Crearán métodos y materiales para mejorar extracción de petróleo y gas
Notimex
Jueves 11 de marzo de 2010
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México.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) formalizó la entrega por más de 130 millones de pesos del Fondo Sectorial Conacyt-Sener Hidrocarburos para el desarrollo del proyecto Fracturamiento Hidráulico de Pozos usando Materiales Inteligentes.
Los beneficiarios son: el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), líder del proyecto, en consorcio con la empresa de servicios petroleros Schlumberger y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, indicó el Conacyt en un comunicado.
Señaló que el proceso de fracturamiento hidráulico consiste en la inyección al pozo petrolero de fluido y partículas sólidas esféricas a alta presión para abrir y apuntalar una fractura por la que el aceite y el gas fluirán de manera fácil y abundante, una vez concluido ese proceso.
Esto permite acceder a reservas de gas natural y petróleo que están a miles de metros de profundidad; las fracturas se extienden debajo de la tierra, ayudando a que el petróleo y el gas fluyan hacia el pozo a través de ellas, con lo que aumenta el volumen de producción de ambos para luego ser extraídos.
La ventaja de este procedimiento reside en que maximiza la productividad de los activos petroleros.
Para el país es vital elevar sus reservas de hidrocarburos y mantener su capacidad de producción, dado su determinante papel en la actividad económica.
El problema del fracturamiento hidráulico, en formaciones petroleras complejas, es que se tiene una gran incertidumbre en la dirección, geometría, propiedades roca-fluidos y estado mecánico de las fracturas que se inducen, lo que disminuye la posibilidad de alcanzar la recuperación de más volúmenes de hidrocarburos.
Por ello, el proyecto está enfocado al desarrollo de métodos nuevos y mejorados para contar con una mejor estimación de las fracturas hidráulicamente inducidas en los pozos de Petróleros Mexicanos (Pemex) del área de Chicontepec, Veracruz.
Para este fin se desarrollarán materiales inteligentes como apuntalantes y sensores MEMS, para estimar la geometría de la fractura y medir las propiedades de los fluidos (densidad, viscosidad), así como la presión y temperatura, tanto en el fondo del pozo como en una etapa posterior, en el interior de la fractura inducida.
