Basico Control De Solidos.

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¿Qué se entiende por control de sólidos? Es mantener al mínimo porcentaje posible los sólidos no reactivos de formación dentro de un sistema de lodo.

¿Qué es un sólidos? Es toda partícula que presenta forma, tamaño y peso.

¿Clasificación de los sólidos según API. Todo solido mayor de 74 micrones esta clasificado como arena, de 2 a 74 micrones clasifica como limo, sedimentos Y menores de 2 micrones son llamados coloide.

¿Qué es un micrón? Es la millonésima parte de un metro o la milésima parte de un milímetro.

¿Qué es el punto de corte de una malla? Se refiere al tamaño de las partículas descartadas por un equipo de control de sólidos (mallas)

¿Qué es el mesh de una malla? Es el numero de orificio que existe en una pulgada lineal.

¿Qué es la fuerza G? Es la capacidad de un equipo en procesar un fluido.

¿Qué es la conductancia? Es la capacidad de procesamiento de una malla y va a depender de la permeabilidad de la misma.

¿Qué es un lodo de perforación? Es un fluido creado con ciertas características físicas y químicas (reología) que básicamente su función ayuda a la perforación De pozos.

¿Cuáles son los parámetros que conforman la reología de un lodo? Densidad, viscosidad plástica, punto cedente y geles.

¿Qué es la viscosidad plástica? Es el parámetro del lodo que se encuentran afectado por las concentraciones de sólidos por volumen.

¿Qué es el punto cedente? Es la resistencia a fluir de un lodo desde su punto inicial.

¿Qué es geles? Es la capacidad de un fluido en mantener en suspensión los recortes durante el cese de la circulación.

¿Qué es la viscosidad de embudo? Esta determinada por la concentración de sólidos activos de formación en el sistema.

¿Cómo se clasifican los sólidos según su gravedad especifica? Los sólidos de alta gravedad (HGS) 4.2 y los sólidos de baja gravedad LGS: 2.6

HIDROCICLONES: Son dispositivos de un material resistente en forma cónica, los cuales al ser alimentados por una bomba centrifuga Tangencialmente genera una fuerza centrifuga dentro de el, una ves generada esta fuerza centrifuga las partículas de mayor Peso y tamaño serán enviadas hasta las paredes del mismo, las cuales son descartadas hacia la parte inferior y a su vez la Fase liquida limpia retorna al sistema por la parte superior del cono. En teoría los PSI para operar estos equipos deben ser 4 veces el peso del lodo a manejar y su descarga sólida debe ser en Forma de spray con una leve succión de aire en la misma.

EL DESANDER O DESARENADOR.

EL DESILTER O DESARCILLADOR.

° Posee tres conos de 10”. ° Su capacidad de procesamiento va de 450 a 500 GLS/MIN. ° Su punto de corte esta entre 55 -77 micrones.

° Posee 20 conos de 4”. ° Su capacidad es de 75 GLS/MIN. ° Su punto de corte esta entre los 15 – 25 micrones

FORMULAS ° PARA EL CALCULO DE RIPIOS GENERADOS. Diámetro del hoyo al cuadrado x los pies perforados/ 1029= barriles generados.

° PERDIDA POR HUMECTACION DE RIPIOS. Barriles generados x el porcentaje liquido de la retorta (agua + aceite) / 100

° BARRILES PROCESADOS O DESCARTADOS

21.48 / el tiempo de llenado de un cuarto de galón.

° PUNTO DE CORTE DE UNA MALLA. 15240 / el mesh de la malla = punto de corte en micrones.

° FUERZA “G” DE UN SHAKER. Los RPM al cuadrado x los stroke / 70414 ° FUERZA “G” DE LA CENTRIFUGA. Los RPM al cuadrado x 0.0000142 x diámetro del boll

* CALCULO DE RIPIOS DESCARTADOS POR EQUIPOS LEYENDA. RD: Ripios descartados T: Tiempo de llenado de 1/4 de galón H: Horas de descarte o de trabajo 21.48: Constante

RD: 21.48 / T x H

* CALCULO DE RIPIOS POR FASE LEYENDA RP: Ripios perforados RP: (D x D) x FT/ 1.029,5 x FE D: Diámetro del hoyo. PH: Perdida por humectación % V/V: % de humectación= liquido retorta PH: RP x % V/V / 100% liquido de la retorta Fe: Factor de ensanchamiento. RT: Ripios totales RT: RP + PH FT: Pies perforados PARA LLEVAR DE BARRIL A M3 SE / 6.28 Ó x 0,159

CALCULO PARA DETERMINAR EL % DE HUMECTACION EN V/V Y P/P LEYENDA SV: Peso del chamber vacío. SM: Peso del chamber con muestra. SMS: Peso del chamber con muestra seca. CV: Peso del cilindro vacío. CM: Peso del cilindro con muestra. VA: Volumen de agua en CC /ml. PMH: Peso de la muestra humedad en gr. PMA: Peso de la masa de aceite. PRS: Peso de los ripios secos en gr.

FORMULAS PMH: SM - SV PRS: SMS - SV

PMA: CM – (CV+VA) BALANCE DE MASA PRS + PMA + VA / PMH = +/- 0.05 % P/P = PMA / PMH x 100

EQUIPOS DE CONTROL DE SÓLIDOS vs. TAMAÑO DE PARTICULA

ARENA 1000 a 74 µ Mallas 210

ZARANDAS

5a9 FUERZA “G”

BARITA – SEDIMENTOS – LIMO

74 a 30µ

30 a 15µ

15 a 5µ

D´SANDER

D´SILTER

CENTR. BAJA

PRESION 4 VECES EL PESO DEL LODO

PRESION 4 VECES EL PESO DEL LODO

REVOL 1500 A 2500 RPM

5 a 2µ

CENTR. ALTA

REVOL 2500 A 3200 RPM

COLOIDES 2 A 0µ

FLOCULACION

POLIMEROS

NOTA: LA BENTONITA FIGURA EN LOS COLOIDES

Categoría Tamaño Ejemplo Coloidal 2 μ o menos Bentonita, arcillas y sólidos perforados ultra finos Limo 2 – 74 μ Barita, limo y sólidos perforados finos ( malla 250 ) Arena 74 – 2,000 μ Arena y sólidos perforados ( malla 210 ) Grava Más de 2.000 μ Sólidos perforados, grava y cantos rodados ( malla 100 )

CONVERSIONES Multiplicar Esto Volumen barril (bbl) barril (bbl) barril (bbl) ft cúbico (ft3) ft cúbico (ft3) galón, E.U.A. (gal) galón, E.U.A. (gal) metro cúbico (m3) metro cúbico (m3) Masa o Peso libra (lb) libra (lb) kilogramo (Kg.) tonelada métrica (mt) Longitud ft (ft) pulgada (in.) pulgada (in.) metro (m) millas (mi)

Por 5,615 0,159 42 0,0283 7,48 0,00379 3,785 6,289 1.000

Para Obtener ft cúbico (ft3) metro cúbico (m3) galón, E.U.A. (gal) metro cúbico (m3) galón,E.U.A. (gal) metro cúbico (m3) litro (l) barril (bbl) litro (l)

453,6 0,454 2,204 1.000

gramo (g) kilogramo (kg) libra (lb) kilogramo (kg)

0,3048 2,54 25,4 3,281 1,609

metro (m) centímetro (cm) milímetro (mm) ft (ft) kilómetros (km)

Presión lb/in.2 (psi) lb/in.2 (psi) lb/in.2 (psi) kiloPascal (kPa) bar (bar)

Por 6,895 0,06895 0,0703 0,145 100

Concentración libra/barril (lb/bbl) kilogramo/metro cúbico (kg/m3)

2,853 0,3505

Density libra/galón (lb/gal) kilogramo/metro cúbico (kg/m3) libra/galón (lb/gal) libra/ft cúbico (lb/ft3) g/cm3, kg/l o SG

119,83 0,008345 0,11983 16,02 8,345

Para Obtener kiloPascal (kPa) bar (bar) kg/cm2 lb/in.2 (psi) kiloPascal (kPa)

kg/m3 lb/bbl

kg/m3 and g/l lb/gal g/cm3, kg/l o SG kg/m3 y g/l lb/gal

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