Ing. Aliaga

DISEÑO DE PERFORACION DE POZOS OBJETIVO DE LA PERFORACION: 1.- Cuál es el objetivo de la perforación? 2.- Enumerar en or

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DISEÑO DE PERFORACION DE POZOS OBJETIVO DE LA PERFORACION: 1.- Cuál es el objetivo de la perforación? 2.- Enumerar en orden secuencial, la información que se debe considerar en la planeación de la perforación 3.- En que consiste una columna litológica? - Es la secuencia alternada de rocas sedimentarias 4.- ¿que permiten evaluar los trabajos de exploración geológica y explotación petrolera? - el reconocimiento de las formaciones para la elaboración de mapas geológicos. 5.- Mencionar las principales características petrofísicas que se obtienen a partir del análisis de núcleos. 6.- Calcular por rumbo y distancia las coordenadas finales considerando los siguientes datos del tubo conducto. Rumbo: N35E Distancia: 800 metros Coordenadas tubo conductor: X= 520,320.00 Y= 1925,300.00 7.- Enumerar los factores que deben considerarse al realizar una prueba de producción (DST), durante la perforación. 8.- Defina presión hidrostática, y explique porque parámetros se ve afectada. 9.- ¿Qué es presión de sobrecarga? 10.- ¿Que es presión de formación? 11.- ¿Cuantos tipos de presión de formación existen? Y defina cada una de ellas. 12.- ¿Que es presión de fractura? 13.- ¿Qué mecanismos tienen a causar presiones anormales? Y diga brevemente ¿en qué consiste cada uno de ellos?

14.- ¿Cuantas técnicas existen para la predicción y cuantificación de presiones anormales o geo presiones y cuáles son? 15.- ¿cuál es el mejor método para evaluar presiones anormales? 16.- ¿Donde el proceso de selección y asentamiento de las tuberías de revestimiento? 17.- Para fines de diseño de asentamiento de tuberías de revestimiento y tomando los gradientes de formación y fractura ¿Qué margen es recomendable en el peso del lodo? 18.- Describa brevemente cual es la finalidad del asentamiento de cada una de las tuberías de revestimiento. SELECCIÓN DE LA GEOMETRIA DEL POZO: 1.- Cuál es la base para determinar el arreglo de las tuberías de revestimiento? 2.- ¿de qué depende el diámetro de la tubería de perforación? SELECCIÓN Y PROGRAMA DE LOS FLUIDOS DE PERFORACION: 1.- ¿de acuerdo a que se debe seleccionar el fluido de perforación? 2.- mencione los mecanismos de inestabilidad de la arcilla. 3.- diga las 3 formas en que se pueden estabilizar las lutitas. 4.- ¿Qué debe especificar un programa de fluidos de perforación? 5.- ¿Cuáles son las funciones de las tuberías de revestimiento? 6.- mencione las tres fuerzas principales a las que está sujeta una tubería de revestimiento en las diferentes operaciones que se realizan en un pozo. 7.- en general, ¿Cómo se clasifican las tuberías de revestimiento en el diseño de un pozo? Describa brevemente cada una de ellas. 8.- mencione 4 razones para utilizar tubería de revestimiento corta. (liners) 9.- mencione y describa los esfuerzos de la tubería de revestimiento en la introducción, cementación y posterior a esta. DISEÑO DE LA CEMENTACION: 1.- mencione por lo menos 10 aspectos a los que se requiere poner especial atención en una operación de cementación de una tubería de revestimiento. 2.- mencione 3 factores y de falla que se origina en el fracaso de una cementación primaria.

3.- mencione los factores para mejorar el desplazamiento en una operación de cementación. 4.- ¿Cuál es la función de los baches lavador y espaciador? 5.- durante una operación de cementación es más recomendable: ¿rotar o mover verticalmente la tubería de revestimiento? Y ¿Por qué? 6.- ¿Por qué es importante centrar una tubería de revestimiento antes de cementarla? 7.- en forma general ¿Cómo se colocan los accesorios en una tubería de revestimiento? DISEÑO DE LAS SARTAS DE PERFORACION: 1.- ¿Cuál es el margen recomendado para mayor seguridad en nuestra sarta de perforación y que factor de seguridad se le aplica a la herramienta? 2.- ¿Qué información previa se necesita para el diseño de una sarta de perforación? 3.- ¿Qué factores están involucrados en el cálculo del costo por metro? 4.- ¿Qué es lo que el ingeniero de perforación debe llevar a cabo para la selección inicial de las barrenas? 5.- calcular el costo por metro de la siguiente barrena. Datos: B= 20,000 Dolares R= $2,526.25 por hora T= 40 horas Tv= 8 horas Tc= 10 min M= 180 metros PROGRAMA HIDRAULICO: 1.- ¿para la optimización hidráulica, que alternativas se requieren? 2.- De cuánto se recomienda que sea el índice de limpieza? 3.- con los siguientes datos, calcular un diseño hidráulico. 4.- En que parámetros petrofísicos se basan para la interpretación cuantitativa de registros? 5.- ¿para una interpretación básica en registros, que factores son esenciales?

6.- ¿Cuál es el objetivo primordial de la forma de registros? PERFORACION DIRECCIONAL: 1.- cuales son los principales requerimientos que se consideran en la elaboración de un proyecto horizontal y/o multilateral. 2.- que consideraciones básicas se tienen para la perforación horizontal 3.- enumere los métodos de perforación horizontal y las características principales de cada método. 4.- que tipos de terminación son las más comunes en pozos horizontales 5.- cuales son las consideraciones especiales para evaluar la probabilidad de una reentrada. 6.- si tuviéramos un pozo con las siguientes características: Profundidad: 3500m TR 16´´ a 800m, densidad de lodo 1.10 gr/cc, ROP 15m/hr TR 10 ¾´´ a 2500m, densidad de lodo 1.30gr/cc, ROP 20m/hr. Liner 7 5/8” de 2350 a 3500m, densidad del lodo 1.65gr/cc, ROP 20m/hr Empacador anclado a 3100m Aparejo de producción 3 ½” El intervalo productor es 3280-3308m, arena con espesor de 34m, producción 1200BPD de aceite y 0.97mmpcd de gas. Has producido durante 6 años, la producción de agua es 4%, durante la toma de información se presentó un problema al quedarse la sonda y durante las operaciones de pesca se quedó más herramienta, sin logar recuperarla en intervención con equipo. Proponga por lo menos 2 alternativas de solución desarrollando el programa operativo, días de intervención y estado mecánico final.