EX-0044_Drilling_-_French_Metric_BL_10.2__Formula_Sheet.pdf

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    Drilling - French Metric BL 10.2 Formula Sheet

    Section 1. Feuille de contrle dj remplie et suiv i de cont rle de venue.

    Les exercices sont construits partir de feuilles de contrle remplies, tout calcul de volume et de pression dj fait.

    Chaque question est base sur les lectures de la vitesse de la pompe, du nombre de coups pomp et des pressions de

    refoulement et annulaire un moment donn durant le contrle. Une ou plusieurs de ces lectures peuvent indiquerl'action mener. Les options sont donnes sous forme de QCM.

    Les pressions annulaire ou de refoulement ne demanderont une action que si :

    L'une ou les deux pressions donnes dans la question sont en dessous des valeurs attendues, ou

    L'une ou les deux pressions donnes dans la question sont 5 bar au-dessus des valeurs attendues.

    Section 2. Formules de calcul.

    Abrviat ions et uni ts ut il ises dans ce document

    Abrviations Units

    BOP = Blow Out Preventer l/m = Litre par mtrePf = Pression de fond l/min = Litre par minute

    LOT = Leak-off Test l/cp = Litre par coup

    Padm = Pression admissible m = Mtre

    Pa1 = Pression de fermeture annulaire stabilise m/hr = Mtre par heure

    P t1 = Pression de fermeture en tte des tiges stabilise m/min = Mtre par minute

    TVD = True Vertical Depth (Profondeur verticale) kg/l = Kilogramme par litre

    Z = Profondeur verticale du puits Bar = Bar (pression)

    Zs = Profondeur verticale du sabot du dernier casing Bar/m = Bar par mtre

    d1 = Densit initiale de la boue Bar/hr = Bar par heure

    dr = Densit requise de la boue SPM ou cp/min = Coups par minute

    PR1 = Pression initiale de circulation 10.2 = Constante

    PRr = Pression finale de circulation

    PG = Pression de gisement ou de formation ou de pore

    Pc1 = Pertes de charge intrieures dbit rduit

    PLOT = Pression lue en surface lors du Leak Off Test

    dLOT = Densit utilise lors du Leak Off Test

    E.A. = Espace Annulaire

    1. PRESSION HYDROSTATIQUE (bar)

    ZxgPou10.2

    dxZP HH ==

    2. GRADIENT DE PRESSION (bar /m)

    10.2dg=

    3. DENSITE

    Z

    10.2xPression

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    4. PRESSION DE GISEMENT (bar)

    t1G P10.2

    dxZP +=

    5. DEBIT DE LA POMPE (l/min )

    Capacit de la pompe (l/coups) x vitesse de la pompe (coups/min)

    6. VITESSE ANNULAIRE (m/min)

    (l/m)

    (l/min)

    E.A.capacit

    dbit

    7. DENSITE EQUIVALENTE DE CIRCULATION

    Z

    10.2xE.A.chargedePertesdd 1e +=

    8. DENSITE AVEC SECURITE S INCLUSE

    1dZ

    10.2xS+

    9. NOUVELLE PRESSION APPROXIMATIVE AVEC UNE NOUVELLE VITESSE DE POMPE (bar)

    (bar)(SPM)

    (SPM)pressionanciennex

    pompedevitesseancienne

    pompedevitessenouvelle2

    10. NOUVELLE PRESSION APPROXIMATIVE AVEC UNE NOUVELLE DENSITE (bar)

    (bar)pressionanciennexdensitanciennedensitnouvelle

    11. DENSITE MAXIMUM DANS LE PUITS

    LOTdulorsutilisedensitZ

    10.2xLOTdulorssurfaceenluePression

    s

    +(m)

    (bar)

    12. Padm (bar)

    ( )10.2

    Zxactuelledensit-maximaledensit s

    (m)

    13. DENSITE REQUISE

    Z

    Px10.2ddou

    Z

    10.2xPd t11r

    Gr +==

    14. PRESSION INITIALE DE CIRCULATION (bar)

    c1t1R1 PPP +=

    15. PRESSION FINALE DE CIRCULATION (bar)

    1

    rc1Rr

    d

    dxPP =

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    16. BARYTE POUR AUGMENTER LA DENSITE (kg/l)

    ( )

    r

    1r

    d-4.2

    4.2xd-d

    17. VITESSE DE MIGRATION (m/hr)

    1m

    d

    tteenpressiondeonaugmentatix10.2v

    )(bar/heure=

    18. LOI DES GAZ

    P1 x V1= P2 x V2P x V1 1

    P =2

    V2

    P x V1 1

    V =2

    P2

    19. DIMINUTION DE PRESSION PAR METRE DE TIGES REMONTEES VIDES (bar/m)

    ( ) ( ) 10.2

    dx

    tigesaciercapacit-casingcapacit

    tigesaciercapacit 1

    l/m

    (l/m)

    20. DIMINUTION DE PRESSION PAR METRE DE TIGES REMONTEES PLEINES (bar/m)

    ( ) ( ) 10.2d

    xtigesextrieurecapacit-casingcapacit

    tigesextrieurecapacit 1

    l/m

    (l/m)

    21. DIMINUTION DE NIVEAU EN SORTANT COMPLETEMENT LES TUBULAIRES VIDES (Mtre)

    ( )( )l/m

    l/m(m)

    casingcapacit

    tubulairesaciercapacitxtubulaireslongueur

    22. DIMINUTION DE NIVEAU EN SORTANT COMPLETEMENT LES TUBULAIRES PLEINS (Mtre)

    (l/m)

    (l/m)(m)

    casingcapacit

    tubulairesextrieurecapacitxtubulaireslongueur

    23. LONGUEUR DE TUBULAIRES A REMONTER VIDES AVANT DE PERDRE LA SECURITE (Mtre)

    ( )( ) ( )( ) 10.2xtubulairesaciercapacit-casingcapacit

    dxtubulairesaciercapacit

    P-10.2

    dxZ

    1

    G1

    l/ml/m

    l/m

    24. LONGUEUR DE TUBULAIRES A REMONTER PLEINS AVANT DE PERDRE LA SECURITE (Mtre)

    ( ) 10.2xtubulairesextrieurecapacit-casingcapacitdxtubulairesextrieurecapacit

    P-10.2

    dxZ

    1

    G1

    (l/m)(l/m)

    (l/m)

    25. VOLUME A PURGER POUR MAINTENIR LA PRESSION DE FOND (Pf = PG) (Li tre)

    ( ) ( )( )tteenpressiononaugmentati-P

    gainxtteenpressiononaugmentati

    G bar

    litrebar

    26. VOLUME DE BOUCHONPOUR UNE LONGUEUR DE TIGES REMONTEES VIDES (Li tre)

    ( ) ( )1

    1

    d-bouchondudensitdxtigesintrieurecapacitxvidestigesdelongueur l/mm

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    27. GAIN DANS LES BACS SUITE AU POMPAGE D'UN BOUCHON LOURD (EFFET TUBE EN U) (Lit re)

    ( )

    1-

    d

    bouchondudensitxlourdbouchonduvolume

    1

    l

    28. SECURITE RISER (RISER MARGIN) (densi t)

    ( ) ( )( ) ( )( )( ) ( )mm

    mmm

    eaud'profondeur-gapair-Z

    merdeeaudensitxeaud'profondeur-dxeaud'profondeurgapair 1+

    29. PERTE DE PRESSION HYDROSTATIQUE EN CAS DE RUPTURE DU CLAPET ANTI-RETOUR DU CASING(bar)

    ( ) ( )( ) ( )( ) 10.2xannulairecapacitcasingduintrieurecapacit

    casingderemplienonhauteurxcasingduintrieurecapacitxd1

    l/ml/m

    ml/m

    +