Asignación Completación Final
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7/26/2019 Asignacin Completacin Final
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Ctedra: Completacin yReacondicionamiento de Pozos
Universidad de Oriente Ncleo AnzoteguiEscuela de Ingeniera Departamento de Ingeniera de Petrleo
TALLER: Capitulo IIUn pozo con terminacin natural (petrleo) fue perforado hasta 7020 con lodo de 10,2lpg, el cual permita mantener un sobrebalance sobre la presin de la arena obeti!o
(presin de "acimiento# 2$00 lpc)% &espu's de tomarse los perfiles se le entreg copiadel registro snico al ingeniero de terminacin para ue diseara el caoneo m*sapropiado% +l ingeniero de acimientos decidi terminar el pozo en la arena ubicada entre-.00/ 7000/% a porosidad estimada es de 20 la saturacin de agua del 2-% +lgradiente de temperatura determinado fue de 0%0737456pie (emp% de superficie $.45)%+l pozo fue cementado con una lechada de baa p'rdida de filtrado con un re!estimientode 8 .6$9%:opia del registro snico se indica abao% ;or datos de :ampo lacompresibilidad de la
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Ctedra: Completacin yReacondicionamiento de Pozos
DISEO DE CAONEO EN DESBALANCE1. Identificar el espesor de la arena prospectiva tope y base:
En MD profundidad medidaTope aprox. 6850Base aprox. 6900En TVD profundidad verticaTope aprox. 5715Base aprox. 5750
. !eter"ine el tipo de for"aci#n:$ara deter"inar el tipo de for"aci#n debe"os ir al re%istro de s#nico y as&observar si es consolidada o inconsolidada
'alor alrededor de 11()( *s+pie por lo tanto es ,na for"aci#n inconsolidadase%-n la teor&a.!e ac,erdo a lo si%,iente:
Inconsolidada: 100 *s+pie # / ) %r+cc de densidad de l,tita
!.!. !eter"ine la 2petrof&sica o est&"ela con
k((md))=0,136( 4,4
Swf2 )
k((md))=0,136( (20)4,4
(26)2 )
k((md))=0,136( 530312,642774398676 )
k((md))=106,69md
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Ctedra: Completacin yReacondicionamiento de Pozos
".". !eter"ine el desbalance "&ni"o 23"4 para re"over el dao
Um=3500
K0,37
Um= 3500
(106,69 )0,37
Um= 3500
5,628669
Um=621,81663196
#.#. !eter"ine el "xi"o desbalance se%,ro 2$M4 ,tiliando la lect,ra del tie"po detrnsito del re%istro s#nico de ,na l,tita adyacente a la arena) o la densidad del,tita se%-n el caso 2,tilice el %rfico correspondiente4.
To"ando el valor de la %rafica correspondiente
UM=1347
%.%. alc,le el pro"edio entre el $my el $M.
Prom=Um+UM
2
Pprom=621,81663196+1347
2
Pprom=984,40831598 lpca
&.&. 3tilice ,n valor entre el $my el pro"edio si ay poca invasi#n de fl,ido o lalecada de ce"ento es de bao filtrado 2/ 10 cc+(0;4. aso contrario ,tilice ,nvalor entre el pro"edio y el $M.
!ebido a rdida de filtrado)entonces) se ,tilia ,n valor entre el 3" y el pro"edio) siendo asi) tene"os:entonces) se ,tilia ,n valor entre el 3" y el pro"edio) siendo asi) tene"os:
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Ctedra: Completacin yReacondicionamiento de Pozos
Prom'=
621,81663196 lpca+984,40831598 lpca2
Prom'=803,11247397 lpca
'.'. !eter"ine la lon%it,d esti"ada de penetraci#n 2in4 : ?n lpf@ ln lpsA 0)086 214x10C(
C1@ resistencia co"presiva del tar%etD C(@ de la for"aci#n.
ln lpf=ln lps+0,086 (CsCf)103
ln lpf=ln (10,25 )+0,086 (70004000 )103
ln lpf=2,3272777+0,258
ln lpf=2,5853
eln lpf
=e2,5853
lpf=13,2672686
:on este !alor de lpf
la razn de producti!idad ue es uno, se procede a determinar la
densidad apro?imada de caoneo (el *ngulo de fase los tiros por pie), en la grafica
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10%ipo de e?plosi!o# :on T=85 F+0,037475750'=300,4525 F tenemos ue
:on este !alor se entra al grafico con 00,3.2.A5 el tiempo de e?posicin#
Nmero de t!os=6900 '
30 ' =230 t!os
Tiempo de !a"ada=230t!os10mintos
1t!o =2300
mintos1#60mintos
=38,33#oras
+ste !alor se debe multiplicar por un factor de seguridad el tiempo de baada de 1,.
Tiempo de !a"ada confactor de se$ridad=38,33#oras1,5=57,5#oras
&ebido a ue segBn recomendaciones de e?periencia en el campo se toma como !alorminimo 100 horas entonces entramos en la grafica de la siguiente forma# con 100 horas
00,3.2.A5C dando por consiguiente un%&P(S)*( +NS
(.) Adicionamente reaice e di*e+o de cementaci,n utii-ando o* dato* de mi*mo po-ode*crito en e enunciado anterior!atos del poo:
asa de Dezclado# $ bls6min%
asa de &esplazamiento# 7 bls6min%
iempo de fraguado de :emento# 2 hrs, 3. min%
:onsiderar 1. de e?ceso por derrumbes% echada de llenado# 12,. lpg echada de cola# 13 lpg 5luido la!ador# 11 lpg 5luido espaciador# 11 lpg :onsiderar lle!ar a cabo la cementacin, hasta .00 pies por dentro del re!estidor anterior
al Bltimo%
:alcular#a) @olumen total de :emento de @olumen a &esplazar%c) iempo otal de Eperacin%d) ;resiones diferenciales en el sistema%e) :alcule altura del espaciador%
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:onceptos preliminares para la resolucin de este eercicio#
3ol.. De lecada de llenado#
a lechada de llenado o inicial es un tipo de lechada de baa densidad alto rendimiento diseadapara llenar cubrir la seccin superior del anular% +ste material se bombea despu's del la!ador el espaciador antes de la lechada de cola (5igura 2F.)% Gu densidad es superior a la del fluido de
perforacin menor ue la de la lechada de cola%
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3ol.. De lecada de cola
a lechada de cola es una lechada de maor densidad, diseada para cubrir la seccin inferior delanular desde el fondo del aguero% Hormalmente, la lechada de cola presenta unas propiedadessuperiores a las de la lechada inicial% +s esencial ue la lechada de cementacin tenga la densidadcorrecta para ue sus propiedades sean las deseadas (5igura 2F-)%
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Voumen de de*pa-amiento/
Ebarca desde la s,perficie asta el c,ello flotador) donde se asentar el tap#n d,ro o dedesplaa"iento.
a) @olumen total de :emento de @olumen a &esplazar%
Ge seccionar* los diferentes !olBmenes
Densidad de la lecada#
a densidad de la lechada debe ser, in!ariablemente, un poco maor ue la densidad del fluido deperforacin para mantener el control del pozo%
:alcular#a) @olumen total de :emento de @olumen a &esplazar%
-aso 1#Geleccionar las *reas a cementar+n el siguiente diagrama se aprecia las zonas a cementar @1, @2, @, @3
;re!io antes de sacar los !olBmenes, se debe buscar en tablas los &I
1 .6$9 ($0,7 lbs6pie) 12,21.in
8 .6$9 (37 lbs6pie) $,-$1 in
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Ge procede a calcular los @I, @2, @, @3
8,681
(21029,4 )90 '
*1=
*1=6,589,s
;ara sacar el !olumen 2, (@2), es necesario tomar en cuenta el 1. de e?ceso por derrumbes, porlo tanto se realiza lo siguiente#
Diametro del#o-o=12,25+0,1512,25=14,1
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Ctedra: Completacin yReacondicionamiento de Pozos
14,1
2
*2=
3olumen anular#
14,1
95/8
*3=
*3=360,95,S
3olumen anular del casin anterior
12,215
95/8
*4 '=
*4=27,47 ,S
a%1 @olumen total del cemento%
*TC=*1+*2+*3+*4
*TC=6,589,s+3,86 ,S+360,95,S+27,47 ,S
*TC=398,869 ,S
a%2 @olumen a desplazar, de acuerdo a la definicin de !olumen de desplazamiento tenemos#
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8,6812
*D=
*D=505,82,S
c) iempo otal de Eperacin%
asa de Dezclado# $ bls6min%
=*t
t=*
TM=398,869,S
8!!l
min
=49,858625min
asa de &esplazamiento# 7 bls6min%
Tiempode despla/amiento=*despla/amiento
despla/amiento
Tiempode despla/amiento=505,82,s
7!!l
min
Tiempode despla/amiento=72,26mintos
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iempo de fraguado de :emento# 2 hrs, 3. min%
Tiempode fra$ado=165mintos
Tiempo total de operaci0n=TM+TD+TF
Tiempototalde operaci0n=49,858625min+72,26mintos+165mintos
Tiempo total de operaci0n=287,11mintos
d) ;resiones diferenciales en el sistema%
4ecada de cola
P#=0,0521#
P#=0,05214 lp$510 '
P#lec#ada de cola=371,28lpca
4ecada de llenado#
Jltura en @& de lechada> (.1.piesF .00 pies)K .00 pies
P#=0,0521#
P#lec#adallenado=0,05212,5 lp$2315 '
P#lec#ada de llenado=1504,75lpca
spaciador#
Ge debe calcular la h del separador para buscar la presin hidrost*tica#
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Ctedra: Completacin yReacondicionamiento de Pozos
#espaciador= 50 ,ls1029,4
[12,21529,6252 ]=909,862pies
P+espaciador=0,052
11
lp$909,862
'
=520,44
lpc
4odo#
P+lodo=0,05210,2lp$(3000'909,8624 )
P+lodo=1108,62lpc
P+total=371,28 lpca+1504,75 lpca+909,862+520,44 lpca+1108,62 lpc
P+total=4414,952lpc
2 P=2800lpca4414,952lpca=1614,052lpca
e) :alcule altura del espaciador%
Jltura desde la zapata hasta el tope
#esp=5825pies2090,1pies=3733,9pies
!.) 0uido de Competaci,n/ eaice e di*e+o de fuido* de Competaci,n para mantener epo-o e*ta2e durante a corrida de o* ca+one*.Dato* para e di*e+o de 0uido* de Competaci,n/
Fe c,enta con 100 bls de Gal en s,perficie de 9 pp%. Hxi"a capacidad en los tan
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Diarama del po*o#
:alcular la densidad reuerida#
P#=0,0521#
P#=2800 lpc+50 lpc=2850 lpc
1= 2850 lpc
0,0525750 '=9,53 lp$
2 1=0,03(TfTs )
Tf=Tspf+3radientedeTempProf 4 arena
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Tf=85+0,037475750'=300,4525F
2 1=0,003(300,4525 F85 F)
2 1=0,003(300,4525 F85 F)=0,6463575
1re5=9,53 lp$+0,6463575 lp$=10,1763575lp$
&ebido a ue la tabla llega a 10 lpg se trabaar* con este !alor%
:alcular los !olBmenes de Galmuera para !er cuanto se necesita#
8,681
(21029,49 )260 '
*1=
*1=19,03227,s
3,8762
*2=
2,992
2
*3=
*3=44,78,S
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8,681
5
*a1=
*a1=73,3758,S
8,681
31/2
*a2=
*a2=315,7051,S
@olumen total de J GJDU+
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DISEO DEL CAONEO EN DESBALANCE
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Ctedra: Completacin yReacondicionamiento de Pozos
$=TJ?=J 06((( C JH$?=TEIJG K =E. != $JLJF $JM.
JFNE?!J H=!IGE $=IJ!J. ( C 015 F=IJG: 01 =!3?E E$=??I!JFGJHB=F Gota 1er =xa Gota do =xa Esi%. MIGE? 1= 0O MIGE? !J 0OMIGE? EFIP 0O MIGE? HET=IE1.17.95 EJFTE PJH=L E?BEGK EG!=E ( 5 8 1) 1)6 )87.65.77 EP3I= EFTJ E=G !EKEGE 6)55 5)5 8 )6 ) 1)6 6)(.(.(0 E?EGTEE EP3I?=E HEK= EG!=KGE !=? '. )7 7 8 1)08 )81)6 5)81.069.99 EQ3IE!=L '=?EFQ3=L E?I3FE GELE=T 6)55 7 8 )6 )8 1)67)0(.518.916 EFT3!I??J HIREGJ MEBIJ?E EJ?IGE )7 ()5 9 1)08 1) 1)8 )81.61(.07( B=??J 3BETE KJSEGE SJF=MIGE 8 0)8 1)6 1)6 .570.11
BITJ HJE?=F JFEGE =?ILEB=T 8 0)8 0)8 1)6 () .515.155EFTJ H=SIEF FI!G=K KEGGK== )7 ( 8 1)08 1) 1)6 ()88 1.067.5!3ET= HETE BIP?EKUEG! E?=UEG!E )(5 6 8 0)9 ) 1)6 )9 .85.101!3EG J!IP3=L =?ILEB=T EJ?IGE ()7 5 8 1)8 1)6 5)08 0.(60.71MEIEF !IEL EIEGGK HEIE )5 7 0)8 1 1) () 0.065.81 M=HIGFEGEBIE M=?I$= SJF= ()05 ()5 8 1) 1) 1)6 ) 1.09.06 PJITIEJ!IP3=L JBIGFJG IFHE=? )1 )5 8 1)6 1 1)6 ) 1.007.095PJGLE?=L LIJEGP=?K L=GEKT ()5 7 8 1) )8 1)6 5)8 0.5(.06 P3=E
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B==E P=E!J SJF= 5)55 8 ) 1)6 1)6 5) 0.905.068=GEG!=L '=?EFQ3=L !EGI=?E $EJ?E )8 ( 8 1)9 1) 1)6 )718.91.9 ?IHE!J != $EEHJ SJF= EG!=F 6 8 8 ) () 1)6 7)1.576.010 ?J$=L EGP=? HIEI? SJF= ()5 5 9 1) 1)8 5).85.868 HE=FT= M3=GHEKJ =?BEGIF E?=SEG!E 5 8 0)8 1)6 )
.8.9(0 HEEGJ PJGLE?=L NI?HEKF SJF= 5 ( 8 1) 1)6 )81.(8.5(9 HETIG=L I'=J JFE EME=? 7 0)8 0)8 1) (1.17.5 HE'E? HI=T EG!IFB=? HI?EPJF )05 5 8 1)6 1)6 5).9.91 HETE 3BEGJ E=H =HI?IE 5)(5 6 8 )1 ) 1)6 6)1 (.591.87HJEJ EEFQ3=J HJIF=F HEG3=? 8)1 9 9 () ()6 1)8 8)6.868.1(6 HJE JJJ$=K =GKJ?IF S=F3F ) 5)5 8 1)68 ) 1)6 5)85.9.(50 G3R=L $=IJ K3?=FE E?=SEG!E 5)9 5 7 )(6 1) 5)761.77.56 $==L IGMEGT= =?IEGE EJ?IGE ( ( 8 1) 1) 1)6 1.09(.119=GP=? EIEF EGTJGIE =?=GE ()05 5 7 1) 1) )6 0.(59.60 I'=J'E??=SJ KJ!K !EGI=? ()75 ( 8 1)5 1) 1)6 )( (.7(.5 J!IP3=L==E PEBI=?E !=? 'E??= ( 8 9 1) () 1)8 6) .87.1( JSEF'EFQ3=L JFHEK $EJ?E ()6 8 1) 0)8 1)6 ()8 (.590.978 JSEFLEBE?E M=!!K E?B=TJ 5)95 ( 9 )(8 1) 1)8 5)(8 5.(01.507 JH=J
E?E?E JFG=??K !=? . ()5 7 1) 0)8 1) ()6 6.08. JG!VG?JEILE =FT=MEGWE 8)15 ( 8 ()6 1) 1)6 6)06 8.11.76 3E ?3PJ P?JIEFT=$EGI= 5)1 8 )0 1)6 1)6 5) 1(.78.9 FE?IGEF EQ3IEFJ!E?3FE != ?JF E. ) 9)5 9 1)68 ()8 1)8 7)8 .7.99 FEG=LFE?ELE HEB=??FK GELE=TT ()7 9 1)8 1)6 1)8 )88 .090.56FEGT=?IL PJH=L !EGI=?E !=? 'E??= 5 ( 8 1) 1)6 )8 .79.181 FJFE?IB=JG ET3J TJHEF )85 6 8 1)9 ) 1)6 5)9 (.65.818 TJ?JG=?=JG EG!=E P=E?!IG= 5)8 )5 8 )( 1)8 1)6 5)7 1.605.65 '=PEH=F=P3= E?JF MEGIFJ 9)1 10 9 ()6 1)8 9) .109.890'=?EFQ3=L J!IP3=L L=G=I!E !=? 'E??= 5)6 8 ) 1)6 1)6 5).996.51 'I??EJ=? =GEG!=L IFE=? SJF= 5)(5 )5 8 )1 1 1)6 )70.76.766 'I??EJ=? FE?ELE ?3FHIGE SJF= 0)9 ( 8 0)(6 1) 1)6 ()16.85.1(( L3GIEPE TJ=E?BE PEBI=? ET3J )5 8 1)78 0)8 1)6 )180.06.(1 XXX$==L JFEF EIEGGE EJ?IGE )7 ( 7 1)08 1) 1) ()6819.(17.5 XXX?=JG HEEGJ EGIBE? ?3IF )95 ( 8 1)98 1) 1)6 )78 XXX Goestan en ?ista Jficial
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7/26/2019 Asignacin Completacin Final
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Ctedra: Completacin yReacondicionamiento de Pozos
Ho nos dan la densidad de lechada del cemento, pero este !alor est* tabulado
Una manera de calcular la densidad de la lechada es con los !alores dados como datos algunaseui!alencias au se presentan a continuacin#
:emento clase : 83 lbs6sL
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7/26/2019 Asignacin Completacin Final
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Ctedra: Completacin yReacondicionamiento de Pozos
1lec#ada=6e5erimiento d a$a1w+1w3. % cemento*olmencementopor saco
*olmentotal por saco
1lec#ada=
6,3$al
sk8,33
l!
$al+8,33
l!
$al3,143,5937
$al
sk
6,3$al
sk +3,5937
$al
sk
1lec#ada=14,80 l!
$al