en unidad Mpa

30 Elaboración del modelo geomecánicoUCS= Uniaxial Compressive Strength Curva Mnemotécnico Diccionario Esta base de datos siempre ofrece descripciones de más de 50,000 Schlumberger tala herramientas, software de análisis y registro de curvas y parámetros. También proporciona definiciones de la propiedad física y las mediciones de las unidades de medida. Enumerar tablas especiales propiedades minerales y ambientes depositacionales.? La Curva Mnemotécnico Diccionario Oilfield Services sustituye a la del diccionario de datos (OSDD), que se jubiló en 2004.? ? Búsqueda?: Mnemonic term Fuente de información: Congreso de Geomecanica en Pemex Exploración Pozarica Ver por :Schlumberger 26 y 27 de Marzo del 2009

31 Fuente de información: Congreso de Geomecanica en Pemex Exploración Pozarica Ver por :Schlumberger 26 y 27 de Marzo del 2009

32 Este es el diseño convencional de un modelo geomecánico del pozo Ñu-1 de ecuerdo a la compañía Schlumberger

33 Diseño convencional del modelo geomecánico del pozo Ñu-1¿Qué PARAMETROS O DATOS se MONITOREAN del diseño convencional de modelo geomecánico convencional del pozo Ñu-1 , de acuerdo a los parámetros de medición porporcionados por la compañía Schlumberger ? Fuente de información: Congreso de Geomecanica en Pemex Exploración Pozarica Ver por :Schlumberger 26 y 27 de Marzo del 2009

34 Diseño convencional del modelo geomecánico del pozo Ñu-1Se miden los siguientes parámetros

35 ¿Qué Parámetros se monitorean en tiempo real en un pozo petrolero ?SG ( RKB ) Poisson´s Radio Biot Coefficient Stress Horizontal Max , SG Stress Vertical , SG Internal Friction Coefficient Pore Pressure, SG Azimuth of SHmax,degree Tensile Strength UCS,MPa Frac Gradient, SG Breakout Width, degree Datos o parámetros medidos , con sus respectivas escalas

36 Link de consulta Global en linea por SchlumbergerTerminología de datos: Poisson´s Radio Biot Coefficient SG ( Specific Gravity ) Sv, SG Internal Friction Coefficient Sh, SG SH, SG Tensile Strength UCS ( Uniaxial Compressive Strength ) Pore Pressure, SG Azimuth of SHmax,degree MPa Mega Pascal Unidad que se usa para grandes presiones Frac Gradient, SG Breakout Width, degree El incumplimiento de cizalla: Breakout Overgauge fractura fractura ... El grado de incertidumbre en un gradiente de presión de poro se ejemplifica por la anchura y la baja ... Leer el Stress horizontal y vertical de la roca Leer herramientas de performación Link de consulta en linea por Schlumberger Link de glosarios - terminos en linea por Schlumberger Link de consulta Global en linea por Schlumberger

37 Terminología gravedad específica   1. n. [Geología] ID: La dimensión de la relación entre el peso de un material para que de el mismo volumen de agua. La mayoría de los minerales tienen gravedades entre el 2 y 7. Suplente Forma: s.g. Véase: densidad, densidad de grano SG ( Specific Gravity )

38 Sv , el Sh y el SH

39 Terminología presión de poro Pore Pressure, SG  1. n. [Geología] ID: La presión de los fluidos dentro de los poros de un embalse, por lo general la presión hidrostática o la presión ejercida por una columna de agua de la formación de la profundidad del nivel del mar. Cuando las rocas impermeables, tales como pizarras forma que los sedimentos se compacten, sus poros los fluidos no siempre puede y debe escapar de apoyo que cubre el total de la columna de roca, lo que lleva a la formación de presiones anormalmente alta. Sinónimos: la formación de presión, depósito de presión Véase: anormal de la presión, la compactación, geopressure, la presión hidrostática, impermeables, sobrepresión, permeabilidad, gradiente de presión, el esquisto, la falta de, virgen presión Presión de fondo parcela Presión de poro. La formación de presión tiende a aumentar con la profundidad de acuerdo con el gradiente de presión hidrostática de 0,433 psi / pies. Las desviaciones de este gradiente de presión y el correspondiente a una determinada profundidad se considera anormal la presión.

40 Mediciones sónicas en los pozos petroleros de MéxicoTerminología Azimuth of SHmax,degree ( Azimut del Stress Horizontal Máximo dado en grados ) Las mediciones sónicas , han recorrido un largo camino desde su introducción hace 50 años ( Hoy es Abril del 2009 ) , asi que fue por los años 60´s. el último avance en tecnología sónica proporciona los datos de mejor calidad que se hayan conocido hasta la fecha , permitiendo la optención de mediciones acústicas para caracterizar las propiedades mecanicas y de los fluidos alrededor del pozo y hasta decenas de pies dentro de la formación. Mediciones sónicas en los pozos petroleros de México

41 Terminología frac gradiente   El gradiente de presión, por lo general se indica en psi / p [kPa / m], en la que un determinado intervalo de la formación se rompe y acepta líquido. Determinación de la fracción pendiente es un requisito clave en el diseño y el análisis de un fracturamiento hidráulico tratamiento. Véase: fracturamiento hidráulico, gradiente de presión Frac Gradient, SG

42 Terminología Code Azimuth Name Parents Property > Plane_AngleDescription Horizontal angle measured clockwise from true North. (Also referred to as True Bearing.) Occasionally azimuth will be specified relative to some other reference. Code Name Axis_Azimuth Axis Azimuth Borehole_Failure_Azimuth Borehole Failure Azimuth Central_Line_Bearing Central Line Bearing Compass_Bearing Compass Bearing Dip_Azimuth Dip Azimuth Direction_Channel_To_Axis Direction of Channel To Axis Direction_Channel_To_Flow Direction of Channel To Flow Direction_Channel_To_Land Direction of Channel To Land Direction_Current Direction of Current Direction_Downthrown_Block Direction To Downthrown Block Direction_Overthrust Direction Of Overthrust Direction_To_Source Direction to Source Eccentering_Azimuth Eccentering Azimuth Fault_Strike Fault Strike Fracture_Azimuth Facture Azimuth Fracture_Orientation Fracture Orientation Great_Circle_Azimuth Great Circle Dip Azimuth Hole_Azimuth Wellbore Azimuth Image_Origin_Azimuth Origin Azimuth Magnetic_Declination Magnetic Declination Major_Axis_Azimuth Major Axis Azimuth Min_Horizontal_Stress_Azimuth Minimum Horizontal Stress Azimuth Polarization_Azimuth Polarization Azimuth Projection_Azimuth Projection Azimuth Projection_Relative_Bearing Raw_Relative_Bearing Rig_Heading Rig Heading Sensor_Azimuth Sensor Azimuth Small_Circle_Azimuth Small Circle Dip Azimuth Thin_Out_Azimuth Thin-out Azimuth Tool_Azimuth Tool Azimuth Trace_Azimuth Trace Azimuth Velocity_Ellipticity_Azimuth Velocity Ellipticity Azimuth Vertical_Section_Azimuth Vertical Section Azimuth Wave_Azimuth Wave Azimuth Wind_Azimuth Wind Azimuth

43 Terminología El coeficiente de Poisson   1. n. [Geofísica] ID: Una constante elástica que es una medida de la compresión de material perpendicular a aplicarse el estrés, o la relación de la latitud a la tensión longitudinal. Esta constante elástica es el nombre de Simeón Poisson (1781 a 1840), un matemático francés. De Poisson de la relación puede expresarse en términos de propiedades que pueden ser medidos en el campo, incluyendo las velocidades de ondas P y S-ondas, como se muestra a continuación Tenga en cuenta que si VS = 0, entonces el coeficiente de Poisson es igual a 1 / 2, indicando un fluido, porque las ondas de corte no pasan a través de los fluidos, o de un material que mantiene constante el volumen, independientemente del estrés, también conocido como un material ideal incompresible. VS cercanos a cero es una característica de un depósito de gas. De Poisson de la relación de las rocas de carbonato es de ~ 0,3, para areniscas ~ 0.2, y por encima de 0,3 para el esquisto. La relación de Poisson del carbón es de ~ Véase: constantes elásticas, P-onda, ondas S, la velocidad

44 1.  n.  [Reservoir Characterization]ID: 10759 A probability distribution in which the mean and the variance are identical. This distribution was first described by S.D. Poisson, a French mathematician and physicist ( ). Terminología An elastic constant that is a measure of the compressibility of material perpendicular to applied stress, or the ratio of latitudinal to longitudinal strain. This elastic constant is named for Simeon Poisson (1781 to 1840), a French mathematician. Poisson's ratio can be expressed in terms of properties that can be measured in the field, including velocities of P-waves and S-waves as shown below.                                                              Geophysics Note that if VS = 0, then Poisson's ratio equals 1/2, indicating either a fluid, because shear waves do not pass through fluids, or a material that maintains constant volume regardless of stress, also known as an ideal incompressible material. VS approaching zero is characteristic of a gas reservoir. Poisson's ratio for carbonate rocks is ~ 0.3, for sandstones ~0.2, and above 0.3 for shale. The Poisson's ratio of coal is ~ See: elastic constants, P-wave, S-wave, velocity

45 Coeficiente interno de fricciónTerminología Coeficiente interno de fricción Internal Friction Coefficient La teoria acerca de la compresión de fallas comienza 1760,cuando el Físico Frances Charles Agustin de Coulomb, explicó que el máximo compresión del Stress ocurre en el plano de 45 Grados hacia una carga compresional. El observó sin embargo que las fracturas tienden a ser orientadas al menor de los ángulos. El concluyó que esto fue causado por una fricción interna impuesta por el Stress normal de la fractura del plano y en donde se incrementa una tensión cohesiva del material . Esta expresión de cizalladura de estrés relacionada como Coeficiente interno de fricción

46 ¿Como se grafican los parámetros que medimos?

47 ¿En que rango de frecuencia , oscilamos para obtener datos¿En que rango de frecuencia , oscilamos para obtener datos? Sonic Visión es una herramienta muy poderosa que permite tener un mayor ancho de frecuencia cercano a los 20 Khz. Rango de Frecuencia

48 Los centros de telemetría , coleccionan los datos y son enviados a centros de ingenieros donde un equipo de expertos analiza y procesa la información.

49 Diseño convencional del modelo geomecánico del pozo Ñu-1¿Cómo se grafican los parámetros de medición del diseño convencional de modelo geomecánico convencional del pozo Ñu-1 , de acuerdo a los parámetros de medición proporcionados por la compañía Schlumberger ? Fuente de información: Congreso de Geomecanica en Pemex Exploración Pozarica Ver por :Schlumberger 26 y 27 de Marzo del 2009

50 ¿Cómo se interpretan estos datos ?Pore Pressure, SG Poisson´s Radio Biot Coefficient Linea color azul Linea color naranja Internal Friction Coefficient Azimuth of SHmax,degree Linea color naranja Linea color verde Sv, SG Tensile Strength UCS,MPa Linea color verde Linea color azul Frac Gradient, SG Linea color morada Breakout Width, degree SG ( RKB ) Linea color roja Linea color marron SH Max , SG Linea color naranja ¿Cómo se interpretan estos datos ?

51 Diseño convencional del modelo geomecánico del pozo Ñu-1 Datos medidosAir gap = Entre hierro Wather Depth = profundidad del agua Vertical Stress= Estrés Vertical Pore Pressure= Presión del poro Borehole= Perforación Cerrada Least Stress = Menos Stress Frac Initiation = Frac Iniciacion Frac Link-up = Frac Vinculo de Frac Grow = Frac Crecer Frac Gradient = Frac Degradado Analyze at current depth= Analizar en profundidad actual Mud weight Vs Strength= Barro Peso vs Fuerza MD measured depth TVD true vertical depth Diagram of measured depth and total depth

52 TVD true vertical depthMD measured depth TVD true vertical depth Diagram of measured depth and total depth Mide la profundidad MD. La profundidad se mide la longitud de la ruta de acceso del pozo. En el caso de un bien vertical, medido a fondo es la misma que la verdadera profundidad vertical. Esta ilustración muestra, sin embargo, que desvió un pozo tiene una profundidad que mide la profundidad vertical real.

53 SG Specific Gravity Gravedad Especifica del petróleo crudoNiveles de capas estratificadas en el subsuelo de acuerdo a su profundidad SG RKB 8 m Reciente 500 m Pleistoseno 750 m Plioseno superior 800 m Plio Medio m Plio Inferior m Mioceno Superior m Mioceno Medio m Mioceno Medio 2 Casing= Carcasa Ver terminología SG ( RKB )= SG Specific Gravity Gravedad Especifica del petróleo crudo distancia de un punto en el bien (por lo general, la profundidad actual o final) a un punto? en la superficie, por lo general la elevación de la kelly manguito rotatorio (RKB). Glosario de Términos

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56 Data channel: MD. Channel, MD. Description=Measured Depth.Oil. What is mud engineering? In oil and gas exploration, the term "mud" is widely used synonymously with "drilling fluid". ¿Qué densidad de fluido tenemos a ciertas profundidades ? SG Specific Gravity Gravedad Especifica del petróleo crudo

57 ¿Por qué es importante conocer el SG ( GRAVEDAD ESPECIFICA DEL PETROLEO CRUDO ) , de acuerdo a la profundidad donde este se encuentre ? Bueno , vamos a encontrar características y propiedades físicas y químicas, y nos van a dar una idea del tipo de petróleo que vamos a extraer : Ligero o Pesado ¿Cuáles son esas características físicas y químicas que debemos de conocer del petróleo que hay a nivel mundial ? Caracteristicas Físicas y Químicas

58 COLOR Al referirnos al color del petróleo lo más frecuente de pensar es en el color negro, pero existe una diversidad de colores, ejemplos de ello es que por reflexión de la luz pueden aparecer crudos (como se conoce al petróleo en la jerga petrolera) de colores verdes, amarillos con tonos de azul, rojo, marrón o negro. Por trasmisión de la luz, los crudos pueden tener color amarillo pálido, tonos de rojo y marrón hasta llegar a negro. Los crudos pesados y extrapesados son negros casi en su totalidad, en el caso del crudo más liviano o condensado llega a tener un color blanquecido y generalmente se usa en el campo como gasolina cruda. Crudos con alta concentración de cera son de color amarillo; por la noche al bajar considerablemente la temperatura tiende a solidificarse notablemente y durante el día, cuando arrecia el sol, muestran cierto hervor en el tanque. DENSIDAD Los crudos pesados y extrapesados pesan más que el agua, mientras que los crudos livianos y mediados pesan menos que el agua. La densidad, la gravedad API o los grados API (American Petroleum Institute) denotan la relación entre el peso específico y fluidez de los crudos respecto al agua, en forma mas clara es una medida que describe que tan pesado o liviano es el petróleo comparándolo con el agua. La gravedad API también puede ser usada para comparar fracciones de petróleo. La ecuación general de la gravedad API es la siguiente: Gravedad API = (141,5/GE ) - 131,5 Donde la gravedad especifica: GE=ρpetróleo/ρagua La gravedad API matemáticamente no tiene unidades, pero siempre se coloca al lado del numero la denominación grados API. La gravedad API es medida con un instrumento denominado hidrómetro. La clasificación de los crudos por rango de gravedad API es como sigue: Livianos 31,1 °API - y más Medianos 22,3 - 31,1°API Pesados ,3 °API Extrapesados, menos de 10°API OLOR El crudo al contener azufre presenta un olor fuerte y repugnante, como huevo podrido. Si contiene sulfuro de hidrógeno, los vapores son tóxicos, irritantes y hasta mortíferos. En general el olor de los crudos es aromático como el de la gasolina, del querosén u otros derivados. SABOR Cuando el contenido de sal en el crudo es bastante alto, el sabor es una propiedad que se torna importante. En estos casos el crudo deberá ser tratado en las instalaciones de producción para ajustarle la cantidad de sal mínimo.

59 ÍNDICE DE REFRACCIÓN Se define como la relación de la velocidad de la luz al pasar de uno a otro cuerpo. Los hidrocarburos presentan un índice de refracción de 1,39 a 1,49. PUNTO DE QUEMA Varía entre 2 °C hasta 155 °C. PUNTO DE DEFLAGRACIÓN Es la relación vigorosa que produce calor acompañado de llamas y/o chispas. Varias desde – 12 °C hasta 110 °C. COEFICIENTE DE EXPANSIÓN Varía ente 0,00036 y 0, (Temperatura, °C por volumen). PODER CALORÍFICO Es la cantidad de energía que la unidad de masa de materia puede desprender al producirse una reacción química de oxidación. Puede ser entre a Calorías/gramo. CALOR ESPECÍFICO Relación de la cantidad de calor requerida para elevar su temperatura un grado respecto a la requerida para elevar un grado la temperatura de igual volumen o masa de agua. Varía entre 0,40 y 0,52. El promedio de la mayoría de los crudos es de 0,45. CALOR LATENTE DE VAPORIZACIÓN Cantidad de energía a la que hay que someter un gramo de líquido para transformarlo a su fase gaseosa. La mayoría de los hidrocarburos parafínicos y metilenos están entre 70 a 90 kilocalorías/kilogramo. PUNTO DE EBULLICIÓN En los hidrocarburos no es constante debido a la diversidad de elementos constituyentes del crudo. En general varía algo menos que la temperatura atmosférica hasta la temperatura igual o por encima de 300 °C. PUNTO DE CONGELACIÓN Depende de las propiedades y características de cada crudo o derivado. Este factor es importante al considerar el transporte de los hidrocarburos y las estaciones.

60 1.- El tratamiento correcto para el pozo correctoLeer temas 1.- El tratamiento correcto para el pozo correcto - Redes con el mundo - Estimulación y control de la producción de arena - Aplicaciones sísmica durante la vida del yacimiento 2.- Almacenamiento subterraneo de gas NU.well Nu.rock Leer temas

61 ¿Qué tan pesado es el petróleo crudo y como se mide este ?¿Como se encuentra las secciones del SG en el pozo vertical y orizontal ? ¿Qué tan pesado es el petróleo crudo y como se mide este ? Leer la nota SG Specific Gravity Gravedad Especifica del petroleo crudo

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63 Otros links

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