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trabajo especial de grado final - Saber UCV - Universidad Central ...

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MARCO TEÓRICO<br />

El flujo turbulento posee las mejores condiciones <strong>de</strong> arrastre y <strong>de</strong> limpieza,<br />

dado que los recortes son transportados a la misma velocidad en cada punto<br />

<strong>de</strong>l espacio anular. El flujo turbulento pue<strong>de</strong> tener efectos in<strong>de</strong>seados, tales<br />

como altas presiones, el lavado <strong>de</strong>l pozo y una mayor invasión <strong>de</strong>l filtrado hacia<br />

zonas permeables. Alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> los portamechas el lodo se <strong>de</strong>splaza en flujo<br />

turbulento y en flujo laminar en las proximida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la tubería <strong>de</strong> perforación.<br />

En el hoyo 12 ¼” resulta difícil alcanzar flujo turbulento, ya que se necesitan<br />

altas tasas <strong>de</strong> bombeo que pudieran sobrepasar la capacidad <strong>de</strong> las bombas.<br />

2.7.1.- Densidad Equivalente <strong>de</strong> Circulación. [1,6]<br />

Es la combinación <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong>l lodo y la fuerza requerida para circular el<br />

fluido a través <strong>de</strong>l sistema, a<strong>de</strong>más, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> flujo y <strong>de</strong> las<br />

propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l lodo. Es recomendable mantener la EDC (por sus siglas en<br />

inglés) en valores aceptables, los cuales eviten pérdidas <strong>de</strong> circulación. La<br />

EDC pue<strong>de</strong> ser calculada a través <strong>de</strong> siguiente ecuación:<br />

EDC ( lb/<br />

gal)<br />

=<br />

Peso <strong>de</strong>l Lodo ( lb/<br />

gal)<br />

+<br />

2.7.2.- Regímenes <strong>de</strong> Flujo. [5]<br />

Caida <strong>de</strong> Presión<br />

en elAnular<br />

( lb/<br />

pulg<br />

0,<br />

052 x Profundidad<br />

( pies)<br />

(Ec.-2.9)<br />

Hay tres tipos básicos <strong>de</strong> regímenes <strong>de</strong> flujo, que son laminar, turbulento y <strong>de</strong><br />

transición. El flujo laminar tiene lugar entre bajas y mo<strong>de</strong>radas velocida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

corte en que las capas <strong>de</strong> fluido pasan unas junto a otras en forma or<strong>de</strong>nada.<br />

Este movimiento es paralelo a las pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l cauce a través <strong>de</strong>l cual se<br />

mueve el fluido. La fricción entre el fluido y las pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l canal es menor en<br />

este tipo <strong>de</strong> flujo. Los parámetros reológicos <strong>de</strong>l lodo son importantes para el<br />

cálculo <strong>de</strong> las pérdidas <strong>de</strong> presión por fricción en lodos <strong>de</strong> flujo laminar. El flujo<br />

turbulento se produce a altos índices <strong>de</strong> cizallamiento, cuando el fluido se<br />

mueve en forma caótica. En flujo turbulento las partículas son arrastradas por<br />

giros al azar y remolinos <strong>de</strong> corriente. La fricción entre el fluido y las pare<strong>de</strong>s<br />

26<br />

2<br />

)

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