ypfb inicia operaciones en el pozo exploratorio san miguel x1

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VICTOR SAUL VELIZ ROSADO INDICE Contenido INDICE ................................................................................. 1. INTRODUCCIÓN ...................................................................... 2. OBJETIVOS .......................................................................... 2.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................... 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................... 3. JUSTIFICACIÓN ....................................................................... 4. MARCO TEÓRICO ..................................................................... 4.1. CLASIFICACIÓN DE LAS RESERVAS .................................................. 4.1.1.RESERVAS PROBADAS .......................................................... 4.1.2.RESERVAS PROBABLES ......................................................... 4.1.3.RESERVAS POSIBLES ........................................................... 4.2. DEMANDAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL PAIS ......................................... 4.3. RESERVAS TOTALES DE HIDROCARBUROS DE BOLIVIA DICIEMBRE 2!13" ...5 4.4. COSTOS DE LA PERFORACIÓN DEL POZO SMG#X1 Y APORTE A LAS RESERVAS DEL PAIS ..................................................................... 4.4.1.PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS ........................................... 4.4.2.COMPLETACIÓN O CEMENTACIÓN DE POZOS ....................................13 4.$. RESERVAS TOTALES INCLUYENDO EL AUMENTO DE LAS RESERVAS DEL POZO SMG#X1 .......................................................................... $. CONCLUSIÓN ........................................................................ %. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................... ANEXOS................................................................................ ECONOMÍA DEL PETRÓLEO P&GINA 1

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ECONOMIA DEL PETROLEO

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VICTOR SAUL VELIZ ROSADO

INDICEContenidoINDICE11.INTRODUCCIN22.OBJETIVOS22.1.OBJETIVO GENERAL22.2.OBJETIVOS ESPECFICOS23.JUSTIFICACIN24.MARCO TERICO34.1.CLASIFICACIN DE LAS RESERVAS34.1.1.RESERVAS PROBADAS34.1.2.RESERVAS PROBABLES34.1.3.RESERVAS POSIBLES44.2.DEMANDAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL PAIS44.3.RESERVAS TOTALES DE HIDROCARBUROS DE BOLIVIA (DICIEMBRE 2013)54.4.COSTOS DE LA PERFORACIN DEL POZO SMG-X1 Y APORTE A LAS RESERVAS DEL PAIS64.4.1.PERFORACIN DE POZOS PETROLEROS74.4.2.COMPLETACIN O CEMENTACIN DE POZOS134.5.RESERVAS TOTALES INCLUYENDO EL AUMENTO DE LAS RESERVAS DEL POZO SMG-X1155.CONCLUSIN156.BIBLIOGRAFA16ANEXOS17

YPFB INICIA OPERACIONES EN EL POZO EXPLORATORIO SAN MIGUEL X11. INTRODUCCINEl presente informe basado en el articulo encontrado en la pgina de hidrocarburos de Bolivia nos dar a conocer los proyectos planteados o mtodos que se lleva a cabo en el pas para as poder incrementar el potencial hidrocarburifero de Bolivia y obviamente la reserva total del pas.Es importante saber que no podemos contar con una cantidad de reserva de hidrocarburos fija ya que el consume cada ao va aumentando motivo por lo cual las reservas actuales pueden llegar al punto de no abastecer la demanda interna y externa del pas.2. OBJETIVOS2.1. OBJETIVO GENERALComo objetivo general del informe podemos decir que es dar a conocer la cantidad de reserva que aumentara la perforacin del pozo SMG-X1 y cuanto costara dicha perforacin.2.2. OBJETIVOS ESPECFICOS Dar a conocer los tipos de reservas de hidrocarburos Indicar cules son las demandas internas y externas de hidrocarburos de Bolivia Indicar las reservas actuales sin contar las reservas del pozo SMG-X1 Detallar los costos de la perforacin del pozo SMG-X1 Indicar a cuanto llegara las reservas totales del pas3. JUSTIFICACINEs importante poder llevar a cabo este informe para as poder emplear los conocimientos bsicos de economa del petrleo adquiridos durante el modulo que vamos culminando. Del mismo modo es oportuno poder compartir ideas acerca del informe para poder ver que opinan los estudiantes de la actividad que se lleva a cabo para el incremento de las reservas del pas, iniciando un pequeo debate entre todos.4. MARCO TERICO4.1. CLASIFICACIN DE LAS RESERVASLas reservas de hidrocarburos son los volmenes de petrleo crudo, condensado, gas natural y lquidos del gas natural que se pueden recuperar comercialmente de acumulaciones conocidas, desde una fecha determinada en adelante.Las reservas son clasificadas generalmente por los Ministerios de Energa de cada pas. El Ministerio de Energa y Petrleo clasifica las reservas en tres tipos: Reservas Probadas. Reservas Probables. Reservas Posibles.4.1.1. RESERVAS PROBADASSon volumen de hidrocarburos contenido en los yacimientos, los cuales han sido constatados mediante pruebas de produccin, que, segn la informacin geolgica y de ingeniera de yacimientos, pueden ser producidos comercialmente; es decir, hay pruebas de produccin que me indica, que ese petrleo est ah con una curva de declinacin de produccin. Por ejemplo; se puede determinar las reservas con un balance de materiales o con una simulacin de yacimiento.4.1.2. RESERVAS PROBABLESVolmenes contenidos en reas donde la informacin geolgica y de ingeniera indica, desde el punto de vista de su recuperacin, un grado menor de certeza comparado con el de las reservas probadas. Al decir un grado menor de certeza, se refiere, a lo mejor que ya no estoy produciendo de ah; pero hay unos parmetros que me indica, que si puede haber este petrleo y que si lo puedo producir.Entonces las reservas probables pueden ser estimadas suponiendo condiciones econmicas futuras favorables; es decir, a lo mejor no puede ser ahorita pero en el futuro si, diferente a las utilizadas para las reservas probadas. En este caso se tiene un 50% de probabilidades de xito; es decir, el Ministerio dice: si las probabilidades de que eso exista y de que se pueda producir de forma econmicamente rentable es de un 50%, eso lo vamos a considerar como una reserva de tipo probable, porque los estudios de produccin en un momento me dijeron que ah hay, pero no lo puedo producir, ya que, si no le gano no voy a perder; es decir, que se queda ah. Entonces; a veces hay pozos que estn cerrados; por ejemplo, digamos que un pozo que produce 10 barriles de petrleo y que viene con produccin de agua, se gasta cierto dinero en producir ese petrleo, Por qu? Porque yo tengo que separar el petrleo del agua, adems tengo que ver que hago con esa agua y tengo que distribuirla, y para distribuirla tiene que haber una tubera que va desde los separadores hasta el tangue y tiene que haber una tubera que va hasta la estacin de flujo. Entonces, si este costo de produccin es aproximadamente 10$ y si cuesta 8$ el barril se deja ah, ya que, no voy a estar perdiendo 2$ por cada barril que se produzca y cuando sea econmicamente rentable se abre el pocito. En conclusin, cada pozo va a tener un costo de produccin.4.1.3. RESERVAS POSIBLESVolmenes contenidos en reas donde la informacin geolgica y de ingeniera indica, desde el punto de vista de su recuperacin, un grado menor de certeza comparado con el de las reservas probables.Estas estimaciones se hacen cuando se suponen condiciones econmicas y gubernamentales futuras favorables, si se utilizan mtodos probabilsticos para su estimacin, estas deben tener por lo menos un 10% de probabilidades de xito. Las reservas posibles es igual a las reservas probables, solamente que el porcentaje de xito, ya no es de un 50%, sino es inferior a un 10%.4.2. DEMANDAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL PAISSegn el presidente de YPFB Corporacin, Carlos Villegas Bolivia cuenta con una oferta de 64,75 millones de metros cbicos da (MMmcd) de gas natural, cifra mayor a la demanda interna y externa actual que llega a 58,47 MMmcd. Actualmente, los bolivianos demandan 11,84 MMmcd, mientras que para la exportacin se destinan 46,63 MMmcd: 16,2 MMmcd para Argentina y 30,43 MMmcd para Brasil.4.3. RESERVAS TOTALES DE HIDROCARBUROS DE BOLIVIA (DICIEMBRE 2013)Segn la pagina de www.hidrocarburosbolivia.com :La Paz, 22 jul .- El presidente Evo Morales inform el martes, en base a una certificacin realizada por la empresa canadiense GLJ Consultants, que las reservas probadas de gas natural de Bolivia crecieron a 10,45 Trillones de Pies Cbicos (TCF), al 31 de diciembre de 2013, y las canteras probadas de petrleo condensado crecieron hasta los 211,45 millones de barriles."A diciembre de 2013, (segn) un estudio hecho por la empresa GLJ de Canad, tanto como para petrleo como para gas, tenemos en petrleo 211,45 millones de barriles. En el tema de gas, al 31 de diciembre de 2013, probadas tenemos 10,45 Trillones de Pies Cbicos", precis en una conferencia de prensa.Record que la ltima certificacin de reservas en Bolivia fue al 31 de diciembre de 2009 y estuvo a cargo de la estadounidense Ryder Scott, cuyo resultado cifr en 9,94 TCF las canteras probadas de gas natural y cuantific 209,81 millones de barriles de petrleo.Con el nuevo estudio, Morales explic que las reservas probables de gas natural boliviano se cifran en 3,50 TCF y las posibles en 4,15 TCF, al 31 de diciembre de 2013.Mientras -detall- que las reservas probables de petrleo condensado estn en los 72,25 millones de barriles y las posibles en 80,37 millones de barriles, tambin al cierre del ao pasado.Segn Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la certificacin de reservas es un servicio internacionalmente empleado en la industria hidrocarburfera, con el objetivo de determinar volmenes de reservas de hidrocarburos lquidos y gaseosos contenidos en los reservorios, en las categoras probada, probable y posible, bajo normas internacionales.As, Morales aclar que pese a que entre 2009 y 2013 el consumo de gas boliviano fue de 2,5 TCF, tomando en cuenta la demanda interna y los cupos de exportacin, las reservas del energtico crecieron en lugar de reducirse.Por otro lado, resalt que actualmente Bolivia tiene 47 reas en procesos de exploracin hidrocarburfera, principalmente en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.Destac que gracias a la buena administracin estatal de los hidrocarburos, actualmente en Bolivia exploran empresas petroleras de renombre internacional, como Gazprom de Rusia, Total de Francia, YPF de Argentina y Petrobras de Brasil, entre otros.Con esos datos, subray que Bolivia garantiza plenamente el abastecimiento de gas natural para el mercado interno y el cumplimiento de los contratos de exportacin a Brasil y Argentina.4.4. COSTOS DE LA PERFORACIN DEL POZO SMG-X1 Y APORTE A LAS RESERVAS DEL PAISLa inversin para la perforacin de este pozo se aproxima a los $us 10 millones y las acciones prospectivas se encuentran dentro de los proyectos, que encara YPFB Chaco con los bloques exploratorios San Miguel y Chimor I.El objetivo estratgico de este pozo es probar las reservas de gas y condensado en los niveles arenosos de la Formacin Yantata y como objetivos secundarios en las Areniscas Petaca y Cajones. De acuerdo a YPFB Chaco se prev una produccin inicial de 7 millones de pies cbicos por da de gas natural (MMpcd).YPFB Chaco empresa subsidiaria de YPFB Corporacin intensifica los esfuerzos en exploracin con el propsito de aumentar el horizonte de reservas en el pas, para que de esta manera se asegure el abastecimiento interno y, al mismo tiempo, se pueda cumplir con los compromisos asumidos de exportacin por parte de YPFB.La perforacin ser realizada con el Equipo SAI 379 1500 HP (caballos de fuerza), tendr una duracin de 38 das, y las operaciones de completacin otros 46 das, haciendo un tiempo total de 84 das, plazo en que podrn conocerse los resultados definitivos del proyecto. Se ha estimado que estos objetivos pueden ser cumplidos con la perforacin de un pozo direccionado, llegando a la profundidad de 3.600 metros aproximadamente.El Campo San Miguel se encuentra en la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba; y es un prospecto que est localizado en los lmites de los bloques Exploratorios San Miguel y Chimor I. Esta rea es tradicionalmente hidrocarburfera, puesto que existen otros campos productores (Kanata, Carrasco y Bulo Bulo), operados por YPFB Chaco S.A.COSTO TOTAL 84 DIASDIAS DE PERFORACIONDIAS DE COMPLETACIONCOSTO DE PERFORACION/COMPLETACION POR DIA $us

$us 10 millones38 DIAS46 DIAS119047,619

4.4.1. PERFORACIN DE POZOS PETROLEROSLa nica manera de saber realmente si haypetrleoen el sitio dondela investigacingeolgica propone que se podra localizar un depsito dehidrocarburos, es mediante la perforacin de un pozo.La profundidad de un pozo es variable, dependiendo de la regin y de la profundidad a la cual se encuentra laestructurageolgica o formacin seleccionada con posibilidades de contenerpetrleo.La etapa de perforacin se inicia acondicionando el terreno mediante laconstruccinde "planchadas" y los caminos de acceso, puesto que el equipo de perforacin movilizaherramientasy vehculos voluminosos y pesados. Los primeros pozos son decarcterexploratorio, stos se realizan con el fin de localizar las zonas donde se encuentra hidrocarburo, posteriormente vendrn los pozos dedesarrollo. Ahora para reducir loscostosdetransportelos primeros pozos exploratorios de zonas alejadas pueden ser perforados por equipos mucho ms pequeos que hacen pozos de poco dimetro.Los pozos exploratorios requieren contar con variadainformacin: perforacin, perfilaje del pozo abierto, obtencin demuestray cementacin.De acuerdo con la profundidad proyectada del pozo, las formaciones que se van a atravesar y las condiciones propias del subsuelo, se selecciona el equipo de perforacin ms indicado.Hay diversas formas de efectuar la perforacin, pero el modo ms eficiente y moderno es la perforacin rotatoria o trepanacin con circulacin de barro. Fig. 1- un equipo perforador, de terminacin o de reparacin, Opera las 24 horas del da, los 365 das del ao.

El equipo de perforacin propiamente dicho consiste en unsistemamecnico o electromecnico, compuesto por una torre, de unos veinte o treinta metros de altura, que soporta un aparejo diferencial: juntos conforman un instrumento que permite elmovimientode tuberas con sus respectivas herramientas, que es accionado por una transmisin energizada pormotoresa explosin o elctricos. Este mismo conjunto impulsa simultnea o alternativamente una mesa de rotacin que contiene al vstago (kelly), tope de la columna perforadora y transmisor del giro a la tubera.Paralelamente el equipo de perforacin cuenta con elementos auxiliares, tales como tuberas,bombas, tanques, un sistema deseguridadque consiste envlvulasde cierre del pozo para sucontroluoperacionesde rutina, generadores elctricos de distinta capacidad segn el tipo de equipo, etc. Si a esto se agregan las casillas de distintodiseopara alojamiento delpersonaltcnico, depsito/s, taller,laboratorio, etc., Se est delante de un conjunto de elementos que convierten a la perforacin en una actividad ycomunidadcasi autosuficientes.El trpano es la herramienta de corte que permite perforar. Es y ha sido permanentemente modificado a lo largo deltiempoa fn de obtener lageometray el material adecuados para vencer a las distintas y complejas formaciones del terreno que se interponen entre la superficie y los hidrocarburos (arenas, arcillas, yesos, calizas, basaltos), las que van aumentando en consistencia en relacin directa con la profundidad en que se las encuentra.Hay as trpanos de 1, 2 y hasta 3 conos montados sobre rodillos o bujes de compuestos especiales; estos conos, ubicados originariamente de manera concntrica, son fabricados en aceros de alta dureza, con dientes tallados en su superficie o con insertos de carburo de tungsteno u otrasaleacionesduras: sugeometraresponde a lanaturalezadel terreno a atravesar.El trpano cuenta con uno o varios pasajes de fluido, que orientados y a travs de orificios (jets) permiten la circulacin del fludo. El rango de dimetros de trpano es muy amplio, pero pueden indicarse como ms comunes los de 12 y de 8 pulgadas.

Fig. 2- diferentes tipos de trpanoEl conjunto de tuberas que se emplea para la perforacin se denomina columna o sarta de perforacin, y consiste en una serie de trozos tubulares interconectados entre s mediante uniones roscadas. Este conjunto, adems de transmitir sentido de rotacin al trpano, ubicado en el extremo inferior de la columna, permite la circulacin de los fluidos de perforacin.El primer componente de la columna que se encuentra sobre el trpano son los portamechas (drill collars), tubos deacerode dimetro exterior casi similar al del trpano usado, con una longitud de 9,45 m., Con pasaje de fluido que respeta un buen espesor de pared. Sobre los portamechas (o lastrabarrena) se bajan los tubos de perforacin (drill pipes), tubos de acero oaluminio, huecos,que sirven de enlace entre el trpano y/o portamechas y el vstago (kelly) que da el giro de rotacin a la columna. El dimetro exterior de estos tubos se encuentra en general entre 3 y 5 pulgadas y su longitud promedio es de 9,45 m.La rapidez con que se perfora vara segn la dureza de la roca. A veces, el trpano puede perforar 60 metros por hora; sin embargo, en un estrato muy duro, es posible que slo avance 30/35 centmetros en una hora.Los fluidos que se emplean en la perforacin de un pozo se administran mediante el llamado sistema de circulacin y tratamiento de inyeccin. El sistema est compuesto por tanques intercomunicados entre s que contienen mecanismos tales como:Zaranda/s: dispositivo mecnico, primero en la lnea de limpieza del fluido de perforacin, que se emplea para separar los recortes del trpano u otros slidos que se encuentren en el mismo en su retorno del pozo. El fluido pasa a travs de uno o varios coladores vibratorios de distinta malla o tamao de orificios que separan los slidos mayores;Desgasificador/es: separador delgasque pueda contener el fluido de perforacin;Desarenador/desarcillador: dispositivos empleados para la separacin de granos de arena y partculas de arcilla del fluido de perforacin durante elprocesode limpieza del mismo. El fluido es bombeado tangencialmente por el interior de uno o varios ciclones, conos, dentro de los cuales la rotacin del fluido provee unafuerzacentrfuga suficiente para separar las partculas densas por efecto de su peso;Centrfuga: instrumento usado para la separacinmecnicade slidos de elevado peso especfico suspendidos en el fluido de perforacin. La centrfuga logra esa separacin por medio de la rotacinmecnicaa altavelocidad; Removedores de fluido hidrulicos/mecnicos; Embudo de mezcla: tolva que se emplea para agregar aditivos polvorientos al fluido de perforacin; Bombas centrfugas y bombas a pistn (2 o 3): son las encargadas de recibir la inyeccin preparada o reacondicionada desde los tanques e impulsarla por dentro de la columna de perforacin a travs del pasaje o pasajes del trpano y devolverla a la superficie por el espacio anular resultante entre la columna de perforacin y la pared del pozo, cargada con los recortes del trpano, y contaminada por los componentes de las formaciones atravesadas.Lasfuncionesdel sistema son las siguientes: preparar el fluido de perforacin, recuperarlo al retornar a la superficie, mantenerlo limpio (deshacerse de los recortes producidos por el trpano), tratarlo qumicamente, segn las condiciones de perforacin lo exijan, y bombearlo al pozo. Los fluidos de perforacin, conocidos genricamente como inyeccin, constituyen un captulo especial dentro de los elementos ymaterialesnecesarios para perforar un pozo. Su diseo y composicin se establecen de acuerdo a las caractersticas fsico-qumicas de las distintas capas a atravesar. Las cualidades del fluido seleccionado,densidad,viscosidad,ph, filtrado, composicinqumica, deben contribuir a cumplir con las distintas funciones del mismo, a saber: enfriar y limpiar el trpano; acarrear los recortes que genere laaccindel trpano; mantener en suspensin los recortes y slidos evitando su asentamiento en el interior del pozo cuando por algn motivo se interrumpa la circulacin de la inyeccin; mantener la estabilidad de la pared del pozo; evitar la entrada de fluidos de la formacin del pozo, situacin que podra degenerar en un pozo en surgencia descontrolada (blow out); controlar la filtracin deaguaa la formacin mediante un buen revoque; evitar o controlar contaminaciones no deseadas por contacto con las distintas formaciones yfludos.Como fluidos base de perforacin se utilizan distintos elementos lquidos y gaseosos, desde agua, dulce o salada, hasta hidrocarburos en distintas proporciones con agua o cien por ciento hidrocarburos. Laseleccindel fluido a utilizar y sus aditivos dependen de las caractersticas del terreno a perforar, profundidad final, disponibilidad, costos, cuidado delambiente, etc.Durante la perforacin de un pozo se realiza el entubado del mismo con caeras de proteccin, intermedias y/o deproduccin, y la posterior cementacin de las mismas. Normalmente y con el fn de asegurar el primer tramo de la perforacin (entre los 0 y 500 m. Aprx.), Donde las formaciones no son del todo consolidadas (arenas, ripios), hay que proteger napas acuferas para evitar sucontaminacincon los fluidos de perforacin y proveer de un buen anclaje al sistema de vlvulas de control de surgencias (que normalmente se instalan al finalizar esa primera etapa). Se baja entonces un revestidor de superficie, que consiste en una tubera (casing), de dimetro interior mayor al del trpano a emplear en la siguiente etapa, y se lo asegura mediante la circulacin del lechadas decementoque se bombean por dentro de la tubera y se desplazan hasta el fondo, hasta que las mismas desbordan y cubren el espacio entre el cao revestidor y las paredes del pozo. Estas tuberas as cementadas aslan al pozo de las formaciones atravesadas.Durante la perforacin tambin se tomanregistroselctricos que ayudan a conocer los tipos de formacin y las caractersticas fsicas de lasrocas, tales como densidad, porosidad, contenidos de agua, de petrleo y degas natural.Igualmente se extraen pequeos bloques de roca a los que se denominan "corazones" y a los que se hacenanlisisen laboratorio para obtener un mayorconocimientode las capas que se estn atravesando.Con toda la informacin adquirida durante la perforacin del pozo es posible determinar con bastante certeza aspectos que contribuirn alxitode una operacin de terminacin, tales como: profundidad, espesor y propiedades petrofsicas de la zona deinters; deteccin de posibles agentes perturbadores de la produccin del pozo como, por ejemplo, aporte de arena; identificacin de capas con potencial para generarproblemas(presencia de acuferos, capas congasescorrosivos, etc.).

Al finalizar la perforacin el pozo queda literalmente entubado (revestido) desde la superficie hasta el fondo, lo que garantiza su consistencia y facilitar posteriormente la extraccin del petrleo en la etapa de produccin.

Fig. 3- plataforma de perforacin vertical de un pozo4.4.2. COMPLETACIN O CEMENTACIN DE POZOSLa cementacin es un proceso que consiste en mezclar cemento seco y ciertos aditivos con agua, para formar una lechada que es bombeada al pozo a travs de la sarta de revestimiento y colocarlo en el espacio anular entre el hoyo y el dimetro externo del revestidor.El volumen a bombear es predeterminado para alcanzar las zonas crticas (alrededor del fondo de la zapata, espacio anular, formacin permeable, hoyo desnudo, etc.). Luego se deja fraguar y endurecer, formando una barrera permanente e impermeable al movimiento de fluidos detrs del revestidor.Entre los propsitos principales de la cementacin se pueden mencionar los siguientes: Proteger y asegurar la tubera de revestimiento en el hoyo. Aislar zonas de diferentes fluidos. Aislar zonas de agua superficial y evitar la contaminacin de las mismas por el fluido de perforacin o por los fluidos del pozo. Evitar o resolver problemas de prdida de circulacin y pega de tuberas. Reparar pozos por problemas de canalizacin de fluidos. Reparar fugas en el revestidor.

La cementacin tiene una gran importancia en la vida del pozo, ya que los trabajos de una buena completacin dependen directamente de una buena cementacin.

Cementacin Primaria:Se realiza al cementar los revestidores del pozo (conductor, superficial, intermedio, produccin, etc.) durante la perforacin. Entre los objetivos principales de esta cementacin se pueden mencionar los siguientes: Adherir y fijar la sarta de revestimiento. Restringir el movimiento de fluidos entre las formaciones productoras y el confinamiento de los estratos acuferos. Proteger la sarta contra la corrosin. Reforzar la sarta contra el aplastamiento debido a fuerzas externas y reforzar la resistencia de la sarta a presiones de estallido. Proteger la sarta durante los trabajos de caoneo (completacin). Sellar la prdida de circulacin en zonas "ladronas".Cementacin SecundariaEs el proceso de forzamiento de la lechada de cemento en el pozo, que se realiza principalmente en reparaciones/reacondicionamientos o en tareas de terminacin de pozos. Puede ser: cementaciones forzadas y tapones de cemento.Los propsitos principales de esta cementacin son: Reparar trabajos de cementacin primaria deficientes. Reducir altas producciones de agua y/o gas. Reparar filtraciones causadas por fallas del revestidor. Abandonar zonas no productoras o agotadas. Sellar zonas de prdidas de circulacin. Proteger la migracin de fluido hacia zonas productoras.4.5. RESERVAS TOTALES INCLUYENDO EL AUMENTO DE LAS RESERVAS DEL POZO SMG-X1

5. CONCLUSINSi bien el incremento de las reservas del pas no son tan grandes con el aporte del pozo SMG-x1 debemos resaltar que aun as es importante poder contar con este tipo de proyectos para un futuro para as poder asegurar las reservas de hidrocarburos para el pas y cumplir con la demanda interna futura que ao a ao va incrementando, como tambin la demanda externa a nuestros pases vecinos. Porque bien sabemos que somos un pas gasfero y que vivimos de los ingresos generados por esto es importante invertir en nuestros hidrocarburos (exploracin de HC).Como resultados podemos decir que el pozo tiene una inversin de 7 millones de dlares y que aportara con una produccin de 198187.995 (mcd) que es igual a 0.198(MMmcd).6. BIBLIOGRAFA http://industria-petrolera.lacomunidadpetrolera.com/2008/12/clasificacin-de-las-reservas.html http://eju.tv/2014/02/bolivia-cuenta-con-ms-gas-natural-del-que-necesita-para-cubrir-su-demanda-interna-y-externa/ http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/69780-ypfb-inicia-operaciones-en-el-pozo-exploratorio-san-miguel-x1.html http://www.monografias.com/trabajos11/pope/pope.shtml#ixzz3HT2uMNcx

ANEXOS

ECONOMA DEL PETRLEOPGINA 2