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La búsqueda en las categorías "Geomecánica y estabilidad de pozos"  produjo 41 resultado(s)

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Hoy en día no es tarea fácil llegar a los horizontes productores susceptibles de poseer HC´s dado que durante la perforación de los estratos rocosos se van presentando comportamientos anormales en el pozo. En este trabajo se presentará fenómenos relacionados a presiones y estabilidad anormal que se han observado en pozos perforados en el Golfo de México con tirante de agua no mayor a 60 metros, así como las medidas preventivas y de mitigación de riesgos que permitieron conservar la estabilidad del pozo durante el proceso de perforación. El dinamismo de la roca posibilita la existencia de cuerpos intrusivos como sal y lutita que van dando características anormales a las zonas circuncidantes. En este trabajo se presentan casos donde los cuerpos de sal reaccionaron ante el proceso de perforación, intentando cerrar el agujero, el cual mediante prácticas operativas se pudo identificar en tiempos y forma y mitigarlas con incrementos de densidad del fluido de perforación, se logró asentar las tuberías de revestimiento acorde a lo programado. La experiencia de perforación fue aprovechada para calibrar una ecuación encontrada en la literatura y simular el cierre de la sal acorde a los eventos de perforación, logrando encontrar coeficientes y exponentes representativos los cuales fueron utilizados para simular el comportamiento de la sal de un nuevo pozo de manera exitosa.

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Nuevos modelos matemáticos, consideran las propiedades efectivas dinámico–elásticas a partir de la dispersión y atenuación de las ondas P y S; y permiten caracterizar simultáneamente la mineralogía, materia orgánica y fluidos en una columna geológica (Valdiviezo-Mijangos y Nicolás-López, 2014). Esta caracterización se hace a partir de las gráficas cruzadas de Vp, Vs, densidad y parámetros elásticos; sobre diagramas ternarios construidos a partir de los citados modelos matemáticos. Las mezclas litológicas obtenidas a partir de los diagramas ternarios son introducidas cuantitativamente en un software de modelado de sistemas petroleros, en el cual a partir de un modelo termal asociado a la historia evolutiva tectónica particular de la columna geológica y los datos geoquímicos de la roca generadora; se calcula la subsidencia e historia de sepultamiento a través del tiempo geológico. Obteniéndose numerosas propiedades a través del tiempo, en tiempo actual y a lo largo de la columna geológica modelada. Algunas de las propiedades modeladas son las presiones de poro, litostáticas, hidrostáticas y de fracturamiento; con los datos de propiedades obtenidos se determina una ventana de operación para la perforación de pozos, que se puede extrapolar a zonas adyacentes a través del modelado de sistemas petroleros de una sección geológica, un modelado tridimensional o la aplicación de simulaciones estocásticas.

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Pemex ha perforado pozos en el campo BLTK ubicado en aguas someras del Golfo de México que históricamente han presentado múltiples problemas asociados a la presión de poro y estabilidad de agujero debido al complejo grado de compartamentalización de las estructuras que muestran abruptos cambios en términos de gradientes hidrostáticos, convirtiendo en un reto tanto la reducción de tiempos/costos de perforación como el logro de los objetivos mecánicos y volumétricos. En el pozo B-73, se diseñó un ensamblaje de fondo que permitió simultáneamente ampliar el agujero y realizar mediciones de resistividad a nivel de barrena en tiempo real que indicaron de manera temprana el contraste de resistividades generado a medida que el pozo se acercaba desde una sucesión de lutitas sobrepresurizadas predominantemente illíticas pertenecientes al Paleógeno hasta la cima de la estructura carbonática naturalmente fracturada relativa al Cretácico, determinando así con confianza y precisión la profundidad de asentamiento programada para la tubería de revestimiento.

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El Proyecto Aguas Someras es actualmente referente en el desarrollo de campos en el Golfo de México debido al buen desempeño del mismo en el cumplimiento de sus metas y objetivos; esto se ha logrado principalmente mediante la identificación de buenas prácticas y la correcta aplicación de las lecciones aprendidas a lo largo del desarrollo de los campos. Una de las buenas prácticas aplicadas en el Proyecto Aguas Someras ha sido el ajuste de las densidades de control poco antes de iniciar a perforar formaciones naturalmente fracturadas como lo son las atravesadas en el Cretácico y en el Jurásico Superior Kimmeridgiano, entre otras cosas porque dicho ajuste es de vital importancia para prevenir problemáticas tales como perdidas de circulación, pegadura de tuberías por presión diferencial, gasificaciones e influjos. Conociéndose que en formaciones naturalmente fracturadas no pueden ser aplicados los métodos convencionales (Terzaghi) para el cálculo de las presiones de poro y el gradiente de fractura, se procede a realizar el ajuste de la densidad de control para la perforación de dichas formaciones mediante el análisis de la declinación de la presión estática del yacimiento y revisando la información obtenida durante la perforación de los pozos de correlación. Siendo que los pozos de desarrollo son perforados mientras ya existen pozos produciendo en el campo, se conoce que la presión estática del yacimiento disminuirá en función del tiempo y así de igual modo lo hará la densidad de control necesaria para atravesar dichas formaciones.

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In deep water wells, a variation of 0.03 g/cm3 on the result of a leak off test (LOT) can indicate the success or failure of reaching total depth and define contingency sections. This paper presents the results and interpretation of a wellbore strengthening procedure to increase the LOT using lost circulation material (LCM). The success of a wellbore strengthening procedure is in function of the type of fracture and the proposed treatment. As well, a secondary application to improve the wellbore stability is presented. This methodology consist of defining the theoretical aperture of the shear fracture, used as a input the design of LCM granulometry, and the geomechanics recommendation to the mud weight to go through unstable zones.

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