Diseño de la ventana operacional de lodo mediante un modelo químico termo elástico
La interacción química y térmica entre el fluido de perforación y las formaciones arcillosas, genera redistribución de esfuerzos alrededor de la cara del pozo durante la perforación que puede causar el colapso del hueco o fractura. En cuanto a la interacción química, la presión osmótica, permite cua...
- Autores:
-
Diaz Rojas, Jhon Sneider
Rueda Amaya, Marcela Cecilia
- Tipo de recurso:
- http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad Industrial de Santander
- Repositorio:
- Repositorio UIS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/25026
- Palabra clave:
- Interacción química
Interacción térmica
Ventana Operacional de Lodo
Peso de lodo
Estabilidad de pozo
Geomecánica
formación arcillosa.
Chemical interaction
Thermal interaction
Mud Weight Window
Mud weight
Wellbore stability
Geomechanics
shale formation.
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
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La interacción química y térmica entre el fluido de perforación y las formaciones arcillosas, genera redistribución de esfuerzos alrededor de la cara del pozo durante la perforación que puede causar el colapso del hueco o fractura. En cuanto a la interacción química, la presión osmótica, permite cuantificar la variación de la actividad de los fluidos de perforación y formación arcillosa. La influencia térmica, se cuantifica evaluando la temperatura de la formación y del fluido de perforación en profundidad. Para acoplar la interacción mecánica, química y térmica, se creó una Herramienta de Cálculo que permite rediseñar la Ventana Operacional de Lodo teniendo en cuenta teorías del comportamiento de los materiales como lo son la elasticidad, la química y la termoelasticidad. Con esta herramienta, se genera un análisis de sensibilidad para los diferentes Modelos, en donde se obtiene que el efecto de la interacción química es relevante ya que predice el comportamiento de una formación arcillosa y esto permite diseñar el fluido de perforación óptimo de actividad balanceada. El efecto térmico es poco relevante en general debido a que al aumentar la profundidad, la acción de los esfuerzos in situ y en especial, la sobrecarga, anulan el efecto causado por el aumento de temperatura; sin embargo, es importante resaltar que afecta la línea de fractura. La combinación de efectos químicos y térmicos en el modelo Químico Termo Elástico permite obtener una ventana de lodo mucho más ajustada, pero se deben cuantificar las variables térmicas, lo que requiere desarrollo de tecnología y aumento de costos. |
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La influencia térmica, se cuantifica evaluando la temperatura de la formación y del fluido de perforación en profundidad. Para acoplar la interacción mecánica, química y térmica, se creó una Herramienta de Cálculo que permite rediseñar la Ventana Operacional de Lodo teniendo en cuenta teorías del comportamiento de los materiales como lo son la elasticidad, la química y la termoelasticidad. Con esta herramienta, se genera un análisis de sensibilidad para los diferentes Modelos, en donde se obtiene que el efecto de la interacción química es relevante ya que predice el comportamiento de una formación arcillosa y esto permite diseñar el fluido de perforación óptimo de actividad balanceada. El efecto térmico es poco relevante en general debido a que al aumentar la profundidad, la acción de los esfuerzos in situ y en especial, la sobrecarga, anulan el efecto causado por el aumento de temperatura; sin embargo, es importante resaltar que afecta la línea de fractura. La combinación de efectos químicos y térmicos en el modelo Químico Termo Elástico permite obtener una ventana de lodo mucho más ajustada, pero se deben cuantificar las variables térmicas, lo que requiere desarrollo de tecnología y aumento de costos.PregradoIngeniero de PetróleosThermal and chemical interaction between drilling fluid and shale formations, generates redistribution stresses around the wellbore during drilling that can cause hole collapse or fracture in it. With regard to chemical interaction, osmotic pressure, can quantify the change in the activity of drilling fluids and shale formation. Thermal influence, is quantified by assessing the formation temperature of the drilling fluid in depth. To attach the mechanical interaction, chemical, thermal, created a mathematical tool that allows the redesign Mud Weight Window taking into account the behavior of materials such as elasticity, chemical and thermoelasticity. With this tool, is generates a sensitivity analysis for different models, where we find that the effect of the chemical interaction is relevant because it predicts the behavior of a shale formation, and this allows to design the optimal drilling fluid balanced activity. The thermal effects are not significant in general because with increasing depth, the action of the in situ stresses and in particular, overloading, nullify the effect caused by increased temperature; however, it is important to stress that affect the line fracture. The combination of chemical and thermal effects on the Chemical Thermo-Elastic model allows a mud weight window much tighter, but it should quantify the thermal variables, which requires technology development and cost increases.application/pdfspaUniversidad Industrial de SantanderFacultad de Ingenierías FisicoquímicasIngeniería de PetróleosEscuela de Ingeniería de PetróleosInteracción químicaInteracción térmicaVentana Operacional de LodoPeso de lodoEstabilidad de pozoGeomecánicaformación arcillosa.Chemical interactionThermal interactionMud Weight WindowMud weightWellbore stabilityGeomechanicsshale formation.Diseño de la ventana operacional de lodo mediante un modelo químico termo elásticoDesign of the mud weight window through a chemical termo elastic modelTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceORIGINALCarta de autorización.pdfapplication/pdf326432https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/db15285e-ea4e-43af-b90a-606c836f0123/downloada0683aa5e0631c4995aba3e51d2fbe73MD51Documento.pdfapplication/pdf7726557https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/82f6e817-966c-4f51-a640-1fe02e4cadef/download311a3afdf64101877dab520cfc4266a6MD52Nota de proyecto.pdfapplication/pdf818815https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/c4097634-f2ac-491f-915b-4cf9ea5bd67c/downloadbd0c49500c134c99f7be84588a82c5d9MD5320.500.14071/25026oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/250262024-03-03 13:37:31.907http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/open.accesshttps://noesis.uis.edu.coDSpace at UISnoesis@uis.edu.co |