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PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DiseΓ±o de programas de PerforaciΓ³n

FORMULARIO MODULO I PRESIONES 𝑃𝐻 = 0.052 βˆ— πœŒπ‘™π‘œπ‘‘π‘œ βˆ— 𝑇𝑉𝐷 (π‘ƒπ‘Ÿπ‘’π‘ π‘–π‘œπ‘› π»π‘–π‘‘π‘Ÿπ‘œπ‘ π‘‘π‘Žπ‘‘π‘–π‘π‘Ž) ο‚·

Gradientes πΊπ‘“π‘œπ‘Ÿπ‘š = 0.052 βˆ— πœŒπ‘“π‘œπ‘Ÿπ‘š (πΊπ‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘–π‘’π‘›π‘‘π‘’ 𝑑𝑒 πΉπ‘œπ‘Ÿπ‘šπ‘Žπ‘π‘–π‘œπ‘›) πΊπ‘“π‘Ÿπ‘Žπ‘ = 0.052 βˆ— πœŒπ‘“π‘Ÿπ‘Žπ‘ (πΊπ‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘–π‘’π‘›π‘‘π‘’ 𝑑𝑒 πΉπ‘œπ‘Ÿπ‘šπ‘Žπ‘π‘–π‘œπ‘›)

ο‚·

Presiones π‘ƒπ‘“π‘œπ‘Ÿπ‘š = 0.052 βˆ— πœŒπ‘“π‘œπ‘Ÿπ‘š βˆ— 𝑇𝑉𝐷 (π‘ƒπ‘Ÿπ‘’π‘ π‘–π‘œπ‘› 𝑑𝑒 πΉπ‘œπ‘Ÿπ‘šπ‘Žπ‘π‘–π‘œπ‘›) π‘ƒπ‘“π‘Ÿπ‘Žπ‘ = 0.052 βˆ— πœŒπ‘“π‘Ÿπ‘Žπ‘ βˆ— 𝑇𝑉𝐷 (π‘ƒπ‘Ÿπ‘’π‘ π‘–π‘œπ‘› 𝑑𝑒 πΉπ‘Ÿπ‘Žπ‘π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Ž)

MODULO I TUBERIAS DE REVESTIMIENTO ο‚·

PresiΓ³n Interna - Carga mΓ‘xima β€œCM” 𝑃𝑠𝑒𝑝 = π‘ƒπ‘“π‘œπ‘›π‘‘π‘œ βˆ’ (πΊπ‘”π‘Žπ‘  βˆ— 𝑇𝑉𝐷)

π‘ π‘œπ‘™π‘œ π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘Ž π‘ π‘’π‘π‘’π‘Ÿπ‘“π‘–π‘π‘–π‘Žπ‘™

𝑃𝑠𝑒𝑝 = 0.65 βˆ— 𝑃𝐡𝑂𝑃 𝑃𝑖𝑛𝑑 = 𝑃𝑠𝑒𝑝 + (0.052 βˆ— πœŒπ‘™π‘œπ‘‘π‘œ βˆ— 𝑋) π‘ƒπ‘“π‘œπ‘›π‘‘π‘œ = 0.052 βˆ— (πœŒπ‘šπ‘Žπ‘₯.π‘“π‘Ÿπ‘Žπ‘ + 1) βˆ— 𝑇𝑉𝐷 -

Carga contrapresiΓ³n β€œCC” π‘π‘œ 𝑒π‘₯𝑖𝑠𝑑𝑒 π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘–π‘œπ‘› π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘Ž π‘ π‘’π‘π‘’π‘Ÿπ‘“π‘–π‘π‘–π‘Žπ‘™ 𝑃𝑠𝑒𝑝 = 0 𝑝𝑠𝑖 𝑃𝑖𝑛𝑑 = 0.052 βˆ— πœŒπ‘Žπ‘”π‘’π‘Ž.π‘ π‘Žπ‘™ βˆ— 𝑋 π‘ƒπ‘“π‘œπ‘›π‘‘π‘œ = 0.052 βˆ— πœŒπ‘Žπ‘”π‘’π‘Ž.π‘ π‘Žπ‘™ βˆ— 𝑇𝑉𝐷

-

Carga resultante β€œCR” 𝐢𝑅 = 𝐢𝑀 βˆ’ 𝐢𝐢

-

Carga diseΓ±o β€œCD” 𝐢𝐷 = 𝐢𝑅 βˆ— 1.125



Altura de lodo desplazado y altura de influjo 𝑋 = 𝑇𝑉𝐷 βˆ’ π‘Œ

ο‚·

π‘Œ=

π‘ƒπ‘“π‘œπ‘›π‘‘π‘œ βˆ’ 𝑃𝑠𝑒𝑝 βˆ’ (0.052 βˆ— πœŒπ‘™π‘œπ‘‘π‘œ βˆ— 𝑇𝑉𝐷) 0.052 βˆ— (πœŒπ‘”π‘Žπ‘  βˆ’ πœŒπ‘™π‘œπ‘‘π‘œ )

Colapso -

Carga mΓ‘xima β€œCM” 𝑃𝑠𝑒𝑝 = 0 I.P.G.E. Servicios de IngenierΓ­a, ConsultorΓ­a y CapacitaciΓ³n en PetrΓ³leo, Gas y EnergΓ­a www.ipge-servicios.com – [email protected]

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PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DiseΓ±o de programas de PerforaciΓ³n 𝑃𝑖𝑛𝑑 = 0.052 βˆ— πœŒπ‘™π‘œπ‘‘π‘œ βˆ— 𝑋 π‘ƒπ‘“π‘œπ‘›π‘‘π‘œ = 0.052 βˆ— πœŒπ‘™π‘œπ‘‘π‘œ βˆ— 𝑇𝑉𝐷 -

Carga contrapresiΓ³n β€œCC” π‘π‘œ 𝑒π‘₯𝑖𝑠𝑑𝑒 π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘–π‘œπ‘› π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘Ž π‘ π‘’π‘π‘’π‘Ÿπ‘“π‘–π‘π‘–π‘Žπ‘™ 𝑃𝑠𝑒𝑝 = 0 𝑝𝑠𝑖 𝑃𝑖𝑛𝑑 = 0.052 βˆ— πœŒπ‘Žπ‘”π‘’π‘Ž.π‘ π‘Žπ‘™ βˆ— 𝑋 π‘ƒπ‘“π‘œπ‘›π‘‘π‘œ = 0.052 βˆ— πœŒπ‘Žπ‘”π‘’π‘Ž.π‘ π‘Žπ‘™ βˆ— 𝑇𝑉𝐷

-

Carga resultante β€œCR” 𝐢𝑅 = 𝐢𝑀 βˆ’ 𝐢𝐢

-

Carga diseΓ±o β€œCD” 𝐢𝐷 = 𝐢𝑅 βˆ— 1.125

ο‚·

RevisiΓ³n a tensiΓ³n - Empuje sobre liner +𝐸𝐿 = (0.052 βˆ— πœŒπ‘™π‘œπ‘‘π‘œ βˆ— π‘‡π‘‰π·π‘Žπ‘›π‘π‘™.π‘™π‘–π‘›π‘’π‘Ÿ ) βˆ— -

πœ‹ βˆ— (𝑂𝐷 2 βˆ’ 𝐼𝐷 2 ) 4

Empuje βˆ’πΈ = (0.052 βˆ— πœŒπ‘™π‘œπ‘‘π‘œ βˆ— 𝑇𝑉𝐷) βˆ—

-

π‘ π‘œπ‘™π‘œ π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘Ž π‘™π‘–π‘›π‘’π‘Ÿ

πœ‹ βˆ— (𝑂𝐷 2 βˆ’ 𝐼𝐷 2 ) 4

Peso +π‘Š = πΏπ‘–π‘π‘Ÿπ‘Žπ‘—π‘’ βˆ— 𝐿

-

TensiΓ³n de diseΓ±o 𝑇 = (π›΄πΉπ‘’π‘’π‘Ÿπ‘§π‘Žπ‘ ) βˆ— 1.6

MODULO III SARTAS DE PERFORACION ο‚·

CΓ‘lculos Iniciales π‘Šπ‘‚π΅ = βˆ…π‘π‘–π‘‘ βˆ— (2.5 π‘Ž 5.5) π‘ƒπ‘’π‘ π‘œ π‘ π‘œπ‘π‘Ÿπ‘’ 𝑒𝑙 π‘‘π‘Ÿπ‘’π‘π‘Žπ‘›π‘œ 𝐹𝐹 = 1 βˆ’ π΄π‘Šπ΅ =

πœŒπ‘™π‘œπ‘‘π‘œ πΉπ‘Žπ‘π‘‘π‘œπ‘Ÿ 𝑑𝑒 π‘“π‘™π‘œπ‘‘π‘Žπ‘π‘–π‘œπ‘› 65.5

π‘Šπ‘‚π΅ βˆ— 1.15 𝐹𝐹

π‘ƒπ‘’π‘ π‘œ π‘Žπ‘—π‘’π‘ π‘‘π‘Žπ‘‘π‘œ π‘ π‘œπ‘π‘Ÿπ‘’ 𝑒𝑙 π‘‘π‘Ÿπ‘’π‘π‘Žπ‘›π‘œ

βˆ…π‘šπ‘–π‘› 𝐷𝐢 = (2 βˆ— βˆ…π‘’π‘π‘‘π‘Ÿ ) βˆ’ βˆ…π‘π‘–π‘‘ π·π‘–π‘Žπ‘šπ‘’π‘‘π‘Ÿπ‘œ π‘šπ‘–π‘›π‘–π‘šπ‘– 𝑑𝑒 𝐷𝐢 ο‚·

CΓ‘lculo del BHA - Longitud y numero de Drill Collars

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PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA Diseño de programas de Perforación 𝐿𝐷𝐢 = -

#𝐷𝐢 =

𝐿𝐷𝐢 30

Longitud y numero de Heavy Wheith πΏπ»π‘Š =

ο‚·

π΄π‘Šπ΅ π‘Šπ·πΆ

π΄π‘Šπ΅ #𝐷𝐢 βˆ— 30 βˆ— π‘Šπ·πΆ βˆ’ π‘Šπ»π‘Š π‘Šπ»π‘Š

#π»π‘Š =

πΏπ»π‘Š 30

CΓ‘lculo del BHA - TensiΓ³n de trabajo 𝑇𝑇 β‰ˆ π΄π‘Šπ΅ -

MΓ‘xima tensiΓ³n permisible 𝑀𝑇𝑃 = 𝑇𝑇 + π‘€π‘‚π‘ƒπ‘‘π‘’π‘œπ‘Ÿπ‘–π‘π‘œ

-

Resistencia a la tensiΓ³n requerida𝑅𝑇 = 𝑀𝑇𝑃 βˆ— 1.15

-

MΓ‘xima tensiΓ³n permisible real π‘€π‘‡π‘ƒπ‘Ÿπ‘’π‘Žπ‘™ =

-

𝑅𝑇.π‘’π‘™π‘’π‘”π‘–π‘‘π‘Ž 1.15

Margen de jalΓ³n real π‘€π‘‚π‘ƒπ‘Ÿπ‘’π‘Žπ‘™ = 𝑅𝑇.π‘’π‘™π‘’π‘”π‘–π‘‘π‘Ž βˆ’ 𝑇𝑇



Condicionantes de diseΓ±o correcto π‘€π‘‚π‘ƒπ‘Ÿπ‘’π‘Žπ‘™ > π‘€π‘‡π‘ƒπ‘Ÿπ‘’π‘Žπ‘™ [(𝐸𝑇 ⁄𝐸𝐢 ) βˆ’ 1] π‘€π‘‡π‘ƒπ‘Ÿπ‘’π‘Žπ‘™ > 𝑇𝑇 (𝐸𝑇 ⁄𝐸𝐢 )

MODULO IV CEMENTACION ο‚·

VolΓΊmenes requeridos por tramo - Volumen anular π‘‰π‘Žπ‘›π‘’π‘™π‘Žπ‘Ÿ = -

Volumen entre collar flotador y zapata π‘‰π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘›π‘œ =

-

𝑂𝐷 2 βˆ’ 𝐼𝐷 2 βˆ— 𝑀𝐷 1029

𝐼𝐷 2 βˆ—πΏ 1029 π‘π‘œπ‘™π‘™π‘Žπ‘Ÿβˆ’π‘§π‘Žπ‘π‘Žπ‘‘π‘Ž

Volumen total de cemento π‘‰π‘‘π‘œπ‘‘π‘Žπ‘™ = π‘‰π‘Žπ‘›π‘’π‘™π‘Žπ‘Ÿ + π‘‰π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘›π‘œ

-

Volumen de lodo para desplazar cemento π‘‰π‘‘π‘œπ‘‘π‘Žπ‘™ =

𝐼𝐷 2 βˆ—πΏ 1029 π‘ π‘’π‘βˆ’π‘π‘œπ‘™π‘™π‘Žπ‘Ÿ

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PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DiseΓ±o de programas de PerforaciΓ³n ο‚·

Prueba de cemento (0.052 βˆ— πœŒπ‘π‘’π‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘œ βˆ— 𝑇𝑉𝐷) < π‘ƒπ‘“π‘Ÿπ‘Žπ‘βˆ’π‘§π‘Žπ‘

MODULO V PERFORACION DIRECCIONAL ο‚·

Perfil tipo β€œJ” -

La tasa de construcciΓ³n del Γ‘ngulo. 180 βˆ— sin(∝) π΅π‘ˆπ‘… = πœ‹ βˆ— (𝑉2 βˆ’ 𝑉1 )

-

El Γ‘ngulo de inclinaciΓ³n del pozo al final de la curva. ∝= 2 βˆ— π‘Ÿπ‘π‘‡π‘Žπ‘›π‘” (

-

𝐻1 ) 𝑉2 βˆ’ 𝑉1

Profundidad medida hasta el objetivo. π‘€π·π‘“π‘–π‘›π‘Žπ‘™ = 𝑉1 +

ο‚·

∝ π΅π‘ˆπ‘…

Perfil tipo β€œTANG” 𝑅=

180Β° πœ‹ βˆ— π΅π‘ˆπ‘…

𝐷𝐢 = 𝐻2 βˆ’ 𝑅 𝐷𝑂 = 𝑉3 βˆ’ 𝑉1 𝐷𝐢 < 𝐷𝑂𝐢 = π‘Žπ‘Ÿπ‘π‘‡π‘Žπ‘›π‘” ( ) 𝐷𝑂 𝑂𝐢 =

𝐷𝑂 πΆπ‘œπ‘ (< 𝐷𝑂𝐢)

𝑅 < 𝐡𝑂𝐢 = π‘Žπ‘Ÿπ‘πΆπ‘œπ‘  ( ) 𝑂𝐢 < 𝐡𝑂𝐷 =< π΅π‘‚πΆβˆ’< 𝐷𝑂𝐢 1.

El Γ‘ngulo de inclinaciΓ³n del pozo al final de la curva ∝= 90Β°βˆ’< 𝐡𝑂𝐷

2.

La profundidad medida hasta el final de la curva 𝑀𝐷𝑓 π‘π‘’π‘Ÿπ‘£π‘Ž = 𝑉1 +

1.

∝ π΅π‘ˆπ‘…

La profundidad medida hasta el final del objetivo 𝐡𝐢 = βˆšπ‘‚πΆ 2 βˆ’ 𝑅 2 𝑀𝐷𝑓 π‘‘π‘Žπ‘›π‘” = 𝑀𝐷𝑓 π‘π‘’π‘Ÿπ‘£π‘Ž + 𝐡𝐢

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PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DiseΓ±o de programas de PerforaciΓ³n 1.

La profundidad vertical hasta el final de la curva 𝐡𝐸 = 𝐡𝐢 βˆ— πΆπ‘œπ‘ (∝) 𝑉2 = 𝑉3 βˆ’ 𝐡𝐸 ο‚·

Perfil tipo β€œS” 𝑅1 = 𝑅2 =

180Β° πœ‹ βˆ— π΅π‘ˆπ‘…

𝑋 = 𝐻3 βˆ’ 𝑅1 βˆ’ 𝑅2 𝑋 πœƒ = π‘Žπ‘Ÿπ‘π‘‡π‘Žπ‘›π‘” ( ) 𝑉4 βˆ’ 𝑉1 𝑂𝐹 =

𝑉4 βˆ’ 𝑉1 πΆπ‘œπ‘ (πœƒ)

𝑂𝐺 = βˆšπ‘‚πΉ 2 βˆ’ (𝑅1 + 𝑅2 )2 𝑅1 + 𝑅2 < 𝐹𝑂𝐺 = π‘Žπ‘Ÿπ‘π‘†π‘’π‘› ( ) 𝑂𝐹 -

El Γ‘ngulo final de la secciΓ³n de construcciΓ³n de Γ‘ngulo ∝=< 𝐹𝑂𝐺 + πœƒ

-

La profundidad medida y vertical hasta el final de la seccione de construcciΓ³n ∝ 𝑀𝐷𝑓 sec π‘π‘œπ‘›π‘ π‘‘ = 𝑉1 + π΅π‘ˆπ‘… 𝑉2 = 𝑉1 + (𝑅1 βˆ— 𝑆𝑒𝑛(∝))

-

La profundidad medida y vertical hasta el final de la secciΓ³n tangente 𝑀𝐷𝑓 sec π‘‘π‘Žπ‘›π‘” = 𝑀𝐷𝑓 sec π‘π‘œπ‘›π‘ π‘‘ + 𝑂𝐺 𝑉3 = 𝑉2 + (𝑂𝐺 βˆ— πΆπ‘œπ‘ (∝))

-

Desplazamiento horizontal hasta el final de la secciΓ³n tangente 𝐻1 = 𝑅1 βˆ’ 𝑅1 βˆ— πΆπ‘œπ‘ (∝) 𝐻2 = 𝐻1 + (𝑂𝐺 βˆ— 𝑆𝑒𝑛(∝))

-

Profundidad medida hasta el final de la secciΓ³n de disminuciΓ³n de Γ‘ngulo 𝑀𝐷𝑓 sec π‘‘π‘’π‘š = 𝑀𝐷𝑓 sec π‘‘π‘Žπ‘›π‘” + ο‚·

∝ π΅π‘ˆπ‘…

MΓ©todos de estudios direccionales - Balance tangencial. βˆ†π‘‡π‘‰π· = βˆ†π‘ =

βˆ†π‘€π· βˆ— (cos 𝛼1 + cos 𝛼2 ) 2

βˆ†π‘€π· βˆ— (sin 𝛼1 cos 𝛽1 + sin 𝛼2 cos 𝛽2 ) 2

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PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DiseΓ±o de programas de PerforaciΓ³n βˆ†πΈ = -

βˆ†π‘€π· βˆ— (sin 𝛼1 sin 𝛽1 + sin 𝛼2 sin 𝛽2 ) 2

Angulo Promedio 𝛼1 + 𝛼2 βˆ†π‘‡π‘‰π· = βˆ†π‘€π· βˆ— cos ( ) 2 𝛼1 + 𝛼2 𝛽1 + 𝛽2 βˆ†π‘ = βˆ†π‘€π· βˆ— sin ( ) βˆ— cos ( ) 2 2 𝛼1 + 𝛼2 𝛽1 + 𝛽2 βˆ†πΈ = βˆ†π‘€π· βˆ— sin ( ) βˆ— sin ( ) 2 2

MODULO VI FLUIDOS DE PERFORACION ο‚·

Balance de materiales π‘‰π‘‘π‘œπ‘‘π‘Žπ‘™ = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 π‘‰π‘‘π‘œπ‘‘π‘Žπ‘™ βˆ— πœŒπ‘‘π‘œπ‘‘π‘Žπ‘™ = 𝑉1 βˆ— 𝜌1 + 𝑉2 βˆ— 𝜌2 + 𝑉3 βˆ— 𝜌3

ο‚·

HidrÑulica de perforación Índice de ley exponencial en la tubería

𝑛𝑝 = 3.32 βˆ— π‘™π‘œπ‘”

πœƒ600 πœƒ300

Índice de consistencia en la tubería

𝐾𝑝 =

5.11πœƒ300 (511)𝑛𝑝

Índice de ley exponencial en anular

π‘›π‘Ž = 0.657 βˆ— π‘™π‘œπ‘”

πœƒ100 πœƒ3

Índice de consistencia en anular

πΎπ‘Ž =

5.11πœƒ100 (170.2)π‘›π‘Ž

Velocidad de flujo en la tuberΓ­a

𝑉𝑝 = 24.48 βˆ—

𝑄 𝐷𝑖 2

Velocidad de flujo en el anular

π‘‰π‘Ž = 24.48 βˆ—

𝑄 2

π·π‘Ž βˆ’ 𝐷𝑒 2

Viscosidad efectiva en la tuberΓ­a

πœ‡π‘’π‘

1.6 βˆ— 𝑉𝑝 (π‘›π‘βˆ’1) 3𝑛𝑝 + 1 = 100 βˆ— 𝐾𝑝 βˆ— ( ) βˆ—( ) 𝐷𝑖 4𝑛𝑝

(𝑛𝑝 )

Viscosidad efectiva en anular

πœ‡π‘Žπ‘

2.4 βˆ— π‘‰π‘Ž (π‘›π‘Žβˆ’1) 2π‘›π‘Ž + 1 (π‘›π‘Ž) = 100 βˆ— πΎπ‘Ž βˆ— ( ) βˆ—( ) π·π‘Ž βˆ’ 𝐷𝑒 3π‘›π‘Ž

NΓΊmero de reynolds en la tuberΓ­a

𝑁𝑅𝑒𝑝 =

15.467 βˆ— 𝐷𝑖 βˆ— 𝑉𝑝 βˆ— 𝜌 πœ‡π‘’π‘

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PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DiseΓ±o de programas de PerforaciΓ³n NΓΊmero de reynolds en anular

π‘π‘…π‘’π‘Ž =

15.467 βˆ— (π·π‘Ž βˆ’ 𝐷𝑒 ) βˆ— π‘‰π‘Ž βˆ— 𝜌 πœ‡π‘Žπ‘

Factor de fricciΓ³n de fanning en la tuberΓ­a

𝑁𝑅𝑒 <=2100

16 𝑁𝑅𝑒𝑝

𝑓𝑝 = 𝑁𝑅𝑒 >2100 ( 𝑓𝑝 =

log(𝑛𝑝 ) + 3.93 ) 50

𝑁𝑅𝑒𝑝

[

1.75βˆ’log(𝑛𝑝 ) ] 7

Factor de fricciΓ³n de fanning en anular

𝑁𝑅𝑒 <=2100 π‘“π‘Ž =

24 π‘π‘…π‘’π‘Ž

𝑁𝑅𝑒 >2100 ( π‘“π‘Ž =

log(π‘›π‘Ž ) + 3.93 ) 50

𝑁𝑅𝑒𝑝

1.75βˆ’log(π‘›π‘Ž ) [ ] 7

Perdida de presiΓ³n en la tuberΓ­a

𝑃𝑝 =

π‘“π‘βˆ—π‘‰π‘ 2 βˆ—πœŒ 92916 βˆ— 𝐷𝑖

βˆ—πΏ

Perdida de presiΓ³n en anular

π‘ƒπ‘Ž =

π‘“π‘Žβˆ—π‘‰π‘Ž2 βˆ—πœŒ 92916 βˆ— (π·π‘Ž βˆ’ 𝐷𝑒 )

βˆ—πΏ

Densidad equivalente de circulaciΓ³n (ECD)

𝐸𝐢𝐷 = 𝜌 +

π‘ƒπ‘Ž 0.052 βˆ— 𝑇𝑉𝐷

Perdida de presiΓ³n en la barrena

𝑃𝐡 (𝑝𝑠𝑖) =

156 βˆ— 𝜌 βˆ— 𝑄 2 2

(𝐷𝑛1 2 + 𝐷𝑛2 2 + 𝐷𝑛3 2 + β‹― )

Porcentaje de perdida de presiΓ³n

%βˆ†π‘ƒπ΅π‘Žπ‘Ÿπ‘Ÿπ‘’π‘›π‘Ž =

𝑃𝐡 π‘ƒπ‘‘π‘œπ‘‘π‘Žπ‘™ (π΅π‘œπ‘šπ‘π‘Ž)

βˆ— 100

Potencia hidrΓ‘ulica

β„Žβ„Žπ‘π‘ =

𝑄 βˆ— 𝑃𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴 1740

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