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FASE I DEL D.P.A FORMATO A.P.I # D10 A (DRILLING PLAN ANALYSIS D.P.A) Nombre y No del pozo Pozo Las 4 cruces Municipio P

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FASE I DEL D.P.A FORMATO A.P.I # D10 A (DRILLING PLAN ANALYSIS D.P.A) Nombre y No del pozo Pozo Las 4 cruces Municipio Pozo API No. Campo Area Magdalena medio Profundidad Total Proyectada Formaciones Geologicas en superficie Guayabo @ TD FASE II DEL D.P.A Programa del Hoyo y del revestimiento I II 1000 8200 Profundidad total, pies 17.5 12.25 Diametro del Hoyo, Pulg MB/B B/SD Perforabilidad de la formación 13.375 9.625 Diametro exterior del casing, pulg 72 (P-110) 43,5 (N-80) Peso(Lb/pie) y Grado API Cantidad, pies 995 8195 Peso(Lb/pie) y Grado API N/A N/A Cantidad, pies N/A N/A Peso(Lb/pie) y Grado API N/A N/A Cantidad, pies N/A N/A Peso de la sarta de revestimiento en el aire, M-lbs 69.849 356.4825 Minima carga para partirse, M-lbs 47433.3534437639 12621.782810981 Peso del revestimiento en el lodo, M-lbs 60.236752293578 304.69987385321 Minima velocidad requerida, pie/min 90 90 FASE III DEL D.P.A SARTA DE PERFORACION I II Peso del drillcollar en el aire M-lbs 70.986184453125 70.986184453125 DC 8" x 2.8125" DC 8" x 2.8125" Diametro externo e interno, seccion inferior (pies) 474 474 Longitud sección inferior (pies) Diametro externo e interno, seccion superior (pies) DP 5" x 4.276" DP 5" x 4.276" 1000 7200 Longitud sección superior (pies) 5 5 Diametro externo tuberia de perforación (pulg) 19,50 - S-135 19,50 - S-135 Peso (lb/pie) y grado API tuberia Perforación 526 7726 Longitud de tuberia en perforación (pie) 10257 150657 Peso de la tuberia de perforación en el aire (Lbs) 52904.1962280641 Carga para partirse (resistencia a la tension) Lbs 10327.9861844531 150727.98618445 Peso de la sarta de perforación en el aire M-lbs 100 100 Minima velocidad requerida para izamiento pie/min Caballaje al gancho al maximo peso y minima velocidad 31.2969278316761 456.75147328622 8906.70368200545 128833.24813014 Peso de la sarta de perforacion en el lodo M-lbs 200 200 Minima velocidad requerida pies/min REQUISITOS TORRE DE PERFORACION Carga critica al gancho M-Lbs Numero de lineas de la guaya Capacidad Bruta minima nominal M-Lbs

FASE IV DEL D.P.A I

II 8

8

NECESIDADES HIDRAULICAS Tipo de fluido (lodo de perforación)

FASE V DEL D.P.A I SUP MUD (Base agua)

II OVERBURDEN (Base agua)

9 9.5 Densidad o Peso, lbs/gal Factor de flotación 0.862385321100918 0.8547400611621 Caballaje hidraulico seleccionado a la broca Velocidad anular seleccionada, pies/min Tasa de circulación (caudal) (gls/min) o (bls/min) Velocidad en las boquillas (pies/seg) pérdida de presión en los equipos de superficie, psi pérdida de presión en la tubería de perforación, psi Pérdida de presión en las drill collar, psi Pérdida de presión en la broca, psi Pérdida de presión en el anular, (drill collar - OH), psi Pérdida de presión en el anular, (drill pipe- OH), psi Pérdida de presión total nominal, psi Presión de superficie de bombeo corregida, psi Caballaje hidraulico de superficie FASE VI DEL D.P.A NECESIDADES ROTATORIAS I II Tipo de transmisión rotatorias Diametro interno de la mesa rotaria, pulg Capacidad de carga estatica Limite de RPM, máximo y mínimo Capacidad de Torsión Lb-pie Caballaje Rotatorio FASE VII DEL D.P.A EQUIPOS AUXILIARES I II Clase de preventores (BOP´s) Tamaño, pulg arreglo del conjunto Unidad de cierre, capacidad del acumulador, gal-psi Numero de salidas de control Numero de estaciones de control remoto Multiple de estrangulador, tamaño y clase

tuberia de perforacion

INFORMACION BASICA DEL POZO

Magdalena

Estado

rofundidad Total Proyectada

11000 III 11000 8.5 SD/D 7 26 (N-80) 10995 N/A N/A N/A N/A 285.87 4529.46534989971 239.099220183486 90

IV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

III 94.6482459375 DC 6,5" x 2.25" 632 DP 5" x 4.276" 5000 5 19,50 - S-135 10368 202176

IV N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

202270.648245937 100 612.941358321023 169177.438211816 200 III 8

IV N/A N/A N/A

PROGRAMA DEL HOYO Y REVESTIMIENTO LINEA PASO 1 A Coloque la profundidad estimada de los puntos sugeridos de as 2 B Diametros del Hoyo 3 B Perforabilidad de las formaciones MB: muy blanda, B: Blanda, S 4 A Diametro Exterior del Casing en cada sección del pozo. Este dia 5 D Esta linea debe estar asociada con el diseño de revestidores, el 6 D Coloque las longitudes o profundidades de cada casing a bajar. 7 D Esta linea debe estar asociada con el diseño de revestidores, el 8 D Coloque las longitudes o profundidades de cada casing a bajar. 9 D Esta linea debe estar asociada con el diseño de revestidores, el 10 D Coloque las longitudes o profundidades de cada casing a bajar. 11 D PSRA = Peso del revestidor (lbs/pie)* longitud o cantidad (pies) 12 E Resistencia a la tension en el cuerpo Rt, Tomar de la tabla API s 13 E 14 E Normalmente (90 y 60 pie/min) SARTA DE PERFORACION LINEA PASO 15 F P Drillcollar Aire = Pdc (lbs/pie)x longitud de la sección 16 G Pdc= 2,67 (Diametro externo2 - Diametro Interno 2) peso referi 17 G No DC = WOB/ (LDCxPdcxFFx0.9) 18 G similar a la linea 16G 19 G Similar a la linea 17G 20 H Usar tabla de referencia para tuberia de perforación 21 H Tomado de las tablas API 22 H Se resta la profundidad total de la sección menos la cantidad ex 23 H PTPA = Peso ajustado TP (lbs/pie)x Longitud de la tuberia de pe 24 H Rt =Ym * Area seccional, Area seccional =( Pi/4)* (DE^2 - DI^2) 25 J PTSA= 15F + 23H 26 J Se toman valores comunes para evitar suabeo o succión de 100 27 K HPg =( Carga en el gancho (lbs) x Velocidad de izamiento)/3300 28 K PSP flot = PTSA (lbs) x FF 29 K Al igual que el revestidor se asume una velocidad comun (200 p REQUISITOS TORRE DE PERFORACION 30 31 32

L L L

Se selecciona el valor mayor entre el 80% de la resistencia por t Es necesario asumir un numero de lineas entre bloque viajero y CBN = (N+4/N) (S+H) + C; N numero de lineas (31-L); S: peso mis

III DRILL IN (Base agua)

IV

NECESIDADES HIDRAULICAS 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

10.7 0.83639143730887

III

IV

III

IV

C C C M N N O P Q R S T T T U U

De acuerdo a los requerimientos del pozo, puede ser Base agua El peso de acuerdo a las presiones estimadas del yacimiento FF = 1 - (Densidad del lodo, ppg)/65,4 CH= HSIxArea del hoyo (in^2) Tomada de la hidraulica del pozo Q = Velocidad Anular x (Diametro del hoyo^2 - diametro extern Vjets= Q (gal/min)/(3,12x T.F.A) de acuerdo a la hidraulica de acuerdo a la hidraulica de acuerdo a la hidraulica Caida de presion en la broca = (Densidad x Q)/(10860 x TFA^2) de acuerdo a la hidraulica de acuerdo a la hidraulica Sumatoria desde la linea 40 P hasta 45 T Linea igual a la 46 T (se corrige unicamente en caso de usar tab HHP bomba= (Presion de superficie x Q)/1714

NECESIDADES ROTATORIAS 49 V Dada por el fabricante 50 V Dada por el fabricante 51 V Se debe tomar la máxima carga que va a soportar la mesa, en e 52 V Dada por el fabricante 53 V Dada por el fabricante 54 V CR = (T x RPM)/5250

55 56 57 58 59 60 61

W W W W W W W

Se escoge de acuerdo al tamaño del casing de superficie

da de los puntos sugeridos de asentamiento de las distintas secciones que hoyo tendra (MD)

es MB: muy blanda, B: Blanda, SD: Semidura, D: Dura, ED: Extremadamente dura n cada sección del pozo. Este diametro debe estar acorde con los requerimientos por parte de geologia y yacimiento y ser adecuado con el con el diseño de revestidores, elaborado por el ingeniero de diseño y por las politicas de la empresa, Usar tablas de casing ndidades de cada casing a bajar. Estas tal como se estableció en la linea 1-A debe estar en MD con el diseño de revestidores, elaborado por el ingeniero de diseño y por las politicas de la empresa, Usar tablas de casing ndidades de cada casing a bajar. Estas tal como se estableció en la linea 1-A debe estar en MD con el diseño de revestidores, elaborado por el ingeniero de diseño y por las politicas de la empresa, Usar tablas de casing ndidades de cada casing a bajar. Estas tal como se estableció en la linea 1-A debe estar en MD /pie)* longitud o cantidad (pies) uerpo Rt, Tomar de la tabla API sobre propiedades mecanicas del revestimiento

)x longitud de la sección - Diametro Interno 2) peso referido a un solo drillcollar

uberia de perforación

e la sección menos la cantidad existente de drill collar ie)x Longitud de la tuberia de perforación (pies) seccional =( Pi/4)* (DE^2 - DI^2)

a evitar suabeo o succión de 100 pies/min x Velocidad de izamiento)/33000; donde 33000 es un factor de conversión lbs* (pie/min); Carga en el gancho es el peso total de de la sart

ume una velocidad comun (200 pie/min)

tre el 80% de la resistencia por tensión del casing mas pesado (12-E) y el 100% de la resistencia de la tuberia de perforación (24-H) o de lineas entre bloque viajero y bloque corona que esten dentro del rango API mero de lineas (31-L); S: peso miscelaneo en suspension (lbs), H (linea 30-L); C: Peso bloque corona (lbs); 4 Numero de patas de la subestru

os del pozo, puede ser Base agua, Base Aceite, etc nes estimadas del yacimiento

ro del hoyo^2 - diametro externo de Tuberia perforacion^2)/24,5

(Densidad x Q)/(10860 x TFA^2)

unicamente en caso de usar tablas para los calculos de presión) ficie x Q)/1714 HASTA AQUÍ

a que va a soportar la mesa, en este caso se toma el peso mayor del revestimiento que mas pesa (el mayor de la linea 11D)

o del casing de superficie

acimiento y ser adecuado con el metodo de produccion que se desea para completacion del pozo ablas de casing

ablas de casing

ablas de casing

cho es el peso total de de la sarta de perforacion (linea 25J)

ria de perforación (24-H) Numero de patas de la subestructura

de la linea 11D)

Limpiar bien las piezas, de lo contrario varia la calidad de superficie de los cojinetes, de la perforaci

unión de arrastre por tornillos

Limpiar bien las piezas, de lo contrario varia la

en caso de utilizar un collar como tope para el engranaje, el bisel es lo suficientemente grande para

Al montar engranajes y arboles, los arboles deben colocarse en posición perpendicular (us

Al fijar las piezas en un torno de banco deben utilizarse materiales intermedios blandos (m

cojinetes, de la perforación del cubo y de otras superficies de asiento.

s, de lo contrario varia la calidad de superficie de los cojinetes, de la perforación del cubo y de otras superficie

lo suficientemente grande para que la superficie frontal del cubo se apoye perfectamente al collar.

osición perpendicular (usar dispositivo)

es intermedios blandos (madera, plomo, metal ligero)

cubo y de otras superficies de asiento.

Controlar si la calidad de superficie y la exactitud de las superficies de asiento d

as superficies de asiento de las piezas coinciden con los datos en el plano.