3.-conceptos de presión y tubo en u

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  • 5/25/2018 3.-Conceptos de Presi n y Tubo en U

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    Conceptos de Presin

    y Control de Brotes

  • 5/25/2018 3.-Conceptos de Presi n y Tubo en U

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    Tubo en U

    EATP

    CONCEPTO DEL TUBO EN U

    El concepto del tubo en Ues similar a la configuracin del pozo,es decir una columna le corresponde a la sarta de perforacin y

    la otra columna corresponde al espacio anular. Cuando se circula

    y se homogeniza el lodo, al parar el bombeo las columnas del

    lodo en ambas ramas permanecen estticas quedando los niveles

    del lodo en la superficie del pozo.

    El concepto del tubo en U es el principio de vasos

    comunicantes en el que no cuenta el rea del tubo sino el valor

    de la columna hidrosttica, Cuando se tienen diferencias en

    densidad en las columnas se establece una diferencial en el

    extremo de la sarta y tendern las columnas a equilibrarse; esa es

    la razn por la cual o fluye por la TPo fluye por la TR (EspacioAnular)sin bombeo, perdindose a la vista el espejo del lodo. Enesta situacin puede generar una falsa alarma de brote.

    Es importante para el personal que labora en la perforacin de

    pozos, interprete bien los diversos principios, conceptos y

    procedimientos de control de presiones y brotes.

  • 5/25/2018 3.-Conceptos de Presi n y Tubo en U

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    Pf = 392 kg/cm

    Phtp = 3,500 x 0.112 = 392 kg/cm

    Phea = 3,500 x 0.112 = 392 kg/cm

    FIG: 1 COLUMNAS BALANCEADAS

    TIPOS DE PRESIN

    Pf = 420 kg/cmPhtp = 3,500 x 0.120 = 420 kg/cm

    Phea = 3,500 x 0.112 = 392 kg/cm

    Pd = 28 kg/cm

    FIG: 2 COLUMNAS DESBALANCEADAS

    TP EA

    1.12gr/cc

    Fluido de

    control

    1.20gr/cc 3,500 m

    Tubo en UPd = 28 kg/cm

    1.12g/cc

    3,500 m

    TP

    EAFluido decontrol

    EA

    Tubo en U

    1.12gr/cc

    1.12gr/cc

  • 5/25/2018 3.-Conceptos de Presi n y Tubo en U

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    Ph1 = 1,500 x 0.085 = 127.5 kg/cm

    Ph2 = 2,000 x 0.120 = 240.0 kg/cm

    Total Ph1+Ph2 = 367.5 kg/cm

    Ph3 = 3,500m x 0.112 = 392 kg/cm

    Pd = 392367.5 = 24.5 kg/cm

    TIPOS DE PRESIN

    TP EA

    1.12gr/cc

    Fluido de

    control

    3,500 m

    Tubo en UPd = 24.5 kg/cm

    1.20gr/cc

    0.85gr/cc

    1,500 m

    2,000 m

    Pf = 392 kg/cm

    FIG: 1 COLUMNAS DESBALANCEADAS

    Ph1

    Ph 2

    Ph 3

  • 5/25/2018 3.-Conceptos de Presi n y Tubo en U

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    Generalmente, el lodo de perforacin tiene

    una densidad mayor que los fluidos del

    yacimiento; de tal manera que cuando

    ocurre un brote, los fluidos que entran al

    pozo (agujero) causan un desequilibrio

    entre el lodo no contaminado dentro de la

    tubera de perforacin y el contaminado(mezcla de lodo con hidrocarburos) en el

    espacio anular.

    Esto origina que la presin registrada al

    cerrar el pozo con los preventores, seamayor en el Espacio Anular que en la TP.

    (dentro de la sarta de perforacin)

    TP EA

    Fluido de

    control

    3,500 m

    PCTP = 70 kg/cm

    1.45

    1.45

    PCTR = 91 kg/cm

    PFPF

    Fluido Invasor

    PRESIN DE FORMACION TUBO EN U

  • 5/25/2018 3.-Conceptos de Presi n y Tubo en U

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    PRESIN DE FORMACION Y TUBO EN U

    Clculos:

    1.- Presin de formacin

    Pf = Ph + PCTP

    Ph = 3,500 x 0.145 = 507.5 kg/cm

    Pf = 507.5 +70 = 577.5 kg/cm

    2.- Densidad de equilibrio

    Pf x 10 577.5 x 10De = ---------- = ---------------- =1.65 gr/cm

    P 3,500

    3.- Comprobando presinhidrosttica de equilibrio

    Ph= 3,500 x 0.165 = 577.5 kg/cm

    4.- Densidad de control

    Dc= De + Ms

    Dc = 1.65 + 0.03 = 1.68 gr/cm

    TP EA

    Fluido de

    control

    3,500 m

    PCTP = 70 kg/cm

    1.45

    1.45

    Pf = 577.5 kg/cm

    PCTR = 91 kg/cm

    PFPF

    Fluido invasor

  • 5/25/2018 3.-Conceptos de Presi n y Tubo en U

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    Problema:

    Al estar perforando a 3000 m se observ una prdida total de circulacin.

    Al suspender el bombeo no se observ el espejo en EA ni la TP.

    Se lleno el pozo por EA con 20 m de agua dulce, observando el pozo lleno

    por EA (En la TP no se observ el espejo)

    Calcular:

    1. Donde estaba el espejo en EA antes de llenar el pozo.

    2. Donde qued el espejo en TP antes y despues de llenar el pozo.

    3. Cual fu la densidad equivalente (DE) en el fondo.

    Estado mecnico

    20" 1,000 m.

    3,000 m.17 1/2"

    Estado mecnico

    20" 1,000 m.

    3,000 m.17 1/2"

    Barrena de 17

    90 m DC de 8 150 lb/pie

    110 m de TP HW de 5 50 lb/pie

    2800 m de TP de 5 19.5 lb/pie

    3,000 m Totales

    Densidad del fluido 1.50 gr/cm

    Densidad del agua 1.00 gr/cm

    TR de 20 94 lb/pie (Di = 19.124)

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