Control de Pozo Metodo Espere y Densifique

June 21, 2018 | Author: Alfred Menacho Gutierrez | Category: Hydraulic Engineering, Pressure, Soft Matter, Quantity, Chemical Engineering
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MÉTODOS DE CONTROLDE POZO Hay muchos métodos para controlar y circular un pozo en surgencia. Todos los métodos comunes de ahogo de pozo son esencialmente similares. Todos permiten que se circule la surgencia mientras se domina la formación y se evita la perdida de circulación. La diferencia entre los métodos esta en si se aumenta o no el peso del fluido y si se lo aumenta, cuando. Los métodos mas importantes son:  Espere y Densifique ó Esperar y pesar.  Método del perforador.  Bullheading. MÉTODO DE “ESPERE Y DENSIFIQUE”. Constituye el mejor equilibrio, este método es el que ahoga el pozo con mayor rapidez, y el que mantiene mas bajas las presiones de pozo y de superficie. Se requieren buenas instalaciones de mezclado para densificar el fluido, una dotación completa, y ayuda adicional de supervisión. En este método el pozo se cierra luego de una surgencia. Se registran las presiones estabilizadas y el tamaño de la surgencia. Se densifica el fluido antes de comenzar la circulación “Espere y Densifique” . luego se circula el fluido por el pozo, manteniendo las presiones y la densidad correctas mientras se lo ahoga. En la practica, es casi imposible ahogar un pozo con una sola circulación, porque el fluido no se desplazara eficientemente por el espacio anular. Esto sucede en todos los métodos de ahogo Procedimiento de Ahogo. 1. Se cierra el pozo luego de la surgencia y se registran la presión de tubería(SIDPP) y cañería(SICP) estabilizadas y el tamaño de la surgencia. 2. Se calcula la densidad del fluido de ahogo. Se aumenta el peso del fluido en los tanques hasta alcanzar el valor calculado del fluido de ahogo. 3. Mientras se densifica el fluido se llena la hoja de control en el pozo. 4. Cuando está todo listo para circular, se lleva la bomba a la velocidad de caudal de ahogo y se mantiene la “contrapresión” adecuada. 5. Se debe mantener la presión de tubería de acuerdo a la tabla de presiones. Todos los ajustes de presión deben comenzar con el ajuste de la presión de casing, desde el estrangulador. 6. Cuando el fluido de ahogo llega al trépano se debe mantener la presión de tubería en los niveles de la Presión Final de Circulación (PFC) hasta que el fluido densificado vuelva a superficie. 7. Una vez se estabilizan las presiones, se debe ajustar y mantener la presión de tubería en el valor apropiado hasta que se haya ahogado el pozo. Formulas a Emplear. Altura del Influjo: Densidad del Influjo: ) / ( _ ) ( _ ) ( . ft bbl Anular capacidad bbl Tanques Incremento ft Surgencia Long = | | . | \ | × ÷ ÷ = 052 . 0 ) ( . ) )( ( ) ( _ ) ( ft surgencia Long psi SIDPP SICP lpg actual lodo ρ lpg Densidad Formulas a Emplear. Densidad del Fluido de Ahogo. Sacos de Baritina a Agregar. | | . | \ | × + = ) ( 052 . 0 ) ( ) ( _ ft TVD psi SIDPP lpg actual lodo ρ k ρ Saco lbs X bbl lb bbl Vb Sa lpg k ρ lpg actual lodo ρ lpg k ρ bbl Vpozo Vb ) / ( 1470 ) ( cos # ) ( 35 ) ( _ ) ( ) ( × = | | . | \ | ÷ ÷ × = Formulas a Emplear. Presiones: Presión de Formación: Presión Inicial y Presión Final de Circulación: ) ( ) ( 052 . 0 ft TVD lpg lodo ρ ica Phidrostát ica Phidrostát SIDPP Pformación × × = + = | | . | \ | × = + = ) ( _ ) ( Pr ) ( Pr ) ( lpg actual lodo ρ lpg k ρ educida psi PFC SIDPP educida psi PIC Formulas a Emplear. Considerando la posibilidad de fractura siempre se debe calcular la presión máxima de cierre en función al punto mas débil que generalmente es el zapato de la cañería. Presión máxima de cierre en Superficie: Presión máxima de cierre en Superficie durante la evacuación del influjo: { } ) ( _ ) ( ) ( 052 . 0 lpg actual lodo ρ lpg fractura ρ ft TVDzapato SICP ÷ × × = { } ) ( ) ( ) ( 052 . 0 lpg k ρ lpg fractura ρ ft TVDzapato SICP ÷ × × = Formulas a Emplear. Para calcular las emboladas en los distintos puntos de circulación se debe tener los datos de bomba para poder calcular el volumen de desplazamiento de la misma. Volumen de Desplazamiento: emb bbl Eficiencia p Lcamisa p Dcamisa Vdb = × × × = 42 lg)) ( ( lg)) ( ( 0102 , 0 2 Vdb bbl Pozo del Vtotal Totales Emboladas Vdb bbl Vanular EA Sup Bit Emboladas Vdb bbl erior V Bit Sup Emboladas ) ( _ _ _ ) ( ) ( _ ) ( int _ = = ÷ = ÷ Formulas a Emplear. Carta de Presiones: Se emplea para tener una control en superficie de las emboladas bombeadas con respecto a la caída de presión de tubería desde la PIC hasta la PFC: Las emboladas se calculan asumiendo una caída de presión de 50 psi desde la PIC hasta la PFC. emb psi esión de Caida emb Bit Sup emb PFC PIC emb Psi Gradiente / Pr _ _ _ / : = ÷ ÷ = Ejemplo. Perforando a la profundidad de 3840 m se presento un amago de descontrol que fue detectado por el incremento de 30 bbl en los tanques. Se procedió al cierre del pozo accionando los BOP`s y se registraron presiones estabilizadas en la sarta y el espacio anular de 500 y 700 psi respectivamente. Realizar un programa para sacar el influjo y controlar el pozo mediante los métodos de “espere y densifique” y el del perforador. Datos: Sarta de perforación: bit 8 ½” + 178 mtrs de Drill Collars 6 ½” x 2.8125” + 84 mtrs de HW`s 5” x 3” + DP`s 4 ½” x 3.826” Ultimo revestimiento: Csg 9 5/8” x 8.535” asentada y cementada @ 3349 m. Prueba de Integridad : gradiente de fractura equivalente a 15.6 lpg @ 3349m Densidad del lodo : 9.7 lpg Presión reducida : 600 psi @ 30 EPM Bomba de lodo: Triplex , Lc = 9” ; Dc = 5 ½” ; Ef = 95% ; Pmax = 3500 psi. Método de Espere y Densifique. 229 mt 84 mt 178 mt 3349 mt FP = 3840 m. 1 2 3 7 4 5 6 bbl V bbl V bbl V mtrs H ID Vi 48 . 4 3 41 . 2 2 8 . 166 1 ) ( 314 2 = = = × = bbl V bbl V bbl V bbl V mtrs H ID OD V EA 97 . 560 7 92 . 37 6 64 . 12 5 17 4 ) ( 314 2 2 = = = = × ÷ = Volumenes. Volumen Interior de la Sarta = 173.69 bbl Volumen en el Espacio Anular = 628.53 bbl Volumen en Agujero abierto ( V4, V5,V6) = 67.56 bbl Volumen Total = 802.22 bbl Calculo del Numero de Emboladas. emb Bbl Vdb emb bbl Eficiencia p Lcamisa p Dcamisa Vdb / 0628 . 0 42 95 . 0 ) 9 ( ) 5 . 5 ( 0102 , 0 42 lg)) ( ( lg)) ( ( 0102 , 0 2 2 = × × × = = × × × = emb Vdb bbl Pozo del Vtotal Totales Emboladas emb Vdb bbl Vanular EA Sup Bit Emboladas emb Vdb bbl erior V Bit Sup Emboladas 12775 0628 . 0 22 . 802 ) ( _ _ _ 009 . 10 0628 . 0 56 . 628 ) ( ) ( _ 2766 0628 . 0 69 . 173 ) ( int _ = = = = = = ÷ = = = ÷ Altura del Influjo. En este caso el aumento en los tanques es de 30 bbl, dicho volumen supera a las secciones 4 y 5 del grafico lo que indica que sobrepasa levemente la altura del heavy weight. metros lujo H metros bbl C Vx Hx entonces H C V Si bbl Vx bbl V V 38 . 265 38 . 3 84 178 inf 38 . 3 314 5 . 4 5 . 8 56 . 0 6 : 56 . 0 64 . 29 30 64 . 29 5 4 2 2 = + + = = ÷ = = × = = ÷ = = + Densidad del Influjo. De acuerdo con el rango el fluido invasor es GAS. ( ) cc gr lujo ρ lpg lpg Densidad ft surgencia Long psi SIDPP SICP lpg actual lodo ρ lpg Densidad / 63 . 0 33 . 8 / 28 . 5 inf 28 . 5 052 . 0 281 . 3 38 . 269 ) 500 700 ( 7 . 9 ) ( 052 . 0 ) ( . ) )( ( ) ( _ ) ( = = = | . | \ | × × ÷ ÷ = | | . | \ | × ÷ ÷ = Densidad Para Matar el Pozo. Sacos de Baritina requeridos. ( ) lpg psi k ρ ft TVD psi SIDPP lpg actual lodo ρ k ρ 46 . 10 281 . 3 3840 052 . 0 ) ( 500 7 . 9 ) ( 052 . 0 ) ( ) ( _ = | . | \ | × × + = | | . | \ | × + = cos _ 366 100 ) / ( 1470 84 . 24 cos # 84 . 24 46 . 10 35 7 . 9 46 . 10 22 . 802 Sa Saco lbs bbl lb bbl Sa bbl Vb = × = = | . | \ | ÷ ÷ × = PRESIONES. Presión de Formación: Presión Inicial y Final de Circulación: ( ) psi Pformación psi ica Phidrostát ica Phidrostát Pformación _ 95 . 6854 95 . 6354 500 95 . 6354 281 . 3 3840 7 . 9 052 . 0 500 = + = = × × × = + = psi lpg actual lodo ρ lpg k ρ PFC psi SIDPP PIC 647 7 . 9 46 . 10 1100 ) ( _ ) ( Pr 1100 500 600 Pr = | . | \ | × = | | . | \ | × = = + = + = Consideraciones De Fractura. Presión máxima de cierre en Superficie: Presión máxima de cierre en Superficie durante la evacuación del influjo: { } ( ) { } psi SICP lpg actual lodo ρ lpg fractura ρ ft TVDzapato SICP _ 14 . 3371 7 . 9 6 . 15 281 . 3 3349 052 . 0 ) ( _ ) ( ) ( 052 . 0 = ÷ × × × = ÷ × × = { } ( ) { } psi SICP lpg k ρ lpg fractura ρ ft TVDzapato SICP _ 89 . 2936 46 . 10 6 . 15 281 . 3 3349 052 . 0 ) ( ) ( ) ( 052 . 0 = ÷ × × × = ÷ × × = Carta de Presiones. emb emb psi esión de Caida emb emb psi Bit Sup emb PFC PIC emb Psi Gradiente _ 306 1638 , 0 50 / Pr _ _ / _ 1638 , 0 2766 647 1100 _ / : = = = = ÷ = ÷ ÷ = Carta de Presiones. Como se indico antes la carta de presiones mostrara la evolución de las emboladas desde la PIC hasta la PFC. Emboladas Presión 0 1100 305 1050 610 1000 915 950 1221 900 1527 850 1831 800 2137 750 2442 700 2748 650 2766 647 En este punto se debe cumplir las emboladas al trepano Presión emboladas PIC =1100 PFC = 647 Emboladas Sup-Bit En este punto la presión Hidrostática es igual a la de formación GRACIAS


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