Formulación de la lechada de cemento
Enviado por jose_g_urribarri • 13 de Marzo de 2019 • Trabajo • 8.512 Palabras (35 Páginas) • 287 Visitas
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Formulación de la lechada de cemento |
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© CIED, 2002[pic 3] | Primera Edición |
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Copyright © 2002 por PDVSA CIED.
Formulación de la lechada de cemento
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Certificado Instruccionalmente
Código: Versión / Junio/ 2002 |
Formulación de la lechada de cemento | ||
Descripción | Las lechadas de cemento utilizadas en los pozos petroleros contienen una serie de aditivos para modificar las propiedades básicas y adaptarlas a los requerimientos de un pozo particular. En esta sección se presenta una discusión de los aditivos utilizados en la lechada de cemento, así como los factores que afectan su formulación, según las condiciones del hoyo a cementar. | |
Contenido | A continuación se presentan los temas que se desarrollarán en esta unidad de conocimiento | |
Tema | Página | |
| 2 | |
| 40 |
Tema 1 | Clasificación y función de los aditivos | |
Introducción | En la actualidad, los pozos en la industria petrolera cubren un amplio rango de condiciones de profundidad y temperatura. Las lechadas de cemento deben permanecer bombeables y ser capaces de mantener sus propiedades, algunas veces bajo condiciones muy severas. Solamente es posible ajustar la lechada de cemento a ese rango tan amplio de condiciones, usando aditivos para modificar el cemento disponible, a los requerimientos de un pozo particular. Para obtener las características óptimas de la lechada para las condiciones del hoyo, los aditivos se pueden clasificar en aceleradores, retardadores, extendedores, partículas extendedoras de bajo peso, densificantes, dispersantes, aditivos de control de pérdida de fluido, aditivos de control de pérdida de circulación y aditivos especiales. En esta unidad se desarrollaran cada uno de estos aditivos. | |
Contenido | A continuación se presentan los mapas que se desarrollaran en esta unidad: | |
Mapa | Página | |
1. Aceleradores | 2 | |
2. Efectos secundarios de los aceleradores | 4 | |
3. Retardadores | 6 | |
4. Tipos de retardadores | 7 | |
5. Extendedores | 13 | |
6. Tipos de extendedores | 14 | |
7. Partículas extendedoras de bajo peso | 20 | |
8. Densificantes | 27 | |
9. Dispersantes | 28 | |
10. Aditivos de control de pérdida de fluido | 33 | |
11. Aditivos de control de pérdida de circulación | 37 | |
12. Aditivos especiales | 38 | |
Aceleradores
Introducción | El tiempo de espesamiento o tiempo de bombeabilidad de la lechada de cemento depende de la temperatura y la presión a la cual está sujeta. El tiempo en el cual estas lechadas obtienen una cierta resistencia compresiva también depende de estos parámetros. En pozos someros, a bajas temperaturas, el tiempo de fraguado de la lechada se debe acortar o regular para que adquiera la resistencia a la compresión necesaria, en un tiempo práctico operacional. | |
Tipos | Muchas sales inorgánicas son aceleradores del cemento, sin embargo los cloruros son los más conocidos. También se ha reportado la acción acelerante para muchas otras sales, incluyendo carbonatos, silicatos, aluminatos, nitratos, nitritos y bases alcalinas, tales como hidróxidos de sodio, potasio y amonio. De todos ellos, el cloruro de calcio es el acelerador más eficiente y económico; por lo tanto el más utilizado. Le siguen el cloruro de sodio, de potasio y el silicato de sodio. | |
Tabla | La siguiente tabla muestra los aceleradores más utilizados, su fórmula química y sus concentraciones | |
Acelerador | Fórmula química | Concentración |
Cloruro de calcio | CaCl2 | 0.5 - 4.0 |
Cloruro de sodio | NaCl | 1.0 – 10.0 |
Cloruro de potasio | KCl | 1.0 – 3.0 |
Silicato de sodio | Na2Si03 | 1.0 – 3.0 |
Acción química | El mecanismo de aceleración en las lechadas de cemento no está totalmente entendido. Se han realizado numerosos estudios para investigar el efecto del CaCl2 y otras sustancias químicas en la velocidad de hidratación, evolución del calor, tiempo de fraguado y resistencia temprana a la compresión. La conclusión general es que los aceleradores no se integran como un nuevo elemento durante el proceso de hidratación, simplemente afectan la velocidad de hidratación. En otras palabras el CaCl2 acelera la formación de hidróxido de calcio (Ca(OH)2) y del gel C – S – H, en la pasta cementicia del cemento y esto se debe, presumiblemente, a los cristales de silicato tricálcico (C3S) y silicato dicálcico (C2S). |
Sigue...
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