Memorias Clases

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1. DEFINIR FASE - DIAMETRO DEL HUECO (DIÁMETRO DE BROCA). 2. DEFINIR RATA DE BOMBEO - CAUDAL - VELOCIDAD ANULAR MÍNIMO 80 FT/MIN. Formaciones potencialmente petrolíferas - flujo laminar . Formaciones no petrolíferas - flujo turbulento. 3. DEFINIR SI DISEÑAMOS POR POTENCIA O POR IMPACTO. Por impacto - formaciones duras. Por potencia - formaciones blandas. 4. DEFINIR LA BOMBA DE LODOS. HIDRÁULICA PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA HIDRÁULICA:

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1. DEFINIR FASE - DIAMETRO DEL HUECO (DIÁMETRO DE BROCA).

2. DEFINIR RATA DE BOMBEO - CAUDAL - VELOCIDAD ANULAR MÍNIMO 80 FT/MIN.

• Formaciones potencialmente petrolíferas - flujo laminar .• Formaciones no petrolíferas - flujo turbulento.

3. DEFINIR SI DISEÑAMOS POR POTENCIA O POR IMPACTO.

• Por impacto - formaciones duras.• Por potencia - formaciones blandas.

4. DEFINIR LA BOMBA DE LODOS.

HIDRÁULICA

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA HIDRÁULICA:

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5. CALCULAR Pbroca.

6. CALULAR Px.

Donde Px = (Pinterna sarta + Panulares + Pconexiones sup).

7. CALCULAR JETS DE LA BROCA.

8. Pstand pie = Pbroca + Px (Pinterna sarta + Panulares + Pconexiones sup)

HIDRÁULICA

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA HIDRÁULICA:

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1. ESTUDIAR LOS POZO DE CORRELACION.

• Tipo de brocas utilizadas.• Rendimiento (pies perforados/broca).• Rendimiento (pies/hora)-rata de penetración.• Análisis económico - costo por pie.• Selección - menor costo por pie perforado.

a) TIPO DE BROCAS UTILIZADAS.

i. BROCAS TRICÓNICAS.

1) Insertos de tungsteno - formaciones duras y abrasivas - ROP muy baja.

2) Dientes - formaciones blandas - mas largo el diente mayor .

BROCAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE BROCAS:

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i. BROCAS TRICÓNICAS.

Tipos:

a. Insertos de tungsteno - formaciones duras y abrasivas - ROP muy baja. b. Dientes - formaciones blandas - mas largo el diente mayor .

Vida útil de las brocas tricónicas:

c. Revoluciones acumuladas - 800000 revoluciones (máximo).d. En que momento se debe sacar la broca.

WOB RPM: 60 < RPM < 180 Máximo. Máximas revoluciones: 800 K TORQUE ROP

Impacto económico en mala selección de brocas (perdida: Tiempo Rotando y Tiempo Viajando)

BROCAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE BROCAS:

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ii. BROCAS PDC:

Tipos:

a. Aletas: Blandas - menor número de aletas y mayor diámetro de los cortadores. Duras - mayor número de aletas y menor diámetro cortadores.

b. Insertos de diamante.

c. Matriz - Acero – Tungsteno.

BROCAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE BROCAS:

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Análisis comparativo brocas PDC y tricónicas:

a) Valor Comercial:

COSTO PDC 80 - 100 K US$ COSTO TRICONICA 20 - 30 K US$

b) Desempeño ROP (ft/hr):

ROP DE PDC = 5 VECES MAYOR ROP QUE LAS TRICONICAS.

c) Las brocas PDC son más utilizadas universalmente debido a menor costo (US$/ft).

d) Tricónica pueden dejar conos.

e) Las brocas PDC pueden ser reutilizables.

BROCAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE BROCAS:

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Programa para perforar una fase de un pozo:

1. Conectar Boquillas a la broca seleccionada.

2. Conectar Broca.

3. Perforar hasta una rata económica.

4. Circular a limpio.

5. Sacar sarta de perforación con broca a superficie.

6. Evaluar Broca.

7. Bajar sarta de perforación con broca nueva a fondo.

8. Perforar hasta TD o rata económica.

BROCAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE BROCAS:

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Ejemplo de selección de brocas:

COSTO (US$/FT) = [B + (Tr + Tv)* C]/F

Donde:B = Costo de la Broca en US$Tr = Tiempo Rotando (Hrs)Tv = Tiempo Viajando (Hrs)C = Costo de la Operación (US$/Hr)F = Pies Perforados

BROCAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE BROCAS:

Del análisis de los pozos offset se tiene la siguiente información:

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BROCAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE BROCAS:

Propuesta técnica y económica de compañía de brocas:

TRICONICA B = US$ 40.000,00PDC B = US$ 140.000,00

SELECCIONAR LA BROCA MAS ECONOMICA CONSIDERANDO C = 4500 (US$/HR)

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SARTA DE PERFORACIÓN

COMO SE PERFORA:

1. ENERGIA MECANICA - RPM/WOB.

2. ENERGIA HIDRAULICA - HSI .

3. BHA - ENSAMBLAJE DE FONDO (BOTTOM HOLE ASSEMBLY).

A. DRILL COLLARS - Tubulares que se utilizan para colocar peso sobre la broca.

B. HWDP - Para el punto neutro y para WOB - minimiza el riesgo de que la tubería se parta.

C. RIMADORES.D. ESTABILIZADORES.E. MARTILLO DE PERFORACION - DRILLING JAR (DJ).

4. LA SARTA DE PERFORACION PERFORA EN TENSIÓN.

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SARTA DE PERFORACIÓN

COMO SE PERFORA:

5. PARA ASEGURAR EL PUNTO NEUTRO EN LA HWDP SE DEBEN UTILIZAR ENTRE 15 Y 30 JUNTAS DE HWDP.

6. UNA JUNTA DE HWDP/DC/DP: ES UN TUBO DE LONGITUD 30 Ft Y DE DIFERENTES ID Y OD.

7. WOB - BROCA TRICONICA: 5000 Lbs/in

8. WOB - 15 - 40 K LBS26" - WOB: 40 K LBS17 1/2" - WOB: 35 K LBS12 1/4" - WOB: 30 K LBS8 1/2" - WOB: 25 K LBS6" - WOB: 20 K LBS

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SARTA DE PERFORACIÓN

DISEÑO DE BHA:

(Wdc)* Factor de Flotación = WOB* (1+F)

Donde:

Wdc = L* WunitarioFactor de Flotación = (65. - MW)/65,5 - AdimencionalDensidad del Acero: 65,5 Lbs/glMW = Densidad del Lodo (Lbs/Gl)Wdc = Peso de Botellas de PerforaciónWOB = Peso sobre la broca planeadoF = Factor de seguridad 15%

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SARTA DE PERFORACIÓN

DISEÑO DE BHA:

OH OD - DRILL COLLAR HWDP DJ DP

26" 11"/9 1/2" /8 1/4" 5 7/8"/5" 8 1/4" 5 7/8" /5"

17 1/2" 11"/9 1/2" /8 1/4" 5 7/8"/5" 8 1/4" 5 7/8" /5"

12 1/4" 8 1/4" / 6 1/2" 5 7/8"/5" 8 1/4" 5 7/8" /5"

8 1/2" 6 1/2" 4"/ 4 1/2" /5" 6 1/2" 4"/ 4 1/2" /5"

6" 4 3/4" 3 1/2" 4 3/4" 3 1/2"

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SARTA DE PERFORACIÓN

DISEÑO DE BHA:

Ejercicio:

WOB = 40000 LbsDC 8’’ = 150 Lbs/Ft

(Wdc)* Factor de Flotación = WOB* (1+F)

40000 (Lbs)*(1,15) = L* 150 (Lbs/Ft)*0,85

L = 360,8 Ft

Longintud Por cada Junta: 30 Ft

Total DC 8"= 360,8/30 = 12

DRILLIN JAR 8 1/4"

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SARTA DE PERFORACIÓN

DISEÑO DE BHA:

Ejercicio:

SIMULAR EL NUMERO DE DC POR ARRIBA DEL MARTILLO

60 - 90 ft de DC por ariba del martillo

HWDP 5" - TD 10000 Ft (9 HWDP); TD > 10000 FT ( 15 - 30 HWDP) 9 HWDP

Whwdp: 57 Lbs/Ft

Whwdp = Lhwd * Whwdp = 9*30*57*0,85 = 13082 Lbs

CARGA DE TARBAJO: 214276 LBS = PESO TOTAL DE LA SARTA DE PERFORACION

RESISTENCIA A LA TENSION REQUERIDA: [100000+214276]*(1,15) = 361417 LBS

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SARTA DE PERFORACIÓN

DISEÑO DE BHA:

Ejercicio:

QUE TIPO DE DP UTILIZAMOS?

DE LOS POZO DE CORRELACION:

• ARRASTRE (DIFICULTAD PARA SACAR LA SARTA DE PERFORACION) : 100000 LBS DE TENSION TOMADAS DEL ANALISIS DE LOS POZOS DE CORRELACION.

CARGA DE TRABAJO = Wdp + Wdc + Whwdp = (10000-360,8-270)*19,5*0,85 + 45900 + 270*57*0,85

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PROGRAMA DE PERFORACIÓN

1. ANÁLISIS DE LOS POZOS DE CORRELACION:

PROBLEMAS OPERACIONALES

FALLAS DE LOS EQUIPOS BASICOS DE OPERACIÓN

2. ANALISIS DE LAS OPERACIONES PLANEADAS:

PERFORAR EL HUECO DE LA SECCION CORRESPONDIENTE

ACONDICIONAR EL HUECO PARA REGISTRSO

REGISTRAMOS

ACONDICIONAR EL HUECO PARA CSG

BAJAR CASING - RIH CASING

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PROGRAMA DE PERFORACIÓN

2. ANALISIS DE LAS OPERACIONES PLANEADAS:

PERFORAR EL HUECO DE LA SECCION CORRESPONDIENTE

ACONDICIONAR EL HUECO PARA REGISTRSO

REGISTRAMOS

ACONDICIONAR EL HUECO PARA CSG

BAJAR CASING - RIH CASING

CEMENTACION

WOC/COLGAR EL CSG

BOP

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PROGRAMA DE PERFORACIÓN

2. ANALISIS DE LAS OPERACIONES PLANEADAS:

DRILL OUT - LIMPIAR EL CSG CEMENTADO

LOT

Perforar el hueco de la sección correspondiente:

SELECCIONAR LA BROCA OPTIMIZAR LA HIDRÁULICA DISEÑAR LA SARTA DE PERFORACIÓN DISEÑO DEL LODO VIAJES PARA CAMBIO DE BROCA (SE PIERDEN EL 90% DE LOS

POZOS A NIVEL MUNDIAL) TECNICAS DE CIRCULACIÓN PARA LIMPIAR ADECUADAMENTE

UN HUECO

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PROGRAMA DE PERFORACIÓN

DISEÑAR LA SARTA DE PERFORACIÓN

CALCULO DE LA LONGITUD DEL BHA

Estudio de offset -- definimos el WOB requerido

WOB*(100%+ Fs) = Wbha*(Fb)

Donde WOB: Peso sobre la broca Fs: Factor de Seguridad (Fs = 15%) Wbha= Por debajo del DJ - Objeto el DJ Trabaje en Tensión;

Fb = (Densidad del Acero - MW)/(Densidad del Acero)Densidad del Acero (Lbs/Gl) = 65,5

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PROGRAMA DE PERFORACIÓN

DISEÑAR LA SARTA DE PERFORACIÓN

CALCULO DE LA LONGITUD DEL BHA

1° DEFINIR EL OD : 11" - 9 1/2" - 8 1/4" - 6 1/2" - 4 3/4" Definir la Long del DC de mayor diámetro - Offset; Diámetro de la Fase a perforar

2° DEFINIR EL OD DE LOS DC REQUERIDOS

o De las tablas definimos Wunitario (lbs/ft)

o Lbha = Wbha/Wunitario

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PROGRAMA DE PERFORACIÓN

DISEÑAR LA SARTA DE PERFORACIÓN

LINEAMIENTOS PARA EL CÁLCULO DE LA LONGITUD DEL BHADIAMETRO DE LA FASE

OD DC (in)(COMBINACIONES) OD DJ (in) OBSERVACIONES

26" 11"+9 1/2"+8 1/4" DJ 8 1/4" DJ DEBE IR CONECTADO ENTRE DOS DC DE 8 1/4"; IDEALMENTE NO UTILIZAR DC DE 11" NI 9 1/2"; ARRIBA DJ: DC 8 1/4" + DC 6 1/2" + HWDP

17 1/2" 11"+9 1/2"+8 1/4" DJ 8 1/4" DJ DEBE IR CONECTADO ENTRE DOS DC DE 8 1/4"; IDEALMENTE NO UTILIZAR DC DE 11" NI 9 1/2"; ARRIBA DJ: DC 8 1/4" + DC 6 1/2" + HWDP

12 1/4" 8 1/4" DJ 8 1/4" DJ DEBE IR CONECTADO ENTRE DOS DC DE 8 1/4"; ARRIBA DEL MARTILLO: MINIMO 1 DC 8 1/4" + DC 6 1/2" + HWDP

8 1/2" 6 1/2" DJ 6 1/2" DJ DEBE IR CONECTADO ENTRE DOS DC DE 6 1/2"; ARRIBA DEL MARTILLO: DC 6 1/2" + HWDP

6" 4 3/4" DJ 4 3/4" DJ DEBE IR CONECTADO ENTRE DOS DC DE 4 3/4"; ARRIBA DEL MARTILLO: DC 4 3/4" + HWDP

o CRITERIOS PARA LONG DE DC POR ARRIBA DEL DJ:

OPTIMIZAR EL IMPACTO ARRIBA Y ABAJO

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PROGRAMA DE PERFORACIÓN

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PROGRAMA DE PERFORACIÓN

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PROGRAMA DE PERFORACIÓN

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PROGRAMA DE PERFORACIÓN

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PROGRAMA DE PERFORACIÓN