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1. MOTORES DE FONDO (PDM) O TURBINAS.
2. SISTEMA ROTATIVO DIRECCIONAL
3. POWER DRIVER.
HERRAMIENTAS DE PERFORACION DIRECCIONAL
HERRAMIENTAS DE PERFORACION DIRECCIONAL
1. MOTORES DE FONDO (PDM) O TURBINAS.
2. SISTEMA ROTATIVO DIRECCIONAL
3. SISTEMA POWER DRIVER.
HERRAMIENTAS DE PERFORACION DIRECCIONAL
HERRAMIENTAS DE PERFORACION DIRECCIONAL
1. MOTORES DE FONDO (PDM) O TURBINAS.
• MODOS DE PERFORACION CON DHM
SLIDING
HERRAMIENTAS DE PERFORACION DIRECCIONAL
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ROTARY
• TIPOS DE MOTORES DE FONDO
• TURBINAS DE PERFORACION
CARACTERISTICAS DE LAS TURBINAS
DEVENTAJAS DE LAS TURBINAS
VENTAJAS DE LAS TURBINAS
1. MOTORES DE FONDO (PDM) O TURBINAS.
INTRODUCCION
Los motores de fondo son herramientas que convierten la energía hidráulica del flujo del lodo en energía mecánica que permiten la rotación del trepano sin necesidad transmitir esta rotación desde superficie.
HERRAMIENTAS DE PERFORACION DIRECCIONAL
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• MODOS DE PERFORACION CON DHM
SLIDING
Perforación sin rotación de superficie donde el DHM proporciona toda la rotación al trepano. Usado para la construcción del tramo direccional del pozo.
ROTARY
Perforación con rotación de superficie mas la rotación transmitida por el motor de fondo. Usado para la construcción del tramo tangente del pozo.
HERRAMIENTAS DE PERFORACION DIRECCIONAL
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• TIPOS DE MOTORES DE FONDO
Los motores de fondo son potenciados por el flujo del lodo de perforación. Los dos importantes tipos de motores de fondo son:
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Los Motores de Desplazamiento Positivo
Las Turbinas que básicamente son bombas centrifugas o axiales.
Bombas
Rotaria
Revestidores
Mecha
Hoyo
Turbina
• TURBINAS DE PERFORACION
DEFINICION
La Turbina convierte la energia hidraulica proveniente del lodo en energia mecanica rotativa para ser entregada a la mecha de perforacion. Su revolucion en fondo estan entre 600 rpm y 1500 rpm
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• CLASIFICACION DE TURBINAS DE PERFORACION
Tamaño de Turbina.El numero de secciones de potenciaEl perfil del Alabe
Capaz de generar altas potencias. La herramienta presenta un perfecto balance con los esfuerzos
radiales La potencia a generar no depende de elastómeros, o elementos
de goma (componentes metálicos). Las turbinas de perforación tienen una excelente resistencia al
calor. La velocidad y el torque son manipulables desde Superficie.
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• CARACTERISTICAS DE LAS TURBINAS
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA TURBINA
DESVENTAJAS
1. Las turbinas no tiene aplicación con trépanos ticónicos
2. Genera alta potencia a expensa del flujo de lodo, lo que da poca aplicación en agujeros profundos
3. La fabricación y el desarrollo de turbinas que sean comercialmente viable y confiable es difícil y
costosa
VENTAJAS
1. Reduce el número de viajes por cambio en el arreglo de fondo de pozo (BHA).
2. Evita realizar viajes por cambios de junta ajustable (bent sub) o por fallas en la herramienta.
3. Es capaz de girar progresivamente a la izquierda usando una estabilización convencional de turbina recta.
HERRAMIENTAS DE PERFORACION DIRECCIONAL
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• TURBINAS DE PERFORACION
PARTES DE LA TURBINA
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Etapas blades
Estabilizador Intercambiable
*Seccion Rodamientos
Rodamientos PDC
Adjustable Bent Housing
*Seccion de Potencia
Estabilizador de seccion
Rodamientos
• SECCION DE POTENCIA
• SECCION DE RODAMIENTOS
2. SISTEMA ROTATIVO DIRECCIONAL
1. MOTORES DE FONDO (PDM) O TURBINAS.
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2. SISTEMA ROTATIVO DIRECCIONAL
FUERZA LATERAL DIRECTA: PUSH-THE-BIT EJE EXCÉNTRICO DE LA BARRENA: POINT-THE-BIT
Hoy en día los avances de la tecnología nos permiten poder contar con motores de fondo capaces de poder cambiar la dirección de su desplazamiento por si solos, sin necesidad de sacar la herramienta para cambiar un codo desviador o ajustar el codo articulado para una nueva inclinación. Partiendo de eso, podemos observar dos sistemas básicos de perforación:
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2. SISTEMA ROTATIVO DIRECCIONAL
1. MOTORES DE FONDO (PDM) O TURBINAS.
3. POWER DRIVE
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HERRAMIENTAS DE PERFORACION DIRECCIONAL
1. LIMITANTES DE LA PERFORACION DIRECCIONAL CON MOTORES DE FONDO
2. PROPOSITO DEL USO DE HERRAMIENTAS DIRECCIONALES ROTATOROS
3. QUE ES EL POWER DRIVE
4. FUNCIONAMIENTO
5. COMPONENTES.
7. REQUERIMIENTOS ESENCIALES PARA EL USO DE POWER DRIVE
1. LIMITANTES DE LA PERFORACION DIRECCIONAL CON MOTORES DE FONDO
2. PROPOSITO DEL USO DE HERRAMIENTAS DIRECCIONALES ROTATOROSe
3. QUE ES EL POWER DRIVE
4. FUNCIONAMIENTO
5. COMPONENTES.
6. TIPO DE HERRAMIENTAS/CARACTERISTICAS.
7. REQUERIMIENTOS ESENCIALES PARA EL USO DE POWER DRIVE
HERRAMIENTAS DE PERFORACION DIRECCIONAL
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1. LIMITANTES DE LA PERFORACION DIRECCIONAL CON MOTORES DE FONDO
Reducción de penetración. Inadecuada limpieza del pozo. Riesgo Pega diferencial. Micro - severidades. Dificultad para deslizar. Transmitir peso a la barrena. Torque reactivo.
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2. PROPOSITO DEL USO DE HERRAMIENTAS DIRECCIONALES ROTATOROS
1. LIMITANTES DE LA PERFORACION DIRECCIONAL CON MOTORES DE FONDO
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2. PROPOSITO DEL USO DE HERRAMIENTAS DIRECCIONALES ROTATOROS
Pozos de largo alcance.Reducción de Turtuosidad.Eficiencia.
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2. PROPOSITO DEL USO DE HERRAMIENTAS DIRECCIONALES ROTATOROS
1. LIMITANTES DE LA PERFORACION DIRECCIONAL CON MOTORES DE FONDO
3. QUE ES EL POWER DRIVE
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3. QUE ES EL POWER DRIVE
El sistema PowerDrive es un sistema rotativo direccional (RSS) que le permite optimizar la perforación direccional. Rotación completa reduce la resistencia, mejora la retinopatía del prematuro, disminuye el riesgo de que se pegue, y logra la limpieza del pozo superior.Los martillos de golpe seco Power Drive®se fabrican en EEUU con mangos de fibra de vidrio Nuplaglas®. Existen versiones en latón, acero y uretano, al tratarse de una versión que no desprenden chispas
Es una herramienta que permite cambiar el rumbo y la inclinación del agujero con un control
direccional total en 2 o 3 dimensiones con la sarta girando continuamente
Se envían comandos mediante variación del gasto desde la superficie para que la herramienta desvie a la dirección deseada
No se DESLIZA!!!
Aumento de ROP en un 30% aprox.
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4. FUNCIONAMIENTO
1. LIMITANTES DE LA PERFORACION DIRECCIONAL CON MOTORES DE FONDO
3. QUE ES EL POWER DRIVE
2. PROPOSITO DEL USO DE HERRAMIENTAS DIRECCIONALES ROTATOROS
HERRAMIENTAS DE PERFORACION DIRECCIONAL
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4. FUNCIONAMIENTO
Las aletas se apoyan a la paredes del pozo y empujan a la barrena secuencialmente hacia el lado opuesto que viene a ser la dirección a la cual se requiere llevar al pozo.
Tiene 3 aletas movidas por pistones hidráulicos. Las aletas aplican fuerza lateral a la barrena mientras giran a la velocidad de ésta.
Control de la desviación Provisión de datosdireccionales
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