Plan De Mantenimiento Industrial
Enviado por natanaeltrinidad • 14 de Enero de 2015 • 1.146 Palabras (5 Páginas) • 277 Visitas
T.S.U. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ÁREA PETRÓLEO.
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: FORMATO DE LOGÍSTICA DE CEMENTACIÓN.
UNIDAD: V HORAS DE REALIZACIÓN: 15 HORAS.
OBJETIVO.
Identificar los tipos de cemento de acuerdo al API dependiendo de las etapas de la perforación para cementar en forma correcta las TR dentro del pozo, mediante la clasificación de los cementos de acuerdo al API, la preparación de la lechada de cemento y el volumen a depositar dentro del pozo para incrementar la vida útil del pozo.
I. INTRODUCCIÓN.
Explicaremos la importancia de una excelente cementación de pozos, los diferentes cementos utilizados en la perforación, la preparación de las lechadas de cemento y el volumen del cemento a utilizar, las funciones de los aditivos que ayudan a una cementación óptima en calidad y tiempo del fraguado, la clasificación de las TR.
II. MARCO TEÓRICO.
1. Cementos espumados: Son lechadas de cemento de extremada baja densidad que se aplican a pozos con bajo gradiente de fractura y yacimientos de presionados y que, además, ya hayan producido.[1]
2. Cementaciones primarias: En las cementaciones primarias, el éxito de una buena operación está en función de la centralización de la TR para obtener un desplazamiento uniforme de los fluidos.[1]
3. Tensión: La resistencia a la tensión del tubo se puede calcular empleando un diagrama simplificado de cuerpos libres.[1]
4. Presión de colapso: Él colapso en las tuberías se origina por la presión externa y es un fenómeno más complejo que el originado por la presión interior.[2]
5. Efecto de cambio en la presión externa: Las condiciones de carga por presión externa se basan en la densidad del lodo en el exterior de la tubería de revestimiento durante las operaciones de cementación.[2]
6. Efecto de flexión: En el diseño de la tubería de revestimiento debe considerarse el efecto de la curvatura del pozo y el ángulo de desviación vertical sobre el esfuerzo axial en la tubería y copleé.[2]
7. Estabilidad de la tubería: Si la presión sólo actúa en las paredes interiores y no en el extremo inferior de un tubo, tiende a ladearlo o pandearlo; si la presión actúa únicamente sobre la pared exterior y no en el extremo inferior tiende a prevenir la flexión.[3]
8. Centradores: Este tipo de accesorios crea un área anular de flujo uniforme y minimiza la variación de la resistencia de las fuerzas de arrastre, a través de esa área de flujo.[3]
9. Fuerzas de arrastre: Las fuerzas de arrastre en la interface lodo-cemento pueden causar la erosión del lodo canalizado, si éstas son suficientemente altas, y si el tiempo de contacto lograra una remoción completa del lodo.[3]
10. Microfísica: Llamada también humos condensados de sílice, es un subproducto de la producción de silicio, ferrosilico y otras aleaciones de silicio.[3]
BIBLIOGRAFÍA.
[1]alvarez, c. (6/5/2003). cementaciones . tabasco: latinoamericana.
[2]ALVAREZ, C. L. (6 de 6 de 2003). Obtenido de PRINCIPIOS Y CARACTERISTICAS DE LA CEMENTACION.
[3]CALCULO DE BARITA, RESISTENCIA Y CEMENTACION. (s.f.). TABASCO, TABASCO, MEXICO.
III. DESARROLLO.
Puntos necesarios para el diseño de la perforación.
NOMBRE DEL POZO.
Nombre: ZAAP Número: 24 Letra: * No. de conductor: 5
Clasificación: Pozo de desarrollo marino.
Elemento PEP Fondo Centro gestor
Plataforma: ZAAP “A” Equipo 4049
UBICACIÓN.
Estado: Campeche Municipio: Ciudad del Carmen
Aguas territoriales referenciadas a una localidad terrestre conocida. Golfo de México
POZOS MARINOS.
Tirante de agua (m): 78
Altura de la mesa rotaria (m): 30
Coordenadas UTM conductor: X=578,099.439 Y=2´163,257.099
Coordenadas geográficas del conductor:
Estado mecánico.
Columna geológica con su estado mecánico
PROGRAMA DE FLUIDOS.
Problemática que puede presentarse durante la perforación con temperatura.
DATOS PARA EL DISEÑO
Profundidad: 600 M Densidad del lodo 1.12 Gr/cc
Diámetro del agujero: 26 Pg Tipo de lodo bentonítico
Exceso: 30 % Temp. de fondo: 41 °c
Cima de cemento: 0 M Temp. circulante: 34.44 °c
Tipo de barrena a utilizar.
Etapa Diámetro Barrena (pg) Profundidad (md) Profundidad (md) problemática Alternativas de solución
2a 26 600 600 Pérdida parcial de circulación. Perforar con el Iodo bentonítico de 1.06 gr/cc y bombeo continuo de baches obturates.
Tipo de TR a utilizar.
Diam.
Ext.
(pg)
Grado Peso
Lb/pie
conexión
Diam.
Int.
(pg)
Drift
(pg) Resist.
Presión
Interna
(psi) Resist.
Colapso
(psi) Resistencia tensia
(lbs x 1000) Distribución
( m.d.b.m.r)
cuerpo junta de a
20 k-55 106.5 Antares 19.00 18.81 2,410 770 1685 0 600
Tipo de cemento a utilizar.
Diámetro
TR (pg) Prof.
(m) Densidad de
Lechadas
(gr/cc) Cima
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