Prdidas de Circulacin Prevencin and Remediacin Argentina IAPG

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Pérdidas de Circulación Prevención and Remediación Argentina – IAPG Workshop – Comodoro Rivadavia Juan

Pérdidas de Circulación Prevención and Remediación Argentina – IAPG Workshop – Comodoro Rivadavia Juan Carlos Rojas Fluids Specialist EPTG – Drilling BP Exploration - Houston

Pérdidas de Circulación • Es el problema mas común y costoso de la perforación

Pérdidas de Circulación • Es el problema mas común y costoso de la perforación (~$150 MM/año para las principales operadoras) – Costo del Fluido de Perforación perdido – Tiempo de equipo – Daño de Formación por invasión con el fluido de perforación entero – Necesidad de cañerías adicionales – Pérdida de Información de registros de pozo – BHA aprisionados/perdidos

Pérdidas de Circulación Causas Raíces: • Seepage/pérdida por filtración (sello inadecuado del revoque formado

Pérdidas de Circulación Causas Raíces: • Seepage/pérdida por filtración (sello inadecuado del revoque formado por el Lodo) • Inadecuada aislación del zapato de la cañería • Efecto ballooning • Fracturas inducidas • Fracturas naturales • Fallas • Cavernas • Agujeros en el casing

Claves para la Remediación • Entender lo que está ocurriendo – Causas Raices de

Claves para la Remediación • Entender lo que está ocurriendo – Causas Raices de la pérdida de circulación – Donde están ocurriendo • Herramientas de Diagnóstico – Tasa de pérdida (m 3/h) – Permeabilidad y Porosidad – Gargantas Porales – Registros de Resistividad – Predicción del ECD Vs. GF – Comportamiento del LOT – Píldoras (timing) – Sección sísmica – Régimen Tectónico – PWD (Pressure While Drilling) – Registros de Imagen

Diagrama de perdidas de Circulación

Diagrama de perdidas de Circulación

Características de Seepage / perdidas por filtración – Tasa de pérdida (<10 barriles/hora), –

Características de Seepage / perdidas por filtración – Tasa de pérdida (<10 barriles/hora), – Ocurre durante la perforación (fondo del pozo), – Ocurre donde hay porosidad y permeabilidad. – Presión hidrostática inestable debido a perdidas y ganancias – Tamaño de poros y gargantas porales generalmente mayores al tamaño de los sólidos del lodo. – Generalmente ocurre en arenas de alta permeabilidad.

Tratamiento de Seepage / perdidas por filtración. • Conocer: – Tamaño poral – Tamaño

Tratamiento de Seepage / perdidas por filtración. • Conocer: – Tamaño poral – Tamaño de garganta poral – Entender permeabilidad y porosidad. • Usar los cálculos de desplazamiento de presión capilar. • SEM, Fotos con Microscopio electrónico. – Composición de las arcillas presentes en las arenas. – Comportamiento del filtrado del lodo con las arcillas del yacimiento. – Retornos de permeabilidad.

Tratamiento de Seepage / perdidas por filtración. • Seleccionar los agentes de puenteo: –

Tratamiento de Seepage / perdidas por filtración. • Seleccionar los agentes de puenteo: – Carbonato de calcio Marmolado (0. 1 to 1000 micrones) • Fino: (0. 1 – 20 micrones) • Mediano: (10 – 100 micrones) • Grueso: (80 – 500 micrones) • Extra-grueso: (200 – 1000 micrones) – Barita ( 1 - 70 micrones) – Graphite (200 a 600 micrones) – Sales granulados ( 1 – 1000 micrones) • Mantener el filtrado bajo

Tratamiento de Seepage / perdidas por filtración. • Tratamiento y aplicación en campo. –

Tratamiento de Seepage / perdidas por filtración. • Tratamiento y aplicación en campo. – Seleccionar el disco de aloxita que mejor se asemeje a la formación a perforar – Monitorear diariamente la buena capacidad de sello del lodo usando un PPT en la locacion. – Monitorear la distribución de tamaño de sólidos en el lodo usando un Malvern. • El D 90 del lodo debe ser igual al tamaño mayor de poros a sellar. – Iniciar con una buena distribución de material de puenteo. – Adicionar continuamente al sistema el material mas grueso debido al rompimiento continuo del Ca. C 03. – Manejo de Zarandas para no eliminar los sólidos deseados.

Cemento Inadecuado en el zapato • Las pérdidas variarán en cada caso dependiendo del

Cemento Inadecuado en el zapato • Las pérdidas variarán en cada caso dependiendo del tamaño del canal abierto detrás del casing • Inducirá pérdidas en las formaciones someras. • Las pérdidas ocurrirán por debajo del mínimo stress horizontal esperado para el zapato • La pendiente del L. O. T. (leak-off Test) será usualmente menor que la prueba del casing, indicando la exposición de arenas o formaciones permeables.

Tratamiento en el Zapato • Generalmente se requerirá hacer un squeeze – Cemento –

Tratamiento en el Zapato • Generalmente se requerirá hacer un squeeze – Cemento – Polímero cross linkeado – EZ Squeeze. • Evitar usar materiales con baja compresibilidad – Tierra de Diatomeas – Gunk squeezes – LCM • Tratar antes de tener demasiado pozo abierto • Si hay un canal con restricciones usar fluido de remediación de baja reología – Un canal restringido usualmente presentará una caída gradual de presión en los cierres

Balloning • Típicamente, moderada pérdida de fluido • Usualmente devuelve la mayor parte del

Balloning • Típicamente, moderada pérdida de fluido • Usualmente devuelve la mayor parte del volumen perdido cuando se reduce la ECD. • La ganancia de fluido disminuye con el tiempo • Se puede reconocer con el PWD en las conecciones • Usualmente ocurre en el shale • Algunas veces se manifiesta gas de conección • Las pérdidas ocurren por debajo del mínimo stress horizontal

Pre-Ballooning en PWD Normal Connection Profile

Pre-Ballooning en PWD Normal Connection Profile

Ejemplo de Ballooning Connection Profile with Wellbore Storage Effects

Ejemplo de Ballooning Connection Profile with Wellbore Storage Effects

Tratamiento del Balloning • Esta usualmente relacionado con la temperatura del lodo, y desparece

Tratamiento del Balloning • Esta usualmente relacionado con la temperatura del lodo, y desparece o disminuye al incrementar la profundidad del pozo perforando formaciones mas calientes, • Los materiales de pérdida (LCM) tienden a ser expulsados al pozo al reducirse la ECD en las conecciones • Calentar el Lodo es usualmente un tratamiento efectivo – Calor de fricción por las restricciones (boquillas del trépano) – Calor de la rotación del sondeo – Calentadores de Lodo en superficie

Fracturas Inducidas durante la Perforación • Tipicamente, elevada rata de pérdida • La ECD

Fracturas Inducidas durante la Perforación • Tipicamente, elevada rata de pérdida • La ECD excede la resistencia de la formación • Sucede despues de empaquetamiento del pozo • Puede ocurrir en arenas o shale • Las pérdidas se reducen cuando la ECD se reduce, si no hay flujo • Puede suceder en cualquier punto del pozo abierto

Prevención de las Fracturas Inducidas • Evitar incidentes de empaquetamiento – Controlar ROP, RPM

Prevención de las Fracturas Inducidas • Evitar incidentes de empaquetamiento – Controlar ROP, RPM > 100, No hacer backreaming, etc. • Rotar el sondeo antes de reiniciar el bombeo especialmente si el lodo está frío (despues de un viaje). • Mantener la velocidad de viaje normal, prestando atención particular a problemas de pistoneo. • Se deben realizar cálculos de Swab & Surge para el sondeo en los viajes. • El análisis de Surge/Swab tambien debe hacerse antes de bajar casing.

Tratamientos para Pérdidas Severas Altas tasas de pérdida • Sellar depositando una capa gruesa

Tratamientos para Pérdidas Severas Altas tasas de pérdida • Sellar depositando una capa gruesa de materiales frente a la zona de pérdida para que los sólidos del lodo sellen Una reacción química tiene lugar, formando un cemento duro tipo tapón (5000 psi de fuerza compresiva) EZ Squeeze únicamente. • La Reacción no depende del tiempo o la temperatura – La reacción se activa por la diferencia de presión Material de Pérdida para Squeeze