martes, 26 de agosto de 2014

MECANICA DE LOS FLUIDOS

Estática De Los Fluidos



Principio de Pascal(Pascal trabaja con Líquidos)
  la presión aplicada en un punto de un liquido contenido es un recipiente se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo(el mejor ejemplo de este principio es la presión hidráulica).





Principios de los Vasos Comunicantes
   
Si se tienen dos recipientes comunicados y se vierte un liquido en uno de ellos este se distribuira en ambos recipientes de tal forma, que independientemente a sus capacidades el nivel del liquido de uno y del otro sera el mismo.





Principio de Arquímedes

los cuerpos solidos sumergidos en un liquido total o parcialmente experimentan una fuerza de empuje vertical y hacia arriba igual al peso del volumen desalojado.

 


 Ejemplo, con un caso práctico: ¿por qué los barcos no se hunden?

Los barcos no se hunden porque su peso específico es menor al peso específico del agua, por lo que se produce un empuje mayor que mantiene el barco a flote.
Esto a pesar de que el hierro o acero con que están hechos generalmente los barcos es de peso específico mayor al del agua y se hunde (un pedazo de hierro en el agua se va al fondo), pero si consideramos todas las partes del barco incluyendo los compartimientos vacíos, el peso específico general del barco disminuye y es menor al del agua, lo que hace que éste se mantenga a flote.




Procedimiento General A Seguir Para Resolver Los Problemas De Manometria.

  • Comience en un extremo y escriba allí la presión en una unidad apropiada o con un símbolo apropiado si es desconocido.

  • Agregue a esto el cambio de presión en la misma unidad desde un menisco al siguiente positivo por debajo y negativo si esta por arriba.

  • Continué hasta llegar al otro lado del manómetro e iguale la presión en ese punto sea conocida o desconocida.



Flujo de Fluido


  • Flujo Laminar: Existe a velocidades mas bajas que las criticas se caracteriza por el deslizamiento de capas cilíndricas concéntricas una sobre otra de manera ordenada.se determina que hay fujo laminar cuando el numero de Re(REYNOL) es menor de 2000.

  • Flujo Transiccional: También llamado flujo critico existe cuando el caudal se incrementa después de estar en flujo laminar hasta que las laminas comienzan a ondularse y romperse en forma brusca y difusa.

  • Flujo Turbulento: Existe a velocidades mayores que la critica, cuando hay un movimiento irregular e indeterminado de las partículas del fluido en direcciones transversales a la dirección principal del flujo. 
Linea De Tubo De Corriente

   Es el lugar geometrico de los puntos tangentes al vector velocidad de las particulas de fluido en un instante determinado a partir de la linea de corriente de puede definir para flujos laminares el concepto de tubo de corrientes como la superficie formada por las lineas de flujo que parten de una curva cerrada.


Ecuación De Continuidad 

Si se considera un fluido con un flujo a travez de un volumen fijo como un tanque con una entrada y una salida la razon con la cual el fluido entra en el volumen debe ser igual a la razon con la que el fluido sale del volumen para que se cumpla el principio fundamental de conservacion de masa.
la ecuacion de continuidad es empleada para el analisis de boquillas, tuberias, alturas y compresore

p1xA1xV1=P2xA2xV2
donde P1=P2(densidad constantes)


Nota: pronto subiré mas sobre ecuación de bernoulli ,tubos piezometricos, formulas torricelli , trompa de agua,  manometria ,etc.

lunes, 25 de agosto de 2014

PERFORACION PETROLERA





PERFORACIÓN DIRECCIONAL

       La perforación direccional es la técnica de la desviación de la trayectoria del pozo a lo largo de su curso hacía un objetivo que se encuentra en el subsuelo de cuya localización, a una distancia lateral y dirección vertical dada; esta definición es el concepto fundamental de la perforación direccional controlada tanto para una trayectoria de pozo mantenida tan cerca como sea posible de la vertical como para una desviación de la vertical planeada deliberadamente.

   
Objetivos de la Perforación

  • Aumentar el volumen de reservas recuperables.
  • Aumento de la rentabilidad.
  • Evitar atravesar formaciones difíciles (domos de sal, presiones anormales, etc).
  • Controlar severos problemas de conificación de agua y gas.
  • Aprovechar los diferentes mecanismos de producción de los yacimientos: segregación gravitacional, intrusión de agua, capa de gas, etc.
  • Reactivar pozos en yacimientos marginalmente económicos.
  • Explotar yacimientos de arenas de espesores menores de 20 pies, donde la perforación vertical es antieconómica.
  • Acelerar e incrementar el recobro final de los pozos.
  • Alcanzar yacimientos que se consideraban económicamente no explotables.
  • Reducir costos en perforación costa afuera.

Causas que originan la Perforación Direccional

 Localizaciones inaccesibles

Los pozos direccionales muchas veces son perforados debido a que la localización directamente sobre el reservorio es inaccesible por encontrarse algún tipo de instalación o edificaciones (parques, edificios, etc.), o donde las condiciones naturales del terreno (lagunas, ríos, montañas, etc.) hacen difícil su acceso; estas condiciones hacen necesario localizar el taladro a una distancia alejada y perforar un pozo direccional para alcanzar el objetivo.
 Domos de sal y formaciones no deseadas

Los domos de sal son trampas naturales de acumulaciones de petróleo, localizado en estratos debajo de la protuberancia lateral de cobertura dura. Existen varios problemas asociados con la perforación de un pozo a través de formaciones de sal, estos problemas pueden ser minimizados en parte utilizando un lodo saturado de sal; pero otra solución es perforar un pozo direccional para alcanzar el reservorio y de esta manera evitar perforar a través de la formación salina. Entre los problemas que pueden ocasionar los domos de sal podemos mencionar corrosión en las tuberías, contaminación del lodo de perforación, etc. También existen formaciones no deseadas como estratos con características estratigráficas o estructurales antioperativas o con presiones anormales las cuales podemos evitar atravesar perforando un pozo direccional. 
   
 Formaciones con fallas

Los pozos direccionales también se perforan para evitar la perforación de pozos verticales a través de un plano de falla, el cual podría deformar y cortar el casing, además, cuando se perforan originalmente hoyos verticales, son comunes desviaciones no deseadas las cuales frecuentemente se deben a formaciones falladas en el subsuelo. Usualmente es más fácil perforar un pozo direccional dentro de tales formaciones sin atravesar las líneas de falla.
Perforaciones costa afuera desde tierra 

También puede ser del resultado económico de perforar reservorios localizados debajo de grandes cuerpos de agua los cuales están dentro del alcance de la perforación desde tierra, estos pozo son comenzados perforar localizando el taladro en tierra y perforando direccionalmente hacia el objetivo debajo del agua, consiguiendo grandes ahorros debido al menor costo de los taladros en tierra.
  
Pozo horizontal para el aprovechamiento de mayor espesor del yacimiento

La reducción de la producción de un campo se puede deber a muchos factores, incluyendo conificación por agua o gas, o formaciones con buena permeabilidad vertical. Los ingenieros entonces pueden planear y perforar un hoyo de drenaje horizontal, el cual es un tipo de perforación direccional donde el yacimiento es atravesado por el pozo en forma horizontal, con lo cual incrementa el área de drenaje del mismo. 

SEMANALMENTE SUBIRE MAS TEMAS SI QUIEREN ALGUNOS EN PARTICULAR DIGANME Y VERE SI LO TENGO.