perforación doble gradiente en aguas profundas tesis - UNAM
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Capítulo IV Tecnología Doble Gradi<strong>en</strong>te<br />
• Integrar todos los compon<strong>en</strong>tes desarrollados <strong>en</strong> la etapa anterior al sistema<br />
de <strong>perforación</strong> Doble Gradi<strong>en</strong>te.<br />
• Realizar un estudio de mercado.<br />
• Reunir todos los procedimi<strong>en</strong>tos <strong>en</strong> un programa de <strong>en</strong>tr<strong>en</strong>ami<strong>en</strong>to<br />
• Desarrollar los procedimi<strong>en</strong>tos de campo.<br />
• Perforar un pozo de prueba para comprobar la funcionalidad del equipo.<br />
La plataforma seleccionada para realizar la prueba fue la “Diamond Offshore Ocean<br />
New Era”, una unidad semisumergible de segunda g<strong>en</strong>eración. La prueba se llevó a<br />
cabo <strong>en</strong> el año 2001 <strong>en</strong> el campo “Gran Cañón” <strong>en</strong> el Golfo de México (región<br />
norteamericana) mismo que fue ofrecido por la compañía Texaco. Pres<strong>en</strong>taba un<br />
tirante de agua de 910 pies. El proyecto resultó un éxito rotundo des<strong>en</strong>cad<strong>en</strong>ando un<br />
fuerte <strong>en</strong>tr<strong>en</strong>ami<strong>en</strong>to para com<strong>en</strong>zar a utilizar la tecnología.<br />
4.6. Compon<strong>en</strong>tes del sistema de <strong>perforación</strong> Doble Gradi<strong>en</strong>te.<br />
El sistema de <strong>perforación</strong> Doble Gradi<strong>en</strong>te, fue diseñado principalm<strong>en</strong>te para trabajar<br />
a profundidades de tirante de agua que van de los 4,000 a los 10,000 pies, sin embargo<br />
el prototipo instalado <strong>en</strong> la semisumergible de segunda g<strong>en</strong>eración se probaría a una<br />
profundidad de solo 910 pies.<br />
A continuación se pres<strong>en</strong>ta la descripción de los compon<strong>en</strong>tes utilizados <strong>en</strong> el sistema<br />
de prueba y que son los que conforman la versión comercial final, misma que pres<strong>en</strong>ta<br />
mínimas modificaciones que dep<strong>en</strong>d<strong>en</strong> de la profundidad de tirante de agua a la que<br />
se trabajará, el tipo de plataforma, <strong>en</strong>tre otros aspectos a considerar.<br />
4.6.1. Bomba de levantami<strong>en</strong>to submarino de lodo (MLP).<br />
El equipo <strong>en</strong>cargado del diseño evaluó varios métodos de bombeo que podrían<br />
resultar prácticos <strong>en</strong> la aplicación de la tecnología <strong>doble</strong> <strong>gradi<strong>en</strong>te</strong>. Estos incluy<strong>en</strong> el<br />
levantami<strong>en</strong>to con gas, el uso de perlas de vidrio para disminuir la presión hidrostática<br />
desde la cabeza del pozo hasta la superficie, cavidades progresivas, bombas<br />
c<strong>en</strong>trífugas y bombas de desplazami<strong>en</strong>to positivo. Después de un profundo estudio se<br />
desecharon estas opciones salvo la que considera bombas de desplazami<strong>en</strong>to positivo<br />
principalm<strong>en</strong>te por su capacidad de elevar los sólidos y recortes resultantes de la<br />
operación. Las bombas de levantami<strong>en</strong>to submarino de lodo MLP operan de forma<br />
similar a estas últimas: la pot<strong>en</strong>cia hidráulica del fluido (<strong>en</strong> este caso agua de mar)<br />
actúa sobre un lado del diafragma de la bomba mi<strong>en</strong>tras que el lodo de <strong>perforación</strong> lo<br />
hace por el otro lado. Dado que la empresa Hydril t<strong>en</strong>ía disponibles equipo de<br />
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