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March 26, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
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PROGRAMA DE ENTRENAMIEN ENTRENAMIENTO TO ACELERADO 3. Pérdidas de Circulación PARA INGENIEROS SUPERVISORES DE POZO

Sección 3 Pérdidas de Circulación

Eventos no noProgram Programados en Perforaci Perforación ón

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3. Pérdidas de Circulación Contenido

1. Introducción 2. Me Meca cani nism smos os de Pé Pérd rdid idaa del del Fl Flui uido do de Pe Perf rfor orac ació iónn 3. Seve Severi rida dadd y Ca Cara ract cter erís ísti tica cass de de las las Pé Pérd rdid idas as de Fl Flui uido do 4. Prevención de de Pé Pérd rdiidas de de Fl Fluido 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro roll de Pé Pérd rdid idas as

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3. Pérdidas de Circulación 1. Introducción Definición Fuga parci arcial al o total total del fluido de perf erforac oraciión o de trabaj trabajo o hac aciia al alguna form formaci ación ón expuest sta a en en el aguj ujero ero por por causas natural aturales es o ind induc uciidas

Consecuencias: •

Problemas Operacionales



Pérdida de Contr tro ol Primario del Pozo



Impacto Ambienta tall – Conta tam minaciónde Ac Acu uífero ross ss



Daños a las Fo Formaciones Pro Prod ducti tiv vas

• •

Tiempos No No productiv tivo os Mayore res s Costo stos s de de Opera rac ción yRepara rac ción Eventos no noProgram Programados en Perforaci Perforación ón

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3. Pérdidas de Circulación 1. Introducción Problemas asociados: •

Pérdid ida a de lo lod do o fl flu uido de tr tra abajo



Daños a la fo forrmació ión n



Pérdida del control prim primario del po pozo



Tra rab bajos de cementa tac ción defi fic ciente tes s



Mall aislamiento hidrá Ma ráu ulico de zonas de explota tac ción



Corro rrosi sió ón del re rev vesti stim miento no cementa tad do

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3. Pérdidas de Circulación 1. Introducción Problemas asociados: •

Sarta Sa rtas s de de re rev vesti stim miento oliners rsd de conti tin ngencia, no no pro rog gra ram mados



Tiempos adicionales no no pro rod ducti tiv vos enopera rac ciones remediales



Atra Atr apamiento de la sartade perfo rfora rac ción



Pérdida de objetiv tivo os op operacionales



Pérdid ida as de reservas



Noalcanzar la la pro roffundidad pro rog gra ram mada



Pérdid ida a del po pozo Eventos no noProgram Programados en Perforaci Perforación ón

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3. Pérdidas de Circulación 1. Introducción Tipos de Pérdida: •



Pérd rdiidas Parc Parciiales – Cara racte cteri riz zadas po por un una disminuciónen el flujo que re retor torn na del pozo • Filtraciones •

Medianas



Severas

Pérdidas To Tota talles – Ause sen ncia de re reto torn rno a la superfi rfic cie de los fl fluidos in inyecta tad dos al al pozo

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3. Pérdidas de Circulación 1. Introducción Metodología Aplicada •

Aún Aú nie onaci muación y co cid asorar es en es e n om casi ca sio o eson des di ifíci cil imppara im osi sib e fpren red re dte ciras ci r la la ocurre rren nci cia a de p érdi érd dn aszde csircul rculaci ónno oci eldab elab recom reco en dn acion aci vlálioidas vál pa rablenf en rent arlas arl



El problema debe manej ejarse arse co con ndos meto etod dol olog ogías fundamental tales: es: •

Accio ion nes Pr Preventiv iva as •



Buenas Prá Práctica ticas s Operacionales

Procedimie ien nto tos s Correctiv tivo os •

Control de de Pérdid ida as

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3. Pérdidas de Circulación 2. Mecanismos de de Pé Pérdida de de Fl Fluido Pérdidas Naturales: Est stru ructu ctura ra o ca carac racterí teríst stiica cas s lilitol tológ ógica cas s de de la formac aciión expuesta que fac faciilitan la filtraci ración óno in invasi asión ónmasi asiv va de la la col columna de fl fluido de perf erforaci oración ón, tal ales es como: •

Formaciones alta altamente permeables



Formaciones sed sedimenta tari ria as no no co conso sollidadas



Formaciones fra frac ctu tura rad das na natu tura rallmente



Formaciones ca cavernosa sas s o vugulare res s Eventos no noProgram Programados en Perforaci Perforación ón

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3. Pérdidas de Circulación 2. Mecanismos de de Pé Pérdida de de Fl Fluido Pérdidas Inducidas: Fugas a trav ravés és de fract racturas uras creada creadas s por por presi presion ones im impuest stas as en el agujero que superanla resist resisten enci cia a in intern erna a de la la matri atriz zde las las rocas rocas •

Fra rac ctu tura ram miento hidrá ráu ulico de ro rocas



Obstru struc cci ció ón anular o contra trap pre resi sió ón so sob bre las fo formaciones

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3. Pérdidas de Circulación 2. Mecanismos de de Pé Pérdida de de Fl Fluido 2.1 Pérdidas Naturales: •

Formaciones sin Consolidar: •

Depósito tos s de arena suelta

• •

Gra rav va si sin n compacta tac ción – canto tos s ro rodados Lechos de de conchas de de cara rac coles o arre arrec cifes co cora rallinos



Formaciones Altamente Permeables o de Baja Presión •

Aren Are nas de de alta poro orosi sid dadypermeabilidad agotadas o depletadas

Eventos no noProgram ProgramadosenPerf osenPerforaci oración ón

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3. Pérdidas de Circulación 2. Mecanismos de de Pé Pérdida de de Fl Fluido 2.1 Pérdidas Naturales: •



Formaciones Falladas o Fracturadas Naturalmente •

Rocas co con fisu sura ras s o canales de de flujo cr cre eados po por tec tectonismo: Luti tita tas s



microfracturadas, Ple Pl egamiento de mantos roco rocosos, sos, pl planos de de falla, sobre sobreca carg rga a, subsi sid denci cia a, etc.

Formaciones Cavernosas o Vugulares •

Diso sollución difere ren ncial de ro roc cas cal calizas y dolomita tas, s, depósi sito tos s vo volcánicos, etc.

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3. Pérdidas de Circulación 2. Mecanismos de de Pé Pérdida de de Fl Fluido 2.1 Pérdidas Naturales:

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3. Pérdidas de Circulación 2. Mecanismos de de Pé Pérdida de de Fl Fluido 2.2 Pérdidas Inducidas: Fugas de fluido Producidas por Fuerzas Mecánicas •

HidráulicaIn Inapropiada: •

Alta Densi Alt sida dad Equi uiv val alen ente de Circulaci rculación ón (DEC) por: vel eloci ocida dad excesiv cesiva de flujo y/o con condici cion ones de alta reología



Prácticas Prácti cas inapropi ropiadas de perforaci erforación ón: •

Represion resionamiento despu espués de de las las conexiones y al regresar regresar al fondo con co n la sart sarta a



Subir ybaj ajar ar tu tubería ería dem demasi asiad ado ráp rápiido (swabeo/ eo/ surgen surgenci cia) a)

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3. Pérdidas de Circulación 2. Mecanismos de de Pé Pérdida de de Fl Fluido 2.2 Pérdidas Inducidas: Fugas de fluido Producidas por Fuerzas Mecánicas •

Excesi cesiv va vel eloci ocida dad de pen penetraci etración ón



Recort ecortes es excesiv cesivos en el flujo anular que resultan en alt alta densi sid dad ci circul rculan ante equivalente

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3. Pérdidas de Circulación 2. Mecanismos de de Pé Pérdida de de Fl Fluido 2.2 Pérdidas Inducidas: Pérdidas de Fluido Debidas a Condiciones del Agujero: •

Agujeros eros est estrech rechos (“sli (“slim hol oles”) es”) don donde se presen presentan normal alm mente altas altas densi sid dades de ci circul rculaci ación ón



Derrumbe de lu lutitas (arci (arcilllas hi hinchab chables o del elez eznables)



Aumento de de sóli sólidos que que llllenan el espaci espacio o anul ular ar dando como result resultado una una al altta Densida sidad Equival alen ente d de e Ci Circulaci rculación ón(DEC)



Derrum errumbes y ensanchamientos en el agujero del pozo

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3. Pérdidas de Circulación 2. Mecanismos de de Pé Pérdida de de Fl Fluido 2.2 Pérdidas Inducidas: Pérdidas de Fluido Debidas a Condiciones del Agujero: •

Acumul ulaci acione ones de recort recortes en seccione secciones ensanchadas del agujero pueden caer de vuelt elta al mismo yprovocar empacamientos entos o puenteos



Lech Le chos de recortes rtes o api apilamientos de barit arita



Aumento puntuales ntuales de densi sidad daddentro del agujero



Pérdiida del Pérd del sobreb sobrebal alan ance ydel control pri rim mario ario del del pozo

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3. Pérdidas de Circulación 2. Mecanismos de de Pé Pérdida de de Fl Fluido 2.2 Pérdidas Inducidas: Fugas Debidas a Propiedades y Condiciones del Fluido de Perforación:



Excesi cesiv vos val valores ores de Viscosida scosidadyFuerzaGel



Acumulación aciónde sóli sólidos de perforaci erforación ón



Enjarres arresg gruesos ruesos que reducenel diámetr etro o hidrául ráulico del agujero

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3. Pérdidas de Circulación 2. Mecanismos de de Pé Pérdida de de Fl Fluido 2.2 Pérdidas Inducidas: Fugas Debidas a Propiedades y Condiciones del Fluido de Perforación: •

Exceso de densi sida dad del flui uido do de perf rforaci oración ón o aumento de la la densi sida dad demasiado asiado rápido rápido



Exceso de sóli sólidos de baj ajaa-grav gravedad y val alores ores alt altos en la la prueb prueba de Azul de Meti etilleno que in indican can con conteni tenido el elevado de arci arcilllas reactiv ctivas en en el fluido de perforación

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3. Pérdidas de Circulación 2. Mecanismos de de Pé Pérdida de de Fl Fluido 2.2 Pérdidas Inducidas:

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3. Pérdidas de Circulación 3. Se Seve veri rida dadd y Car Carac acte terí ríst stic icas as de la lass Pér Pérdi dida dass de de Flu Fluid idoo 3.1 Pérdidas por Filtración: LEVES Magnitud de la fuga: De 1 a 10 barriles por hora Pérdiidas lev Pérd leves del del fluido por por sobreb sobrebal alan ance hidrost rostáti ático co haci acia a a form formaci acion ones permea eab bles (in (i nvasi asión óndel filtr trad ado del lodo)o hac aciia mico corf rfractu racturas ras (bal alon onamiento deluti titas) tas) Se caracteriz caracterizanpor un una reducci cción ónreg regu ulada del vol olu umen fluido de de perf erforaci oración ónen las presas a medida que se prof rofun undi diz za el aguj ujero ero y detectada por una leve di dism sminuci ción ón en el fluj ujo o de retorno. No se interr interrum umpen las las operaci racion ones ni requieren acci ccion ones rem remedial ales es pero pue pueden ser un prim pri mer aviso aviso para la la ocurr rren enci cia a de pérdi érdida das más sev severas

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3. Pérdidas de Circulación 3. Se Seve veri rida dadd y Car Carac acte terí ríst stic icas as de la lass Pér Pérdi dida dass de de Flu Fluid idoo 3.2 Pérdidas Parciales: MEDIANAS Magnitud de la fuga: Mayor a 10 barriles por hora Pérdida Pérdi da moderadas del flui uido do entero del po poz zo haci acia a form formaci acion ones perm permeables de baja presi resión ón, cavernosas o fract racturad uradas Reducci cción ónapreci reciab able yprog rogresi resiv va enel porcentaj aje e del flujo de retorno por el esp espaci acio o anular Se caracteriz caracterizanpor una pérd pérdiida progresi rogresiv va enel nivel del fluido anular al parar la la bom bomba qu que se recu recupera al poco ti tiempode ini inici ciad ado el bombeo Casi si siem empre producen suspensi sión ón de las operaci operacion ones y requi requieren eren de acción acción remedial inmediata

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3. Pérdidas de Circulación 3. Se Seve veri rida dadd y Car Carac acte terí ríst stic icas as de la lass Pér Pérdi dida dass de de Flu Fluid idoo 3.3 Pérdidas Totales: SEVERAS Magnitud de la fuga: Mayor a 100 barriles por hora Pérdiida masi Pérd asiv va de de la la colu columna de de fl fluido en el pozo haci hacia a fracturas fracturas nat natural rales es o in induci cid das o haci cia a form formaci acion ones alt altamente cavernosas y de baj aja a presi presión ón Ausenci cia a absol solu uta de de retorno del fluido bombea ead do dentr tro o del pozo y pérd érdiida in inmediata del del niv ni vel enla colum columnadeflui uido dopor el espa espaci cio o anul ular ar cuandose susp suspen endeel bombeo Disminuci ción ón o ausenci sencia a de pres resiión de bombeo e increm incremento sim simul ulttáneo en el peso de la la sarta En caso casos s extr trem emos no no se log logra el llenado del del pozo por el espac aciio anular conotro fl fluido liliviano para esti estimar el punto defuga yla severi erida dad de la la pérdi érdida da

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3. Pérdidas de Circulación 4. Prevención de de Pé Pérdidas de de Fl Fluido 4.1 Medidas Preventivas durante la planificación del pozo: En las etap etapas de pl plan aneac eaciión y diseño del po poz zo se deben con consi side derar tod todos os los los aspec ectos tos rel relati ativ vos a las las pérd pérdidas poten potenci cial ales es de de fl fluido de de perf erfora oraci ción ón o de de con contr trol ol mientras se se llllevana cabo cabolas operaci operacion ones es de de const construcci rucción ón,, termina naci ción óno reparaci aración ón y prep reparar arar los los plan planes de con conti tin ngenci cia a nec necesari esarios os para resolv resolver los los eventos asociados •

Estu stud diar lo los po pozos vecino cinos s pa para identi tifficar zo zonas de de pérd rdiida potenci cia al y los procedi proce dim mientos que fue fueron aplicados para para su su con control



Llevar a ca cabo co corre rrellaciones li litológicas de del pozo a constru struiir o in inter terv venir con con los po pozos en áreas áre as sim similare ares s



Evaluar registros són sónico cos s y de sísm sísmica para determinar fo formaci cio ones fra fractu ctura rad das, geo eom metr etríía yori orien entaci tación ónde las las fracturas fracturas

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3. Pérdidas de Circulación 4. Prevención de de Pé Pérdidas de de Fl Fluido 4.1 Medidas Preventivas durante la planificación del pozo: Análisis de Registros: •



El registr registroo sónico sónico FMI puede ayudar a determinar el tamaño de las fracturas en la roca Los agentes de sello o de puenteo y sus tamaños también se pueden seleccionar con base en la interpretación de los registros sónicos

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3. Pérdidas de Circulación 4. Prevención de de Pé Pérdidas de de Fl Fluido 4.1 Medidas Preventivas durante la planificación del pozo: Análisis de Registros – Est stu udio de de regi regist stros ros són sónicos en pozos veci cin nos

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3. Pérdidas de Circulación 4. Prevención de de Pé Pérdidas de de Fl Fluido 4.1 Medidas Preventivas durante la planificación del pozo: Análisis de Registros – Est stu udio de de regi regist stros ros són sónicos en pozos veci cin nos Fracturas Naturales (100 a 500 micras) Fracturas inducidas (50 a 250 micras)

El tamaño de los agentes de puenteo debe ser 1/3 del ancho de la fractura. Para este caso, de 33 a 170 micras será adecuado para bloquear las fracturas.

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3. Pérdidas de Circulación 4. Prevención de de Pé Pérdidas de de Fl Fluido 4.1 Medidas Preventivas durante la planificación del pozo:



Determinar la las cau causa sas s pa para la la ocurre rren nci cia a de la las pé pérd rdiidas y la severi rid dad de ca cada inci ncide dente para ajust ajustar ar el programa de perf erforaci oración óno de interve intervenci nción óndel pozo



Definir lo los mate teri ria ales LC LCM uti tillizados pa para se selllar la las zo zonas de de pérdida y su granulometría,



Prepara Prep rarr lilistado de materi teria ales e inventari tario os mínimos an antes de co comenzar la perf rfo ora raci ció ón o la la in intervenci ción óndel pozo

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3. Pérdidas de Circulación 4. Prevención de de Pé Pérdidas de de Fl Fluido 4.1 Medidas Preventivas durante la planificación del pozo: •

Definir el si sistem stema de lo lodos más apro rop piado para manejar lo los eventos de pérd rdiida potencial



Uti tillizar sistem sistemas de lodo inhibido que no re rea acc cciione química cam mente con las fo formaci cio ones con los consecuentes problem problemas de desest esestab abilizaci ación ón del aguj ujero ero por derr derrum umbe o de reducción reducci ón del tamaño por hi hinch nchamiento; fenómenos est estos os que promueven los los eventos de pérd érdiida de fl flui uid do



Esp spe eci ciffica carr lo los eq equipos pa para co con ntrol de só sóllidos ad adecuados pa para manejar lo los materi teria ales que se agreguen al flui uido dopara control depérdi rdida das

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3. Pérdidas de Circulación 4. Prevención de de Pé Pérdidas de de Fl Fluido 4.1 Medidas Preventivas durante la planificación del pozo: •

Dise señ ñar lo los ensa sam mblajes de de fondo ca cap pace ces s de de tol tolerar altas co conce cen ntrac traciiones de de materi teria al selllante (LCM) enel fluido de perf sel erfora oraci ción ón



Dise señ ñar el el pro rog gra ram ma de re rev vesti stim mientos para aisl sla ar la las zo zonas de de pérd rdiida de ci circulaci ció ón anticipadas



Prep Pre pa rarración ra pla pl neesp s de derad e co con tin ti n np cia ci ap ara los eventos aso asoci cia ados con con las pé pérd rdiidas d e circul ci rculaci ón esperad as ogim iem rev ist stas asmanejar lo



Evaluar lo los costos costos aso asoci cia ados con con los pro prob blemas de deri riv vados de de la las pé pérd rdiidas in inesp spe era rad das del fluido de perf erfora oraci ción ón

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3. Pérdidas de Circulación 4. Prevención de de Pé Pérdidas de de Fl Fluido 4.2 Medidas Preventivas durante la Perforación: •

Perf Pe rfo ora rar, r, revesti stirr y aisl sla ar la las zo zonas co con pérd rdiida potenci cia al co con n el máximo cuidado yen el menor ti tiempo posi osibl ble e



Vigilar el el estri stricto cto cumplimiento del pro rog gra ram ma de densi sid dades del fluido de perf rfo ora raci ció ón, manteniendo el peso míni nim mo requeri erido do para el control del pozo. Un al altto peso del lodo es una una de las causas más frecuen frecuentes para para la la ind inducci ucción ón de pérdi rdida das de ci circul rculaci ación ón mientras se perf perfora ora



Tra ratar tar el el si siste stem ma de lo lodos con con la ad adición del LCM re reco comendado en en los estudios pre prev vios y en las concentraci racion ones apropi apropiad adas para para ir ir sel selllando las zonas donde se pudi diera era perder perder fluido



Mante ten ner va valore res s ba bajos de de re reología del lodo que se sean suficiente tes s para logra rarr un una acep ace ptable lilimpieza del agujero

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3. Pérdidas de Circulación 4. Prevención de de Pé Pérdidas de de Fl Fluido 4.2 Medidas Preventivas durante la Perforación: •

Usa sarr el el ca cau udal o gasto mínimo re req queri rid do para la limpieza del agujero a fin de evitar val alores ores alt altos en la la den densi sid dad equival alen ente de de circul circulaci ación ón cuando se perforan perforan zonas de pérdi rdida dapotenci cial al



Iniciar sie siempre la circ rcu ulación enforma lenta a fin de re red ducir la la DEC



Perfo Perf ora rarr a veloci cid dad co con ntrol trola ada en en zonas de de pérd rdiida para ev evitar sob sobre reca carg rga ar el esp spa aci cio o anul ular ar con recortes recortes que aumentanla presi presión ónsobre el fondo



Uti tillizar velocidades modera rad das en en los viajes de de entra trad da y sa sallida de la sa sarta rta para evita tarr induci cirr presion presiones de surge rgen nci cia a o de succi succión ón



Evitar espaci cio os an anulare res s red reducidos co con re re--dise señ ño del pozo o de la sa sarta rta

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3. Pérdidas de Circulación 4. Prevención de de Pé Pérdidas de de Fl Fluido 4.2 Medidas Preventivas durante la Perforación: •

Consi sid dera rarr el el uso de tob tobera ras s am amplias o TF TFA suf sufici cie ente para la ci circ rcu ulaci ció ón del fluido co con materi aterial al anti-pérd érdiida incorporado



La ro rotac taciión lenta de la la sa sarta an antes de in iniciar la la ci circ rcu ulación para ro romper ge geles du dura ran nte los viaj ajes es de en entrad rada a ay ayuda ared redu uci cirr las las presi presion ones de de surge rgen nci cia a sob sobre re el agujero



Esta starr ale alerta por po posi sib bles taponamientos en en las suc succi cio ones de de la las bo bombas, filtro tros s de de descarga, o en equipos in inst stal alad ados en las herr rram amientas de fon fondo con el materi aterial al antipérd érdiida contenido enel lodo



Manten tener er los mate ateri ria ales y equipos requeri erid dos para co con ntrol de pérdidas de acuerdo co con n el diseñ seño o ylos pl planes de de con contingenci cia a elab elaborados

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os par paraa Cont Contro rola larr Pérd Pérdid idas as de de Flui Fluido do 5.1 Primeras Acciones Para Control de Pérdidas: •

R eduri cir ci rd deo de l psob esoredb eal l an lodce o eqnueeldp ozvoe, en cuidla cui anpérdi dérdida o de sup pera rar r el ede l llím ite segu rida dad re-b alan eriv eri p dano desu con trol poz po zod–e Buenos resul resulttados para curar pérdid pérdidas ind induc uciida das s



R educi cirr la la re reol olog ogía del lodo a los valore res s mínimos ace acep ptables para limpieza del agujero



Reduci cirr el flujo (v (veloci cid dad de bombeo) para disminuir la la DEC para tratar tratar de de recuperar el rég régiimenpleno deci circul rculaci ación ón



Agreg Agre gar materi teria al anti ti--pérd rdiida (LCM) a todo el el si sistem stema de lodos en en los tamaños y concentraci racion ones es estab estableci ecido dos s en el programa de fl flui uido dos s y en los plan planes de contingencia

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os par paraa Cont Contro rola larr Pérd Pérdid idas as de de Flui Fluido do 5.1 Primeras Acciones Para Control de Pérdidas: •

Si se obse serv anm povi érd rdi id as tota to talles del fluido, le levanta tarr la la sa sarta rta del fondo y mantener antenerl larv con ovim m iento lento lento



Consi sid dera rarr co coloc oca ar la la barre rren na dentro del re rev vesti stim miento si se ti tie enen ri rie esg sgo os de de pega dif diferen erenci cial al o atrap atrapamiento mecá ecáni nico co



Llenar el el esp spa acio anular co con fluido liviano (a (agua o diese sell) con la bomba al míni nim mo, con conttabilizan and do el vol olum umenrequeri erido do



Detener la la perf rfo ora raci ció ón y esp spe era rarr un un ti tie empo de sellado con con la sarta sarta dentro de del último revest estiimiento inst instal alad ado (de 2a 6horas)



Si las pé pérd rdiidas oc ocurre rren n mientra tras s se hacen viajes, contro trollar la la veloci cid dad de sacada o ba bajjad ada a yconti continu nuar obser serv van ando do

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os par paraa Cont Contro rola larr Pérd Pérdid idas as de de Flui Fluido do 5.2 Identificación de la Zona de Pérdida: Antes de de deci ecid dir el tipo de tratam tratamiento o procedimiento espe especí cíffico de con control rol,, es nece ecesari sario o identi tiffica carr conla mayor preci precisi sión ónposi osib ble la la form formac aciiónque est está á admiti tien endo el el fluido del pozo. La zona depérdi pérdida da puede ser: ser: •

La formaci ció ón más dé débil expuesta debajo de la la zapata de del últi tim mo rev revesti stid dor in instal stala ado?



Enel fondo del pozo, justo en enla formaciónque se se aca acaba de perf rfo ora rar? r?



La rea reap pertu ertura ra de una zona donde se tuviero eron n problemas de pérdida de fl fluido y que ya había sid sido con control rolad ada?

La dificu culltad de con conoce ocerr con exacti actittud la la prof profun undidad donde ocu ocurr rren en las pérdi rdid das afecta afecta el éxito de las las técnicas técnicas de remediaci ación ónaplicadas.

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os par paraa Cont Contro rola larr Pérd Pérdid idas as de de Flui Fluido do 5.2 Identificación de la Zona de Pérdida: Al Algu gunos métodos utilizados en el campo en forma práct ráctiica para local localiizar la la zona de pérdi érdida da son: •

Corre rrellación conre reg gistro stros s lilito tollógicos de de pozos ve vecinos o de re refere ren ncia



Registro cro cron nológicode lo los pa pará rám metros de de la la perf rfo ora raci ció ónyde lo los eventos aso asoci cia ados con con las pérd pérdiidas enfunci ción ónde la la prof rofu undidad



Monitore toreo o de los ca cambios en en el volumen de lodo indica cad dore res s del punto



Llenando el esp spa aci cio o anular co con un fluido liviano que permita ca calcular en en forma aproximadael punto de fug fuga por balance balancevol olum umét étri rico co

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os par paraa Cont Contro rola larr Pérd Pérdid idas as de de Flui Fluido do 5.2 Identificación de la Zona de Pérdida: Las pérdidas normalmente están “en el fondo” si: •

Ocurre rren n pri rim mero mientra tras s se está perforando



La pérdida está acom acompañada de un ca cam mbio nota otab ble en en la vel eloc ociidad de perf erfora oraci ción ón ROP, torque odureza de la la form formaci ación ón



Las fra fractu ctura ras s in induci cid das en el fondo pueden se serr cau causa sad das po por la la herra rram mienta de del fondo embo bollada o por espa espaci cio o anular red reduci ucido do



La pérd rdiida obviamente es es de debida a fractu fractura ras s na natu tural rale es, fallas as,, ca cav vern rna as, vací cío os o are aren nas y gravas de alt alta permeabilidad si hay cambi bios os bruscos bruscos en la la ROP con aument ento o de torq orqu ue y“caí “caíd da de la la sarta” sarta” al perf erforar orar conuna pérd érdiida in inst stan antáneade circulación).

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os par paraa Cont Contro rola larr Pérd Pérdid idas as de de Flui Fluido do 5.2 Identificación de la Zona de Pérdida: Las pérdidas están normalmente “arriba del fondo” si: •

Ocurrenpri rim meromientras se ha haceviaj aje e red redondo, se se perf erfora ora rápidamente o se



aumenta la la den densi sid daddel fluido de de perf perforaci oración ón Obviamente son el resul resulttado de una fract fractura ura ind induci ucida



Ocurr curren endurante el proceso deci cierre erre o con conttrol del po poz zo



La carg carga a anular es tal tal que iin ncrementa el retorno d de e el lodo d den ensif sifica cad do aparente ap arente en unpunto más alt alto q que ueel úl últtimo gradi radien ente de ffract ractura ura de lla a zap apat ata a de revest estiimiento

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os par paraa Cont Contro rola larr Pérd Pérdid idas as de de Flui Fluido do 5.2 Identificación de la Zona de Pérdida: Una mej ejor or esti estimaci ación ón del punto de fug fuga se obtien obtiene conregi regist stros ros como:

• •

Registr tro os de Temperatura Regis isttros Sónic ico os



Regist strros de imagen ultr tra asónica



Trazadores Ra Radia iac ctivos



Regis isttros de Presió ión n

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os par paraa Cont Contro rola larr Pérd Pérdid idas as de de Flui Fluido do 5.2 Identificación de la Zona de Pérdida: No obst stan ante, la la corr rriida de regist stros ros en el pozo para def defiinir el punto o puntos de pérd érdiida no siem si empre es posib posible o prácti práctica ca por por vari varias as razones:



Las he herra rram mientas no está están ndisp spo onibles o tard tarda anti tie empo en en llegar



La corrid rrida a de re registro stros s es es po por lo lo genera rall una opera rac ción lenta



Se re req quiere ren ngra ran ndes vo volúmenes de de lo lodo para detec tectar tar la las pé pérd rdiidas



Los re resulta tad dos sonpor lo lo genera rall difíciles de inte terp rpre reta tarr



Es po posi sib ble perder la la herra rram mienta de re reg gistro stros s en en el agujero

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os par paraa Cont Contro rola larr Pérd Pérdid idas as de de Flui Fluido do 5.3 Selección del Material Anti-Pérdida (LCM): De acuerdo con su consistencia materiales de pérdidas de circulación (LCM),los pueden ser: empleados como sellantes •

Fibrosos: •



Granulares: •



cáscara de nu cáscara nuez, ca carbo rbonato de de cal calci cio, o, azufre, ca cascari scarillla de de alg algodón, perl erliita expandida, pol poliieti etilleno, etc.

Escamosos, laminares o plaquetas: •



madera aserrad aserrada, heno, cort cortez ezas vegetal etales, es, papel, etc.

mica ca,, papel plásti ástico co,, ce cellofán ofán,, fenol oles, es, etc.

Mezcla de diferentes consistencias y tamaños

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os par paraa Cont Contro rola larr Pérd Pérdid idas as de de Flui Fluido do 5.3 Selección del Material Anti-Pérdida (LCM): •

Sal micronizada: •



cri rista stalles de sa sall (so sollubles en en el agua) para pérdidas pa parc rciiales od o de filtra trac ción en zonas product ctoras oras en sist sistem emas saturados saturados de sal

Polímeros de cadena cruzada •

Compuestos qu químico cos s qu que cam cambiansu co con nsi sist sten enci cia a ybloquea ean nenforma tempora orall



o permanente las las pérdidas pérdidas Resinas naturales y sintéticas



Tapones de cemento y sellantes especiales

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os par paraa Cont Contro rola larr Pérd Pérdid idas as de de Flui Fluido do 5.3 Selección del Material Anti-Pérdida (LCM): Su colocación en el punto de fuga puede ser: •

Inco corp rpo ora rad dos al al si siste stem ma de fluido en concentra trac ciones vari ria ables



Mezcl cla, a, bom bombeo ydesplazamiento (posi osici cion onamiento) de baches deLCM de al alta concentraci ración ónhast asta a la la zon ona a de pérdi érdida daenel sub subsuel suelo o



Inyecc cciiónforz rza ada de baches de de LCM conalta pérd rdiida de fluido



Colocación de ta tap pones ob obtu tura ran nte tes s esp especiales

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os par paraa Cont Contro rola larr Pérd Pérdid idas as de de Flui Fluido do 5.3 Selección del Material Anti-Pérdida (LCM): Existen tres grados de tamaño para los materiales controladores de pérdidas de circulación (LCM), a saber:



Matteriales de grado fi Ma fin no •



Mate Ma terriales de gra rad do mediano •



Puedenpasa sarr a través de de la las mallas vi vibra ratori toria as y permanecer enel si sistem stema de lodos

Puedense serr de desc sca arta rtad dos po por la las mallas vi vibra rator toriias. A cie cierta rtas s con concentra traci cio ones puedentap apar ar las las toberas enla barr arren ena, los los motor otores es de fon fondo o las las herr erram amientas de registro MWD MWD/LW LWD D

Mate Ma terriales de grado Grueso •

Puedentaponar to todo ex exce cep pto la la sarta sarta de de perf rfo ora raci ció ón co con nel extremo ab abierto (tuberí ería a fran ranca) ca)

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os par paraa Cont Contro rola larr Pérd Pérdid idas as de de Flui Fluido do 5.3 Selección del Material Anti-Pérdida (LCM): El apropiado para sellar las de información pérdida se define con base en tamaño la geometría de las fracturas si zonas se tiene o mediante un proceso de tanteo y error La cu cura ra o sell sellado de las las zon zonas de de fu fuga se lllleva a cabo en en cu cuatro atroffases: 1. Relleno de gri rie etas, poro oros, s, ca cav vernas o frac fractura turas s con con partí rtícu culas de de LCM de mayor tamaño 2.

Formaci ción ón de un puenteo entre estas estas partí partícu culas para ob obstrui struirr el paso de sólidos

3.

Relleno de esp espa aci cios os de del puenteo co con n partí rtícu culas de de tam tamaño mediano yfino

4.

Obtenci ció ón del se selllo hidrá ráu ulico impermeable que evita la la fuga posteri sterior or del fluido haci cia a la la formaci ció ón co con n las pa partí rtícu culas fi finas y el enjarre rred del lodo

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os par paraa Cont Contro rola larr Pérd Pérdid idas as de de Flui Fluido do 5.3 Selección del Material Anti-Pérdida (LCM): Large blocking particles providing

El lodo debe contener un ampl pliia escala escala de tam tamaños depart rtíícu culla de LC LCM Partícu Partí culas gran grandes para para puentea tearr en los hu huec ecos os mayores ores.. Part Partíícul culas as más pequeñas con con vari arieda edad de

initial bridging Smaller particles fill any rem remaining aining gaps

tamaños para sell sellar los los hue huecos que queda dan. n. Adi Adittivos para con control rolar ar pérd pérdiida de fl fluido y para pegar las las partí artícu culas en entr tre e si La d diist stri ribu buci ción ón de tam tamaño de part partículas ículas del LCM se puede expres presar ar como % de vol olum umen de sól sóliidos ulad ados contra contra el di diám ámetr etro o de de part partíícul cula a (d) acumul

The d90 indicates the size of the large blocking particles in the mud

d10 - 10% of particles are less than this diameter  d50 - 50% of particles are less than this diameter  d90 - 90% of particles are less than this diameter 

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os par paraa Cont Contro rola larr Pérd Pérdid idas as de de Flui Fluido do 5.3 Selección del Material Anti-Pérdida (LCM): Para un puenteo apropiado y eficiente se debe seleccionar el tamaño de las partículas siguiendo la llamada “Regla de 1/3” •

Tamaño de partí Tam artícu culas del 50% de la la distr striibuci ción ón normal de tam tamaños de debe ser la tercera parte del del tamaño del ori oriffici cio o o del anch cho o de la la fractura fractura que se quiere sellar: •



Perc rce enti till “D50” =1 =1/3(Tamaño de la apertu rtura ra))

El ancho de la fra ractu ctura se obstru struy ye co con n el percenti till 90 (“D90”) de la dist stri rib buci ción ón normal de tam tamaños de partí partícu cullas. •

Perc rce enti till “D90” =Tamaño esti stim mado del ancho de fra rac ctu tura ra

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os par paraa Cont Contro rola larr Pérd Pérdid idas as de de Flui Fluido do 5.3 Selección del Material Anti-Pérdida (LCM): Partículas de tamaño demasiado grande se bloquearán entre sí frente a la cara de la fractura sin poder penetrar para hacer el puenteo y serán erosionadas por el flujo Partículas de tamaño demasiado pequeño se fugarán a través de la fractura abierta sin hacer el puenteo requerido ni lograr el sello deseado

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3. Pérdidas de Circulación 5. Procedimientos para Controlar Pérdidas 5.3 Selección del Material Anti-Pérdida (LCM):

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.4 Colocación de Baches con Material Sellante (LCM) Efectividad del LCM: •

Es efecti efectiv vo para co con ntrol trola ar pé pérd rdiidas a trav través de de fra ractu ctura ras s pe pequeñas y med ediian anas as o en zona onas s deal altta perm permeabilida dad d



Es menos ef efecti ctiv vo cu cuando se se tie tienen fra ractu ctura ras s mayore res s



Es to total talm mente in inefica caz zpara sel sellar zo zonas cav cavern rno osa sas s o fra fractu ctura ras s na natu tura ralles muyanchas

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.4 Colocación de Baches con Material Sellante (LCM) Concentración del LCM agregado: •

El LCM se agre reg ga al si siste stem ma lodo en concentra trac ciones de de 5 a 20 lbs de m aterial ateri orian ba barri rrilde l (1fl Kg./m3) para para prev prevenir y /o /o control rolar ar pérdi pérdid das lev es oalmp ed as f5 luia do60 Kg



Pa Para pébarr rdirri rd idia tota es(ap dperox flu d0 o0la con co ce traciión puede llegar y pasa sarr la las 10 100 lb.ra por ba l sdetotal lodlo lod (ade rox. . i3 Kg. Kg ./n m 3)ntrac



Si tles as d pe pé érd rdi ida sde no no con co trola trol anen , se ebecen incre in crem món entar el el tamaño de partí rtícu culas an con consi side rarseau mnen tos ladconcen la con traci ración

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.4 Colocación de Baches con Material Sellante (LCM) Volumen de los baches de lodo con LCM: •

Se de deben mezcl clar ar yposi osici cion onar bach baches de de 30 a 50 barri rrilles cad cada vez (5a 8 m3), depen endi dien endo do de dell tamañ año o del ag aguj ujero ero ydela severi severida dad d dela pérdi érdida da



Para caso Para casos s de pérd rdiida sev severa o total total se sue suelen premezcl clar ar y bombea earr bach baches suce ucesi siv vos de 50 a 100 ba barr rriiles cada uno (5 a 15 m3) antes de consi side derar rar selllantes de sel de ca carac racterí terísti stica cas s espec especiiales: •

tapones de tapon de ce cem mento, tapones blandos, ta tapones duros, ta tapones de de activ acti vaci ación ón química, tapo tapon nes de bari arita/ ta/h hemati atitta, tapones de cemento/ o/b bentonita, etc.

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.4 Colocación de Baches con Material Sellante (LCM) Volumen de los baches de lodo con LCM: •

Para caso sos s crí críti tic cos de de pérdida to tota tall incontro trollable con baches de de LCM, se deberán aplicar métodos especi especial ales es decon conttrol rol:: •

Perfor rfora ar si sin n re reto torn rnos (“perfo rfora rac ción ciega”)



Perfor rfora ar con el re rev vesti stim miento (“c “ca asi sin ng dri rillling”)



Revesti stirr yce cem mentar la la zona de pérdida co con n ce cem mentos esp espec eciial ale es

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.4 Colocación de Baches con Material Sellante (LCM) Consideraciones Operacionales: •

Tratar Tra tar de de ubica carr la la zona de pérdida co con n los méto étod dos menci cion onados



Col oloc oca ar el el extremo in inferi rior or de la sa sarta rta unos 100 pies (30 m) por ore enci cim ma de la la zona depérdi pérdida da



Dependiendo del ti tip po de pérd rdiida y de fluido en el pozo, di dise señ ñar el el bache apropi ropiad ado en en vol olum umen y concentraci ración ón espe especí cífficas (lod (lodo o base agua o base aceite)

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.4 Colocación de Baches con Material Sellante (LCM) Consideraciones Operacionales: •

Si la pérdida es sev severa o han fallado inte ten nto tos s pre prev vios, con consi sid dera rarr la la extracci racción ón de la la sarta y baj ajar ar con punta abi abierta para para faci facillitar el manej ejo o de de alttas concen al concentraci racion ones es de LCM o el forza orzam miento de baches y tapones



Si no se obti tie enen re retorn tornos, co colloca carr do dos a tres baches suce sucesi siv vos y esp spe era rarr tiempode“cura” o desel selllad ado o entre ell ellos (2 a 3horas)



Si las pé pérd rdiidas co conti tin núan, con consi sid dera rarr diversos tamaños de de LCM y otra otras s concentraciones

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.4 Colocación de Baches con Material Sellante (LCM) Consideraciones Operacionales: •

Tomar en Tom en cuenta la las ne nece cesi sid dades de del yaci cim miento y el posi osib ble daño que se pueda ocasion ocasionar ar a las las zonas product ctiivas



En las zonas pro prod ducti tiv vas se deben posi sic cionar ba baches co con mate teri ria al LCM compati atib ble o de fáci fácill remoci oción ón post osteri erior or (carbo (carbon natos, sal sales es micron croniizadas, pol olíímeros deg degrad radab ables, etc. etc.))



Evaluar también las eventos de de co control del pozo que puedan estar aso soci cia ados con co n las pérd pérdidas de fl fluido

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.5 Baches de LCM en Sistemas de Lodo Base Agua •

Pérdidas por filtración y pérdidas Parciales •

Inte In terrvalos No No Producto torres • • •



Mezcla Mez las s de LCM (fin (fino o) Mezclas de LCM (medio) Mic Mi ca yhojuela las s (fi (fin no a medio io))

de 5 a 20 lb/bbl

Zona Pro rod ducto tora raExpuesta •

Carbonato de calcio (fino ymedio)



Sales micronizadas (fino ymedio)

de 5 a 20 lb/b /bb bl

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.5 Baches de LCM en Sistemas de Lodo Base Agua •

Pérdidas totales del fluido fluido hacia hacia la formación formación 



Interval alos os No Produ Productores • • •

Mezcla Mez las s de LCM (m (medio io)) Mezclas de LCM (grueso) Pílíld doras Es Especia ialiliz zadas



CementoForzado

de 40 a 80 lb/bbl

Zona Produ Product ctor ora a Expuest esta a • •

Carbonato de calcio (medio ygrueso so)) Mezclas de LCM (medio ygrueso)

de 40 a 80 lb/b /bb bl



CementoForzado

daño de for form maci ación ón ?

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.6 Baches de LCM en Sistemas de Lodo Base Aceite o Salinos •

Pérdidas por filtración y Pérdidas parciales •

Inte In terrvalos No No Producto torres • •



Píldoras de celulosa Sellllo os de Grafi fitto (grueso)

de 5 a 15 lb/bbl

Zona Pro rod ducto tora raExpuesta •

Sellos de Grafito (grueso)



Carbonato de calcio (fi fin no ymedio)

de 5 a 15 lb/bbl

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.6 Baches de LCM en Sistemas de Lodo Base Aceite y Salinos •

Pérdidas totales del fluido fluido hacia hacia la formación formación •



Inte In terrvalos No No Producto torres • • •

Sellllo o de Grafi fitto (grueso) Mezclas de LCM (grueso) Pílíld doras Especia ialiliz zadas



CementoForzado

de 40 a 80 lb/bbl

Zona Pro rod ducto tora raExpuesta • •

Carb rbon onato de ca callci cio o (medio ygru rue eso) de 40 a 80 lb/bbl Mez Me zclas de LCM (m (medio ygrueso so)) daño de for form maci ación ón ?



CementoForzado Eventos no noProgram Programados en Perforaci Perforación ón 60/7

 

3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.7 Baches de Polímero de Cadena Cruzada y Activador – Lodo Base Agua Agua •

Mezcl cla a de polímero ros s de doble ca cad dena, Age Agentes acti ctiv vador ore es y LCM qu que bloq bl oque ueanlas zona zonas s de pérdi érdid da enforma temporal oral,, deti etien enenlos fl fluj ujos os de agua no de deseados seados yconsol consoliida dan n las form formaci acione ones s de arena arena suelt suelta yconglomerados

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.7 Baches de Polímero de Cadena Cruzada y Activador – Lodo Base Agua Agua •

Pueden densi sifficarse para su su compati tib bilidad con el si siste stem ma de lo lodos



Se pueden acelera rarr o re reta tard rda ar co con aditi tiv vos esp espe eciales de de acuerd rdo o con los



requeri requ erim mientos operaci racion onal ales es y con condici cion ones del del agujero Los po polímero ros s se acti tiv van al entra trarr en enco con nta tac cto co con el agua



Cuando seacti tiv van, desa sarro rrolllan una co consi siste sten ncia el elásti stica ca,, esp spo onjosa ydúcti ctill



La Fuerz rza a Corta ortan nte fin final del tapón se será rá lo su suffici cie entemente al alta para soporta rtarr la col colu umna de fl fluido, pero lo lo suf sufici cien entemente baj baja para aseg asegu urar la remoci oción ón por lav lavad ado o o chorr orro o (b (baj ajo o riesg riesgo o de desviaci ación  ón )

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.7 Baches de Polímero de Cadena Cruzada y Activador – Lodo Base Agua Agua •

Procedimiento de colocación •

Bombear ydesp spllazar el el bache hasta col coloc oca arl rlo o frente a la zona de pérd rdiida

Espaciador Bache Especial

Lodo

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.7 Baches de Polímero de Cadena Cruzada y Activador – Lodo Base Agua Agua •

Procedimiento de colocación •

Levantar la la sa sarta rta mientras se desp spllaza el bache afuera de ella (té (técn cnica de “bombear y jal jalar”) ar”)

Espaciador

Bache

Lodo

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.7 Baches de Polímero de Cadena Cruzada y Activador – Lodo Base Agua Agua •

Procedimiento de colocación •

Colocar lo los pre prefflujos y esp spa aci cia adore res s de alta visc sco osi sid dad co con n la densi sid dad ad adecu ada a prem adel elan ant te y at atrás rás de dell ba bache che pa para ra evit evitar contamina naci cion ones es y actiecuad act ivaci ación ón atura at ura



Cuando el el bache esté col coloc ocad ado al al frente de de la zona de pérd rdiida y el extremo de la sarta sarta arr arriiba del mismo, cerrar la la prev reven entora esf esféri érica ca y prepa reparars rarse e para inyectar a través través de de la la sarta

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.7 Baches de Polímero de Cadena Cruzada y Activador – Lodo Base Agua Agua •

Procedimiento de colocación •

Forz rza ar el el bache a tra trav vés de la zona de pérd rdiida

Espaciador

Bache

Lodo

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.7 Baches de Polímero de Cadena Cruzada y Activador – Lodo Base Agua Agua •

Procedimiento de colocación •

Cerra rrarr el el pozo yesp spe era rarr de de 6a 12 hor ora as pa para que se fije el el bache yhaga sel sello en la la zona zona

Espaciador

Bache Activado

Lodo

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.7 Baches de Polímero de Cadena Cruzada y Activador – Lodo Base Agua Agua •

Procedimiento de colocación •

Perf Pe rfora orarr con con cuidado a través del bac ach he remanente en en el agujero y probar circu ci rculaci ción ónyefecti ctiv vidad del sel selllo

Espaciador

Bache Activado

Lodo

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.8 Bache Bache de LCM con Alta Alta Pérdida Pérdida de Filtrado Filtrado – Lodo Base Base Agua •

Procedimiento: •

Mezcla de alta concentra trac ciónde mate teri ria ales sel sellante tes s en en agua



Se bom bombea yse de desp spllaza en en forma con convenci cion onal hasta la la zona de pérdida



La tu tub berí ría a se levanta a medida que se desp spllaza el el bache o se estac estaciiona previamen entte 100 a 200pi pies es arr arriiba de la la zona

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.8 Bache Bache de LCM con Alta Alta Pérdida Pérdida de Filtrado Filtrado – Lodo Base Base Agua •

Proced Pro cedim imien iento to – Con Cont. t. •

Se fu fuerza el bache haci cia a la formac aciiónco con n al alta ta tasa de bombeo para provoc oca ar lfa pte érdde idalos decan fes ase íquturas ida sy el puenteo rápido del del materi aterial al sel selllante al ren casu nal ales o frac flílractura

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.9 Tapón Blando de Bentonita/Diesel “Gunk “Gunk Squeeze” (para lodos B.A.) •

Para control de pérdidas totales severas con LODOS BASE AGUA •



Mezclas de 200 a 400 libra ras s de de bentonita por ba barri rrill de aceite diese sell o de otro ace aceite base, si sin n pres resen enci cia a de agua, prepar preparados ados en mezcl ezcladores adores de bache o en tanques separados del del si sist stem ema de lod lodos Se ac acostu ostum mbra mezcl clar ar 4 sac sacos os de 100lbs de de benton toniita por barri arrill de ac acei eite te diese esell para obtener obt ener una mezcl ezcla a de 10. 0.0 0 ppgy 40 seg de visc scos osiidad Volumen Final 20 bbl

Volumen de Diesel 16 bbl

Bentonita 400.0 ppb

25 bbl

20 bbl

400.0 ppb

30 bbl

24 bbl

400.0 ppb

35 bbl

28 bbl

400.0 ppb

40 bbl

32 bbl

400.0 ppb

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3. Pérdidas de Circulación 5. Pr Proc oced edim imie ient ntos os pa para ra Co Cont ntro rola larr Pé Pérd rdid idas as 5.9 Tapón Blando de Bentonita/Diesel “Gunk “Gunk Squeeze” (para lodos B.A.) •

Procedimiento (1): •

Posi Po sic cionar la la sarta sarta co con punta lilibre o barre rren na sin sin tobera ras s un unos 50 50 pies arri arrib ba



de la la zona zonadepé pérdi rdida da Mezcl cla ar y bombear el bache de Bentonita-D ta-Diiese sell co con n esp spa aci cia adore res s de 10 bls de ace aceiite diesel diesel limpio adel elan ante y atrás del bache a través través de la sarta sarta a una tasa de 4a 5BPM



Cuando el el esp spa aci cia ador de delantero llegue al extremo de la sarta, sarta, cerra cerrarr la la BOP anular e in inyectar lod lodo por por el esp espaci acio o anular sin sin dej ejar ar de bombea earr por la la tuberí ería a para despl desplaz azar el bache

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Procedimiento (2): •

Al sa sallir el el bache de la tu tub berí ría a entra en conta tacto cto con el lodo base ag agua y se acti activ vade por hial dratación ón nstantánea ank de”)la la benton oniita para con convert ertiirs rse e en en una masa gelhidrataci alt tamen ent teivi vnstantáne iscosa (“gu (“gu



Se inyecta el bache haci cia a la zona de pérd rdiida, bombeando lodo por la tu tub berí ría a ypo porr el espa espaci cio o anul ular ar a la la misma tasa tasa (4a 5BPM BPM))



El forzamiento debe hace cerse rse por etap etapas con con el méto étod do de exci citaci tación ón obser ob serv vando los los aumentos progresiv progresivos en la la pres presiión de iny inyecci ección ón

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Procedimiento (3). •

Mientras se bombea el últi tim mo ¼de vol olu umen del bache se levanta la la sa sarta rta



para evitar pega accid para accidental conel “gu “gun nk” La masa inyecta tad da se sellla las gri grie eta tas, s, fra frac ctu tura ras s o canales de de alta permea eab bilidadyco con ntr trol ola a pérd pérdidas posteri posteriore ores s defluido hac haciia la la formac aciión



Se ci cie erra el pozo y se esp spe era el ti tie empo su suffici cie ente para que la gel formada se fije en en la zon ona a de pérd érdiida ysel sellle las las fu fugas (3a 6horas)

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Procedimiento (4). •

La masa inyecta tad da se sellla las gri grie eta tas, s, fra frac ctu tura ras s o canales de de alta



permea eab bilidadyco con ntr trol ola a pérd pérdidas posteri posteriore ores s defluido hac haciia la la formac aciión Se ci cie erra el pozo y se esp spe era el ti tie empo su suffici cie ente para que la gel formada se fije en en la zon ona a de pérd érdiida ysel sellle las las fu fugas (3a 6horas)



Se perf rfora ora o se limpia el bac ach he de “g “gu unk” remanente en en el agujero hasta unos 10 pi pies es arri arriba ba de la zona de pé pérdi rdida da y se prueba la la integri integrida dad d con con 200a 300 psi si..

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Procedimiento (5). •

Los Lo s equipos de mezcl cla a y bombeo deben estar com completamente lilimpios de ag ua o lod lodo para para evitar que se gel geliifique la la mezcl cla a en en superf erfiici cie e y se torn torne imbombeable.



Se deben co colloca carr espaci cia ador ore es de de diese sell adelante y atrás de del bache para evitar su su co con ntacto con con el lodo al al interi terior or de de la la tuberí ería a (1 (10 bls)



Consi sid derar el la lanzamiento de tap tapón ón limpiador adel elan ante para remover la pel elíícu culla de lod odo o ad adheri erid da a la la tuberí ería) a)



Si no le levanta pre resi sión ón (no hay se selllo) co consi sid dera rarr el forz rza amiento de de un tapón de

Cemento/ o/B Bentonita/ a/D Diesel Eventos no noProgram Programados en Perforaci Perforación ón

 

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Empleados para control de pérdidas totales de máxima severidad, tales como: •

Cemento Neto



Cemento tos s Tix Tixo otr tró ópic ico os



Cemento/ Bentonita



Cemento/ Gils ilso onit ita a



Cementos Fi Fibro roso sos s (Ejemplo, “C “Ce emNe Net” t” de de SL SLB)



Tap Ta pones Duros Esp spe eci cia ales (m (marca rcas s reg registradas) s):: “Fra “Frac c Attac Attack k”, “Liq “Liquid

Casi asin ng , etc. Eventos no noProgram Programados en Perforaci Perforación ón

 

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Cementos Tixotrópicos: •

Sonllamados ta también “Cementos de de Ll Llenado Re Regulado”



Son lechadas form Son formadas por mezcl mezclas as de de ceme cemento nto “Portl “Portland” and” con yeso yeso y aditivos corri corrien entes (a (ace cellerantes, retarda retardad dores y extendedores)



La pre rese sen ncia del yeso le le im imparte pro rop piedades tix tixotró tróp picas a la la le lechada.



Se com comporta com como un fl fluido no-Newton no-Newtoniano cuando está está en movimiento (mezcl cla a o bombeo) y desarr esarrol ollla con consi sist sten enci cia a de gel tan pronto se dej eja a en reposo rep oso (al (al ser despl desplaz azado y posi osici cion onado en el esp espac aciio anular o al fren rentte de una zona de pér érdi dida) da)

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Cementos Tixotrópicos: •

La rá ráp pida formaci ció ón de la gel pro rov voc oca a una re red distri strib buci ción ón de las fu fuerz rza as hidrost rostáti ática cas s de la col colu umna de fl fluido dentr tro o del agujero las las cual ales es no no se aplica haci acia a el el fondo com como ocu ocurre rre con los lílíquidos corrien corrientes si sino que se transmitengradual alm mente haci acia a las las parede paredes del aguj ujero ero yde la la tuberí tubería a



En poco cos s minutos de re rep poso el 80% o 90% de la co collumna gelifica cad da estará soportad soport ada por por las las paredes



La co collumna de le lechada tix tixotrópica ej eje erce rcerá rá muy poc oca a o ninguna presi resión ón hidrostáti rostática ca sob sobre re el el fondo del pozo, log logrando así así el objeti etiv vo de sel sellar la la zona d e pérd p érdi a yen desarrol esarroll lar la la resist resisten enci cia a compresi resiv va y adherenci cia a de de las las lech ad asidconv cion ci onal ales es

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Cementos Tixotrópicos: •

Los extendedore Los ores s com como la la “puzzol olan ana” (ce (cen nizas vol olcá cán nica cas) s) pe permiten reduci cirr la canti tid dadde cem cemento yel elev evar la la resi resist sten enci cia a com compresi resiv va final si sin n af afectar ectar las las propiedades ti tixotr otróp ópiicas de de la la lech lechada debida das s al yeso agrega regado do Sistema

Densidad

Agua

Cem“A”

Lbm/ gal

1

15.6

46

5.2

0

0

1.18

2

14.9

60

6.78

12

3

1.48

3

14.6

64

7.2

10

2

1.50

4

14.6

64

7.2

12

3

1.54

  BOWC

Agua Gal /Saco

Yeso

CaCl2

  BWOC   BWOC

Rendimento pie3/saco

5

14.2

70

7.9

10

0

1.60

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Procedimiento (1): •

Posi Po sic cionar la la tuberí ría a co con punta lilibre o barre rren na si sintobera ras s 50 50pies arri arrib ba de la la zona de pérdi érdida da



Bombear 10 10 bls de de ace aceite diese sell limpio, si sin n agua, delante de la la le lechada



Mezcl cla ar 2 sa saco cos s de de ce cemento y 2 sa saco cos s de de bentonita por ca cada barri rrill de diese sell (en casos crí crítticos se se mezcl clan an ha hast sta a 300 sacos de cad cada a mat ateri erial al en 150 barri arrilles de de diesel limpio



La lechada te ten ndrá un peso de 11.5 ppg

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Procedimiento (2): •

Bombea earr la la lechada a través de la la sarta sarta detrá detrás s de de un tapónlimpiador de hule y segu seg ua idacti octiv por por un esp espaci aciad ador de de 10 barri arrilles de de diesel y lodo base base agua del del sist si stem em a voun



Desp spllazar la la lechada afuera de la tu tub berí ría a y forz rza arl rla a haci cia a la zona de pérd rdiida conexci cittaci ación ón inyec ecttando lod lodo a1.0BPM por la la tuberí ería a ya 0.5 por el el anular



Si se logra incr cre emento de pre resi sió ón, abri rirr la la BOP y circ rcu ular en en dire recta cta la capaci capa cida dad d del an anul ular ar (ti (tiempo de atras atraso) o) para para rem remover algu alguna lech lechad ada a que pudi diera era quedar arri arriba de de la la barr barren ena

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Procedimiento (3): •

Desp spu ués de del forz rza amiento saca sacarr la la sarta sarta co con punta lilibre o levantar la la barre rren na hast ha sta a la la zapata del del rev revest estiidor y esperar esperar fragu fraguado del del cemento (8a (8a 12 ho horas ras))



Perfora Perf orarr el el ce cem mento rem remanente dentro de del agujero y probar la integri rid dad del tapón con 200 a 300 psi



Si no se se logra se selllo, se co colloca un nuevo tap tapón con igual pro roce cedimiento

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Baches de LCM •

Se uti tillizan prác rácti tica cam mente los los mismos materi teria ales, ta tamaños y co con nce cen ntraci tracion ones de LCM que los los empl plead eados con lodo lodos s ba base se agua. agua.



El gra raffito la laminar (Se (Selllo “G”) se se uti tilliza extensi siv vamente co con si siste stem mas ba base aceitte para control acei rolar ar pérdi pérdida das s lev leves y medianas



El se selllo “G” no afecta la re reo ología del lodo pero re req quiere de agente tes s humectantes adici cion onal ales. es.

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Baches de LCM •

Para Pa ra pérd rdiidas pa parc rciiales o sev severa ras s se uti tilliza mezclado co con los mate teri ria ales conv encional onales estey se bombea en for orm ma de baches tal tal como se se hace con el lodoenci base acei ac eit



Para Pa ra contro trollar pé pérd rdiidas en en zonas de de inte teré rés s se uti tilliza con fre rec cuencia el

Carbonato de Calcio o bien Celulosa (f (fiibras de mad adera) era) en di div vers ersos os tamaños yconcentr concentraci aciones ones •

Para pérd Para rdiidas severa ras s o total totales en zonas pro prod ducto ctora ras s se debe recurri rrirr a tapon ones es blan blando dos s especial especiales, es, tapon ones es de pol olíímero deg degrada radabl bles, es, tapon ones es duros

de marca o tap tapone ones de cemen entto con los los consi consigu guien enttes efect efectos os de provocar daño da ños s a la la form formaci ación ón Eventos no noProgram Programados en Perforaci Perforación ón

 

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Tapón “Gunk” Inverso •

Bache de Arci Arcilla Org rga anofí ofíllica co con n agua fre fresca sca y bombeada co con esp espa aci cia ador ore es enel si sist stem ema de lod lodos base base acei aceite



Una formulaci ció ón co com mún es la la de mezcl cla ar 20 200 libra ras s po por ba barri rrill de diese sell para produci cirr ba bache ches s con densida dad d de 11.5 ppgy 40 segundos de visc scosi osida dad d

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Tapón “Gunk” Inverso •

La arc arciilla org orga anofílica no se hidra rata ta co con el agua fresc fresca a yforma una mezcla de altos al tos sóli sólidos ybaja visco scosi sid dad



Se mezcl cla a y se bombea co con n los mismos cu cuidados que se tom tomaro aron n co con n los tapon ones es “G “Gunk” direct directos os pero ahora evitando la la contamina naci ción ón del bache con acei ac eite te di diese esell o con con fluido base base ac acei eite te enel pozo



Al entra trarr en en conta tacto cto con el aceite del fluido en en el agujero se hincha y se gel elati atin niza en en form forma in inst stan antán tánea ea promoviendo el el sel selllo de de gri grietas, etas, frac racturas turas y formaci acion ones es de de al altta permeabilida dad d

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Tapón “Gunk” “Gunk” Inver Inverso so – Proce Procedimi dimiento: ento: •

Col oloc oca ar la la sa sarta rta con conpunta lilibre 20a 50 pies arri arrib ba de la zona de pérd rdiida



Bombea earr esp espac aciiadore ores s de de 10 barri arrilles de de agua fresc resca a adel elan ante y atrá atrás s de del bache ba che premezcl clad ado o y se desplaz desplaza por la la tubería tubería hast asta a que el espaci espaciad ador or del elan antero llllegue al al fondo



Levanta tarr la la sa sarta rta hasta colocarl rla a dentro del re rev vesti stid dor



Si el pozo está lllleno, cerra cerrarr la la BOP y forz rza ar el el bache haci cia a la zona de pérd rdiida por exci cittaci ación ónha hast sta a alcanz alcanzar 300 a 500psi

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Tapón “Gunk” “Gunk” Inver Inverso so – Proce Procedimi dimiento: ento: •

Si el pozo no está está lllleno, bo bombear lo lodo por tub tuberí ría a y anular en en for orm ma sim si multánea para forza forzarr el ba bach che e haci hacia a la la zon zona a de de pérdi pérdid da



Parar el Parar el bombeo si no se observa in incre crem mento de de presi resión óno si se ha term terminado deforza orzarr tod todo el bache



Dejar el el pozo cerra cerrad do por esp espac aciio de 6 a 8hora oras s para para que actú actúe e el el bac ach he yse logre el sel selllo dese esead ado

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Tapón “Gunk” “Gunk” Inver Inverso so – Proce Procedimi dimiento: ento: •

Bajar sarta sarta de perf rfo ora raci ció ón (barre rren na si sin n tobera ras) s) para limpiar bache remanente y probar in integri rida dad d del sel selllo (20 (200 a 300 psi si))



Si no es ex exitoso re rep peti tirr col coloc oca ar nuevo bache o se sellecc cciionar tratam tratamientos altternos: Tap al Tapone ones cemen entto conven enci ciona onall, cemen entto tixot otrópi rópico, co, cemen entto fibroso, cemento li liviano, “Fra “Frack ckAt Attack tack”, “Li “Liq quid Casi asin ng”, etc.

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