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CURSOS

Thermal Recovery Methods

Dr. Ibrahim Yücel Akkutlu
Descripción del instructor

Is professor of petroleum engineering at the University of Oklahoma. He received his Bachelor of Science degree in chemical engineering from Hacettepe University, Ankara, Turkey. He holds M.Sc. and Ph.D. degrees in petroleum engineering from the University of Southern California, Los Angeles, USA. After graduation and prior to joining the University of Oklahoma, Akkutlu began an academic career with the University of Alberta, Canada, teaching reservoir engineering courses. His main research interest is theoretical description of fluid flow, heat/mass transport and reactions in porous media. His work finds applications in reservoir engineering and production, particularly in the areas of unconventional gas recovery and IOR/EOR. His current academic research deals with the thermodynamics and transport of fluids in nanoporous materials, and with the scaling-up and homogenization of coupled transport (viscous and diffusive) and reaction processes in low-permeability geological formations exhibiting multi-scale pore structures. Akkutlu has numerous publications in peer-reviewed journals, book chapters and as part of conference proceedings. He was a registered professional engineer of Alberta, is a member of the Society of Petroleum Engineers, SPE, the American Institute of Chemical Engineers, AIChE, the Petroleum Engineering Honor Society, Pi Epsilon Tau, and the American Society for Engineering Education, ASEE. He serves to the editorial board of SPE Journal and has been a technical editor for a variety of chemical and petroleum engineering journals. Akkutlu served SPE ATCE Recovery Mechanisms and Flow in Porous Media (RMFPM) subcommittee, 2007-2010. He received SPE outstanding associate editor award in 2008, 2009 and 2010. He received 2010 SPE Mid-Continent Region (North America) Faculty Travel Award.

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Fecha indefinida

CONTENIDO

 

1. INGENIERIA DE YACIMIENTOS APLICADA 

  • Mecanismos de recobro.
  • Yacimientos de crudo subsaturado.
  • Yacimientos de crudo saturados.
  • Pruebas de transiente de presión.
  • Análisis de curvas de declinación.
  • Simulación y Modelamiento del flujo de fluidos.

 

2. TEORÍAS DE DESPLAZAMIENTOS DE FLUIDOS HIDROCARBUROS 

  • Análisis microscópico de la eficiencia del desplazamiento.
  • Fuerzas de tensión superficial e interfacial.
  • Mojabilidad; presión capilar; medición y características de la permeabilidad relativa.
  • Procesos de desplazamiento inmiscibles.
  • Ecuaciones de flujo fraccional y teoría de avance frontal.
  • Avance frontal vs. Modelos bypass.
  • Análisis macroscópico de la eficiencia del desplazamiento.
  • Anisotropía y heterogeneidades de la formación; relaciones de movilidad; patrones de inyección y producción.
  • Procesos de desplazamiento miscibles.
  • Miscibilidad de primer contacto y múltiple contacto (dinámica); diagramas ternarios; procesos de empuje con gas; fluidos miscibles y mezclas dispersivas.
  • Efecto de digitación viscosa: iniciación, crecimiento y modelamiento.
  • Emulsiones.
  • Principios y casos de estudio.

 

3. MÉTODOS DE INYECCIÓN DE GASES MISCIBLES 

  • CO2
  • Hidrocarburos (gases pobres y enriquecidos)
  • Gases inertes (Nitrógeno)

 

4. MÈTODOS TÈRMICOS I 

  • Inyección cíclica de vapor
  • Inyección continua de vapor

 

5. CASOS DE ESTUDIO 

  • Proyecto 1: Simulación de un patrón de inyección de CO2 de cinco puntos

 

6. MÈTODOS TÈRMICOS II 

  • Combustión In-situ: directa, reversa, húmeda y de alta concentración
  • Modelos de combustión diabáticos y adiabáticos
  • Función de agentes catalíticos en la propagación de frentes de combustión In-situ

 

7. MÉTODOS DE DESPLAMIENTO A CORTA DISTANCIA 

  • SAGD: Steam assisted gravity drainage
  • VAPEX: Solvent vapor extraction
  • THAI: Toe-to-heel air injection

 

8. CASOS DE ESTUDIO 

  • Proyecto 2: Simulación de un proceso de inyección continua de vapor de cinco puntos
  • Proyecto 3: Ignición, extensión y límites de combustión In-situ

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