PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DiseΓ±o de programas de PerforaciΓ³n
FORMULARIO MODULO I PRESIONES ππ» = 0.052 β πππππ β πππ· (ππππ πππ π»πππππ π‘ππ‘πππ) ο·
Gradientes πΊππππ = 0.052 β πππππ (πΊπππππππ‘π ππ πΉππππππππ) πΊππππ = 0.052 β πππππ (πΊπππππππ‘π ππ πΉππππππππ)
ο·
Presiones πππππ = 0.052 β πππππ β πππ· (ππππ πππ ππ πΉππππππππ) πππππ = 0.052 β πππππ β πππ· (ππππ πππ ππ πΉππππ‘π’ππ)
MODULO I TUBERIAS DE REVESTIMIENTO ο·
PresiΓ³n Interna - Carga mΓ‘xima βCMβ ππ π’π = ππππππ β (πΊπππ β πππ·)
π πππ ππππ π π’πππππππππ
ππ π’π = 0.65 β ππ΅ππ ππππ‘ = ππ π’π + (0.052 β πππππ β π) ππππππ = 0.052 β (ππππ₯.ππππ + 1) β πππ· -
Carga contrapresiΓ³n βCCβ ππ ππ₯ππ π‘π ππππ‘ππππππ πππ ππππ π π’πππππππππ ππ π’π = 0 ππ π ππππ‘ = 0.052 β ππππ’π.π ππ β π ππππππ = 0.052 β ππππ’π.π ππ β πππ·
-
Carga resultante βCRβ πΆπ
= πΆπ β πΆπΆ
-
Carga diseΓ±o βCDβ πΆπ· = πΆπ
β 1.125
ο§
Altura de lodo desplazado y altura de influjo π = πππ· β π
ο·
π=
ππππππ β ππ π’π β (0.052 β πππππ β πππ·) 0.052 β (ππππ β πππππ )
Colapso -
Carga mΓ‘xima βCMβ ππ π’π = 0 I.P.G.E. Servicios de IngenierΓa, ConsultorΓa y CapacitaciΓ³n en PetrΓ³leo, Gas y EnergΓa www.ipge-servicios.com β
[email protected]
Cochabamba - Bolivia
PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DiseΓ±o de programas de PerforaciΓ³n ππππ‘ = 0.052 β πππππ β π ππππππ = 0.052 β πππππ β πππ· -
Carga contrapresiΓ³n βCCβ ππ ππ₯ππ π‘π ππππ‘ππππππ πππ ππππ π π’πππππππππ ππ π’π = 0 ππ π ππππ‘ = 0.052 β ππππ’π.π ππ β π ππππππ = 0.052 β ππππ’π.π ππ β πππ·
-
Carga resultante βCRβ πΆπ
= πΆπ β πΆπΆ
-
Carga diseΓ±o βCDβ πΆπ· = πΆπ
β 1.125
ο·
RevisiΓ³n a tensiΓ³n - Empuje sobre liner +πΈπΏ = (0.052 β πππππ β πππ·ππππ.πππππ ) β -
π β (ππ· 2 β πΌπ· 2 ) 4
Empuje βπΈ = (0.052 β πππππ β πππ·) β
-
π πππ ππππ πππππ
π β (ππ· 2 β πΌπ· 2 ) 4
Peso +π = πΏππππππ β πΏ
-
TensiΓ³n de diseΓ±o π = (π΄πΉπ’πππ§ππ ) β 1.6
MODULO III SARTAS DE PERFORACION ο·
CΓ‘lculos Iniciales πππ΅ = β
πππ‘ β (2.5 π 5.5) πππ π π ππππ ππ π‘ππππππ πΉπΉ = 1 β π΄ππ΅ =
πππππ πΉπππ‘ππ ππ ππππ‘πππππ 65.5
πππ΅ β 1.15 πΉπΉ
πππ π πππ’π π‘πππ π ππππ ππ π‘ππππππ
β
πππ π·πΆ = (2 β β
πππ‘π ) β β
πππ‘ π·πππππ‘ππ ππππππ ππ π·πΆ ο·
CΓ‘lculo del BHA - Longitud y numero de Drill Collars
I.P.G.E. Servicios de IngenierΓa, ConsultorΓa y CapacitaciΓ³n en PetrΓ³leo, Gas y EnergΓa www.ipge-servicios.com β
[email protected]
Cochabamba - Bolivia
PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DiseΓ±o de programas de PerforaciΓ³n πΏπ·πΆ = -
#π·πΆ =
πΏπ·πΆ 30
Longitud y numero de Heavy Wheith πΏπ»π =
ο·
π΄ππ΅ ππ·πΆ
π΄ππ΅ #π·πΆ β 30 β ππ·πΆ β ππ»π ππ»π
#π»π =
πΏπ»π 30
CΓ‘lculo del BHA - TensiΓ³n de trabajo ππ β π΄ππ΅ -
MΓ‘xima tensiΓ³n permisible πππ = ππ + ππππ‘ππππππ
-
Resistencia a la tensiΓ³n requeridaπ
π = πππ β 1.15
-
MΓ‘xima tensiΓ³n permisible real πππππππ =
-
π
π.πππππππ 1.15
Margen de jalΓ³n real πππππππ = π
π.πππππππ β ππ
ο§
Condicionantes de diseΓ±o correcto πππππππ > πππππππ [(πΈπ βπΈπΆ ) β 1] πππππππ > ππ (πΈπ βπΈπΆ )
MODULO IV CEMENTACION ο·
VolΓΊmenes requeridos por tramo - Volumen anular ππππ’πππ = -
Volumen entre collar flotador y zapata ππππ‘ππππ =
-
ππ· 2 β πΌπ· 2 β ππ· 1029
πΌπ· 2 βπΏ 1029 ππππππβπ§ππππ‘π
Volumen total de cemento ππ‘ππ‘ππ = ππππ’πππ + ππππ‘ππππ
-
Volumen de lodo para desplazar cemento ππ‘ππ‘ππ =
πΌπ· 2 βπΏ 1029 π π’πβππππππ
I.P.G.E. Servicios de IngenierΓa, ConsultorΓa y CapacitaciΓ³n en PetrΓ³leo, Gas y EnergΓa www.ipge-servicios.com β
[email protected]
Cochabamba - Bolivia
PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DiseΓ±o de programas de PerforaciΓ³n ο·
Prueba de cemento (0.052 β πππππππ‘π β πππ·) < πππππβπ§ππ
MODULO V PERFORACION DIRECCIONAL ο·
Perfil tipo βJβ -
La tasa de construcciΓ³n del Γ‘ngulo. 180 β sin(β) π΅ππ
= π β (π2 β π1 )
-
El Γ‘ngulo de inclinaciΓ³n del pozo al final de la curva. β= 2 β ππππππ (
-
π»1 ) π2 β π1
Profundidad medida hasta el objetivo. ππ·πππππ = π1 +
ο·
β π΅ππ
Perfil tipo βTANGβ π
=
180Β° π β π΅ππ
π·πΆ = π»2 β π
π·π = π3 β π1 π·πΆ < π·ππΆ = πππππππ ( ) π·π ππΆ =
π·π πΆππ (< π·ππΆ)
π
< π΅ππΆ = ππππΆππ ( ) ππΆ < π΅ππ· =< π΅ππΆβ< π·ππΆ 1.
El Γ‘ngulo de inclinaciΓ³n del pozo al final de la curva β= 90Β°β< π΅ππ·
2.
La profundidad medida hasta el final de la curva ππ·π ππ’ππ£π = π1 +
1.
β π΅ππ
La profundidad medida hasta el final del objetivo π΅πΆ = βππΆ 2 β π
2 ππ·π π‘πππ = ππ·π ππ’ππ£π + π΅πΆ
I.P.G.E. Servicios de IngenierΓa, ConsultorΓa y CapacitaciΓ³n en PetrΓ³leo, Gas y EnergΓa www.ipge-servicios.com β
[email protected]
Cochabamba - Bolivia
PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DiseΓ±o de programas de PerforaciΓ³n 1.
La profundidad vertical hasta el final de la curva π΅πΈ = π΅πΆ β πΆππ (β) π2 = π3 β π΅πΈ ο·
Perfil tipo βSβ π
1 = π
2 =
180Β° π β π΅ππ
π = π»3 β π
1 β π
2 π π = πππππππ ( ) π4 β π1 ππΉ =
π4 β π1 πΆππ (π)
ππΊ = βππΉ 2 β (π
1 + π
2 )2 π
1 + π
2 < πΉππΊ = ππππππ ( ) ππΉ -
El Γ‘ngulo final de la secciΓ³n de construcciΓ³n de Γ‘ngulo β=< πΉππΊ + π
-
La profundidad medida y vertical hasta el final de la seccione de construcciΓ³n β ππ·π sec ππππ π‘ = π1 + π΅ππ
π2 = π1 + (π
1 β πππ(β))
-
La profundidad medida y vertical hasta el final de la secciΓ³n tangente ππ·π sec π‘πππ = ππ·π sec ππππ π‘ + ππΊ π3 = π2 + (ππΊ β πΆππ (β))
-
Desplazamiento horizontal hasta el final de la secciΓ³n tangente π»1 = π
1 β π
1 β πΆππ (β) π»2 = π»1 + (ππΊ β πππ(β))
-
Profundidad medida hasta el final de la secciΓ³n de disminuciΓ³n de Γ‘ngulo ππ·π sec π‘π’π = ππ·π sec π‘πππ + ο·
β π΅ππ
MΓ©todos de estudios direccionales - Balance tangencial. βπππ· = βπ =
βππ· β (cos πΌ1 + cos πΌ2 ) 2
βππ· β (sin πΌ1 cos π½1 + sin πΌ2 cos π½2 ) 2
I.P.G.E. Servicios de IngenierΓa, ConsultorΓa y CapacitaciΓ³n en PetrΓ³leo, Gas y EnergΓa www.ipge-servicios.com β
[email protected]
Cochabamba - Bolivia
PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DiseΓ±o de programas de PerforaciΓ³n βπΈ = -
βππ· β (sin πΌ1 sin π½1 + sin πΌ2 sin π½2 ) 2
Angulo Promedio πΌ1 + πΌ2 βπππ· = βππ· β cos ( ) 2 πΌ1 + πΌ2 π½1 + π½2 βπ = βππ· β sin ( ) β cos ( ) 2 2 πΌ1 + πΌ2 π½1 + π½2 βπΈ = βππ· β sin ( ) β sin ( ) 2 2
MODULO VI FLUIDOS DE PERFORACION ο·
Balance de materiales ππ‘ππ‘ππ = π1 + π2 + π3 ππ‘ππ‘ππ β ππ‘ππ‘ππ = π1 β π1 + π2 β π2 + π3 β π3
ο·
HidrΓ‘ulica de perforaciΓ³n Γndice de ley exponencial en la tuberΓa
ππ = 3.32 β πππ
π600 π300
Γndice de consistencia en la tuberΓa
πΎπ =
5.11π300 (511)ππ
Γndice de ley exponencial en anular
ππ = 0.657 β πππ
π100 π3
Γndice de consistencia en anular
πΎπ =
5.11π100 (170.2)ππ
Velocidad de flujo en la tuberΓa
ππ = 24.48 β
π π·π 2
Velocidad de flujo en el anular
ππ = 24.48 β
π 2
π·π β π·π 2
Viscosidad efectiva en la tuberΓa
πππ
1.6 β ππ (ππβ1) 3ππ + 1 = 100 β πΎπ β ( ) β( ) π·π 4ππ
(ππ )
Viscosidad efectiva en anular
πππ
2.4 β ππ (ππβ1) 2ππ + 1 (ππ) = 100 β πΎπ β ( ) β( ) π·π β π·π 3ππ
NΓΊmero de reynolds en la tuberΓa
ππ
ππ =
15.467 β π·π β ππ β π πππ
I.P.G.E. Servicios de IngenierΓa, ConsultorΓa y CapacitaciΓ³n en PetrΓ³leo, Gas y EnergΓa www.ipge-servicios.com β
[email protected]
Cochabamba - Bolivia
PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA DiseΓ±o de programas de PerforaciΓ³n NΓΊmero de reynolds en anular
ππ
ππ =
15.467 β (π·π β π·π ) β ππ β π πππ
Factor de fricciΓ³n de fanning en la tuberΓa
ππ
π <=2100
16 ππ
ππ
ππ = ππ
π >2100 ( ππ =
log(ππ ) + 3.93 ) 50
ππ
ππ
[
1.75βlog(ππ ) ] 7
Factor de fricciΓ³n de fanning en anular
ππ
π <=2100 ππ =
24 ππ
ππ
ππ
π >2100 ( ππ =
log(ππ ) + 3.93 ) 50
ππ
ππ
1.75βlog(ππ ) [ ] 7
Perdida de presiΓ³n en la tuberΓa
ππ =
ππβππ 2 βπ 92916 β π·π
βπΏ
Perdida de presiΓ³n en anular
ππ =
ππβππ2 βπ 92916 β (π·π β π·π )
βπΏ
Densidad equivalente de circulaciΓ³n (ECD)
πΈπΆπ· = π +
ππ 0.052 β πππ·
Perdida de presiΓ³n en la barrena
ππ΅ (ππ π) =
156 β π β π 2 2
(π·π1 2 + π·π2 2 + π·π3 2 + β― )
Porcentaje de perdida de presiΓ³n
%βππ΅ππππππ =
ππ΅ ππ‘ππ‘ππ (π΅ππππ)
β 100
Potencia hidrΓ‘ulica
ββππ =
π β πππΌπππΈππ΄ 1740
I.P.G.E. Servicios de IngenierΓa, ConsultorΓa y CapacitaciΓ³n en PetrΓ³leo, Gas y EnergΓa www.ipge-servicios.com β
[email protected]
Cochabamba - Bolivia