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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
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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.
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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
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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
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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
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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
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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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