Diseño y cementacion de pozos1

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Canal Perimetral Canales de desagüe a Fosa API, Y a Fosa de Tratamiento Dewatering Galpón para material de lodos Fosas para almacenar agua y/o dewatering Tanques de Diesel Tanques de Lodo Equipo Cementación Generadores SCR Bombas Bombas Equipo Perforación MATERIA PERFORACIÓN IV CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANCHADAS MATERIA PERFORACIÓN IV CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANCHADAS

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Canal Perimetral Canales de desagüe a Fosa API,Y a Fosa de Tratamiento Dewatering

Galpón paramaterial de lodos

Fosas para almacenar aguay/o dewatering Tanques

de Diesel

Tanques deLodo

EquipoCementación

GeneradoresSCR

Bombas

Bombas

EquipoPerforación

MATERIA PERFORACIÓN IV

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANCHADAS

MATERIA PERFORACIÓN IV

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANCHADAS

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CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANCHADAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANCHADAS

1. Planchada de 100 x 120m. Área de 12000 m2.

2. Campamento Principal 40 x 60 m.

3. Bases de hormigón armado para:

• Antepozo y Patines

• Bombas de lodo / Tanque para agua industrial.

• Generadores y SCR

• Piletas de lodo / Embudos / Equipos de cementación

• Tanques de Diesel

4. Antepozo de 4 x 4 x 2.50m con caño guía 40”, cementado a 5m adentro y 1m afuera.

5. Dos Fosas de lodo revestidas de geomembrana 1800m3 (900c/u).

6. Construcción Canales de Drenaje en Planchada.

7. Circuito cerrado de canales de cemento para recuperación de fluido.

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CENTRANDO CAÑO 40” CON MESA ROTARIA CENTRANDO CAÑO 40” CON MESA ROTARIA

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CENTRANDO CAÑO 40” CON MESA ROTARIA CENTRANDO CAÑO 40” CON MESA ROTARIA

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Nivel del Terreno

DISEÑO DEL ANTEPOZO Y CAÑO 40” DISEÑO DEL ANTEPOZO Y CAÑO 40” Mesa Rotaria

Caño 40”

2.5m

Caño 40”

8 a 10m

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Agujero de 36” @ 100m.

• Utilizar lodo bentonítico extendido (Dens = 8.8 – 9.0) de alta viscosidad y capacidad de limpieza debido al diámetro del pozo

• Controlar la verticalidad del pozo, usando Totco,máximo tres veces durante esta fase. (máximo ángulode desvío permitido para asentar la cañería de 30”será de 1º)

Tramo WOB Caudal(m) (klbs) Sup Fondo (gpm)

0 - 80 10 - 30 40 - 60 77 700

RPM

• Se efectuará la cementación hasta superficie con lechada de 15.7lpg, cemento Clase “A” con stinger

• Contingencia Top Job

PROGRAMA DE PERFORACIÓN FASE 36” PROGRAMA DE PERFORACIÓN FASE 36”

0 - 100

TREP 36”

STB 36”

DC 11”

3 x DC 11”

3 x DC 9 ½”

HWDP 5 ½”

STB 36”

DC 11”

BIT SUB

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SECUENCIA OPERATIVA FASE 36” SECUENCIA OPERATIVA FASE 36”

SECUENCIA OPERATIVA

1. Perforar con trépano de 36”/ BS / PM 11” / STB 36” / PM 11”/ STB 36” / + PM hasta 100m, Controlar la verticalidad del pozo, usando Totco.

2. Acondicionar, sacar hta a superficie.

3. Bajar Trépano 24” / BS / PM 11” / STB 36” / PM 11”/ STB 36” / + PM perforar Rat Hole

4. Circular y acondicionar lodo, reciprocando hta arriba y abajo, sacar hta a superficie.

5. Bajar cañería 30” según programa.

Agujero de 36” @ 100m.

Page 8: Diseño y cementacion de pozos1

5. Bajar Zapato Flotador 30” + Cañería 30”, 234.51 lpf, X-56, XLF

Page 9: Diseño y cementacion de pozos1

Se arma la mesa falsa para bajar stinger, en este caso se usa HWDP para asegurar el peso necesario para evitar que el stinger flote.

6. Una vez que la cañería esta en el fondo, instalar la mesa falsa

Page 10: Diseño y cementacion de pozos1

Se conecta el stinger a los HWDP (se usa HWDP por flotación). Se instala y se pasa grasa a los sellos

• Solo se colocan los sellos después de haber conectado el stinger

HW DP 5½” (PXB)

XO 4½” IF(P) X 5½” (B)

STINGER 4½” IF(B)

7. Bajar Stinger + HWDP

Sellos

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Stop Ring

Se baja el stinger conectando montando 2 centralizadores (con stop ring) en la primera pieza.

Enchufar stinger en camisa dezapato flotador, asentar y mantenerun peso de 8 a 12 Klb, con top drivepara evitar que el stinger sedesenchufe.

8. Iniciar circulación, acondicionar propiedades del lodo.

Bajar la reología del lodo, pero sin alterar sus propiedades de mantener en suspensión a los recortes.

Page 12: Diseño y cementacion de pozos1

9. Montar cabeza de cementación y probar líneas de equipo de cementación.

10. Realizar cementación de acuerdo a programa (80-100% exceso )

Bombear 50 bbl de agua como colchón separador + xxx bbl de lechada de cemento preparada con xxx sacos cemento clase “A” + xxx bbl de agua + xxx sacos de clca2.

Hasta observar retorno de cemento limpio en el antepozo (no se para inmediatamente sino que se deja fluir un poco mas para garantizar buen cemento en el anular)

11. Desenchufar Stinger, verificar elemento de flotación

12. Bombear 10 bbl de agua para limpieza.

13. Sacar hta a superficie.

TOP DRIVE

VALV. DE SEGURIDAD DE PASAJE PLENO

PUMPING SUB

HW DP 5½” (5x3)

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BAJADA Y CEMENTACION CAÑERIA SUPERFICIAL 20 pulg

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INSTALACION DEL DIVERTER 29 ½” x 500 PSIINSTALACION DEL DIVERTER 29 ½” x 500 PSI

Page 15: Diseño y cementacion de pozos1

ANTEPOZOANTEPOZO

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BOP 29.1/2" HYDRIL

MPS-500

DRILLING SPOOL

R-95

R-95

VÁLVULA HIDRÁULICA13 5/8” x 500 psi

CONEX. SF-60

DIVERTER 29 ½” x 500 PSIDIVERTER 29 ½” x 500 PSI

1°ARREGLO SUPERFICIAL

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OBJETIVO DE LA CAÑERÍA SUPERFICIALOBJETIVO DE LA CAÑERÍA SUPERFICIAL

1. Aislar zonas de baja presión.

2. Aislar influjos de agua y gas.

3. Dar soporte al cabezal de pozo y Stack de BOP’s.

4. Proteger las paredes del agujero perforado.

Esta cañería es cementada en su totalidad

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Agujero de 24”1400m.

PROGRAMA DE PERFORACIÓN FASE 24” PROGRAMA DE PERFORACIÓN FASE 24”

Cañería 30” X-56, 234.51 lb/ft @100m.

• Se utilizará lodo Base Agua Aireado de forma de conseguir una densidad equivalente, entre 4 a 7 lpg

• Mantener un adecuado control de la corrosión mediante anillas de corrosión. Uso de inhibidores y mayor concentración del PH para aumentar la eficiencia de los anti-corrosivos.

• Bombear baches con obturantes (Chala de arroz, bagazo de caña).

• A medida que la severidad de la perdida disminuya disminuir lentamente el volumen de aire hasta obtener un sistema de lodo base agua de 8.5 a 9 lpg.

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Agujero de 24”1400m.

SECUENCIA OPERATIVA FASE 24” SECUENCIA OPERATIVA FASE 24”

Cañería 30” X-56, 234.51 lb/ft @100m.

SECUENCIA OPERATIVA

1. Perforar con trépano de 24 desde 100 hasta 1400m, Controlar la verticalidad del pozo, usando Totco.

2. Circular, acondicionar fluido de perforación, realizar maniobra corta (sacar hta hasta zapato cañería de 30” y bajar hasta fondo).

3. Circular, acondicionar lodo, sacar hta a superficie.

4. Correr registros eléctricos (calibre).

5. Bajar arreglo convencional con estabilizadores a 0’ y 30’ (pies), eliminar puntos de resistencia.

6. Si se observa muchos puntos de resistencia, realizar carrera corta hasta zapato cañeria 30”, bajar calibrando el Pozo.

7. Circular, acondicionar lodo, sacar hta a superficie.

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8. Bajar Zapato Flotador 20” + Cañería 20”, 166.56 lpf, X-56, XLF

BAJADA DE LA CAÑERÍA 20”BAJADA DE LA CAÑERÍA 20”

Page 21: Diseño y cementacion de pozos1

Instalar mesa auxiliar y bajar Stinger con XO + 6 piezas de 5.5” HWDP+ XX tiros de 5.5” DP.

9. Una vez que la cañería esta en el fondo, instalar la mesa falsa

INSTALANDO MESA FALSAINSTALANDO MESA FALSA

Page 22: Diseño y cementacion de pozos1

Se conecta el stinger a los HWDP (se usa HWDP por flotación) + Drill Pipe 5.5”

DP 5½” (PXB)

HW DP 5½” (PXB)

XO 4½” IF(P) X 5½” (B)

STINGER 4½” IF(B)

10. Bajar Stinger + XO + HWDP + DP

INSTALANDO STINGERINSTALANDO STINGER

Page 23: Diseño y cementacion de pozos1

11. Iniciar circulación, acondicionar propiedades del lodo.

Bajar la reología del lodo, pero sin alterar sus propiedades de mantener en suspensión los recortes.

ASENTANDO STINGERASENTANDO STINGER

Page 24: Diseño y cementacion de pozos1

12. Montar cabeza de cementación y probar líneas de equipo de cementación.

13. Realizar cementación de acuerdo a programa (10-20% exceso )

TOP DRIVE

VALV. DE SEGURIDAD DE PASAJE PLANO

PUMPING SUB (SIDE ENTRY)

DP 5½” (5.5x3)

14. Desenchufar Stinger, verificar elemento de flotación (si negativo)

15. Bombear 15 bbl de agua para limpieza.

16. Sacar hta a superficie.

CEMENTAR CAÑERÍA 20” CEMENTAR CAÑERÍA 20”

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TOP JOB – BAJAR TUBERIA PVC - MACARONITOP JOB – BAJAR TUBERIA PVC - MACARONI

CANASTA DE CEMENTACIÓN

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SECCIÓN “A” 20 ¾” 3000psiSECCIÓN “A” 20 ¾” 3000psi

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INSTALANDO SECCIÓN “A” SOBRE CAÑERÍA 20”INSTALANDO SECCIÓN “A” SOBRE CAÑERÍA 20”

Page 28: Diseño y cementacion de pozos1

CALIENTA SECCIÓN “A” +/- 350 °F.CALIENTA SECCIÓN “A” +/- 350 °F.

Page 29: Diseño y cementacion de pozos1

CALIBRE DEL POZO

DE 100 HASTA 1400m

CALIBRE DEL POZO

DE 100 HASTA 1400m

El diámetro promedio de la sección segúnregistros es de 25.16”, y según el volumen dereportes recuperados durante la perforación esde 25.44”.

Tramo: 1400 - 1200m: Agujero con diámetropromedio de 24.7”.

Tramo: 1200 - 900m: Agujero con diámetropromedio de 25.4” rugoso con algunos puntosapretados. debido a revoque.

Tramo: 900 - 705m: Agujero con diámetropromedio de 25.5” rugoso debido aintercalaciones continuas de niveles pelíticos.

Tramo: 705 - 565m: Agujero con diámetropromedio de 24.5” por la formación de revoquegrueso.

Tramo: 565 - 150m: Agujero rugoso con diámetropromedio de 25.2”, con tramos apretados por laformación de revoque

Tramo: 150 - 100m: Agujero rugoso con diámetropromedio de 25.6”.

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Agujero de 24” @1401m.

CEMENTACION CAÑERÍA 20”CEMENTACION CAÑERÍA 20”

Cañería 30 x 28.75”, X-56, 234.51 lb/ft @100m.

Cañería 20” X-56, 129.33 lb/ft @1400m.

Sub-estructura 9m.

Ante Pozo 3m.

Densidad de lodo = 9 lpg

TLP = 1100m.

Densidad LR = ? lpg

Densidad LP = ? lpg

Ø Long. (Tramo) Ø2 x Long

1400 1200 24,7 200 122018,0

1200 900 25,4 300 193548,0

900 705 25,5 195 126798,8

705 565 24,5 140 84035,0

565 150 25,2 415 263541,6

150 100 25,6 50 32768,0

1300 822709,4

TRAMO (m)

Σ

ID = 18,75”

Page 31: Diseño y cementacion de pozos1

Agujero de 24” @1401m.

Cañería 30 x 28.75”, X-56, 234.51 lb/ft @100m.

Cañería 20” X-56, 129.33 lb/ft @1400m.

Sub-estructura 9m.

Ante Pozo 3m.

Densidad de lodo = 9 lpg

TLP = 1100m.

Densidad LR = ? lpg

Densidad LP = 15,6 lpg

CEMENTACION CAÑERÍA 20”CEMENTACION CAÑERÍA 20”

(%) m (kg) Pe V (lt)

100 50 3,14 15,92

46 23 1,0 23,00

73 38,92

Producto

Σ

Cemento "A"

Agua

Page 32: Diseño y cementacion de pozos1

Agujero de 24” @1401m.

Cañería 30 x 28.75”, X-56, 234.51 lb/ft @100m.

Cañería 20” X-56, 129.33 lb/ft @1400m.

Sub-estructura 9m.

Ante Pozo 3m.

Densidad de lodo = 9 lpg

TLP = 1100m.

Densidad LR = ? lpg

Densidad LP = 15.6 lpg

CEMENTACION CAÑERÍA 20”CEMENTACION CAÑERÍA 20”

Page 33: Diseño y cementacion de pozos1

Agujero de 24” @1401m.

Cañería 30 x 28.75”, X-56, 234.51 lb/ft @100m.

Cañería 20” X-56, 129.33 lb/ft @1400m.

Sub-estructura 9m.

Ante Pozo 3m.

Densidad de lodo = 9 lpg

TLP = 1100m.

Densidad LR = 12,6 lpg

Densidad LP = 15.6 lpg

CEMENTACION CAÑERÍA 20”CEMENTACION CAÑERÍA 20”

(%) m (kg) Pe V (lt)

100 50 3,14 15,92

110 55 1,0 55,00

8 4,4 2,6 1,69

109,4 72,61

Producto

Σ

Cemento "A"

Agua

Bentonita

Page 34: Diseño y cementacion de pozos1

Agujero de 24” @1401m.

Cañería 30 x 28.75”, X-56, 234.51 lb/ft @100m.

Cañería 20” X-56, 129.33 lb/ft @1400m.

Sub-estructura 9m.

Ante Pozo 3m.

Densidad de lodo = 9 lpg

TLP = 1100m.

Densidad LR = 12,6 lpg

Densidad LP = 15,6 lpg

CEMENTACION CAÑERÍA 20”CEMENTACION CAÑERÍA 20”

Page 35: Diseño y cementacion de pozos1

Agujero de 24” @1401m.

Cañería 30 x 28.75”, X-56, 234.51 lb/ft @100m.

Cañería 20” X-56, 129.33 lb/ft @1400m.

Sub-estructura 9m.

Ante Pozo 3m.

Densidad de lodo = 9 lpg

TLP = 1100m.

Densidad LR = 12,6 lpg

Densidad LP = 15,6 lpg

CEMENTACION CAÑERÍA 20”CEMENTACION CAÑERÍA 20”- Presión Reventón = 3062 (psi).- Presión Colapso = 1449 (psi).- Tensión = 1.449.000 (lb).

Page 36: Diseño y cementacion de pozos1

Agujero de 24” @1401m.

Cañería 30 x 28.75”, X-56, 234.51 lb/ft @100m.

Cañería 20” X-56, 129.33 lb/ft @1400m.

Sub-estructura 9m.

Ante Pozo 3m.

Densidad de lodo = 9 lpg

TLP = 1100m.

Densidad LR = 12,6 lpg

Densidad LP = 15,6 lpg

CEMENTACION CAÑERÍA 20”CEMENTACION CAÑERÍA 20”

Page 37: Diseño y cementacion de pozos1

Agujero de 24” @1401m.

Cañería 30 x 28.75”, X-56, 234.51 lb/ft @100m.

Cañería 20” X-56, 129.33 lb/ft @1400m.

Sub-estructura 9m.

Ante Pozo 3m.

Densidad de lodo = 9 lpg

TLP = 1100m.

Densidad LR = 12,6 lpg

Densidad LP = 15,6 lpg

CEMENTACION CAÑERÍA 20”CEMENTACION CAÑERÍA 20”

Page 38: Diseño y cementacion de pozos1

1. Perforar con trépano de 24” desde 100 hasta 1400m, Controlar la verticalidad del pozo, usando Totco.

2. Circular, acondicionar fluido de perforación, realizar maniobra corta (sacar hta hasta zapato cañería de 30” y bajar hasta fondo).

3. Circular, acondicionar lodo, sacar hta a superficie.

4. Correr registros eléctricos (calibre).

5. Bajar arreglo convencional con estabilizadores a 0’ - 30’ -60’, eliminar puntos de resistencia, bajar calibrando el Pozo.

6. Circular, acondicionar lodo, sacar hta a superficie.

7. Alistar herramientas para la bajada de cañería (elevadores, cuñas, llaves de ajuste, etc).

8. Bajar Zapato Flotador 20” + xx Piezas Cañería 20”, 129.33 lpf, X-56, XLF, llenar cada 2 piezas.

9. Una vez que la cañería llegue al fondo, instalar mesa falsa.

10. Bajar Stinger + XO + HWDP + DP, enchufar en zapato flotador, mantener 8 -12 Klb c/TD.

11. Iniciar circulación, condicionar propiedades del lodo.

12. Montar cabeza de cementación y probar líneas de equipo de cementación.

RESUMEN OPERACIONESRESUMEN OPERACIONES

Page 39: Diseño y cementacion de pozos1

13. Realizar cementación cañería 20” de acuerdo a programa (10-20% exceso ).

Bombear 50 bbl de colchón mecánico + 936 bbl de lechada relleno (12,6 lpg) preparada con 2049 sacos

cemento clase “A” + 709 bbl de agua pre hidratada con 181 sacos de Bentonita.

Bombear 245 bbl de lechada principal (15,6 lpg) preparada con 1000 sacos cemento clase “A” + 145 bbl de

agua. Desplazar con 113.5 bbl de lodo (9 lpg).

14. Desenchufar Stinger, verificar elemento de flotación.

15. Bombear 10 bbl de agua para limpieza, sacar herramienta a superficie.

16. Realizar Top Job (dens lechada = 15,6 lpg) entre cañerías (30” x 20”) +/- 70m, con 2 líneas de tubería PVC

o macaroni de 1 ½”.

RESUMEN OPERACIONESRESUMEN OPERACIONES

Page 40: Diseño y cementacion de pozos1

CHOKE LINE 3 1/16”- 10M

CABEZAL20 ¾” x 3M

ADAPTER SPOOL21 ¼” 2M x 20 ¾” 3M

DRILLING SPOOL21 ¼” X 2M

PREVENTOR DOBLE21 1/4” X 2M

PREVENTOR ANULAR21 ¼” X 2M

Plancha de 1”

RAM 5 1/2” – 2M

RAM CIEGO – 2M

KILL LINE2 1/16”-10M

Prueba de BOP cada 14 días- Presión Baja 300psi / 5min.- Presión Alta 1400psi /10 min.

BOP’s 21 ¼” 2000 psi BOP’s 21 ¼” 2000 psi

2°ARREGLO SUPERFICIALBOP’s 20 ¾”– 3M psi BOP’s 20 ¾”– 3M psi