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Monthly Archives: abril 2009

PARTES DEL CASTILLO DE PERFORACION




Bueno muchachones en este post les traigo algunas fotografías de un Derrick, Mástil o Castillo de Perforación que las tomé con el objetivo de estudiar para mi primera práctica. Lamentablemente sucedieron algunos imprevistos y no asistí a rendir dicha práctica, caballero nomás tendré que eliminar. Pero me quedaron las fotos de Castillos en miniatura que se encuentran en mi Facultad así como la foto de un panel en el cual se indican uno por uno los componentes del Castillo de Perforación.

Bueno una imagen vale más que mil palabras. Checkeénlo ustedees mismos:

Castillo de Perforación entre lunas.
Partes del Castillo de Perforacion
Mesa rotatoria del Mástil anterior (1)
Mesa rotatoria del Mástil anterior (2)
Otra vista del Mástil con el Rotary Bushing en primera plana (amarillo)
El Derrick en una tercera vista
Este castillo a mayor escala pero en menor detalle
Pajuelin y Juanca posando junto al Castillo y una Broca
Cada componente del Castillo de Perforación con su respectivo nombre
No olvidar que Castillo, Derrick o Mástil son lo mismo (Por sí las dudas xD)
ENGLISH VERSION
DERRICK’S PARTS


LIBROS DE GAS NATURAL




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DESCARGAR / DOWNLOAD STANDARD HANDBOOK OF PETROLEUM AND NATURAL GAS ENGINEERING – VOLUME 2
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DESCARGAR / DOWNLOAD HANDBOOK OF NATURAL GAS TRANSMISSION AND PROCESSING – MOKHATAB POE SPEIGHT

DESCARGAR / DOWNLOAD OPERATIONAL ASPECTS OF OIL AND GAS WELL TESTING – McALEESE

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DESCARGAR ENSAYOS DE POZOS GASIFEROS – CARRION

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REGISTRO SP




REGISTRO DE POTENCIAL ESPONTANEO

El SP es un registro de los potenciales naturales terrestres, que se producen entre un electrodo móvil dentro del pozo (A) y un electrodo fijo en superficie (B).
Registro SP
Las deflexiones de la curva del SP provienen de las corrientes eléctricas que fluyen en el lodo del pozo.

El SP tiene 2 componentes: un componente Electrocinético y un componente Electroquímico.

a) El Componente Electrocinético.
Este componente se conoce también como potencial de corriente o potencial de electro- filtración. Se produce cuando un electrolito fluye debido a que una solución es forzada por presión diferencial a fluir a través de un medio poroso, permeable no metálico (membrana).
b) El Componente Electroquímico
Este potencial se produce por contacto de soluciones de diferentes salinidades. El contacto puede ser directo o a través de una membrana semi-permeable como las lutitas. De acuerdo con el tipo de contacto el potencial puede ser: Potencial de contacto de líquidos o potencial de membrana.
  • Potencial de Contacto de Líquidos

Tiene lugar en el límite entre la zona lavada y la zona virgen, no hay lutitas separando las dos soluciones. Tanto los aniones como los cationes pueden pasar de una solución a otra.

Debido a que la salinidad del agua de formación es mas alta , tanto los cationes Na+ y los aniones Cl- migrarán hacia el filtrado del lodo. El ión Na+ es comparativamente mayor y arrastra 4.5 moléculas de agua . El ión Cl- es mas pequeño y arrastra solo 2.5 moléculas de agua. De allí que el Cl- migrará mas fácilmente que los iones Na+.

El resultado es un incremento de las cargas positivas dejadas en el agua de formación, estas cargas restringen la migración de Cl- hacia la zona lavada esto equivale a un flujo de corriente convencional en la dirección opuesta.
  • Potencial de Membrana

Debido a la estructura laminar de la arcilla y a las cargas en las laminas, las lutitas son permeables a los cationes Na+ pero impermeables a los aniones Cl-,es decir actúan como membranas selectivas por esto el potencial a través de las lutitas se llama potencial de membrana.
LA CURVA SP

La curva de potencial espontáneo (SP) es un registro de fenómenos físicos, que ocurren naturalmente en las rocas de una formación o reservorio dado.
La curva del SP registra el potencial eléctrico producido por la interacción entre el agua de formación, el fluído de perforación (conductivo) y lutitas, este voltaje es resultado de una corriente contínua que se genera en dichos bordes por la diferencia de salinidad.
La pendiente de la curva de SP es proporcional a la intensidad de corriente del SP en el lodo del pozo a ese nivel, dichas intensidades de corriente están al máximo en los limites de las formaciones permeable.
La forma de la curva del SP y la amplitud de la deflexión enfrente a la capa permeable dependen de varios factores.
FACTORES QUE AFECTAN LA CURVA SP

Los factores que afectan la distribución de las líneas de corriente del SP y las disminuciones de potencial que tienen lugar en cada uno de estos medios a través de los que fluye la corriente de SP son:
  • Tipo de fluido de perforación utilizado (lodo), es decir conocer sus características de salinidad.
  • Diámetro de invasión de la zona contaminada con lodo.
  • Espesor de capa h.
  • Resistividad verdadera Rt de la capa permeable (formación).
  • Baja permeabilidad.
  • Inclusiones de lutitas, presentes como cuñas dentro la capa permeable.
  • Diámetro del agujero.
  • Temperatura.
  • Fracturas y fallas.
USOS DE LA CURVA DE POTENCIAL ESPONTANEO
  • Determinar valores de Rw (resistividad del agua de formación).
  • Seleccionar zonas permeables, solo cualitativamente no proporciona un valor de K, ni compara permeabilidades.
  • Estimar el contenido arcilloso de la roca reservorio.
  • Correlacionar unidades litológicas y ayuda a definir modelos depositacionales.
  • Identificación de pasos de falla.
  • Ayuda a definir arenas drenadas.
Bajada de Herramienta

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Gas Reservoir Engineering JHON LEE
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  • Properties of Natural Gases
  • Fundamentals of Gas flow in conduits
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  • Extended Sukkar-Cornell integral for bottom-hole pressure calculation