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MHA. Neiber Nairobi Vázquez Valenzuela FORMULARIO: HIDRAULICA Y CONTROL DE POZOS 1. Formula General del Modelo Plástico de Bingham Ʈ=Ʈy +( µpxϒ ) Ʈ → Esfuerzo de Corte Ʈy → Punto Cedente µp → Viscosidad Plástica ϒ → Velocidad de Corte 2. Viscosidad Plástica (µp) µp= 478.8 ( Ʈ 600Ʈ 30 ϒ 600ϒ 30 ) Ʈ600 → Esfuerzo de Corte a 600 RPM Ʈ30 → Esfuerzo de Corte a 30 RPM ϒ600→ Velocidad de Corte a 600 RPM ϒ30 → Velocidad de Corte a 30 RPM 3. Punto Cedente (Ʈy) Ʈy =Ʈ 30−( 2.0886 x 10 3 ( µp )( ϒ 30 ) ) 4. Factores de Conversión Ʈi =( 1.067 ) x ( Ʈ) ϒi=( 1.703 ) x ( ϒ ) 5. Formulas del Modelo de Plástico de Bingham para los Fluidos de Perforación Base Agua Bentonitico: Ʈ = 25.0466 + 15.2625ϒ Salmuera: Ʈ = 8.9852 + 25.7884ϒ Polimérico KCl: Ʈ = 20.3852 + 48.9454ϒ Base Aceite: Ʈ =

Formulario Hidraulica

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Formulas basicas para calcular la hidraulica de un pozo

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Page 1: Formulario Hidraulica

MHA. Neiber Nairobi Vázquez Valenzuela

FORMULARIO: HIDRAULICA Y CONTROL DE POZOS

1. Formula General del Modelo Plástico de Bingham

Ʈ=Ʈy+(µp xϒ )

Ʈ → Esfuerzo de Corte

Ʈy → Punto Cedente

µp → Viscosidad Plástica

ϒ → Velocidad de Corte

2. Viscosidad Plástica (µp)

µp=478.8( Ʈ 600−Ʈ 30ϒ 600−ϒ 30 )Ʈ600 → Esfuerzo de Corte a 600 RPM

Ʈ30 → Esfuerzo de Corte a 30 RPM

ϒ600→ Velocidad de Corte a 600 RPM

ϒ30 → Velocidad de Corte a 30 RPM

3. Punto Cedente (Ʈy)

Ʈy=Ʈ 30−(2.0886 x10−3 (µp ) (ϒ 30 ))

4. Factores de Conversión

Ʈi=(1.067)x (Ʈ )

ϒ i=(1.703) x (ϒ )

5. Formulas del Modelo de Plástico de Bingham para los Fluidos de Perforación

Base Agua Bentonitico: Ʈ = 25.0466 + 15.2625ϒ Salmuera: Ʈ = 8.9852 + 25.7884ϒ Polimérico KCl: Ʈ = 20.3852 + 48.9454ϒ Base Aceite: Ʈ = 10.3329 + 43.1561ϒ

6. Formula General del Modelo de Ley de Potencias

Ʈ=K ϒ n

K → Índice K (Consistencia de la Viscosidad del Fluido)

n → Índice n (Tipo de Fluido)

Page 2: Formulario Hidraulica

7. Índice n n=( log(Ʈ 600Ʈ 100 )

log(ϒ 600ϒ 100 ))8. Índice K

K=478.8( Ʈ 100ϒ 100n )

9. Formulas del Modelo de Ley de Potencias para los Fluidos de Perforación

Base Agua Bentonitico: Ʈ = 2843.3274 ϒ0.3274

Salmuera: Ʈ = 528.7748 ϒ0.5859

Polimérico KCl: Ʈ = 1486.5049 ϒ0.5332 Base Aceite: Ʈ = 313.8603 ϒ0.7290

10.Formula General del Modelo de Casson

Ʈ=(√Ʈy−√(µ p)(ϒ ))2

11.Viscosidad Plástica (µp)

µp=478.8( √Ʈ 600−√Ʈ 60√ϒ 60−√ϒ 600 )

2

12.Punto Cedente (Ʈy)

Ʈy=¿¿

13.Formulas del Modelo de Casson para los Fluidos de Perforación

Base Agua Bentonitico: Ʈ = (√18.8286+√4.9538ϒ ¿2

Salmuera: Ʈ = (√5.4863+√15.0057ϒ ¿2

Polimérico KCl: Ʈ = (√14.2124+√25.6816ϒ ¿2 Base Aceite: Ʈ = (√3.6259+√31.6356ϒ ¿2

Page 3: Formulario Hidraulica

14.Formula General del Modelo de Herschel-Bulkley

Ʈ=Ʈy+(K ϒ n)

15. Índice K

K=478.8( Ʈ 100−Ʈ 6ϒ 100n−ϒ 6n )Índice de comportamiento para fluidos:

Bentonitico → n = 0.657

Salmuera → n = 0.585

Polimérico KCl → n = 0.547

Base Aceite → n = 0.843

16.Punto Cedente (Ʈy)

Ʈy=Ʈ 6−(2.0886 x10−3 (K ) (ϒ 6n ))

17.Formulas del Modelo de Herschel-Bulkley para los Fluidos de Perforación

Base Agua Bentonitico: Ʈ = 20.6119+(186.6708)(ϒ 0.657)

Salmuera: Ʈ = −0.0659+(532.7854)(ϒ 0.585)

Polimérico KCl: Ʈ = 1.8237+(1331.1817)(ϒ 0.547) Base Aceite: Ʈ = 6.5869+(133.4208)(ϒ 0.843)

18.Formula General del Modelo de Robertson-Stiff

Ʈ=K (ϒ o+ϒ )n

Índice de comportamiento para fluidos:

Bentonitico → n = 0.421

Salmuera → n = 0.586

Polimérico KCL→ n = 0.537

Base Aceite → n = 0.802

Page 4: Formulario Hidraulica

19. Índice ϒo

ϒ o=(ϒ 100−ϒ 6 (Ʈ 100Ʈ 6 )(1n )

(Ʈ 100Ʈ 6 )(1n )−1 )

20. Índice K

K=478.8( Ʈ 6

(ϒ o−ϒ 6)n )

21. Formulas del Modelo de Robertson-Stiff para los Fluidos de Perforación

Base Agua Bentonitico: Ʈ = 1429.1224 (109.8694+ϒ )0.421

Salmuera: Ʈ = 528.7724 (−0.1743+ϒ )0.586

Polimérico KCl: Ʈ = 1446.1023(2.3073+ϒ )0.537

Base Aceite: Ʈ = 183.7923(37.6067+ϒ )0.802