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【24h】

Selección del orificio de integración para mejorar la vidaútil del pozo LV-6 del campo geotérmico deLas Tres Vírgenes, B.C.S.

机译:选择集成孔以延长Las TresVírgenes地热田(BC.S.)LV-6井的使用寿命

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摘要

El pozo LV-6 se perforó en 2009 a una profundidad total de 2505 metros, en el campo de Las Tres Vírgenes, BCS, donde los fluidos geotérmicos del yacimiento tienden a presentar una sobresaturación de calcita. Esto suele provocar precipitación e incrustación de este mineral en la zona donde ocurre el cambio de fase (flasheo). Por esta razón, la selección del diámetro del orificio de producción con el que se integrará el pozo al sistema de suministro de vapor es un factor clave para obtener la máxima rentabilidad en cada caso. Así, los fluidos producidos por el pozo LV-6 fueron analizados para determinar los índices de saturación de calcita, cuarzo y sílice amorfa a partir de la composición química del agua y gases bajo diferentes diámetros de orificio. Se observó que a menores diámetros de orificio los índices de saturación tienden a la línea de equilibrio (valor cero), sobre todo a temperaturas superiores a 230°C. Del análisis de la curva característica de producción del pozo, se determinó que los diámetros de orificio idóneos son los de 3.5” y 4”, pues con ellos la presión de cabezal registrada en el pozo es muy superior a la presión de integración, mientras que con el orificio de 6” de diámetro la presión de cabezal está cerca de la presión de integración, lo cual representa un riesgo de desestabilización si se presentara una variación peque?a en la presión de separación. Adicionalmente, se observó que la producción de vapor mediante el orificio de 4” resulta ser un 18% superior a la que se obtiene con el orificio de 3.5” de diámetro. Por lo tanto, la conclusión es que el diámetro idóneo del orificio para integrar el pozo al sistema de suministro de vapor del campo es el de 4”. Una vez determinado este orificio idóneo, que minimizará la incrustación de calcita y maximizará la producción, se analizaron los mecanismos de producción. Para esto último se calibraron los perfiles de presión y temperatura medidos y se determinaron las zonas de aporte de fluidos, las entalpías y los porcentajes de aporte de cada una, mediante el software de simulación de pozos Wellsim?.
机译:LV-6井于2009年在BCS的Las TresVírgenes油田钻探,总深度为2505米,该储层的地热流体往往呈现方解石过饱和。这通常会导致这种矿物在发生相变(闪烁)的区域沉淀和结壳。因此,选择要与井集成到蒸汽供应系统中的生产孔的直径是在每种情况下获得最大收益的关键因素。因此,分析了LV-6井产生的流体,从不同孔径的水和气体的化学组成确定了方解石,石英和无定形二氧化硅的饱和指数。观察到,在较小的孔直径下,饱和指数趋向于平衡线(零值),尤其是在高于230°C的温度下。通过对油井生产特征曲线的分析,可以确定理想的孔径为3.5英寸和4英寸,因为在这些井眼中,记录在井中的水头压力远远高于积分压力,而对于直径为6英寸的孔,压头压力接近积分压力,如果分离压力的变化很小,则存在不稳定的风险。另外,观察到通过4“孔的蒸汽产量比直径为3.5”的孔的蒸汽产量高18%。因此,得出的结论是,将井整合到现场蒸汽供应系统中的孔口的理想直径为4英寸。一旦确定了理想的孔,它将最小化方解石结壳并最大化产量,便会分析生产机理。对于后者,校准所测得的压力和温度曲线,并使用Wellsim?Well模拟软件确定每个流体的流体供应区域,焓和供应百分比。

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    《Geotermia》 |2013年第1期|共9页
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  • 中图分类 地热学;
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