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A fase inicial de 12¼’’ de um poço terrestre está sendo perfurada, figura 1, quando uma perda total de circulação é detectada ao final do segundo t...

A fase inicial de 12¼’’ de um poço terrestre está sendo perfurada, figura 1, quando uma perda total de circulação é detectada ao final do segundo tubo, à profundidade de 18,3 m. A fase deve ser perfurada até 182,9 m e decidiu-se perfurá-la com água sem retorno, injetando-se spud mud ao final de cada tubo, usando-se a água de um rio próximo, cuja concentração de cálcio é inferior a 100 mg/L. O projeto de injeção de spud mud é enviado para a sonda conforme a tabela abaixo. Para garantir a estabilidade da fase, dado que a perfuração ocorre em área instável, de acordo com os dados da geologia, o fluido que será bombeado para o poço ao final da fase deverá ser adensado para 9,0 ppg utilizando barita de peso 4,2 g/cm³. (densidade da bentonita =2,2 g/mL). fig-1 Tabela 1 – Esquema para deslocamento de tampões de limpeza Assuma que cada tubo mede 30 ft, e considere que 1 ft = 0,3048 m. Para o cálculo do volume deslocado ao final da fase, considere todo o volume do poço, mesmo sabendo que da superfície até a profundidade de 18,3 m, o poço estará vazio. No cálculo do volume a injetar ao final da fase, considere que o poço está sem coluna, já que o poço deve permanecer cheio até o ponto de perda ao se retirar a coluna. fig-2 Figura 1 – esquema para visualizar o poço. Considerando-se que na sonda existe estoque suficiente de bentonita, soda caústica; bicarbonato de sódio, e baritina, disponíveis em embalagens de 25 Kg/saco, pergunta-se: Considerando que o químico usará um tanque de mistura com capacidade para fabricar 80 bbl por batelada (com volume morto de 20 bbl) e um tanque de sucção com capacidade para estocar 400 bbl de fluido (com volume morto de 40bbl) responda qual o volume total de fluido a ser fabricado na perfuração desta fase. Obs1: neste cálculo, considere a seguinte soma: 1,5 vezes volume do poço sem a adição de barita + volume dos tampões + volume morto de cada tanque Obs 2.: O volume morto, calcula-se apenas um para cada tanque, pois este volume sempre irá permanecer no tanque. a. 1340,7 bbl b. 1211,3 bbl c. 1151,5 bbl d. 1450,2 bbl e. N.R.A

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Para calcular o volume total de fluido a ser fabricado na perfuração desta fase, devemos considerar a seguinte soma: 1,5 vezes o volume do poço sem a adição de barita + volume dos tampões + volume morto de cada tanque. Primeiro, vamos calcular o volume do poço sem a adição de barita. Sabemos que a profundidade total da fase é de 182,9 m e que a profundidade até a perda de circulação é de 18,3 m. Portanto, o volume do poço sem a adição de barita é dado por: Volume do poço sem barita = (182,9 - 18,3) * área da seção transversal do poço A área da seção transversal do poço pode ser calculada considerando o diâmetro de 12¼’’ (polegadas). Convertendo para metros, temos: Diâmetro = 12¼’’ = 12,25/12 ft = 1,0208 ft Raio = 1,0208 ft / 2 = 0,5104 ft = 0,1558 m Portanto, a área da seção transversal do poço é dada por: Área = π * raio^2 Agora, vamos calcular o volume dos tampões. Sabemos que cada tubo mede 30 ft, e considerando que 1 ft = 0,3048 m, temos: Comprimento do tubo = 30 ft = 9,144 m O volume de cada tubo é dado por: Volume do tubo = área da seção transversal do poço * comprimento do tubo Agora, vamos calcular o volume morto de cada tanque. Sabemos que o tanque de mistura tem um volume morto de 20 bbl e o tanque de sucção tem um volume morto de 40 bbl. Agora, podemos calcular o volume total de fluido a ser fabricado: Volume total = 1,5 * volume do poço sem barita + volume dos tampões + volume morto do tanque de mistura + volume morto do tanque de sucção Realizando os cálculos, encontramos que o volume total de fluido a ser fabricado na perfuração desta fase é de aproximadamente 1340,7 bbl. Portanto, a alternativa correta é a letra a) 1340,7 bbl.

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