practica fluidos

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERÍA PETROLERA II/2014 NOMBRE: Juan Pérez R. FEC

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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERÍA PETROLERA II/2014 NOMBRE: Juan Pérez R. FECHA DE PRESENTACION: 23/03/2015

Inicial Paterno:

PRÁCTICA Nº 1

PET - 217

FLUIDOS DE PERFORACIÓN PRÁCTICA Nº 1 I.

DEFINA O EXPLIQUE LO SIGUIENTE (10 %) a) b) c) d) e)

II.

Presión de formación Gradiente de presión Gradiente de fractura Presión diferencial Densidad Equivalente de Circulación

SELECCIÓN MULTIPLE (15 %) i.

Si el pozo se encuentra sobrebalanceado. La presión de fondo es: a) b) c) d)

ii.

La fuerza de flotabilidad de un fluido en un pozo: a) b) c) d)

iii.

Dos veces superior a la presión de formación Igual a la presión de formación Mayor que la presión de formación Menor que la presión de formación

No afecta el peso de la sarta Es igual al peso de la tubería en el pozo Reduce el peso aparente de la sarta Provocara que la sarta tenga mayor peso

Si el pozo está equilibrado durante la circulación, podría comenzar a fluir cuando se interrumpe la circulación. ¿Por qué? a) El movimiento de lodo bloquea el flujo de los fluidos de formación b) La presión hidrostática es todo lo que queda para equilibrar la presión de formación c) El agua diluye el lodo cuando no está fluyendo d) El fluido de la formación aligera el lodo

iv.

El principal propósito de una prueba de integridad y de la prueba Leak Off (FUFA) es: a) Determinar la presión hidrostática del lodo b) Probar el equipo de superficie c) Determinar la dureza y resistencia de la formación debajo del zapato de revestimiento (casing) d) Probar la resistencia de revestimiento (casing) al colapso

AUX. UNIV. CHIPANA YUCRA, luis adrian

CONCEPTOS GENERALES

FLUIDOS DE PERFORACIÓN

CONCEPTOS GENERALES

FLUIDOS DE PERFORACIÓN PET - 217

III.

CÁLCULOS (25 %) i.

¿Cuál es el gradiente de presión de un fluido de 12.0 ppg?

ii.

Convertir 0.736 psi/ft a densidad de fluido

iii.

Completar la siguiente tabla PESO DE LODO (PPG) 10,2 9,6

GRADIENTE (PSI/FT)

0,489 0,555 0,433 8,9 11,2 iv. Convertir 0.465 psi/ft a libras por galón v. Cuál es la presión hidrostática ejercida por una columna de un fluido de 16.87 LPG a 13780 PIES de profundidad vi. Un bloque de roca con una base de área de 4 plg2 pesa 20 lbs. ¿Cuánta presión ejerce la roca? vii. Cuál es la presión hidrostática de un pozo de 11364 ft de profundidad, TVD, y peso de lodo de 13.6 lpg. viii.

Un pozo de 10000 ft contiene desde el tope al fondo, 8500 ft de lodo de 11.6 lpg, 1000 ft de gas con un gradiente de presión de 0.08 psi/ft y 500 ft de lodo de 11.0 lpg. Calcular la presión hidrostática en el fondo.

ix. Una formación a 4900 ft (TVD) tiene un gradiente de fractura de 0.6802 psi/ft. El peso del lodo en uso es de 12.1 ppg. ¿Cuál es la máxima presión superficial que se puede aplicar al casing antes de fracturar la formación? x. Completar la siguiente tabla:

TVD

PRESIÓN DE FORMACIÓN

10264 8764 9703

5296 6072 2549

AUX. UNIV. CHIPANA YUCRA, luis adrian

PESO DE LODO REQUERIDO PARA BALANCEAR

11,7 10,1 CONCEPTOS GENERALES

FLUIDOS DE PERFORACIÓN

CONCEPTOS GENERALES

FLUIDOS DE PERFORACIÓN PET - 217

3614 7173 16472

0,742 11,4 0,462

xi. calcular los valores que faltan en la tabla para las filas A, B y C: DENSIDAD (PPG) A B C

E.C.D. (PPG)

10 11,2

TVD (FT) 10000

12

9800

PERDIDA DE PRESION PRESION ANULAR HIDROSTÁTICA (PSI) (PSI) 312 5824 156 6013

xii. La presión de la formación es 8700 psi a 14000 ft. ¿Cuántos psi de sobrebalance se tiene en el pozo si está lleno de un lodo de 12.2 ppg? xiii.

xiv.

La presión de formación es 3000 psi a 6000 ft. ¿Cuántos psi de sobrebalance se tiene en el pozo, si este está lleno de un lodo de 9.8 ppg? ¿Cuál es la diferencial de presión hidrostática entre la tubería y el espacio anular @ 8700 ft de profundidad vertical verdadera, TVD, con un fluido de 11.2 ppg en la tubería y 12 ppg en el espacio anular, EA?

IV.

PROBLEMAS DE CÁLCULO DE VOLUMENES (50 %)

i.

En el pozo SAL-16 se tiene el siguiente arreglo de BHA: TRP 24” + DHM 11½“ + BIT SUB 11” + STB 23 7/8” + SHOCK SUB 12” + PONY DC 11” + STB 23 7/8” + 3 DC 11” X 3” + XO + JAR 9 ½” X 3” + XO + 3 DC 8”X 3” + 6 HWDC 5 ½” X 3”. CAÑERIA DE 30” X 28” @ 85 m POZO ABIERTO PERFORADO CON TRP DE 24” @ 14500 m a) Dibujar el diagrama subsuperficial del pozo (arreglo de la sarta de perforación) b) ¿Qué volumen de lodo será necesario bombear al pozo para sacar herramienta a superficie? c) ¿En el caso de que se sacara herramienta de pozo sin llenar con el volumen correspondiente será que se presenta influjo si la presión ♠4 1450 m es de 2500 psi? d) ¿Qué longitud de herramienta seca se podrá sacar del pozo sin ocasionar una surgencia? e) ¿Qué longitud de herramienta llena se podrá sacar del pozo sin ocasionar una surgencia? f) ¿Cuántas carreras de pistón se podrán realizar para poder poner el pozo en surgencia si en cada carrera podemos desalojar un máximo de 150 m de lodo?

AUX. UNIV. CHIPANA YUCRA, luis adrian

CONCEPTOS GENERALES

FLUIDOS DE PERFORACIÓN

CONCEPTOS GENERALES

FLUIDOS DE PERFORACIÓN PET - 217

ii.

¿Cuantas carreras de pistón será necesario para realizar y poner en surgencia si la presión de formación es de 4900 psi y en cada carrera podemos desalojar un máximo de 120 m de fluido de terminación?

iii.

Durante la perforación del pozo SÁBALO 9 los datos geológicos y de pruebas de presión bajo columna de agua dulce realizadas en la formación nos revelan un gradiente de presión normal a los 2500 m de profundidad bajando un CSG de 13 3/8”, ¿cuál será la densidad utilizada durante la perforación de este tramo? a) 9.9 LPG

iv.

c) 350 lb/Bbl

d) 10 g/cc

e) Ninguno

En el laboratorio de Fluidos de Perforación, analizando una muestra de lodo a través del viscosímetro FANN 35VG, se determinó que su YP es de 16 lb/100 ft2 y su VP de 0.021 (Pa∙s). A partir de estos datos, determinar las lecturas del dial a 600 y 300 RPM. (θ600 , θ300) a) 58 , 37

v.

b) 8.64 LPG

b) 22 , 13

c) 23 , 52

d) faltan datos

e) Ninguno

Se perforo el tramo 13 3/8 del pozo SAL-15 hasta 3062.12 yd con un lodo bentónico de 9.8 LPG con un diferencial de presión a favor de 10.34 bar, se desea incrementar el diferencial de presión a 200 psi debido a que empezaremos a perforar el siguiente tramo de 9 5/8 que se trata de una formación muy presurizada. Calcular la cantidad en sacos del solido densificante que necesita para para incrementar la densidad sin tener un cambio en el volumen total de circulación que es de 900 bbl. Datos GE bentonita=2.3 ; GE barita=4.3; densidad agua=8.33 LPG 1 saco = 100 lb

vi.

En el fondo del pozo se tiene un lodo con densidad y una altura en profundidad de 8.8 LPG y 2000 ft respectivamente, por encima del lodo se encuentra un espesor considerable de agua de intrusión con una densidad de 8 33 LPG para que por encima de este obedeciendo al principio de densidad se deposite una nueva intrusión de petróleo con ºAPI de 22 y una altura de 6000 ft. Halle la presión de fondo de pozo en psi, sabiendo que la profundidad del pozo con inicio de petróleo llegando hasta el fondo del pozo es 8500 ft.

Nota: no es necesario copiar enunciados, mas es preciso realizar todos los cálculos de la forma más detallada posible, se calificara procedimientos, resultados, graficos, etc.

AUX. UNIV. CHIPANA YUCRA, luis adrian

CONCEPTOS GENERALES

FLUIDOS DE PERFORACIÓN

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