Teoria Extra Ing Perf

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TEORIA TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO . ¿ CUAL ES LA FUNCION GENERAL DE LAS TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO ? Aislar formaciones para minimizar problemas de perforación o maximizar la producción Proporcionar un medio seguro para instalar el equipo de control del pozo. ENUMERAR LOS TIPOS DE T.R. COMUNES Y LA FUNCION DE CADA UNA . o Conductora: Es la primera sarta corrida, (aprox. 50-100 m.), en formaciones blandas se “pilotea”, en formaciones duras se perfora, luego se introduce. Proporciona un conducto para la circulación del fluido de perforación desde la superficie a la barrena. Minimiza los problemas de derrumbes en zonas someras. o Superficial: Cubrir y proteger los acuíferos Mantener la integridad del pozo Cubrir zonas débiles de posibles brotes más profundos Se instalan los preventores Soportar el peso de las demás sartas de revestimiento. o Intermedia: Cubrir zonas con presión anormalmente alta. Aislar formaciones salinas, lutitas hinchables, formaciones deleznables, etc. o Cortas o liners: Su empleo es por economía o por limitante en la capacidad de carga del equipo. A menudo, después de cementarse, se “corre” tubería hasta la superficie, agregándose el complemento faltante, con un dispositivo denominado enlace o “tie - back” . o Explotación: Se coloca ligeramente arriba, a la mitad o debajo de la formación productora. Aislar la zona productora Permite la explotación selectiva de los intervalos a probar Proporcionar un conducto de trabajo de diámetro conocido en el intervalo productor Proteger el equipo y/o sarta de producción ¿ PORQUE DEBEMOS CORREGIR EL DISEÑO DE LA T.R. POR EFECTOS BIAXIALES?-

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Page 1: Teoria Extra Ing Perf

TEORIA

TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO .

¿ CUAL ES LA FUNCION GENERAL DE LAS TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO ?

Aislar formaciones para minimizar problemas de perforación o maximizar la producción

Proporcionar un medio seguro para instalar el equipo de control del pozo.

ENUMERAR LOS TIPOS DE T.R. COMUNES Y LA FUNCION DE CADA UNA .

o Conductora:

Es la primera sarta corrida, (aprox. 50-100 m.), en formaciones blandas se “pilotea”,

en formaciones duras se perfora, luego se introduce.

Proporciona un conducto para la circulación del fluido de perforación desde la

superficie a la barrena.

Minimiza los problemas de derrumbes en zonas someras.

o Superficial:

Cubrir y proteger los acuíferos

Mantener la integridad del pozo

Cubrir zonas débiles de posibles brotes más profundos

Se instalan los preventores

Soportar el peso de las demás sartas de revestimiento.

o Intermedia:

Cubrir zonas con presión anormalmente alta.

Aislar formaciones salinas, lutitas hinchables, formaciones deleznables, etc.

o Cortas o liners:

Su empleo es por economía o por limitante en la capacidad de carga del equipo.

A menudo, después de cementarse, se “corre” tubería hasta la superficie,

agregándose el complemento faltante, con un dispositivo denominado enlace o “tie-

back” .

o Explotación:

Se coloca ligeramente arriba, a la mitad o debajo de la formación productora.

Aislar la zona productora

Permite la explotación selectiva de los intervalos a probar

Proporcionar un conducto de trabajo de diámetro conocido en el intervalo productor

Proteger el equipo y/o sarta de producción

¿ PORQUE DEBEMOS CORREGIR EL DISEÑO DE LA T.R. POR EFECTOS

BIAXIALES?-

Page 2: Teoria Extra Ing Perf

Al estar sometido un tubo a tensión o a compresión implica que se tengan cambios en sus

dimensiones, que a su ves, modifican los valores de resistencia al colapso y presión interna.

¿ QUE ENTENDEMOS POR PRESION DIFERENCIAL AL DISEÑAR UNA T.R.?.

Es la diferencia que existe entre la presión hidrostática y la presión de formación.

DEFINIR –EL CONCEPTO DE VENTANA OPERACIONAL –ELEMENTOS Y PARA

QUE LA EMPLEAMOS .

Ventana operativa es el área definida por las curvas de presión de poro y gradiente de

fractura. Sirve para construir el programa de perforación.

Conociendo las presiones de formación y fractura podemos:

Programa de densidad del lodo

Prof. para Asentar las T.R.

CEMENTACIONES .

ENUMERAR Y DESCRIBIR LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL CEMENTO

Y LA FUNCION DE CADA UNO.

1.- Silicato tricálcico (3CaO.SiO2) habitualmente conocido como C3S. Es el componente

más abundante en la mayoría de los cementos y, además, el factor principal para producir la

consistencia temprana o inmediata (de 1 a 28 días). Generalmente, los cementos de alta

consistencia inmediata tienen en mayor concentración este compuesto; más que el Portland

común y los retardadores.

2.- Silicato dicálcico (2CaO.SiO2) habitualmente conocido como C2S. Compuesto de

hidratación lenta que proporciona la ganancia gradual de resistencia. Ocurre en un periodo

largo: después de 28 días.

3.- Aluminato tricálcico (3C8O.Al2O3) habitualmente conocido como C3A. Tiene

influencia en el tiempo de espesamiento de la lechada. Es responsable de la susceptibilidad

al ataque químico de los sulfatos sobre los cementos. Esta susceptibilidad se clasifica en

moderada y alta resistencia al ataque químico, cuando contienen este compuesto en 8 y 3%

respectivamente.

4.- Alúminato ferrito tetracálcico (4C8O.Al2O3.Fe2O3) habitualmente conocido como C4AF.

Éste compuesto es de bajo calor de hidratación y no influye en el fraguado inicial.

LOS PRINCIPALES FACTORES QUE SE DEBEN DE TOMAR EN CUENTA PARA

REALIZAR UN OPTIMO DISEÑO DE UNA CEMENTACION SON: LA

CONFIGURACIÓN DEL POZO –PARAMETROS AMBIENTALES –

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO.-DAR LOS ELEMENTOS DE CADA UNO

Page 3: Teoria Extra Ing Perf

Configuración del pozo

Profundidad

Características de la TR

Diámetro del pozo

Accesorios de la TR

Parámetros ambientales

Gradiente de fractura

Presión de formación

Temperatura

Fluido de perforación

Características del cemento

1. Rendimiento

2. Densidad

3. Tiempo bombeable

4. Control de filtrado

5. Agua libre

6. Aditivos

7. Propiedades mecánicas

LISTAR LOS ACCESORIOS DE UNA CEMENTACION PRIMARIA (12)

1. Zapata guía.

2. Zapata flotadora.

3. Cople flotador.

4. Cople de retensión.

5. Cople diferencial.

6. Cople de cementacion múltiple.

7. Colgador.

8. Soltador.

9. Tie back.

10. Centradores.

11. Tapones de desplazamiento (limpiador y de desplazamiento).

12. Cabeza de cementacion.

ENLISTA EL PROCESO DE LA OPERACIÓN DE UNA CEMENTACION PRIMARIA.

Circulación del lodo

Prueba de presión

bache lavador

bache espaciador

Caída de tapón de fondo

Se suelta primera lechada

Se suelta segunda lechada

Caída de tapón superior

Page 4: Teoria Extra Ing Perf

Desplazamiento

purgar y comprobar regresos

CONTROL DE POZOS

¿QUE DATOS DEBEN OBSERVARSE Y CORREGIRSE PARA EVITAR EL

DESCONTROL DE UN POZO?

Cambio inesperado de la tasa de penetración y disminución de la presión de

circulación.

El indicador de flujo muestra un incremento inesperado

El indicador de volumen de presas aumenta rápidamente.

Presión inicial y final de circulación => Deben ser corregidos para evitar brotes.

Page 5: Teoria Extra Ing Perf

TEORIA

¿ QUE DATOS DEBEN OBSERVARSE Y CORREGIRSE PARA EVITAR EL

DESCONTROL DE UN POZO ?.

· Densidad insuficiente del lodo ·Llenado insuficiente durante los viajes ·Sondeo del pozo al sacar tubería rápidamente ·Contaminación del lodo ·Pérdidas de circulación Si las bombas de lodo están paradas y el pozo se encuentra fluyendo, es indicativo (general- mente) de que un brote está en camino; a esta acción se le conoce como �OBSERVAR EL POZO�. Al efectuar esto, se recomienda revisar el nivel de presas y las presiones en los manómetros en TP y TR y como práctica subir la sarta de perforación de manera que la flecha se encuentre arriba de la mesa rotatoria. Por otro lado si el gasto de salida se incrementa mientras se está circulando con un gasto cons- tante, también es un indicador de un brote.

ENUMERAR Y DESCRIBIR LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL CEMENTO

Y LA FUNCION DE CADA UNO .

DESCRIBIR CON DETALLE EL PROCESO DE LA OPERACIÓN DE UNA

CEMENTACION PRIMARIA .

Page 6: Teoria Extra Ing Perf

La cementación primaria es el proceso que consiste en colocar cemento en el espacio anular, entre la tubería de revestimiento y la formación expuesta del agujero, asegurando un sello completo y permanente. Objetivos de las cementaciones primarias: 1. Proporcionar aislamiento entre las zonas del pozo que contienen gas, aceite y agua. 2. Soportar el peso de la propia tubería de revestimiento. 3. Reducir el proceso corrosivo de la tubería de revestimiento con los fluidos del pozo y con los flui- dos inyectados de estimulación. Se ha vuelto práctica común que para cumplir con el segundo y tercer objetivos, el cemento debe de- sarrollar un esfuerzo compresivo mínimo de 500 psi (35 kg/cm2) dentro de las primeras 8 horas. Este va- lor es producto de la práctica.

LISTAR LOS ACCESORIOS DE UNA CEMENTACION PRIMARIA (12)

LOS PRINCIPALES FACTORES QUE SE DEBEN DE TOMAR EN CUENTA PARA

REALIZAR UN OPTIMO DISEÑO DE UNA CEMENTACION SON : LA

a. Zapata guía. b. Zapata flotadora. c. Cople flotador. d. Cople de retensión. e. Cople diferencial. f. Cople de cementacion múltiple. g. Colgador. h. Soltador. i. Tie back. j. Centradores. k. Tapones de desplazamiento (limpiador

y de desplazamiento). l. Cabeza de cementacion.

Page 7: Teoria Extra Ing Perf

CONFIGURACIÓN DEL POZO –PARAMETROS AMBIENTALES –

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO .-DAR LOS ELEMENTOS DE CADA UNO

DEFINIR –EL CONCEPTO DE VENTANA OPERACIONAL –ELEMENTOS Y PARA

QUE LA EMPLEAMOS .

Es el rango en el cual podemos acentar nuestra tuberia, eta se encuentra entre la

presion de formacion y presion de fractura.

¿ CUAL ES LA FUNCION GENERAL DE LAS TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO ?

El objetivo de las tuberías de revestimiento es pro- teger las zonas perforadas y aislar las zonas proble- máticas que se presentan durante la perforación. Tal es el caso de revestir el agujero para mantener la estabilidad del mismo, prevenir contaminaciones, aislar los fluidos de las formaciones productoras, controlar las presiones durante la perforación y en la vida productiva del pozo. Además, las tuberías de revestimiento proporcio- nan el medio para instalar las conexiones superfi- ciales de control (cabezales, BOPs), los empacadores y la tubería de producción.

ENUMERAR LOS TIPOS DE T.R. COMUNES Y LA FUNCION DE CADA UNA .

Las tuberías de revestimiento se clasifican por la función que desempeñan al colocarse en el interior de un pozo, esto es: Conductora: Es la primera tubería de revestimiento que puede ser hincada o cementada; sirve para sentar el primer cabezal en el cual se instalan las co- nexiones superficiales de control y las conexiones de circulación del lodo de perforación. Es la de mayor diámetro que se utiliza en el pozo, pues a través de ella pasan todas las tuberías de revestimiento que se utilizan. En el mar, es la primera tubería que se extiende desde la plataforma hasta abajo del le- cho marino (mudline).

Page 8: Teoria Extra Ing Perf

Superficial: Es la tubería que sirve para aislar los acuíferos subsuperficiales o someros, así como manifestaciones de gas someros. Provee equipo de flotación, que permita realizar una buena cementación para continuar la perforación den- tro de una zona de transición de alta presión. En pozos desviados, la superficie de la tubería debe cubrir toda la sección construida para prevenir de- rrumbes de la formación durante la perforación profunda. Esta sarta es cementada típicamente hasta la superficie o lecho marino (mudline) y sos- tiene las conexiones superficiales de control definitivas. Intermedia: Es la tubería que aísla zonas inesta- bles del agujero, zonas con pérdida de circulación de baja presión y zonas de producción. Se utiliza en la zona de transición de presión normal a pre- sión anormal. La cima del cemento de esta tube- ría debe aislar cualquier zona de hidrocarburo. Algunos pozos requieren de múltiples sartas intermedias. De explotación: Es la tubería que aísla zonas de producción y debe soportar la máxima presión de fondo de la formación productora, tener resisten- cia a la corrosión así como resistir las presiones que se manejarán en caso de que el pozo se frac- ture para aumentar su productividad, el bombeo mecánico (gas lift), la inyección de inhibidores de aceite. El buen trabajo de cementación prima- ria es crítico para esta sarta. Existen tuberías de revestimiento que por su condición y objetivo de colocación pueden definirse como: Tubería corta (liners): Es una sarta de tubería que no se extiende a la cabeza del pozo. En cambio, se sostiene por otra sarta. La tubería corta se usa para reducir costos y mejorar la hidráulica durante perforaciones profundas. La tubería corta puede ser usada tanto en la sarta intermedia como en la de explotación. La tubería corta es cementada típica- mente a lo largo de toda su longitud. Complemento (TIE-BACK): Es una sarta de tubería que proporciona integridad al pozo desde la cima de la tubería corta hasta la superficie. Es un refuerzo para la tubería de explotación. Si se tienen altas presiones protege de los fluidos corrosivos y refuerza la tubería de explotación en caso de que se presenten daños. Puede cementarse parcialmente. Complemento corto (STUB): Es una sarta de tubería que funciona igual que el complemento. Pro- porciona integridad por presión para extender la cima de la tubería corta. Puede cementarse par- cialmente. Sin tubería de produccion (TUBINGLESS): Es una tubería de explotación que se extiende hasta la su- perficie y se utiliza como tubería de producción para explotar los hidrocarburos.

¿ PORQUE DEBEMOS CORREGIR EL DISEÑO DE LA T.R. POR EFECTOS

BIAXIALES?-

Page 9: Teoria Extra Ing Perf

El efecto biaxial considera el cambio en la resistencia al colapso y presión interna de la

tubería debido a la tensión y compresión. Estas modificaciones pueden obtenerse

usando la elipse de Holmquist y Nadia.

¿ QUE ENTENDEMOS POR PRESION DIFERENCIAL AL DISEÑAR UNA T.R.?.

La presión hidrostática del fluido y la presión de poro de la formación, que actúa sobre el fondo del pozo.

.

.

Page 10: Teoria Extra Ing Perf

INGENIERIA DE PERFORACION DE POZOS EXAMEN FINAL

TEORIA

1. Dar la definición de: presión hidrostática, gradiente de presión, presión

de formación y presión de sobrecarga.

2. Describir como se genera y que problemas ocasiona una zona de

presión anormal.

3. ¿Qué es un LINER , porque se usa y donde ?

4. Definir que es el cemento, y describir sus principales elementos y que

función tiene cada uno.

5. Describir el proceso de una cementación primaria .

APLICACION PRACTICA

PROBLEMA 1

De acuerdo a los gradientes de fractura y presión de formación mostrados en

la figura, seleccionar las profundidades de asentamiento del Liner y tubería

intermedia .

Considérese un limite de presión diferencial de 2200psi y los siguientes

factores de diseño.

Margen de viaje 0.3 lb/gal

Empuje 0.3 lb/gal

Succión 0.3 lb/gal

Seguridad 0.3 lb/gal

PROBLEMA 2

Es necesario el diseño de una T.R. de 13 3/8”para un pozo con la siguiente

información:

Profundidad 3100 pies

Diámetro 13.375 pg.

Drift (diámetro interior) 12.25 pg.

Longitud minima de seccion 1000 pies

Gradiente de fractura del fondo 13.8 lb/gal

Cemento 3100 – 2600 pies de 15.6 lb/gal

Lodo 0 - 2600 pies de 12.2 lb/gal

USAR LOS FACTORES DE DISEÑO:presion interna (1.1),presion al

colapso(1.1). tensión (1.6)

Page 11: Teoria Extra Ing Perf

A P O Y O S

PROBLEMA 1

/ P= (MW – 9) ( 0.052) (D)

MW = ---------- + 9

DONDE

MW = Peso del lodo (lb / gal )

D = Profundidad

/ P = Presión diferencial (psi) = 2200 psi

P = MW – TM

TM = margen de viaje = 0.3

P = Presión de formación

FACTORES DE SEGURIDAD

- 0.3 Presión de sondeo (swab)

- 0.3 Presión de brote (surge)

- 0.2 factor de seguridad

PRESION CONSTANTE PESO LODO PROF.

Psi 0.052 lb / gal pies

Page 12: Teoria Extra Ing Perf

Respuestas

Teoría

1._ Presión Hidrostática: Es la presión ejercida por una columna de fluido

sobre las paredes y el fondo del elemento que la contiene.

La PH es función de la densidad promedio de un fluido y la profundidad

vertical de la columna en un punto determinado

Sobrecarga:

La presión ejercida sobre una formación, a una profundidad dada, debido

al peso total de la roca y de los fluidos por encima de esta profundidad.

Está en función de la Porosidad, de la densidad de la roca, de los fluidos

nativos.

Presión de formación (poro): La presión de poro está definida como la

presión que actúa en los fluidos contenidos en los poros de la roca.

Se clasifica en: presión normal de formación y presión anormal de

formación.

Gradiente de fractura:

Page 13: Teoria Extra Ing Perf

2._

Los problemas que ocasiona la presión anormal, es que, disminuye la densidad

de la roca con ello el cambio imprevisto de la densidad de la roca, y la

variación del gradiente de fractura, afectándonos, ya sea en fracturamiento o

en que el pozo se arranque.

Page 14: Teoria Extra Ing Perf
Page 15: Teoria Extra Ing Perf

3._ Esta tubería tiene como finalidad aislar las zonas productoras de zonas indeseables (acuíferos, zonas depresionadas, etc.) y permitir una explotación selectiva del yacimiento. Generalmente esta tubería no se extiende hasta la superficie. En el diseño de esta tubería se debe poner especial atención, ya que siempre estará en contacto con los fluidos producidos e inyectados soportando las presiones del yacimiento y las de tratamiento ( estimulación o fracturamiento). Provee una zapata mas profunda Aísla formaciones inestables Economiza tiempo y dinero Mitiga limitaciones del equipo de perforación. Completa un pozo a menos costo Permite un conducto de producción mas grande Provee un mayor rango de elección para la tuberías de producción. Mitiga limitaciones del equipo 4._ El cemento es una mezcla compleja de caliza (materiales ricos en carbonatos), sílice, fierro y arcilla, molidos y calcinados que al entrar en contacto con el agua forma un cuerpo solidó.

Principales componentes:

Page 16: Teoria Extra Ing Perf

1.- Silicato tricalcico (3CaO.SiO) es el componente mas abundante y factor

principal para producir la consistencia temprana ( de 1 a 28 dias).

2.- Silicato dicalcico (2CaO.SiO2) proporciona la resistencia gradual

después de los 28 días.

3.- Aluminato tricalcico (3C8O.Al2O3) proporciona resistencia al ataque de

los sulfatos. 4.- Aluminato ferrico tetracalcico (4C8O.Al2O3.Fe2O3)

5._ La cementacion primaria: Es el proceso de colocar cemento entre la

tubería de revestimiento y la pared del pozo (formación), se ejecuta

inmediatamente después de introducir la T.R. y sus principales objetivos

son:

Aislar formaciones de alta o baja presión.

Aislar formaciones con flujo de agua (dulce o salada).

Aislar zonas productoras.

Formar un sello hidráulico entre la T.R. y la formación.

Proporcionar un sostén a la T.R.

Reducir el proceso de corrosión exterior de la T.R

Para realizar la cementacion primaria de las diferentes tuberías de

revestimiento, es necesario la utilización de diferentes accesorios mismos

que nos permitirán una cementacion mas segura y eficiente, estos

accesorios son:

a. Zapata guía.

b. Zapata flotadora.

c. Cople flotador.

d. Cople de retensión.

e. Cople diferencial.

f. Cople de cementacion múltiple.

g. Colgador.

h. Soltador.

i. Tie back.

j. Centradores.

k. Tapones de desplazamiento (limpiador y de desplazamiento).

l. Cabeza de cementacion.

Page 17: Teoria Extra Ing Perf

El método consiste en inyectar el cemento al espacio anular por el

interior de la tubería, separado por dos tapones de desplazamiento

(al inicio y al final de la lechada de cemento).

Los tapones son introducidos al pozo por medio de un contenedor

localizado en la superficie.

Al llegar al fondo el primer tapón, se aloja en un receptáculo de la

zapata y tiene un diafragma que a determinada presión se rompe y

permite el paso de fluido a través.

El segundo tapon desplaza el cemento y lo coloca en el espacio

anular.

Después de que el cemento solidifica, las herramientas puden ser

perforadas. Problemas 1._ se necesita que se de una ventana operativa 2._ vienen anexas las imágenes, para elegir las TR (las 2 que puse) me fije en la presión de colapso, que es de 2260.54, vi el de las TR de 13 3/8 y vi que la TR que resiste es la C-75 con RPC = 2540, por que hay otra de 2260, que se pudo elegir pero puse la primera dado que hay 2260.54, por los decimales. Y la segunda deduje el colapso de 1130 y fue la K-55.

Page 18: Teoria Extra Ing Perf

1. Dar la definición de: presión hidrostática, gradiente de presión, presión de

formación y presión de sobrecarga.

Presion hidrostatica: Presion ejercida por una columna de fluido en el fondo Esta presion es

una function de la densidad promedio del fluido y de la altura vertical o profundidad de la

columna del fluido, matematicamente se expresa: HP=g*pf*D

Gradiente de Presion: Es como se denomina a la diferencia de presión entre dos puntos. Esa

diferencia entre diferentes puntos de la superficie es el gradiente.

Presion de Sobre carga: es la presión ejercida por el peso total de las formaciones,

sobrepuestas por arriba del punto de interés. Es una función de: Densidad total de las rocas,

porosidad, los fluidos congénitos.

Presión de formación: Se define como la presión natural , originada por los procesos de

depositacion y compactación a la que se encuentran sometidos los fluidos contenidos en los

espacios porosos.

2. Presiones anormales.- Es la presipon de formación que se parta de la tendencia normal.

Diagénesis.- Es la alteración de los sedimentos y sus constituyentes minerales, posterior al

depósito, incluyendo la formación de nuevos minerales.

Fenómenos osmóticos.- Cuando dos soluciones de diferente concentración salina están

separadas por una membrana semipermeable se genera una presión osmótica en la solución

de mayor salinidad.

Las presiones anormales se originan por la actividad tectónica y efectos termodinámicos.

3. Los datos que nos indican una zona anormal durante la perforación son:

- Ritmo de penetración

- Torsión aplicada a la tubería

- Volumen de lodo en presas

- Carga soportada por el gancho

- Presión de bombeo

- Cantidad de recortes

4. Método de eaton y método de Foster-whalen

5. Método de hubbert y Willis y método de matthews y Kelly

6. Es la diferencia que existe entre la presión hidrostática y la presión de formación a cierta

profundida

7. Conductora.- Es la primera sarta corrida, (aprox. 50-100 m.), en formaciones blandas se

“pilotea”, en formaciones duras se perfora, luego se introduce. Proporciona un conducto

para la circulación del fluido de perforación desde la superficie a la barrena. Minimiza los

problemas de derrumbes en zonas someras.

Superficial: Cubrir y proteger los acuíferos. Mantener la integridad del pozo. Cubrir zonas

débiles de posibles brotes más profundos. Se instalan los preventores. Soportar el peso de

las demás sartas de revestimiento.

Intermedia: Cubrir zonas con presión anormalmente alta. Aislar formaciones salinas, lutitas

hinchables, formaciones deleznables, etc.

Cortas o liners: Su empleo es por economía o por limitante en la capacidad de carga del

equipo. A menudo, después de cementarse, se “corre” tubería hasta la superficie,

agregándose el complemento faltante, con un dispositivo denominado enlace o “tie-back”.

Page 19: Teoria Extra Ing Perf

Explotación: Se coloca ligeramente arriba, a la mitad o debajo de la formación productora.

Aislar la zona productora. Permite la explotación selectiva de los intervalos a probar.

Proporcionar un conducto de trabajo de diámetro conocido en el intervalo productor.

Proteger el equipo y/o sarta de producción

8. La ventana operacional es el área definida por las curvas de presión de formación y

gradiente de fractura y nos sirve para construir el programa de perforación.

9. Los criterios que se deben considerar para la selección de la profundidad del

asentamiento de la tr son los gradientes de presión de formación y de fractura.

10. El exponente D se usa para detectar la transición desde zonas con un régimen de

presión normal a una formación con presiones anormales.

11. El cemento es una mezcla de caliza, sílice, fierro y arcilla molidas y calcinadas que al

entrar en contacto con el agua forma un cuerpo sólido.

- Silicato tricálcico (3CaO.SiO2) habitualmente conocido como C3S. Es el

componente más abundante en la mayoría de los cementos y, además, el factor

principal para producir la consistencia temprana o inmediata (de 1 a 28 días).

Generalmente, los cementos de alta consistencia inmediata tienen en mayor

concentración este compuesto; más que el Portland común y los retardadores.

- Silicato dicálcico (2CaO.SiO2) habitualmente conocido como C2S. Compuesto de

hidratación lenta que proporciona la ganancia gradual de resistencia. Ocurre en un

periodo largo: después de 28 días.

- Aluminato tricálcico (3C8O.Al2O3) habitualmente conocido como C3A. Tiene

influencia en el tiempo de espesamiento de la lechada. Es responsable de la

susceptibilidad al ataque químico de los sulfatos sobre los cementos. Esta

susceptibilidad se clasifica en moderada y alta resistencia al ataque químico, cuando

contienen este compuesto en 8 y 3% respectivamente.

- Alúminato ferrito tetracálcico (4C8O.Al2O3.Fe2O3) habitualmente conocido como

C4AF. Éste compuesto es de bajo calor de hidratación y no influye en el fraguado

inicial.

12. El método consiste en inyectar el cemento al espacio anular por el interior de la tubería,

separado por dos tapones de desplazamiento (al inicio y al final de la lechada de cemento).

Los tapones son introducidos al pozo por medio de un contenedor localizado en la

superficie.

Al llegar al fondo el primer tapón, se aloja en un receptáculo de la zapata y tiene un

diafragma que a determinada presión se rompe y permite el paso de fluido a través.

El segundo tapon desplaza el cemento y lo coloca en el espacio anular.

Después de que el cemento solidifica, las herramientas puden ser perforadas.

13.

Page 20: Teoria Extra Ing Perf

Configuración del pozo

Profundidad

Características de la TR

Diámetro del pozo

Accesorios de la TR

Parámetros ambientales

Gradiente de fractura

Presión de formación

Temperatura

Fluido de perforación

Características del cemento

8. Rendimiento

9. Densidad

10. Tiempo bombeable

11. Control de filtrado

12. Agua libre

13. Aditivos

14. Propiedades mecánicas

14.

13. Zapata guía.

14. Zapata flotadora.

15. Cople flotador.

16. Cople de retensión.

17. Cople diferencial.

18. Cople de cementacion múltiple.

19. Colgador.

20. Soltador.

21. Tie back.

22. Centradores.

23. Tapones de desplazamiento (limpiador y de desplazamiento).

24. Cabeza de cementacion.

15. El efecto biaxial considera el cambio en la resistencia al colapso y presión interna

de la tubería debido a la tensión y compresión. Estas modificaciones pueden obtenerse

usando la elipse de Holmquist y Nadia.