Simulação do estado de tensões em reservatórios carbonáticos utilizando a geomecânica das rochas e o método dos elementos finitos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Fernandes, Melissa Alves
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF)
Texto Completo: https://app.uff.br/riuff/handle/1/3959
Resumo: Durante muito tempo, a análise geomecânica foi negligenciada na simulação de reservatórios e sua importância só começou a ser discutida na última década, devido ao aumento da recorrência de problemas a exemplo de perda de poços por colapso e cisalhamento na parede do poço e ativação de falhas geológicas, dentre tantas outras adversidades. Nesse cenário, a ocorrência desses eventos pode aumentar significativamente os custos exploratórios e até mesmo inviabilizar a produção. Reservatórios consistem em ambientes geológicos complexos do ponto de vista geomecânico, devido ao comportamento de seus fenômenos intrínsecos durante as atividades de perfuração e produção. Constatou-se que é fundamental prever o comportamento das principais variáveis envolvidas em uma análise geomecânica, de forma a prognosticar fenômenos indesejados e encontrar maneiras seguras de evitá-los. Todavia, a resposta que o sistema irá fornecer durante sua vida produtiva não depende somente da forma como se conduzem tais atividades, mas também do estado inicial de tensões do sistema composto pelo reservatório e rochas adjacentes, bem como das propriedades dos materiais envolvidos.Nesse contexto, os reservatórios carbonáticos apresentam grande complexidade, inclusive em relação aos parâmetros geomecânicos, afetando sobremaneira a estabilidade dos poços perfurados. O trabalho proposto visa avaliar a estabilidade de poços em reservatórios carbonáticos utilizando um simulador numérico (Abaqus) a partir da análise de dados da geomecânica presentes na literatura. Como resultado, espera-se desenvolver um Modelo Mecânico Terrestre (Mechanical Earth Model) que forneça um melhor entendimento do comportamento de formações durante a perfuração, completação e exploração
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