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Perforación Direccional (página 2)




Enviado por Aldana Deivis



Partes: 1, 2

5. Pozo de alivio: es aquel que se perfora para
controlar un pozo en erupción. Mediante el pozo se
contrarresta las presiones que ocasionaron el reventón

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  • 6. Desarrollo múltiple de un
    yacimiento
    : cuando se requiere drenar el yacimiento lo
    mas rápido posible o para establecer los limites de
    contacto gas/petróleo o petróleo/agua

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Dispositivos y Técnicas
de Relevamiento

Los Relevamientos direccionales proporcionan al
menos tres datos
fundamentales:

.Profundidad (es la profundidad en el pozo
direccional, que se hace con la medición de la sarta, mide la longitud del
hoyo)

.Inclinación (es el ángulo fuera de
la vertical, también se llama ángulo de
desviación)

.Azimut (Angulo fuera del norte del hoyo a
través del este que se mide con compas magnético,
con base en la escala completa
del círculo de 360º)

Técnicas de Relevamiento desde
instrumentos magnéticos hasta sofisticados
giroscopios

.Relevamientos Magnéticos: muestra la
inclinación y dirección del pozo en uno o varios puntos;
utilizando un inclinómetro y una brújula,
un cronómetro y una cámara.

.Relevamientos Giroscópicos: muestra mayor
precisión. Utilizan una masa giratoria que apunta hacia
una dirección conocida. El giroscopio mantiene su
orientación para medir la inclinación y la
dirección en estaciones específicas del
relevamiento.

Herramientas a
utilizar en la perforación direccional

Existen en el mercado una gran
variedad de herramientas
que son útiles en la perforación direccional

  • Mechas: son de tamaño convencional con uno o dos
    chorros de mayor diámetro que el tercero, o dos
    chorros ciegos y uno especial, a través del cual sale
    el fluido de perforación a altas velocidades,
    también puede ser utilizada una mecha bicono con un
    chorro sobresaliente

La fuerza
hidráulica generada erosiona una cavidad en la
formación, lo que permite a la mecha dirigirse en esta
dirección. Este es un método
utilizado normalmente en formaciones blandas y semiblandas

La perforación se realiza en forma alternada, es decir,
se erosiona una sección del hoyo y luego se
continúa con la perforación rotatoria

  • Cucharas deflectoras (guiasonda): son piezas de acero en
    forma de cuchara con la punta cincelada

  • Cuchara removible: se usa para iniciar el cambio de
    inclinación y rumbo del pozo, para perforar al lado de
    tapones de cemento o para enderezar pozos desviadores. Consta
    de una larga cuña invertida de acero, cóncava
    en un lado para sostener y guiar la sarta de
    perforación. Posee una punta de cincel en el extremo
    para evitar el giro de la herramienta y de un tubo portamecha
    en el tope para rescatar la herramienta

  • Estabilizador: un cuerpo estabilizador es sustentado
    giratoriamente por el sub estabilizador, donde el cuerpo
    estabilizador permanece sustancialmente estacionario en
    relación con el pozo de sondeo a medida que gira la
    sarta de perforación. Al menos una pala estabilizadora
    es sustentada por el cuerpo estabilizador, siendo la pala
    estabilizadora extensible radialmente desde el estabilizador
    para encajarse con la pared lateral del pozo de sondeo. Cada
    pala estabilizadora es extensible y retirable desde el cuerpo
    estabilizador independientemente de las demás. Cada
    una de las palas va guiada por ranuras de fondo inclinado y
    desplazada a lo largo del fondo por un motor
    eléctrico. Los motores son alimentados por
    baterías que se cargan por acoplamiento inductivo con
    bobinas de carga sustentadas por el sub estabilizador. El
    movimiento de las palas se controla por telemetría
    desde la superficie o por un sistema mwd (mediciones durante
    la perforación).

Ground Research

Los métodos de
exploración geofísica representan una gran
herramienta de investigación del subsuelo. Son
técnicas no invasivas y no destructivas que permiten la
caracterización del terreno reduciendo los riesgos
geológicos y los asociados a la propia excavación.
Son de gran utilidad tanto
para la localización de los servicios como
en la caracterización litológica del terreno.

Georadar El GPR (Ground Penetrating Radar) es un
método de prospección geofísica basado en la
emisión de ondas
electromagnéticas al subsuelo por medio de una antena
transmisora. La presencia de heterogeneidades en las propiedades
eléctricas del terreno provoca que parte de la
energía sea reflejada a la superficie y parte se transmita
a profundidades superiores. El resultado es un perfil continuo de
alta resolución similar a los obtenidos en sísmica
de reflexión.

Sus principales ventajas son la rapidez de toma de datos y la
elevada resolución obtenida en el subsuelo
superficial.

Aplicaciones ·
Localización de objetos artificiales y servicios
   (conducciones de distintas clases,
cementaciones, galerías, ruinas, etc.).·
Localización de objetos naturales
   (bloques rocosos, planos de desliz,
etc.).· Localización del substrato rocoso bajo un
relleno o material no cohesivo.· Reconocimiento de
discontinuidades litológicas.·
Hidrogeología: permite conocer la situación del
nivel freático.· Fracturación y
alteración de rocas
Alteraciones en hormigón y asfalto.·
Localización de cavidades y fracturas no visibles

Tomografía eléctrica La
Tomografía Eléctrica o imágenes
de resistividad es un método de prospección
geofísica que consiste en la inyección de
pulsaciones de corriente
eléctrica continua al terreno a través de una
serie de electrodos. A partir del valor de
corriente inyectado y el voltaje mesurado se obtiene una
resistividad aparente del subsuelo. El resultado final
será una sección de resistividades aparente a
distintos niveles de profundidad. Los contrastos de esta propiedad
física nos
determinaran la detección y resolución del
método.

Aplicaciones ·Estudios
geológicos. Potencias estratigráficas,
localización del basamento rocoso, continuidades
laterales, etc.· Investigaciones
geotécnicas.· Investigaciones relacionadas con el
área de la construcción.· Detección de
cavidades y zonas de fractura.· Hidrogeología.
Exploración de aguas subterráneas.· Estudios
medioambientales. Cartografía de focos contaminantes.·
Imágenes de tomografía de sondeo a sondeo y de
sondeo a superficie.· Investigaciones destinadas a
perforaciones horizontales, tuneladoras, etc.· Estudios
arqueológicos.· Exploración de medios
marinos. Posibilidad de obtener imágenes del subsuelo
marino

Detalle de
operación

Antes de nada, deberán llevarse a cabo sondeos al igual
que un estudio geotécnico completo, con el
propósito de que podamos evaluar todas las dificultades
posibles y determinar la trayectoria de la perforación. En
terrenos blandos se utiliza el sistema de lanza,
equipada con un puntero protegido por puntas de vidia que
erosiona el terreno. En terrenos especialmente blandos la
erosión
es realizada directamente por el fluido de perforación. Se
emplean distintos punteros con distintas formas, distintas
geometrías y refuerzos en punta, para adaptarse a las
necesidades de cada terreno. En terrenos duros el sistema para
obras que requieren de grandes esfuerzos en la punta de
perforación, ya que da mayor potencia en el
extremo del varillaje. Dicha potencia es transmitida a
través del mismo fluido de perforación el cual,
accionando un motor
hidráulico, permite dar fuerza de rotación al
cabezal del que está provisto. El cabezal de
perforación (bit) es especial para cada tipo de roca,
perforando el terreno de forma progresiva y evitando el
martilleo. El sistema es simple.

Luego del estudio geológico y definidas la
dirección y profundidades de la perforación se
inicia ésta con el Ensanche proceso
consiste en el desmontaje del cabezal de perforación,
utilizado para los trabajos de direccionamiento de la
perforación piloto, y en la conexión de un
escariador para proceder al ensanche del microtúnel hasta
el diámetro requerido para la introducción del tubo de servicio.El
ensanche del microtúnel se realiza progresivamente, es
decir, no se pasa del diámetro de perforación
piloto directamente al diámetro final, sino que se
ejecutan unos ensanches intermedios. Soldadura El
producto a
instalar puede ser acero o
polietileno, adaptando el proceso de perforación a los
radios de giro admisibles según el material, para
minimizar las tensiones residuales. En ambos casos, paralelamente
al proceso de perforación, se procede a la
preparación y soldadura de la tubería. Ésta
se prepara en toda su longitud, y se alinea para permitir la
introducción en la perforación.

Ésta se conecta inmediatamente detrás del
escariador (ensanchador), como si se tratara del último de
los ensanches de forma que, al tirar desde la máquina de
perforación, el ensanchador agranda o limpia el
túnel abierto previamente y, simultáneamente, se
instala el tubo de servicio. Una vez la tubería sale a la
cata de entrada, ésta queda instalada dentro del
túnel, según el trazo seguido para la
perforación piloto, sin tensiones ni deformaciones.
Terminada la introducción de la tubería, se procede
a la retirada de todo el equipo de perforación y a la
elaboración de los informes
definitivos. Al concluir la obra se entrega un informe completo,
con fotografías de la obra, una planta y un perfil del
trazo final de la instalación del tubo de servicio

Bibliografía

www.oilfield.slb.com/media/resources/oilfieldreview/spanish00/sum00/p20_31.pdf

www.oilfield.slb.com/media/resources/oilfieldreview/spanish03/sum03/p24_39.pdf

www.oilfield.slb.com/media/services/drilling/steerable/powerdrive_vortex.pdf

http://www.catalanadeperforacions.com/sp/index.htm

El abece del petróleo y
del gas.

Molina, Patricio; "Trabajo
práctico para Técnicas Energéticas:
Perforación Direccional".

 

 

Autor:

Cohen Lisneydi

Peraza Sudeyse

Arteaga Greidymar

Herrera Jhosmer

Fuentes Adrian

Pinto Libny

Facilitador: Jesús Coa

Enviado por:

Alcadio

Instituto Universitario de Tecnología de
Administración Industrial

Extensión Valencia –
Ampliación San Joaquín

Valencia, enero de 2009

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