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Acerca de Cobra Downhole MotorsCobra Downhole Motors combina nueva tecnología de materiales e innovadoras características de productos con un enfoque orientado al cliente. Añadimos valor a los programas de perforación de nuestros clientes, brindando diseños de motores “adecuados a la finalidad prevista” y ofreciendo la máxima fiabilidad. Trabajamos de cerca con nuestros clientes para comprender sus necesidades específicas.
Nuestras nuevas instalaciones de fabricación y servicio de 1580 metros cuadrados (17.000 pies cuadrados) nos permite responder mejor a las necesidades de nuestros clientes, al mismo tiempo que mantenemos las normas de calidad ISO y conservamos existencias suficientes. Nuestro personal de servicio y mantenimiento está formado por los profesionales de mayor experiencia en el sector y cuenta con el respaldo de personal de categoría superior con más de 50 años de experiencia en motores de fondo de pozo.
Cobra Downhole Motors fabrica todos los montajes de cojinetes, ejes de transmisión y alojamientos ajustables con los más altos niveles de calidad. Ponemos a prueba una y otra vez todos nuestros componentes de modo que podamos garantizarle los motores más duraderos y de mayor rendimiento del sector.
Cobra Downhole Motors asigna y mantiene números de serie para cada componente principal que fabrica. La trazabilidad queda documentada y guardada en cada paso del proceso de fabricación y servicio en nuestro programa de software especializado de control de inventario, desde las certificaciones del material en función de la materia prima utilizada, hasta el mecanizado, el montaje y la entrega, las horas de funcionamiento, los registros de reacondicionamiento e incluso la duración prevista del servicio. Antes de
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entregar un motor, cada pieza se inspecciona a fondo para garantizar que cumpla con nuestras especificaciones precisas. El registro completo de cada pieza está disponible para que pueda ser analizado por el cliente.
Además, podemos brindar opciones de alquiler, arrendamiento con opción de compra y compra, con capacitación calificada y soporte técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Cobra MotorsCobra ofrece una línea completa de motores de fondo de pozo, de 1-11/16” a 11-1/4” de diámetro exterior (D.E.), diseñados para brindar el máximo rendimiento, lo cual reduce el tiempo de perforación y genera ahorros en los costos para cualquier aplicación. Construidos para alcanzar durabilidad y longevidad, los motores de perforación Cobra están diseñados y fabricados en base a las tolerancias específicas más estrictas y están producidos con materiales de calidad superior.
El motor de fondo de pozo Cobra está diseñado con la última tecnología, que utiliza una ingeniería completamente novedosa. No se utiliza ninguna línea de productos preexistente ni tecnología anticuada. Nuestros clientes y sus aplicaciones específicas son quienes dictan los diseños de nuestros motores.
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Secciones de potencia y transmisiones de acoplamientos flexiblesNuestros diseños de sección de potencia, de eficacia comprobada, ofrecen la combinación óptima de velocidad y par de torsión proporcionados directamente a la barrena, lo que genera un rendimiento sin igual. Cobra tiene la sección de potencia adecuada para los entornos más exigentes. La velocidad y el par de torsión (torque) generados desde la sección de potencia se transfieren a través de una transmisión de acoplamiento flexible de alta resistencia para lograr la máxima seguridad y potencia de par de torsión. Esta es la transmisión de mayor calificación en el mercado.
Para obtener más información acerca de estos diseños de motores revolucionarios “adecuados a la finalidad prevista” de Downhole Motor, llámenos al 281 587-0005 o visite nuestro sitio web en www.cobradownhole.com. Esperamos brindarle los motores más confiables y rentables en el sector.
Cobra Downhole Motors tiene una amplia línea de motores de perforación diseñados para aplicaciones específicas, que incluyen:
– Perforación direccional
– Perforación horizontal
– Perforación de alto rendimiento
– Tubería flexible/Rehabilitación
– Tubería flexible/Rehabilitación
– Perforación de metano en yacimiento de carbón
– HDD/Paso de río
– Perforación geotérmica
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Cobra Downhole Motors cree en hacer negocios con honestidad e integridad.
Ponemos a nuestros clientes en primer lugar con excelentes productos, servicios y soporte.
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IntroducciónCobra Downhole Motors Inc. se complace en presentar la primera edición de su Manual de operaciones.
El Manual de operaciones de Cobra Downhole Motors incluye los procedimientos básicos y los temas principales del funcionamiento de los motores de fondo de desplazamiento positivo de Cobra.
Este manual incluye información sobre el funcionamiento básico, las especificaciones y los parámetros de las herramientas, y también proporciona información general para que el usuario pueda operar nuestro equipo de manera segura y eficaz. Como siempre, las aplicaciones específicas pueden requerir de cambios en los procedimientos, por lo que este manual solo se debe utilizar a modo de guía. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el representante de Cobra Downhole Motors más cercano.
Este manual incluye datos básicos de ingeniería para utilizar en la plataforma. Además, las especificaciones para cada sección de potencia del motor están disponibles para ayudar al usuario a identificar la sección de potencia adecuada para un rendimiento óptimo de la perforación.
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Índice
Diseño del motor de fondo ......................................................7
Procedimientos .............................................................................8
Explicación del gráfico de la sección de potencia ......... 19
Hoja de especificaciones y aumentos de
la inclinación ............................................................................... 22
Fórmulas ....................................................................................... 95
Procedimientos de configuración ajustable ..................100
Configuraciones de par de torsión....................................101
Dimensiones del refuerzo ....................................................103
Dimensiones de la camisa ....................................................106
Conexión X – Referencia .......................................................108
Pesos del collarín de la perforadora .................................109
Capacidades ..............................................................................111
Tubería de perforación ..........................................................115
Áreas de flujo de la tobera ...................................................116
Pesos del lodo ...........................................................................118
Conversiones.............................................................................121
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A. Montaje de cojinetesEl montaje de cojinetes Cobra está disponible con un diseño de flujo continuo lubricado con lodo o con cierre de aceite, para una amplia gama de aplicaciones de perforación. Ambos diseños vienen configurados con reductores de flujo para permitir un mayor diferencial en la barrena.
B. Montaje de transmisión de acoplamiento flexibleLa transmisión de acoplamiento flexible Cobra se utiliza para convertir el movimiento excéntrico del motor (rotor) a un movimiento concéntrico suave requerido por la sección del cojinete. La transmisión de acoplamiento flexible Cobra es una parte integral del montaje de accionamiento del motor de fondo de pozo Cobra. Fabricada con acero aleado resistente de alto límite elástico, la transmisión de acoplamiento flexible Cobra puede soportar las potencias extremas disponibles de las secciones de potencia de pared lisa, de caucho endurecido y de alto rendimiento actuales.
C. Alojamiento acodado ajustable/Alojamiento fijoLos alojamientos ajustables Cobra están disponibles en configuraciones de 0°-3° e incluyen un montaje especializado para perforaciones de radio corto. El alojamiento se ajusta fácilmente y le permite al operador reajustar los ángulos en el piso de la plataforma, y de este modo, elimina la necesidad de cambiar los montajes o los motores. Siga siempre las especificaciones para la aplicación correcta de par de torsión del montaje. Cobra también ofrece una línea completa de alojamientos acodados fijos para una amplia variedad de aumento en los ángulos de inclinación.
D. Secciones de potenciaLas secciones de potencia Cobra están compuestas por un rotor lobulado que se adapta en el interior del alojamiento revestido en elastómero (estator). El rotor tiene un lóbulo menos que el estator, lo que produce una cámara de sellado continuo. El fluido o gas de perforación es forzado a través del motor, girando de este modo al rotor y generando el par de torsión. Se puede inyectar elastómeros en los estatores Cobra para trabajar en aplicaciones de perforación muy diferentes. Los rotores Cobra están fabricados para funcionar en muchas condiciones de perforación diferentes; se encuentran disponibles revestimientos especiales para aplicaciones de fluidos con alto nivel de cloruro.
E. Válvula de descarga/Acople sustituto superior lisoopcional – La válvula de descarga y el acople sustituto superior liso utilizan el sistema de captura del rotor del motor Cobra, que ofrece mayor seguridad en caso de una falla en la conexión. Todos los montajes de captura del rotor están fabricados con acero aleado de alta resistencia.
A B C D E
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IntroducciónEsta sección describe los procedimientos básicos de funcionamiento que se utilizan en el campo y que permitirán el funcionamiento correcto de los motores Cobra.
Funcionamientos del motor:
Las ofertas de motores de perforación Cobra incluyen una amplia gama de configuraciones de motores de perforación que están diseñadas para adaptarse a diferentes tipos de aplicaciones de perforación. Al seleccionar un motor de tamaño adecuado y las configuraciones para la aplicación, es importante tener en cuenta el tamaño del pozo, el fluido de perforación, la temperatura del pozo, el perfil del pozo y la selección de la barrena. Los motores Cobra se pueden configurar para que coincidan con los requisitos de par de torsión de la barrena, los caudales para una limpieza óptima del pozo o una aplicación a altas temperaturas. Le recomendamos que se comunique con el representante de ventas de Cobra para discutir el alcance de su proyecto y garantizar la elección del motor adecuado.
Preparación para el funcionamiento y ajuste del motor
Los motores Cobra se envían desde el centro de servicios con todos los componentes inspeccionados y todas las conexiones de herramientas ajustadas según los requisitos de par de torsión adecuados. Los motores se envían con una manga protectora que cubre el estabilizador atornillable. Cuando se pide un estabilizador atornillable, este se instalará y se le aplicará par de torsión en el centro de servicios de Cobra.
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Prueba de flujo de superficie del motor
1. Coloque el motor en la cuña e instale la abrazadera de seguridad.
2. Retire el acople sustituto de elevación y ajuste la varilla de arrastre.
3. Baje el motor por debajo de la mesa rotatoria.
4. Lentamente, arranque las bombas de la plataforma y bombee solo lo suficiente para abrir la válvula de flotador y hacer funcionar el motor. Utilice un caudal mínimo, y luego, auméntelo gradualmente.
5. Tome nota de la velocidad de circulación y la presión del tubo vertical.
6. Eleve el motor para verificar la rotación del juego de barrenas y garantizar que la herramienta esté funcionando correctamente.
7. Baje el motor hasta que esté por debajo de la mesa rotatoria y ajuste la cuña.
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Procedimiento de Ajuste
3 3/4 4800 Nm 3500 ft. - lb.
5 16,250 Nm 12,000 ft. - lb.
6 1/2 - 6 3/4 33,900 Nm 25,000 ft. - lb.
8 54,000 Nm 40,000 ft. - lb.
9 5/8 81,300 Nm 60,000 ft. - lb.
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MANTENER
SOLTAR
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MANTENER
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AJUSTAR
1. SOLTAR LA CONEXIÓN COMO SE MUESTRA2. 3-4 GIROS DE LA PINZA DE CADENA, NO UTILIZAR MESA ROTATIVA3. REPLEGAR EL ANILLO CONTRA ARREMETIDAS (KICK RING)4. AJUSTAR EL ANILLO CONTRA ARREMETIDAS CON LA PINZA DE CADENA,
ALINEAR LAS VENTANAS PARA EL AJUSTE DESEADO5. DESLIZAR EL ANILLO CONTRA ARREMETIDAS DE VUELTA AL ALOJAMIENTO
CONTRA ARREMETIDAS, AJUSTAR SIN FORZAR CON LA PINZA DE CADENA6. APLICAR PAR DE TORSIÓN HASTA EL AJUSTE APROPIADO
PARES DE TORSIÓN DE LA HERRAMIENTA
Levante el motor y coloque la barrena seleccionada. Si necesita un ajuste de alojamiento acodado, baje el motor hasta el alojamiento ajustable y realice los cambios necesarios de acuerdo con el procedimiento de ajuste complementario (ver abajo y en la página 81).
Una vez completado el procedimiento de ajuste, marque la cara de la herramienta y baje lentamente el motor dentro del orificio, manteniendo la alineación de la cara de la herramienta a medida que lo hace. En este punto, puede alinear y probar cualquier dispositivo de dirección que vaya a utilizar, y continuar en el pozo.
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Funcionamiento en el pozo
Cuando se utilice un motor Cobra, configure el ángulo en el acople sustituto ajustable del motor tal como se muestra en el procedimiento de configuración ajustable de Cobra (página 81).
Pase con cuidado el motor a través de las válvulas antirreventón, los puntos de la tubería de revestimiento, las sujeciones de tubería auxiliar de revestimiento o los chaveteros para evitar que quede suspendido. También controle la velocidad de paso para evitar daños causados por golpear puentes, estantes, etc. Ensanche en las partes estrechas, si las hubiera, comenzando por las bombas y ensanchando lentamente. Un ensanchamiento excesivo reduce la vida útil del motor; sin embargo, Cobra proporciona cojinetes de empuje especiales para esta aplicación.
NO haga funcionar el motor en el fondo del pozo, esto puede causar daños en el motor y la barrena. Reduzca la velocidad cuando se aproxime a los últimos dos a tres tramos del pozo.
Baje gradualmente el motor hasta tocar el fondo y aplique peso sobre la barrena (Weight on Bit, WOB). A medida que la barrena comienza a entrar en contacto con la formación, se requiere par de torsión para mantener el WOB y producir la penetración, aumentando la presión de la bomba. La diferencia entre la presión de la bomba sobre el fondo y la presión de la bomba fuera del fondo es la presión diferencial. Esta presión diferencial está directamente relacionada con el par de torsión del motor. Al variar el WOB y el caudal, se puede encontrar la velocidad de penetración óptima. Consulte el gráfico de rendimiento del motor correspondiente para ver los parámetros diseñados.
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Cómo hacer girar el motor
Se puede girar la sarta de perforación hasta 30-60 RPM para lograr velocidades de perforación óptimas, pero nunca se debe girar si el motor se configura a más de 1,5° con dos estabilizadores, 1,83° con un solo estabilizador y 2,12° o más sin estabilizador, ya que esto puede ocasionar daños graves al motor y también aumenta el riesgo de que la junta del motor rompa en el pozo.
Indicación de detención/Reacción
La detención del motor se indica por medio de un aumento repentino de la presión en el tubo vertical durante la perforación. Cuando se produce una detención, es importante reducir el desplazamiento de la bomba antes de levantar el motor del fondo. Esto reduce la presión en la sección de potencia, y permite que el perforador vuelva a poner en marcha el motor. Se deben evitar las detenciones ya que producen muchos daños en el caucho del estator, así como en los otros componentes internos.
Parámetros para tener en cuenta durante la perforación/Solución de problemasAumento repentino en la presión de circulación
• Puede causar la obstrucción de la barrena/el motor con recortes, una carga lateral excesiva o el bloqueo del motor.
• Puede ocurrir a causa de una detención del motor. Levántelo del fondo y devuélvalo al fondo con menos peso.
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Disminución de la presión de circulación
• Puede causar el hundimiento de la sarta de perforación o la pérdida de fluido de perforación en la formación.
• La pérdida de la circulación puede ocasionar una disminución de la presión, si no hay retornos, controle los niveles del pozo.
Presión diferencial
El aumento repentino de la presión diferencial puede ser resultado de una detención del motor o del embolamiento de la barrena, o de cambios en la formación. La disminución repentina de la presión diferencial puede atribuirse a daños en la barrena, la formación o que esté colgando en el pozo.
Disminución de ROP
• Una disminución de ROP puede ser la causa de un estator gastado, el aumento en el arrastre de pared, una mala selección de la barrena para el tipo de formación, una barrena gastada o la detención del motor.
• La barrena de perforación está embolada.
Nota: Si el motor se detiene a causa del peso en la barrena, NO lo levante del fondo hasta que haya retirado las bombas.
De no hacerlo, puede causar graves daños en las secciones de potencia y de accionamiento de los motores.
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Extracción del pozo y asentamiento a un lado del motorDebe tener cuidado al extraer un motor de alojamiento acodado a través del conjunto de BOP. Un motor acodado puede dañar los componentes internos del conjunto. Se debe realizar un control de la medición de juego del conjunto de cojinetes para determinar si el motor debe volver a ser puesto en funcionamiento. Circular fuera del fondo y retirar los recortes antes de la extracción del pozo es una buena práctica.
Después de la extracción del pozo, siga los pasos de mantenimiento de la perforación que figuran a continuación:
1. Coloque la barrena en un soltador de barrena y retire cualquier fluido restante del motor.2. Utilice pinzas para perforación para sujetar el motor por encima del acople sustituto de la barrena rotativa.3. Gire la mesa rotativa y la barrena hacia la izquierda para bombear el fluido de perforación restante fuera de la parte
superior del motor.4. Es una buena práctica limpiar el motor con agua limpia, sosteniendo el alojamiento del cojinete por encima del juego de
barrenas y haciendo girar el juego de barrenas hacia la derecha mientras se hace correr agua a través de la parte superior del motor.
5. Si la herramienta tiene una válvula de descarga opcional, vierta fluido limpio sobre esta. Mueva el pistón hasta que se mueva libremente.
6. Si guardará la herramienta por un período de tiempo prolongado, añada una pequeña cantidad de aceite mineral al motor. No utilice gasoil.
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Determinar la vida útil de los cojinetes de empuje
Para los montajes de cojinetes lubricados con lodo Cobra, controle el desgaste de los cojinetes de empuje para calcular la vida útil restante antes de volver a poner en marcha el motor.
La cantidad de desgaste en el cojinete puede determinarse por la cantidad de juego del eje de transmisión que existe en el conjunto de empuje, midiendo la separación entre la tuerca del extremo y el juego de barrenas.
1. Levante el motor del piso de la plataforma para que quede suspendida libremente.
2. Mida la distancia entre la tuerca del extremo del alojamiento de los cojinetes y el juego de barrenas del eje de transmisión (X).
3. Baje el motor nuevamente al piso.4. Vuelva a medir la distancia entre la tuerca del extremo del alojamiento de los
cojinetes y el juego de barrenas del eje de transmisión (Y).5. Reste (X – Y) para determinar la cantidad de desgaste. Si la separación excede
los números en la tabla de referencia a la derecha, el motor se debe asentar a un lado y devolver al centro de servicios Cobra para el mantenimiento.
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Tabla de juego de los cojinetes
Tamaño del motor X-Y X-Y (D.E. en pulg) (pulg) (cm) 2-7/8” .200 0.50 3-3/4” .200 0.50 4-3/4” to 5” .250 0.63 6-1/2” to 6-3/4” .400 1.01 7-3/4” to 8” .400 1.01 9-5/8” .500 1.27
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Fluidos de perforación:Los motores Cobra se pueden utilizar con diversos tipos de lodos de perforación, pero existen factores que se deben tener en cuenta.
Algunos fluidos de perforación y aditivos pueden ocasionar daños en el elastómero del estator de la sección de potencia, así como en el rotor de la sección de potencia y otros componentes del motor.
A continuación figuran los factores que se deben considerar:
• Se debe considerar el pH del fluido de perforación. Un fluido de perforación demasiado acídico (pH < 4) o demasiado básico (pH > 10) dañará la sección de potencia. Cuando utilice fluidos cercanos a estos límites, se debe mantener la circulación para reducir los daños en los elastómeros y el revestimiento del rotor. Después de utilizar fluidos de base ácida, es importante limpiar correctamente el motor y realizar el mantenimiento en cuanto sea posible.
• Los sólidos de lodo deben controlarse en todo momento. El contenido de arena debe ser de (2 % o menos). Los fluidos de perforación que excedan el (2 %) causarán erosión, lo cual se vuelve un problema grave con los elastómeros y el lavado de los componentes internos del motor.
• Se pueden utilizar fluidos a base de aceite, pero estos pueden reducir la vida útil del estator al causar daños y engrosamiento del elastómero en el estator. El grado de daño depende de los aceites utilizados. Se recomienda volver a revestir el estator después de cada puesta en funcionamiento, ya que el engrosamiento producirá mayor compresión, lo que genera acumulación de calor y fragmentación del elastómero del estator y posibles fallas del motor.
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• Los fluidos de perforación que contienen cloruro pueden reducir la vida útil del rotor y el estator a causa de la corrosión, especialmente a temperaturas elevadas. Se debe prestar especial atención a los revestimientos internos cuando la concentración de cloruro supere los 30.000 PPM. Se debe limpiar y realizar el mantenimiento del motor en cuanto sea posible si este estuvo expuesto a cloruros.
Temperatura del fondo de pozo (entornos de pozos calientes)La sección de potencia del motor tiene un ajuste con apriete entre el rotor y el estator para establecer un sello. Para un funcionamiento eficiente del motor, el ajuste con apriete debe mantenerse dentro de un rango especificado. Los motores Cobra están diseñados para ser utilizados dentro de rangos de temperatura específicos, ya sea por debajo de los 250 °F (120 °C) o por encima de los 300 °F (150 °C).
Los elastómeros utilizados en las secciones de potencia estándar están diseñados para funcionar en temperaturas de hasta 250 °F (120 °C).
Si se espera que la temperatura de funcionamiento de la aplicación exceda estos límites, se debe considerar una sección de potencia sobredimensionada para proporcionar la holgura adicional que compense por el engrosamiento del elastómero del estator.
* Tenga en cuenta que la temperatura también es un factor en el rendimiento. En el caso de aplicaciones en pozos calientes, Cobra suministrará secciones de potencia especializadas. NO intente utilizarlas en áreas de temperaturas bajas. Estos estatores tienen un ajuste holgado diseñado para incorporar el engrosamiento o los elastómeros especializados. Si se utilizan en temperaturas más bajas, solo proporcionarán un pequeño porcentaje de la potencia especificada. Pr
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Las altas temperaturas en el fondo del pozo pueden aumentar el ajuste forzado, lo que producirá daños en el estator o una reducción en la duración del motor. Seleccione su motor de perforación sobre la base del rango de temperatura en el que es más probable que vaya a funcionar.
Si la temperatura de circulación en el fondo del pozo (bottom hole circulating temperature, BHCT) excede los 250 °F (120 °C), utilice estas pautas:
• Comuníquese con su representante de ventas de Cobra para obtener información sobre cómo solicitar un motor para pozos calientes.
A medida que se avance dentro del pozo y se alcance el tramo donde se estima que la temperatura es de 250 °F (120 °C), pare y haga circular fluido frío hacia el motor durante varios minutos, a un volumen bajo, para reducir la temperatura de la herramienta.
Siga pausando y haciendo circular fluido frío cada 153 a 306 metros (500 a 1.000 pies) hasta que se alcance la profundidad de perforación.
Los períodos sin circulación deben ser tan breves y poco frecuentes como sea posible.
Se recomienda reducir la presión diferencial de funcionamiento cuando se trabaje en condiciones de altas temperaturas en el pozo.
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Explicación del gráfico de la sección de potenciaCobra Downhole Motors ofrece una amplia gama de D.E. de motor y configuraciones de las secciones de potencia, que incluyen: caucho estándar, caucho endurecido o de pared lisa. Las siguientes secciones muestran las especificaciones recomendadas para el funcionamiento correcto de los motores Cobra.
Cada uno de los gráficos que aparecen en el Manual de Cobra muestran las características de cualquier sección de potencia en el mercado: PRESIÓN DIFERENCIAL, R.P.M., PAR DE TORSIÓN y CAUDAL.
Como todos los fabricantes, las secciones de potencia Cobra tienen una PRESIÓN FUERA DEL FONDO requerida para comenzar la rotación. A medida que aumenta el volumen, esta presión aumenta debido a la eficacia de la sección de potencia. Estas presiones varían según se utilice caucho estándar, caucho endurecido o pared lisa, pozo caliente, sobredimensionado y doblemente sobredimensionado. Todas las clasificaciones de los fabricantes varían, de modo que para los gráficos de Cobra utilizaremos una PÉRDIDA BASE de 100 PSI con el volumen más bajo.
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PAR DE TORSIÓN EN FLUJO
Para comenzar, determine la presión de su sistema bombeando a un CAUDAL BAJO (como en este ejemplo, 300 gpm) y registre esta presión. Esta es su PRESIÓN FUERA DEL FONDO (Off Bottom Pressure, OBP). Ahora, comience a bombear el volumen requerido y registre esta presión. La diferencia entre esta presión y la OBP registrada originalmente, más los 100 psi (PÉRDIDA BASE), equivale a su nueva OBP. Reste la nueva OBP de la PRESIÓN MÁX. DIFERENCIAL publicada (como en el ejemplo, 1125 psi). En esa cantidad en la línea de PSI DE PRESIÓN DIFERENCIAL, trace una línea vertical para intersecar la LÍNEA DE PAR DE TORSIÓN. Desde esa intersección, trace una línea horizontal hacia la derecha para intersecar la línea de PAR DE TORSIÓN FT-LB. Este será el par de torsión (a ese volumen) al bajar y alcanzar la PRESIÓN DIF. MÁXIMA.
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RPM EN FLUJO
A la PRESIÓN DIFERENCIAL a la que está funcionando al perforar en fondo, trace nuevamente una línea vertical desde la línea de PSI DE PRESIÓN DIFERENCIAL para intersecar la línea curva que representa el volumen que está bombeando. En esta intersección, trace una línea horizontal a la izquierda para intersecar la línea de R.P.M. Esta será la velocidad, R.P.M., a la que debería girar la barrena.
Tenga en cuenta que se debe considerar el tipo de barrena que se utiliza, la formación que se perfora y el medio que se bombea. Todos estos factores pueden causar variaciones en el rendimiento de la herramienta.
¡ADVERTENCIA!
Si detiene el motor, NUNCA levante los fondos antes de recortar las bombas. Esto puede ocasionar daños graves en el caucho del estator o podría causar un desajuste en alguna conexión.
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1 11/16" 5 - 6 5.0 Stg
VOLUMEN gpm R.P.M PAR DE TORSIÓN pies - libras POTENCIA (hp)
25 323 188 10.6 40 450 188 14.8 55 580 188 19.0
BARRENA AL CODO FIJO 22.0"P.S.B. MÁX. POTENCIA (hp) 6,500 lb.LONGITUD DE O/A 130”PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 8,500 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 40,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 40 lb.
TAMAÑO DEL POZO 1 7/8" – 2 3/4"CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 1" MTREVOLUCIONES/GALONES 12.9
DIF. PRESIÓN ENDURECIDA 1050 psi
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LUBRIC. CON LODO
PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I.
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CAUCHO ENDURECIDO
VOLUMEN gpm R.P.M. PAR DE TORSIÓN pies - libras POTENCIA (hp) 40 489 380 32.4 70 856 380 56.8 100 1220 380 89.0
BARRENA AL CODO FIJO 20.82"P.S.B. MÁX. POTENCIA (hp) 13,000 lb.LONGITUD DE O/A 117"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 18,500 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 60,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 45 lb.
TAMA O DEL POZO 2 3/16’ – 3 1/4"CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 1 1/2" MT/RegREVOLUCIONES/GALONES 12.23
DIF. PRESIÓN ENDURECIDA 1.350 psi
2 1/8" 5- 6 6.0 Stg
100 G.P.M
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LUBRIC. CON LODO
PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I.
R.P.
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PAR
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TORS
IÓN
PIE
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CAUCHO ENDURECIDO
VOLUMEN gpm R.P.M. PAR DE TORSIÓN pies - libras POTENCIA (hp) 40 217 500 16.8 70 380 500 30.0 100 540 500 69.0
BARRENA AL CODO FIJO 31.5"P.S.B. MÁX. POTENCIA (hp) 13,500 lb.LONGITUD DE O/A 123"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 22,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 72,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 70 lb.
TAMA O DEL POZO 3 1/8" – 4 1/2"CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 1 1/2" AMT/RegREVOLUCIONES/GALONES 5.43
DIF. PRESIÓN ENDURECIDA 900 psi
2 3/8" 7- 8 4.0 Stg
100 G.P.M
70 G.P.M
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60 G.P.M.
CAUCHO ENDURECIDO2 7/8" 5 - 6 3.5 Stg
MUD LUBE
BARRENA AL CODO FIJO 22.0"P.S.B. MÁX. 40,000 lb.LONGITUD DE O/A 132"SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN MÁX. 44,600 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 116,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 210 lb.
TAMAÑO DEL POZO 3 3/4 - 4 1/8CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 2 3/8 PACREVOLUCIONES/GALONES 3.33
DIF. PRESIÓN ENDURECIDA 883 psi
COJINETE SELLADO
BARRENA AL CODO FIJO 30.4"
P.S.B. MÁX. 13,280 lb.LONGITUD DE O/A 156.3"SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN MÁX. 33,700 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 24,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 188 lb.
BARRENA AL CODO AJUSTABLE 40.0"
PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I. VOLUMEN gpm R.P.M. PAR DE TORSIÓN pies - libras POTENCIA (hp) 60 125 - 200 644 17.8 90 245 - 300 602 28.1 120 345 - 400 544 35.7
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Lubricados con lodo Cobra etapa 3.5 5-6 lóbulos 2-7/8"
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Tamaño delpozo liso
Grados 3-3/4" 4-1/8"1.15° 10.9 6.01.50° 18.0 12.21.83° 25.1 18.62.12° 31.6 24.72.38° 37.5 30.12.60° 42.0 34.92.77° 46.5 38.72.97° 49.5 41.63.00° 51.3 43.8
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Tamaño delpozo liso
Grados 3-3/4" 4-1/8"1.50° 32.7 22.21.75° 45.6 33.82.00° 57.4 44.92.50° 76.4 63.42.75° 84.5 70.43.00° 93.3 79.6
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Sellado con Cobra etapa 3.5 5-6 lóbulos 2-7/8"
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Tamaño delpozo liso
Grados 3-3/4" 4-1/8"1.15° 10.9 6.01.50° 18.0 12.21.83° 25.1 18.62.12° 31.6 24.72.38° 37.5 30.12.60° 42.0 34.92.77° 46.5 38.72.97° 49.5 41.63.00° 51.3 43.8
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Tamaño delpozo liso
Grados 3-3/4" 4-1/8"1.50° 32.7 22.21.75° 45.6 33.82.00° 57.4 44.92.50° 76.4 63.42.75° 84.5 70.43.00° 93.3 79.6
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I.
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90 G.P.M.
50 G.P.M.
125 G.P.M.
90 G.P.M.
50 G.P.M.
CAUCHO ESTÁNDAR CAUCHO ENDURECIDO2 7/8" 5 - 6 4.7 Stg
LUBRIC. CON LODO
BARRENA AL CODO FIJO 22.0"P.S.B. MÁX. 40,000 lb.LONGITUD DE O/A 156.0"SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN MÁX. 44,600 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 116,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 200 lb.
TAMAÑO DEL POZO 3 3/4 - 4 1/8CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 2 3/8 PACREVOLUCIONES/GALONES 3.76
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 680 psiDIF. PRESIÓN ENDURECIDA 1020 psi
COJINETE SELLADO
BARRENA AL CODO FIJO 30.4"
P.S.B. MÁX.13,280 lb.LONGITUD DE O/A 169.4"SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN MÁX. 33,700 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 124,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 216 lb.
BARRENA AL CODO AJUSTABLE 40.0"
VOLUMEN gpm R.P.M PAR DE TORSIÓN pies - libras POTENCIA (hp) VOLUMEN gpm R.P.M PAR DE TORSIÓN pies - libras POTENCIA (hp)
6816 Bourgeois Road · Houston, Texas 77066 · Oficina: 281-587-0005 · Fax: 281-587-0872 [email protected] • www.cobradownhole.com
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29Lubricados con lodo Cobra etapa 4.7 5-6 lóbulos 2-7/8"
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Tamaño delpozo liso
Grados 3-3/4" 4-1/8"1.15° 10.9 6.01.50° 18.0 12.21.83° 25.1 18.62.12° 31.6 24.72.38° 37.5 30.12.60° 42.0 34.92.77° 46.5 38.72.97° 49.5 41.63.00° 51.3 43.8
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Tamaño delpozo liso
Grados 3-3/4" 4-1/8"1.50° 23.7 16.01.75° 33.0 24.52.00° 41.6 32.52.50° 55.2 45.92.75° 61.1 50.93.00° 67.5 57.6
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Lubricados con lodo Cobra etapa 4.7 5-6 lóbulos 2-7/8"
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Tamaño delpozo liso
Grados 3-3/4" 4-1/8"1.15° 10.9 6.01.50° 18.0 12.21.83° 25.1 18.62.12° 31.6 24.72.38° 37.5 30.12.60° 42.0 34.92.77° 46.5 38.72.97° 49.5 41.63.00° 51.3 43.8
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Tamaño delpozo liso
Grados 3-3/4" 4-1/8"1.50° 23.7 16.01.75° 33.0 24.52.00° 41.6 32.52.50° 55.2 45.92.75° 61.1 50.93.00° 67.5 57.6
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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LUBRIC. CON LODO
PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I.
R.P.
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PAR
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PIE
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CAUCHO ENDURECIDO
VOLUMEN gpm R.P.M. PAR DE TORSIÓN pies - libras POTENCIA (hp) 80 135 990 27.0 110 185 990 37.0 140 240 990 41.0
BARRENA AL CODO FIJO 37.26"P.S.B. MÁX. 25,600 lb.LONGITUD DE O/A 155"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 57,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 150,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 120 lb.
TAMA O DEL POZO 3 3/4" – 5 1/2"CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 2 3/8" RegREVOLUCIONES/GALONES 1.69
DIF. PRESIÓN ENDURECIDA 690 psi
Cobra ofrece una amplia gama de opciones en secciones de potencia para satisfacer las aplicaciones del cliente. Comuníquese con Cobra para conocer los diseños adecuados a la finalidad prevista.
3 1/8" 7- 8 3.0 Stg
140 G.P.M
110 G.P.M
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PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I.
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120 G.P.M.
80 G.P.M.
160 G.P.M.
120 G.P.M.
80 G.P.M.
CAUCHO ESTÁNDAR CAUCHO ENDURECIDO3 3/4" 7 - 8 2.3 Stg
LUBRIC. CON LODO
BARRENA AL CODO FIJO 28.0"BARRENA AL CODO AJUSTABLE 44.0"P.S.B. MÁX. 26,000 lb.LONGITUD DE O/A 210.0"SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN MÁX. 70,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 275,600 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 495 lb.
TAMAÑO DEL POZO 4 3/4 - 5 7/8CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 2 7/8 REG.PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 3500 ft-lbREVOLUCIONES/GALONES .77
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 350 psiDIF. PRESIÓN ENDURECIDA 520 psi
2.24
COJINETE SELLADO
BARRENA AL CODO FIJO 37.6"BARRENA AL CODO AJUSTABLE 45.0"P.S.B. MÁX. 23,150 lb.LONGITUD DE O/A 222.9"SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN MÁX. 68,500 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 275,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 495 lb.
VOLUMEN gpm R.P.M PAR DE TORSIÓN pies - libras POTENCIA (hp VOLUMEN gpm R.P.M PAR DE TORSIÓN pies - libras POTENCIA (hp
6816 Bourgeois Road · Houston, Texas 77066 · Oficina: 281-587-0005 · Fax: 281-587-0872 [email protected] • www.cobradownhole.com 1132
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Lubricado con lodo Cobra etapa 2.3 7-8 lóbulos 3-3/4"
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Grados 4-3/4 5-1/2 5-7/8 4-3/4 5-1/2 5-7/80.39° 2.0 2.0 2.0 2.8 3.7 4.10.78° 5.5 3.9 4.5 6.2 7.1 7.41.15° 9.2 5.7 5.7 9.5 10.2 10.61.50° 12.8 8.5 7.4 12.8 13.3 13.61.83° 16.0 11.8 9.8 16.0 16.1 16.52.12° 19.0 14.7 12.6 19.0 18.6 18.92.38° 21.6 17.2 15.2 21.6 20.8 21.12.60° 23.9 19.4 17.3 23.9 22.8 23.02.77° 25.5 21.1 19.1 25.5 24.2 24.42.89° 26.8 22.3 20.2 26.8 25.3 25.52.97° 27.6 23.1 21.0 27.6 25.9 26.23.00° 27.9 23.4 21.3 27.9 26.2 26.4
Ajuste del codo fijoTamaño del
pozo liso
Grados 4-3/4 5-1/2 5-7/8 4-3/4 5-1/2 5-7/81.50° 20.1 13.4 11.7 20.1 20.9 21.41.75° 25.2 18.5 15.4 25.2 25.4 25.92.00° 29.8 23.1 19.9 29.8 29.3 29.7
2 .25° 31.9 25.2 21.9 31.9 31.0 31.52.50° 37.5 30.5 27.3 37.5 35.8 36.22.75° 40.1 33.3 30.0 40.1 38.1 38.43.00° 43.9 36.9 33.4 43.9 41.1 41.5
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Sellado con Cobra etapa 2.3 7-8 lóbulos 3-3/4"
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Grados 4-3/4 5-1/2 5-7/8 4-3/4 5-1/2 5-7/80.39° 1.9 1.9 1.9 2.8 3.6 4.10.78° 5.3 3.8 4.4 6.1 6.9 7.21.15° 9.0 5.5 5.5 9.3 10.0 10.31.50° 12.5 8.3 7.2 12.5 13.0 13.31.83° 15.7 11.5 9.6 15.7 15.8 16.12.12° 18.5 14.4 12.4 18.5 18.2 18.42.38° 21.1 16.8 14.8 21.1 20.4 20.72.60° 23.3 19.0 16.9 23.3 22.3 22.52.77° 24.9 20.7 18.7 24.9 23.7 23.92.89° 26.2 21.9 19.7 26.2 24.7 24.92.97° 27.0 22.6 20.6 27.0 25.4 25.63.00° 27.3 22.9 20.8 27.3 25.6 25.8
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Grados 4-3/4 5-1/2 5-7/8 4-3/4 5-1/2 5-7/81.50° 14.9 10.0 8.7 14.9 15.6 16.01.75° 18.8 13.8 11.5 18.8 18.9 19.32.00° 22.2 17.2 14.8 22.2 21.8 22.1
2 .25° 23.7 18.8 16.3 23.7 23.1 23.52.50° 25.3 20.2 17.7 25.3 24.4 24.82.75° 27.9 22.7 20.3 27.9 26.7 26.93.00° 29.9 24.8 22.3 29.9 28.3 28.6
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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CAUCHO ESTÁNDAR CAUCHO ENDURECIDO3 3/4" 7 - 8 6.7 Stg
LUBRIC. CON LODO
BARRENA AL CODO FIJO 28.0"BARRENA AL CODO AJUSTABLE 44.0"P.S.B. MÁX. 26,000 lb.LONGITUD DE O/A 250.0"SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN MÁX. 70,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 275,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 586 lb.
TAMAÑO DEL POZO 4 3/4 - 5 7/8CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 2 7/8 REG.PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 3500 ft-lbREVOLUCIONES/GALONES 1.61
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 1010 psiDIF. PRESIÓN ENDURECIDA 1510 psi
COJINETE SELLADO
BARRENA AL CODO FIJO 37.6"BARRENA AL CODO AJUSTABLE 45.0"P.S.B. MÁX. 23,150 lb.LONGITUD DE O/A 261.9"SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN MÁX. 68,450 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 275,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 586 lb.
PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I. VOLUMEN gpm R.P.M. PAR DE TORSIÓN pies - libras POTENCIA (hp) 80 92 - 129 1640 28.7 120 158 - 195 1560 46.9 160 223 - 260 1450 61.6
PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I. VOLUMEN gpm R.P.M. PAR DE TORSIÓN pies - libras POTENCIA (hp) 80 92 - 129 2460 43.1 120 158 -195 2380 71.6 160 223 - 260 2175 92.4
6816 Bourgeois Road · Houston, Texas 77066 · Oficina: 281-587-0005 · Fax: 281-587-0872 [email protected] • www.cobradownhole.com
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Lubricado con lodo Cobra etapa 6.7 7-8 lóbulos 3-3/4"
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Grados 4-3/4 5-1/2 5-7/8 4-3/4 5-1/2 5-7/8
0.39° 1.7 1.7 1.6 2.4 3.1 3.40.78° 4.6 3.4 3.8 5.5 6.0 6.31.15° 7.8 5.0 4.9 8.3 8.9 9.21.50° 10.9 7.3 6.4 10.9 11.6 11.81.83° 13.8 10.2 8.5 13.8 14.1 14.32.12° 16.4 12.8 10.9 16.4 16.4 16.62.38° 18.6 14.9 13.2 18.6 18.3 18.52.60° 20.6 16.9 15.0 20.6 20.1 20.22.77° 22.1 18.3 16.5 22.1 21.3 21.52.89° 23.2 19.4 17.5 23.2 22.2 22.32.97° 23.9 20.1 18.2 23.9 22.9 23.03.00° 24.1 20.3 18.5 24.1 23.1 23.2
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Grados 4-3/4 5-1/2 5-7/8 4-3/4 5-1/2 5-7/8
1.50° 17.1 11.5 10.1 17.1 18.2 18.51.75° 21.8 16.1 13.4 21.8 22.1 22.52.00° 25.7 20.1 17.1 25.7 25.7 26.12.25° 27.6 21.8 19.0 27.6 27.3 27.62.50° 32.4 26.6 23.7 32.4 31.5 31.72.75° 34.8 28.8 25.9 34.8 33.4 33.83.00° 37.9 31.9 29.1 37.9 36.3 36.5
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Sellado con Cobra etapa 6.7 7-8 lóbulos 3-3/4"
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Grados 4-3/4 5-1/2 5-7/8 4-3/4 5-1/2 5-7/8
0.39° 1.7 1.7 1.6 2.3 3.0 3.30.78° 4.5 3.3 3.7 5.3 5.9 6.21.15° 7.7 4.9 4.8 8.1 8.7 9.01.50° 10.7 7.1 6.3 10.7 11.3 11.51.83° 13.5 10.0 8.3 13.5 13.8 14.02.12° 16.0 12.5 10.7 16.0 16.0 16.22.38° 18.2 14.6 12.9 18.2 17.9 18.12.60° 20.1 16.5 14.7 20.1 19.6 19.72.77° 21.6 17.9 16.1 21.6 20.8 21.02.89° 22.7 19.0 17.2 22.7 21.7 21.92.97° 23.3 19.6 17.8 23.3 22.4 22.53.00° 23.6 19.8 18.1 23.6 22.6 22.7
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Grados 4-3/4 5-1/2 5-7/8 4-3/4 5-1/2 5-7/8
1.50° 12.8 8.5 7.5 12.8 13.5 13.81.75° 16.2 12.0 10.0 16.2 16.5 16.72.00° 19.1 14.9 12.8 19.1 19.1 19.42.25° 20.5 16.2 14.2 20.5 20.3 20.52.50° 21.8 17.5 15.4 21.8 21.4 21.72.75° 24.1 19.8 17.6 24.1 23.5 23.63.00° 25.9 21.4 19.3 25.9 24.9 25.1
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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CAUCHO ESTÁNDAR CAUCHO ENDURECIDO4 3/4" 5 - 6 8.3 Stg
LUBRIC. CON LODOBARRENA AL CODO FIJO 47.3 "BARRENA AL CODO AJUSTABLE 57.6 "P.S.B. MÁX. 49,000 lb.LONGITUD DE O/A 344 "SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN MÁX. 49,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 350,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 1250 lb.
COJINETE SELLADOBARRENA AL CODO FIJO 48.8"BARRENA AL CODO AJUSTABLE 58.8"P.S.B. MÁX. 77,000 lb.LONGITUD DE O/A 345.4"SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN MÁX. 159,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 325,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 1255 lb. TAMAÑO DEL POZO 6 - 6 3/4CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 3 1/2 REG.PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 10,000 ft-lbREVOLUCIONES/GALONES 1.00
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 1250 psiDIF. PRESIÓN ENDURECIDA 1870 psi
VOLUMEN gpm R.P.M PAR DE TORSIÓN pies - libras POTENCIA (hp) VOLUMEN gpm R.P.M PAR DE TORSIÓN pies - libras POTENCIA (hp)
6816 Bourgeois Road · Houston, Texas 77066 · Oficina: 281-587-0005 · Fax: 281-587-0872 [email protected] • www.cobradownhole.com
D.E. de tubo de estator alternativo disponible: 5 pulg. (127 mm)
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Lubricado con lodo Cobra etapa 8.3 5-6 lóbulos 4-3/4"
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Grados 6 6-1/4 6-3/4 6 6-1/4 6-3/4
0.39° 1.8 1.3 1.4 1.9 2.1 2.30.78° 4.3 3.7 2.5 4.3 4.3 4.61.15° 6.8 6.0 4.7 6.8 6.5 6.71.50° 9.1 8.4 6.9 9.1 8.5 8.71.83° 11.2 10.5 9.1 11.2 10.5 10.62.12° 13.1 12.4 10.9 13.1 12.4 12.32.38° 14.8 14.1 12.6 14.8 14.1 13.82.60° 16.3 15.6 14.1 16.3 15.6 15.02.77° 17.4 16.6 15.1 17.4 16.6 16.02.89° 18.2 17.4 15.9 18.2 17.4 16.62.97° 18.7 17.9 16.4 18.7 17.9 17.23.00° 19.0 18.1 16.6 19.0 18.1 17.3
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Grados 6 6-1/4 6-3/4 6 6-1/4 6-3/4
1.50° 11.1 10.2 8.4 11.1 10.3 10.61.75° 13.7 12.8 11.1 13.7 12.8 12.92.00° 16.0 15.1 13.3 16.0 15.1 15.0
2 .25° 17.0 16.1 14.3 17.0 16.1 15.92.50° 19.9 19.0 17.2 19.9 19.0 18.32.75° 21.2 20.3 18.4 21.2 20.3 19.53.00° 23.1 22.1 20.3 23.1 22.1 21.0
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Sellado con Cobra etapa 8.3 5-6 lóbulos 4-3/4"
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Grados 6 6-1/4 6-3/4 6 6-1/4 6-3/4
0.39° 1.8 1.3 1.4 1.9 2.1 2.30.78° 4.3 3.7 2.5 4.3 4.3 4.51.15° 6.7 6.0 4.6 6.7 6.4 6.61.50° 9.0 8.3 6.8 9.0 8.4 8.61.83° 11.2 10.4 9.0 11.2 10.4 10.52.12° 13.0 12.3 10.8 13.0 12.3 12.22.38° 14.7 14.0 12.5 14.7 14.0 13.72.60° 16.2 15.5 14.0 16.2 15.5 14.92.77° 17.3 16.5 15.0 17.3 16.5 15.92.89° 18.1 17.3 15.8 18.1 17.3 16.52.97° 18.6 17.8 16.3 18.6 17.8 17.03.00° 18.8 18.0 16.5 18.8 18.0 17.1
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Grados 6 6-1/4 6-3/4 6 6-1/4 6-3/4
1.50° 10.8 9.9 8.1 10.8 10.0 10.31.75° 13.3 12.4 10.8 13.3 12.4 12.52.00° 15.5 14.6 12.9 15.5 14.6 14.5
2 .25° 16.5 15.6 13.9 16.5 15.6 15.42.50° 17.5 16.6 14.9 17.5 16.6 16.32.75° 19.3 18.4 16.6 19.3 18.4 17.83.00° 20.5 19.6 17.9 20.5 19.6 18.9
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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185 G.P.M.
100 G.P.M.
CAUCHO ESTÁNDAR CAUCHO ENDURECIDO4 3/4" 7 - 8 2.6 Stg
LUBRIC. CON LODOBARRENA AL CODO FIJO 47.3"BARRENA AL CODO AJUSTABLE 57.6"P.S.B. MÁX. 49,000 lb.LONGITUD DE O/A 330.7"SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN MÁX. 49,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 350,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 1190 lb.
COJINETE SELLADOBARRENA AL CODO FIJO 48.8"BARRENA AL CODO AJUSTABLE 58.8"P.S.B. MÁX. 77,000 lb.LONGITUD DE O/A 332.1"SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN MÁX. 159,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 325,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 1194 lb. TAMAÑO DEL POZO 6 - 6 3/4CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 3 1/2 REG.PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 10,000 ft-lbREVOLUCIONES/GALONES .26
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 390 psiDIF. PRESIÓN ENDURECIDA 590 psi
6816 Bourgeois Road · Houston, Texas 77066 · Oficina: 281-587-0005 · Fax: 281-587-0872 [email protected] • www.cobradownhole.com
D.E. de tubo de estator alternativo disponible: 5 pulg. (127 mm)
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Single StabilizerHole Size
Grados 6 6-1/4 6-3/4 6 6-1/4 6-3/40.39° 1.8 1.3 1.4 1.9 2.0 2.20.78° 4.2 3.6 2.4 4.2 4.2 4.41.15° 6.7 5.9 4.6 6.7 6.4 6.61.50° 8.9 8.2 6.8 8.9 8.4 8.61.83° 11.0 10.3 8.9 11.0 10.3 10.42.12° 12.9 12.2 10.7 12.9 12.2 12.12.38° 14.6 13.9 12.4 14.6 13.9 13.42.60° 16.0 15.2 13.8 16.0 15.2 14.72.77° 17.0 16.3 14.8 17.0 16.3 15.72.89° 17.8 17.0 15.6 17.8 17.0 16.42.97° 18.3 17.6 16.1 18.3 17.6 16.83.00° 18.5 17.8 16.3 18.5 17.8 17.0
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
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Tamaño del pozo conun solo estabilizador
Single StabilizerHole Size
Grados 6 6-1/4 6-3/4 6 6-1/4 6-3/41.50° 10.8 9.9 8.3 10.8 10.2 10.41.75° 13.4 12.5 10.8 13.4 12.5 12.62.00° 15.7 14.8 13.0 15.7 14.8 14.7
2 .25° 16.8 15.9 14.1 16.8 15.9 15.62.50° 19.5 18.6 16.8 19.5 18.6 17.92.75° 20.8 19.9 18.1 20.8 19.9 19.13.00° 22.6 21.7 19.9 22.6 21.7 20.8
Lubricado con lodo Cobra etapa 2.6 7-8 lóbulos 4-3/4"
Ajuste del codo ajustable
Tamaño del pozo conun solo estabilizador
Tamaño delpozo liso
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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6 6-1/4 6-3/4 6 6-1/40.39° 1.8 1.3 1.4 1.9 2.0 2.20.78° 4.2 3.6 2.4 4.2 4.2 4.41.15° 6.6 5.9 4.5 6.6 6.3 6.51.50° 8.8 8.1 6.7 8.8 8.3 8.51.83° 10.9 10.2 8.8 10.9 10.2 10.32.12° 12.8 12.1 10.6 12.8 12.1 12.02.38° 14.5 13.8 12.3 14.5 13.8 13.42.60° 15.9 15.1 13.7 15.9 15.1 14.62.77° 16.9 16.2 14.7 16.9 16.2 15.62.89° 17.7 16.9 15.5 17.7 16.9 16.32.97° 18.2 17.5 16.0 18.2 17.5 16.73.00° 18.4 17.7 16.2 18.4 17.7 16.9
6 6-1/4 6-3/4 6 6-1/4 6-3/41.50° 10.5 9.6 8.0 10.5 9.9 10.11.75° 13.0 12.1 10.5 13.0 12.1 12.32.00° 15.3 14.4 12.6 15.3 14.4 14.3
2 .25° 16.3 15.4 13.6 16.3 15.4 15.12.50° 18.9 18.0 16.3 18.9 18.0 17.42.75° 20.1 19.3 17.5 20.1 19.3 18.53.00° 21.9 21.0 19.3 21.9 21.0 20.1
Sellado con Cobra etapa 2.6 7-8 lóbulos 4-3/4"
Ajuste del codo fijo
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo conun solo estabilizador
Tamaño del pozo conun solo estabilizador
Grados
Grados
6-3/4
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I.
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PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I.
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250 G.P.M.
200 G.P.M.
150 G.P.M.
250 G.P.M.
200 G.P.M.
150 G.P.M.
CAUCHO ESTÁNDAR CAUCHO ENDURECIDO
4 3/4" 7 - 8 3.8 Stg
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LUBRIC. CON LODOBARRENA AL CODO FIJO 47.3 "BARRENA AL CODO AJUSTABLE 57.6 "P.S.B. MÁX. 49,000 lb.LONGITUD DE O/A 284 "PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 49,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 350,000 lb.
TAMAÑO DEL POZO 6 - 6 3/4”CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 3 1/2 REG.PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 10,000 ft-lb
COJINETE SELLADOBARRENA AL CODO FIJO 48.8"BARRENA AL CODO AJUSTABLE 58.8"P.S.B. MÁX. 77,000 lb.LONGITUD DE O/A 332.1"SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN MÁX. 159,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 325,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 1194 lb.
TAMAÑO DEL POZO 6 - 6 3/4”CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 3 1/2 REG.PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 10,000 ft-lbREVOLUCIONES/GALONES .51
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 570 psiDIF. PRESIÓN ENDURECIDA 860 psi
6816 Bourgeois Road · Houston, Texas 77066 · Oficina: 281-587-0005 · Fax: 281-587-0872 [email protected] • www.cobradownhole.com
D.E. de tubo de estator alternativo disponible: 5 pulg. (127 mm) Espe
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Lubricado con lodo Cobra etapa 3.8 7-8 lóbulos 4-3/4"
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozocon un solo estabilizador
Grados 6 6-1/4 6-3/4 6 6-1/4 6-3/40.39° 2.2 1.5 1.7 2.3 2.5 2.90.78° 5.2 4.3 3.0 5.2 5.1 5.41.15° 8.0 7.2 5.5 8.0 7.5 7.81.50° 10.7 9.8 8.2 10.7 9.8 10.11.83° 13.2 12.4 10.7 13.2 12.4 12.32.12° 15.5 14.6 12.8 15.5 14.6 14.22.38° 17.5 16.5 14.8 17.5 16.5 15.92.60° 19.2 18.2 16.4 19.2 18.2 17.32.77° 20.4 19.5 17.8 20.4 19.5 18.42.89° 21.4 20.4 18.6 21.5 20.4 19.22.97° 21.9 21.1 19.3 22.1 21.1 19.73.00° 22.2 21.3 19.5 22.3 21.3 19.9
6 6-1/4 6-3/4 6 6-1/4 6-3/41.50° 13.0 12.0 9.9 13.0 12.0 12.31.75° 16.1 15.1 13.0 16.1 15.1 15.02.00° 18.8 17.8 15.6 18.8 17.8 17.3
2 .25° 20.0 19.0 16.9 20.0 19.0 18.32.50° 23.3 22.2 20.0 23.3 22.2 21.02.75° 24.9 23.7 21.7 24.9 23.7 22.43.00° 27.1 25.9 23.7 27.2 25.9 24.3
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozocon un solo estabilizador
Grados
Ajuste del codo fijo
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
Aum
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Sellado con Cobra etapa 3.8 7-8 lóbulos 4-3/4"
6 6-1/4 6-3/4 6 6-1/4 6-3/40.39° 2.2 1.5 1.7 2.3 2.5 2.80.78° 5.2 4.3 2.9 5.2 5.0 5.41.15° 8.0 7.2 5.5 8.0 7.5 7.81.50° 10.6 9.8 8.1 10.6 9.8 10.01.83° 13.2 12.3 10.6 13.2 12.3 12.22.12° 15.4 14.5 12.7 15.4 14.5 14.12.38° 17.4 16.4 14.7 17.4 16.4 15.82.60° 19.0 18.1 16.3 19.0 18.1 17.12.77° 20.3 19.4 17.7 20.3 19.4 18.32.89° 21.3 20.3 18.5 21.4 20.3 19.02.97° 21.8 20.9 19.1 22.0 20.9 19.63.00° 22.1 21.1 19.4 22.2 21.1 19.8
6 6-1/4 6-3/4 6 6-1/4 6-3/41.50° 12.6 11.6 9.6 12.6 11.6 11.91.75° 15.6 14.6 12.6 15.6 14.6 14.52.00° 18.3 17.3 15.1 18.3 17.3 16.8
2 .25° 19.4 18.4 16.4 19.4 18.4 17.82.50° 22.6 21.5 19.4 22.6 21.5 20.42.75° 24.1 23.0 21.0 24.1 23.0 21.82.89° 25.3 24.1 22.0 25.4 24.1 22.62.97° 25.9 24.9 22.8 26.1 24.9 23.33.00° 26.3 25.1 23.0 26.4 25.1 23.5
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozocon un solo estabilizador
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozocon un solo estabilizadorAjuste del codo fijo
Grados
Grados
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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225 G.P.M.
150 G.P.M.
300 G.P.M.
225 G.P.M.
150 G.P.M.
CAUCHO ESTÁNDAR CAUCHO ENDURECIDO4 3/4" 7 - 8 4.5 Stg
PAR
DE
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PIE
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PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I.
LUBRIC. CON LODOBARRENA AL CODO FIJO 47.3 "BARRENA AL CODO AJUSTABLE 57.6 "P.S.B. MÁX. 49,000 lb.LONGITUD DE O/A 330.7 "SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN MÁX. 49,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 350,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 1190 lb.
COJINETE SELLADOBARRENA AL CODO FIJO 48.8"BARRENA AL CODO AJUSTABLE 58.8"P.S.B. MÁX. 77,000 lb.LONGITUD DE O/A 332.1"SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN MÁX. 159,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 325,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 1194 lb.
TAMAÑO DEL POZO 6 - 6 3/4CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 3 1/2 REG.PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 10,000 ft-lbREVOLUCIONES/GALONES .46
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 680 psiDIF. PRESIÓN ENDURECIDA 1010 psi
6816 Bourgeois Road · Houston, Texas 77066 · Oficina: 281-587-0005 · Fax: 281-587-0872 [email protected] • www.cobradownhole.com
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Lubricado con lodo Cobra etapa 4.5 7-8 lóbulos 4 3/4"
6 6-1/4 6-3/4 6 6-1/4 6-3/40.39° 1.8 1.4 1.6 2.0 2.1 2.40.78° 4.7 3.8 2.8 4.7 4.6 4.91.15° 7.2 6.5 5.0 7.2 6.9 7.11.50° 9.7 8.9 7.4 9.7 8.9 9.21.83° 12.1 11.3 9.7 12.1 11.3 11.32.12° 14.2 13.3 11.8 14.2 13.3 13.02.38° 16.0 15.1 13.6 16.0 15.1 14.72.60° 17.6 16.7 15.1 17.6 16.7 16.02.77° 18.7 17.9 16.3 18.7 17.9 17.02.89° 19.6 18.7 17.2 19.6 18.7 17.82.97° 20.2 19.4 17.7 20.2 19.4 18.33.00° 20.4 19.6 17.9 20.4 19.6 18.5
6 6-1/4 6-3/4 6 6-1/4 6-3/41.50° 11.9 10.8 9.0 11.9 10.8 11.21.75° 14.7 13.8 11.9 14.7 13.8 13.82.00° 17.3 16.3 14.3 17.3 16.3 15.9
2 .25° 18.3 17.4 15.4 18.3 17.4 16.92.50° 21.4 20.4 18.4 21.4 20.4 19.52.75° 22.8 21.8 19.9 22.8 21.8 20.83.00° 24.9 23.9 21.8 24.9 23.9 22.6
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozocon un solo estabilizador
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozocon un solo estabilizadorAjuste del codo fijo
Grados
Grados
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Sellado con Cobra etapa 4.5 7-8 lóbulos 4-3/4"
6 6-1/4 6-3/4 6 6-1/4 6-3/40.39° 1.8 1.4 1.6 2.0 2.1 2.40.78° 4.6 3.8 2.7 4.6 4.5 4.81.15° 7.2 6.4 4.9 7.2 6.8 7.01.50° 9.7 8.8 7.4 9.7 8.8 9.21.83° 12.0 11.3 9.7 12.0 11.3 11.32.12° 14.1 13.3 11.7 14.1 13.3 12.92.38° 15.9 15.0 13.5 15.9 15.0 14.62.60° 17.5 16.6 15.0 17.5 16.6 15.92.77° 18.6 17.8 16.2 18.6 17.8 16.92.89° 19.5 18.6 17.0 19.5 18.6 17.72.97° 20.1 19.3 17.6 20.1 19.3 18.23.00° 20.3 19.5 17.8 20.3 19.5 18.4
6 6-1/4 6-3/4 6 6-1/4 6-3/41.50° 11.5 10.5 8.8 11.5 10.5 10.91.75° 14.3 13.4 11.5 14.3 13.4 13.42.00° 16.8 15.8 13.9 16.8 15.8 15.4
2 .25° 17.8 16.9 14.9 17.8 16.9 16.42.50° 20.8 19.8 17.9 20.8 19.8 18.92.75° 22.1 21.1 19.3 22.1 21.1 20.13.00° 24.1 23.1 21.1 24.1 23.1 21.9
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozocon un solo estabilizador
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozocon un solo estabilizadorAjuste del codo fijo
Grados
Grados
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
Aum
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5”
5" 6 - 7 8.0 Stg
250350
LUBRIC. CON LODOBARRENA AL CODO FIJO 48.8 "BARRENA AL CODO AJUSTABLE 58.8"P.S.B. MÁX. 77,000 lb.LONGITUD DE O/A 349"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 159,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 325,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 1114 lb.
COJINETE SELLADOBARRENA AL CODO FIJO 47.3"BARRENA AL CODO AJUSTABLE 57.6 "P.S.B. MÁX. 49,000 lb.LONGITUD DE O/A 348"SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN MÁX. 49,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 350,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 1110 lb.
TAMAÑO DEL POZO 6 - 6 3/4CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 3 1/2 REG.PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 10,000 ft-lbREVOLUCIONES/GALONES .81
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 1800 psi
150 G.P.M
250 G.P.M
350 G.P.M
R.P.
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300
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300
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2000
3000
4000 350 G.P.M
250 G.P.M
150 G.P.M
6000
4500
3000
1500
300
225
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1500
1000
500
R.P.
M
PAR
DE
TORS
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PIE
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PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I.
CAUCHO ESTÁNDAR CAUCHO ENDURECIDO
PAR
DE
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PIE
S - L
IBRA
S
PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I.
6816 Bourgeois Road · Houston, Texas 77066 · Oficina: 281-587-0005 · Fax: 281-587-0872 [email protected] • www.cobradownhole.com
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Lubricado con lodo Cobra etapa 8.0 6-7 lóbulos 5"
6 6-1/4 6-3/4 6 6-1/4 6-3/40.39° 1.8 1.4 1.6 2.0 2.1 2.40.78° 4.7 3.8 2.8 4.7 4.6 4.91.15° 7.2 6.5 5.0 7.2 6.9 7.11.50° 9.7 8.9 7.4 9.7 8.9 9.21.83° 12.1 11.3 9.7 12.1 11.3 11.32.12° 14.2 13.3 11.8 14.2 13.3 13.02.38° 16.0 15.1 13.6 16.0 15.1 14.72.60° 17.6 16.7 15.1 17.6 16.7 16.02.77° 18.7 17.9 16.3 18.7 17.9 17.02.89° 19.6 18.7 17.2 19.6 18.7 17.82.97° 20.2 19.4 17.7 20.2 19.4 18.33.00° 20.4 19.6 17.9 20.4 19.6 18.5
6 6-1/4 6-3/4 6 6-1/4 6-3/41.50° 11.9 10.8 9.0 11.9 10.8 11.21.75° 14.7 13.8 11.9 14.7 13.8 13.82.00° 17.3 16.3 14.3 17.3 16.3 15.9
2 .25° 18.3 17.4 15.4 18.3 17.4 16.92.50° 21.4 20.4 18.4 21.4 20.4 19.52.75° 22.8 21.8 19.9 22.8 21.8 20.83.00° 24.9 23.9 21.8 24.9 23.9 22.6
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozocon un solo estabilizador
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozocon un solo estabilizadorAjuste del codo fijo
Grados
Grados
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Sellado con Cobra etapa 8.0 6-7 lóbulos 5"
6 6-1/4 6-3/4 6 6-1/4 6-3/40.39° 1.8 1.4 1.6 2.0 2.1 2.40.78° 4.6 3.8 2.7 4.6 4.5 4.81.15° 7.2 6.4 4.9 7.2 6.8 7.01.50° 9.7 8.8 7.4 9.7 8.8 9.21.83° 12.0 11.3 9.7 12.0 11.3 11.32.12° 14.1 13.3 11.7 14.1 13.3 12.92.38° 15.9 15.0 13.5 15.9 15.0 14.62.60° 17.5 16.6 15.0 17.5 16.6 15.92.77° 18.6 17.8 16.2 18.6 17.8 16.92.89° 19.5 18.6 17.0 19.5 18.6 17.72.97° 20.1 19.3 17.6 20.1 19.3 18.23.00° 20.3 19.5 17.8 20.3 19.5 18.4
6 6-1/4 6-3/4 6 6-1/4 6-3/41.50° 11.5 10.5 8.8 11.5 10.5 10.91.75° 14.3 13.4 11.5 14.3 13.4 13.42.00° 16.8 15.8 13.9 16.8 15.8 15.4
2 .25° 17.8 16.9 14.9 17.8 16.9 16.42.50° 20.8 19.8 17.9 20.8 19.8 18.92.75° 22.1 21.1 19.3 22.1 21.1 20.13.00° 24.1 23.1 21.1 24.1 23.1 21.9
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozocon un solo estabilizador
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozocon un solo estabilizadorAjuste del codo fijo
Grados
Grados
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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6816 Bourgeois Road · Houston, Texas 77066 · Oficina: 281-587-0005 · Fax: 281-587-0872 [email protected] • www.cobradownhole.com
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CAUCHO ESTÁNDAR CAUCHO ENDURECIDO
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PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I.
LUBRIC. CON LODOBARRENA AL CODO FIJO 56.1"AJUSTE BARRENA AL CODO 67.7"P.S.B. MÁX. 90,000 lb.LONGITUD DE O/A 332.8"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 90,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 780,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 2248 lb.
CIERRE DE ACEITEBARRENA AL CODO FIJO 65.6"AJUSTE BARRENA AL CODO 77.5"P.S.B. MÁX. 156,000 lb.LONGITUD DE O/A 342.7"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 479,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 650,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 2344 lb.
TAMAÑO DEL POZO 7 7/8 - 9 7/8CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 4 1/2 REG.PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 20,000 ft-lbREVOLUCIONES/GALONES .50
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 1050 psiDIF. PRESIÓN ENDURECIDA 1580 psi
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Lubricado con lodo Cobra etapa 7.0 4-5 lóbulos 6-1/2"
8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/80.39° 1.3 1.3 1.3 2.4 2.5 3.00.78° 3.5 2.9 2.6 4.7 4.8 5.31.15° 6.0 5.4 3.8 6.9 7.0 7.41.50° 8.3 7.7 5.2 8.9 9.0 9.31.83° 10.6 10.0 7.3 10.6 10.9 11.22.12° 12.6 11.9 9.2 12.6 12.6 12.92.38° 14.3 13.7 11.0 14.3 14.0 14.42.60° 15.7 15.2 12.4 15.7 15.2 15.62.77° 17.0 16.3 13.5 17.0 16.3 16.62.89° 17.7 17.1 14.4 17.7 17.1 17.32.97° 18.3 17.6 14.8 18.3 17.6 17.73.00° 18.5 17.9 15.0 18.5 17.9 17.9
8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/81.50° 10.4 9.7 6.5 11.1 11.3 11.71.75 13.2 12.5 9.2 13.2 13.7 14.12.00 15.8 14.9 11.5 15.8 15.8 16.22.25 16.8 16.1 12.7 16.8 16.6 17.0
2.50° 19.7 19.0 15.5 19.7 19.0 19.62.75° 21.3 20.4 16.9 21.3 20.4 20.83.00° 23.2 22.4 18.9 23.2 22.4 22.4
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozocon un solo estabilizador
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozocon un solo estabilizadorAjuste del codo fijo
Grados
Grados
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Sellado con Cobra etapa 7.0 4-5 lóbulos 6-1/2"
8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/80.39° 1.2 1.2 1.2 2.1 2.2 2.60.78° 3.0 2.6 2.3 4.1 4.2 4.61.15° 5.2 4.7 3.3 6.0 6.1 6.51.50° 7.3 6.8 4.5 7.7 7.8 8.11.83° 9.2 8.7 6.4 9.2 9.5 9.82.12° 11.0 10.4 8.0 11.0 11.0 11.32.38° 12.5 12.0 9.6 12.5 12.3 12.62.60° 13.7 13.2 10.8 13.7 13.2 13.62.77° 14.8 14.2 11.8 14.8 14.2 14.52.89° 15.5 14.9 12.6 15.5 14.9 15.12.97° 16.0 15.4 12.9 16.0 15.4 15.53.00° 16.2 15.6 13.1 16.2 15.6 15.6
8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/81.50° 8.6 8.0 5.3 9.2 9.3 9.61.75° 10.9 10.3 7.5 10.9 11.2 11.62.00° 13.0 12.3 9.5 13.0 13.0 13.32.25° 13.8 13.2 10.4 13.8 13.7 14.02.50° 16.2 15.6 12.7 16.2 15.6 16.12.75° 17.5 16.8 13.9 17.5 16.8 17.23.00° 19.1 18.4 15.5 19.1 18.4 18.4
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozocon un solo estabilizador
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozocon un solo estabilizadorAjuste del codo fijo
Grados
Grados
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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CAUCHO ESTÁNDAR CAUCHO ENDURECIDO
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PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I.
LUBRIC. CON LODOBARRENA AL CODO FIJO 56.1"AJUSTE BARRENA AL CODO 67.7"P.S.B. MÁX. 90,000 lb.LONGITUD DE O/A 342.8"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 90,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 780,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 2379 lb.
CIERRE DE ACEITEBARRENA AL CODO FIJO 65.6"AJUSTE BARRENA AL CODO 77.5"P.S.B. MÁX. 156,000 lb.LONGITUD DE O/A 475.5"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 479,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 650,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 2475 lb.
TAMAÑO DEL POZO 7 7/8 - 9 7/8CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 4 1/2 REG. PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 20,000 ft-lbREVOLUCIONES/GALONES .16
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 440 psiDIF. PRESIÓN ENDURECIDA 650 psi
6816 Bourgeois Road · Houston, Texas 77066 · Oficina: 281-587-0005 · Fax: 281-587-0872 [email protected] • www.cobradownhole.com
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Lubricado con lodo Cobra etapa 2.9 7-8 lóbulos 6-1/2"
8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/80.39° 1.5 1.5 1.3 2.6 2.7 3.30.78° 3.7 3.1 2.8 5.0 5.1 5.61.15° 6.3 5.7 4.0 7.3 7.4 7.91.50° 8.9 8.3 5.5 9.5 9.6 10.01.83° 11.3 10.6 7.8 11.3 11.6 12.12.12° 13.4 12.8 9.9 13.4 13.4 13.8
**2.25° 14.4 13.7 10.9 14.4 14.3 14.62.38° 15.3 14.6 11.7 15.3 15.1 15.42.60° 17.0 16.2 13.3 17.0 16.2 16.82.77° 18.2 17.4 14.5 18.2 17.4 17.82.89° 19.0 18.3 15.4 19.0 18.3 18.52.97° 19.6 18.9 15.9 19.6 18.9 19.03.00° 19.8 19.2 16.1 19.8 19.2 19.3
S S8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/81.50° 9.9 9.2 6.1 10.6 10.7 11.11.75° 12.6 11.8 8.7 12.6 12.9 13.42.00° 14.9 14.2 11.0 14.9 14.9 15.32.25° 16.0 15.2 12.1 16.0 15.8 16.22.50° 18.8 18.0 14.8 18.8 18.0 18.72.75° 20.2 19.4 16.1 20.2 19.4 19.83.00° 21.9 21.3 17.9 21.9 21.3 21.4
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozocon un solo estabilizador
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozocon un solo estabilizadorAjuste del codo fijo
Grados
Grados
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Grados
Grados
Ajuste del codo ajustable
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Tamaño del pozo liso
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Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Cobra Sealed 6-1/2" 7-8 Lobe 2.9 stage
8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/80.39° 1.2 1.2 1.1 2.1 2.2 2.60.78° 2.9 2.5 2.3 4.0 4.1 4.51.15° 5.1 4.6 3.2 5.9 6.0 6.41.50° 7.2 6.7 4.4 7.6 7.7 8.01.83° 9.1 8.5 6.3 9.1 9.3 9.72.12° 10.8 10.3 7.9 10.8 10.8 11.1
**2.25° 11.6 11.0 8.7 11.6 11.5 11.82.38° 12.3 11.8 9.4 12.3 12.2 12.32.60° 13.6 13.0 10.7 13.6 13.0 13.52.77° 14.6 14.0 11.7 14.6 14.0 14.32.89° 15.3 14.7 12.3 15.3 14.7 14.92.97° 15.8 15.2 12.7 15.8 15.2 15.33.00° 15.9 15.4 12.9 15.9 15.4 15.5
S S8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/81.50° 8.5 7.9 5.2 9.0 9.1 9.51.75° 10.8 10.1 7.4 10.8 11.0 11.52.00° 12.7 12.2 9.4 12.7 12.7 13.12.25° 13.7 13.0 10.3 13.7 13.5 13.92.50° 16.1 15.4 12.6 16.1 15.4 16.02.75° 17.3 16.6 13.8 17.3 16.6 16.93.00° 18.8 18.2 15.3 18.8 18.2 18.3
Ajuste del codo ajustable
Ajuste del codo fijo
Grados
Grados
Tamaño delpozo liso
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo conun solo estabilizador
Tamaño del pozo conun solo estabilizador
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a 2.9
7-8
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Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
Lubricado con lodo Cobra etapa 2.9 7-8 lóbulos 6-1/2"
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6 1/2" 7-8 3.5 Stg R.
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LUBRIC. CON LODOBARRENA AL CODO FIJO 56.1"AJUSTE BARRENA AL CODO 67.7"P.S.B. MÁX. 90,000 lb.LONGITUD DE O/A 382.0"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 90,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 780,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 2379 lb.
CIERRE DE ACEITEBARRENA AL CODO FIJO 65.6"AJUSTE BARRENA AL CODO 77.5"P.S.B. MÁX. 156,000 lb.LONGITUD DE O/A 475.5"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 479,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 650,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 2475 lb.
TAMAÑO DEL POZO 7 7/8 - 9 7/8CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 4 1/2 REG.PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 20,000 ft-lbREVOLUCIONES/GALONES .16
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 550 psiDIF. PRESIÓN ENDURECIDA 790 psi
300 G.P.M
450 G.P.M
600 G.P.M
PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I.
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VOLUMEN gpm R.P.M. PAR DE TORSIÓN pies - libras POTENCIA (hp) 300 35-45 13500 149.0 450 62-67 12750 175.0 600 78-90 12128 196.0
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Lubricado con lodo Cobra etapa 3.5 7-8 lóbulos 6-1/2"
8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/80.39° 1.5 1.5 1.3 2.6 2.7 3.30.78° 3.7 3.1 2.8 5.0 5.1 5.61.15° 6.3 5.7 4.0 7.3 7.4 7.91.50° 8.9 8.3 5.5 9.5 9.6 10.01.83° 11.3 10.6 7.8 11.3 11.6 12.12.12° 13.4 12.8 9.9 13.4 13.4 13.8
**2.25° 14.4 13.7 10.9 14.4 14.3 14.62.38° 15.3 14.6 11.7 15.3 15.1 15.42.60° 17.0 16.2 13.3 17.0 16.2 16.82.77° 18.2 17.4 14.5 18.2 17.4 17.82.89° 19.0 18.3 15.4 19.0 18.3 18.52.97° 19.6 18.9 15.9 19.6 18.9 19.03.00° 19.8 19.2 16.1 19.8 19.2 19.3
S S8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/81.50° 9.9 9.2 6.1 10.6 10.7 11.11.75° 12.6 11.8 8.7 12.6 12.9 13.42.00° 14.9 14.2 11.0 14.9 14.9 15.32.25° 16.0 15.2 12.1 16.0 15.8 16.22.50° 18.8 18.0 14.8 18.8 18.0 18.72.75° 20.2 19.4 16.1 20.2 19.4 19.83.00° 21.9 21.3 17.9 21.9 21.3 21.4
Ajuste del codo ajustable
Ajuste del codo fijo
Grados
Grados
Tamaño delpozo liso
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo conun solo estabilizador
Tamaño del pozo conun solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Grados
Ajuste del codo ajustable
Ajuste del codo fijo
Tamaño del pozo liso
Tamaño del pozo liso
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Cobra Sealed 6-1/2" 7-8 Lobe 3.5 stage
Grados 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/80.39° 1.2 1.2 1.2 2.1 2.2 2.60.78° 3.0 2.6 2.3 4.1 4.2 4.61.15° 5.2 4.7 3.3 6.0 6.1 6.51.50° 7.3 6.8 4.5 7.7 7.8 8.11.83° 9.2 8.7 6.4 9.2 9.5 9.82.12° 11.0 10.4 8.0 11.0 11.0 11.32.38° 12.5 12.0 9.6 12.5 12.3 12.62.60° 13.7 13.2 10.8 13.7 13.2 13.62.77° 14.8 14.2 11.8 14.8 14.2 14.52.89° 15.5 14.9 12.6 15.5 14.9 15.12.97° 16.0 15.4 12.9 16.0 15.4 15.53.00° 16.2 15.6 13.1 16.2 15.6 15.6
Grados 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/81.50° 8.6 8.0 5.3 9.2 9.3 9.61.75° 10.9 10.3 7.5 10.9 11.2 11.62.00° 13.0 12.3 9.5 13.0 13.0 13.32.25° 13.8 13.2 10.4 13.8 13.7 14.02.50° 16.2 15.6 12.7 16.2 15.6 16.12.75° 17.5 16.8 13.9 17.5 16.8 17.23.00° 19.1 18.4 15.5 19.1 18.4 18.4
Ajuste del codo fijo
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo conun solo estabilizador
Tamaño del pozo conun solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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CAUCHO ESTÁNDAR CAUCHO ENDURECIDO
LUBRIC. CON LODOBARRENA AL CODO FIJO 56.1"AJUSTE BARRENA AL CODO 67.7"P.S.B. MÁX. 90,000 lb.LONGITUD DE O/A 317.4"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 90,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 780,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 2292 lb.
CIERRE DE ACEITEBARRENA AL CODO FIJO 65.6"AJUSTE BARRENA AL CODO 77.5"P.S.B. MÁX. 156,000 lb.LONGITUD DE O/A 327.2"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 479,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 650,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 2389 lb.
TAMAÑO DEL POZO 7 7/8 - 9 7/8CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 4 1/2 REG.PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 20,000 ft-lbREVOLUCIONES/GALONES .29
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 750 psiDIF. PRESIÓN ENDURECIDA 1130 psi
6816 Bourgeois Road · Houston, Texas 77066 · Oficina: 281-587-0005 · Fax: 281-587-0872 [email protected] • www.cobradownhole.com
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Deg 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/81.50° 11.2 10.3 6.8 11.7 11.9 12.41.75° 14.1 13.3 9.7 14.1 14.4 14.82.00° 16.7 15.8 12.3 16.7 16.5 17.12.25° 17.8 16.9 13.4 17.8 17.5 18.12.50° 20.9 20.1 16.5 20.9 20.1 20.62.75° 22.5 21.6 17.9 22.5 21.6 21.93.00° 24.6 23.7 19.9 24.6 23.7 23.6
Lubricado con lodo Cobra etapa 5.0 7-8 lóbulos 6-1/2"
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Deg 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/80.39° 1.2 1.2 1.2 2.3 2.4 2.80.78° 3.2 2.6 2.4 4.3 4.4 4.91.15° 5.5 5.0 3.5 6.3 6.4 6.91.50° 7.7 7.2 4.7 8.1 8.2 8.61.83° 9.8 9.2 6.8 9.8 10.0 10.32.12° 11.6 11.0 8.5 11.6 11.5 11.92.38° 13.2 12.7 10.1 13.2 12.7 13.22.60° 14.5 13.9 11.5 14.5 13.9 14.32.77° 15.6 15.0 12.5 15.6 15.0 15.22.89° 16.4 15.8 13.2 16.4 15.8 15.82.97° 16.9 16.3 13.7 16.9 16.3 16.33.00° 17.1 16.5 13.8 17.1 16.5 16.4
Deg 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/81.50° 9.4 8.6 5.7 9.8 9.9 10.41.75° 11.8 11.1 8.2 11.8 12.1 12.42.00° 14.0 13.3 10.3 14.0 13.9 14.32.25° 14.9 14.2 11.2 14.9 14.7 15.22.50° 17.5 16.8 13.9 17.5 16.8 17.32.75° 18.8 18.1 15.0 18.8 18.1 18.43.00° 20.6 19.9 16.7 20.6 19.9 19.8
Sellado con Cobra etapa 5.0 7-8 lóbulos 6-1/2"
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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CAUCHO ESTÁNDAR CAUCHO ENDURECIDO6 3/4" 7 - 8 5.7 Stg
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PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I. PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I.
LUBRIC. CON LODOBARRENA AL CODO FIJO 56.1"AJUSTE BARRENA AL CODO 67.7"P.S.B. MÁX. 90,000 lb.LONGITUD DE O/A 382.9"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 90,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 780,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 2636 lb.
CIERRE DE ACEITEBARRENA AL CODO FIJO 65.6"AJUSTE BARRENA AL CODO 77.5"P.S.B. MÁX. 156,000 lb.LONGITUD DE O/A 392.7"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 479,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 650,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 2733 lb.TAMAÑO DEL POZO 7 7/8 - 9 7/8CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 4 1/2 REG.PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 20,000 ft-lbREVOLUCIONES/GALONES 0.242
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 860 psiDIF. PRESIÓN ENDURECIDA 1280 psi
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Ajuste del codo ajustable
Grados 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/80.39° 1.4 1.4 1.4 2.7 2.8 3.40.78° 3.9 3.2 2.8 5.1 5.3 5.91.15° 6.6 6.0 4.2 7.5 7.6 8.21.50° 9.2 8.5 5.6 9.7 9.8 10.31.83° 11.7 11.0 8.1 11.7 11.9 12.32.12° 13.8 13.1 10.2 13.8 13.7 14.22.38° 15.8 15.1 12.1 15.8 15.1 15.82.60° 17.3 16.6 13.7 17.3 16.6 17.12.77° 18.6 17.9 14.9 18.6 17.9 18.12.89° 19.5 18.8 15.8 19.5 18.8 18.82.97° 20.1 19.4 16.4 20.1 19.4 19.43.00° 20.4 19.7 16.5 20.4 19.7 19.5
Ajuste del codo fijoTamaño del
pozo lisoGrados 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/8
1.50° 11.2 10.3 6.8 11.7 11.9 12.41.75° 14.1 13.3 9.7 14.1 14.4 14.82.00° 16.7 15.8 12.3 16.7 16.5 17.12.25° 17.8 16.9 13.4 17.8 17.5 18.12.50° 20.9 20.1 16.5 20.9 20.1 20.62.75° 22.5 21.6 17.9 22.5 21.6 21.93.00° 24.6 23.7 19.9 24.6 23.7 23.6
Lubricado con lodo Cobra etapa 5.7 7-8 lóbulos 6-1/2"
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Deg 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/81.50° 9.4 8.6 5.7 9.8 9.9 10.41.75° 11.8 11.1 8.2 11.8 12.1 12.42.00° 14.0 13.3 10.3 14.0 13.9 14.32.25° 14.9 14.2 11.2 14.9 14.7 15.22.50° 17.5 16.8 13.9 17.5 16.8 17.32.75° 18.8 18.1 15.0 18.8 18.1 18.43.00° 20.6 19.9 16.7 20.6 19.9 19.8
Sellado con Cobra etapa 5.7 7-8 lóbulos 6-3/4"
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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5 ló
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PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I.
R.P.
M.
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DE
TORS
IÓN
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AS
2000
PAR
DE
TORS
IÓN
PIE
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M.
PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I.
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400
800
1200
1600
450 G.P.M.
600 G.P.M.
300 G.P.M. 300 G.P.M.
450 G.P.M.
600 G.P.M.
CAUCHO ESTÁNDAR CAUCHO ENDURECIDO6 3/4" 4 - 5 7 Stg
LUBRIC. CON LODOBARRENA AL CODO FIJO 56.1"AJUSTE BARRENA AL CODO 67.7"P.S.B. MÁX. 90,000 lb.LONGITUD DE O/A 332.8"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 90,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 780,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 2248 lb.
CIERRE DE ACEITEBARRENA AL CODO FIJO 65.6"AJUSTE BARRENA AL CODO 77.5"P.S.B. MÁX. 156,000 lb.LONGITUD DE O/A 342.7"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 479,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 650,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 2344 lb.
TAMAÑO DEL POZO 7 7/8 - 9 7/8CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 4 1/2 REG.PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 20,000 ft-lbREVOLUCIONES/GALONES .50
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 1050 psiDIF. PRESIÓN ENDURECIDA 1580 psi
250
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Lubricado con lodo Cobra etapa 7.0 4-5 lóbulos 6-3/4"
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Deg 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/80.39° 1.3 1.3 1.3 2.4 2.5 3.00.78° 3.5 2.9 2.6 4.7 4.8 5.31.15° 6.0 5.4 3.8 6.9 7.0 7.41.50° 8.3 7.7 5.2 8.9 9.0 9.31.83° 10.6 10.0 7.3 10.6 10.9 11.22.12° 12.6 11.9 9.2 12.6 12.6 12.92.38° 14.3 13.7 11.0 14.3 14.0 14.42.60° 15.7 15.2 12.4 15.7 15.2 15.62.77° 17.0 16.3 13.5 17.0 16.3 16.62.89° 17.7 17.1 14.4 17.7 17.1 17.32.97° 18.3 17.6 14.8 18.3 17.6 17.73.00° 18.5 17.9 15.0 18.5 17.9 17.9
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Deg 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/81.50° 10.4 9.7 6.5 11.1 11.3 11.71.75 13.2 12.5 9.2 13.2 13.7 14.12.00 15.8 14.9 11.5 15.8 15.8 16.22.25 16.8 16.1 12.7 16.8 16.6 17.0
2.50° 19.7 19.0 15.5 19.7 19.0 19.62.75° 21.3 20.4 16.9 21.3 20.4 20.83.00° 23.2 22.4 18.9 23.2 22.4 22.4
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Sellado con Cobra etapa 7.0 4-5 lóbulos 6-3/4"
Deg 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/80.39° 1.2 1.2 1.2 2.1 2.2 2.60.78° 3.0 2.6 2.3 4.1 4.2 4.61.15° 5.2 4.7 3.3 6.0 6.1 6.51.50° 7.3 6.8 4.5 7.7 7.8 8.11.83° 9.2 8.7 6.4 9.2 9.5 9.82.12° 11.0 10.4 8.0 11.0 11.0 11.32.38° 12.5 12.0 9.6 12.5 12.3 12.62.60° 13.7 13.2 10.8 13.7 13.2 13.62.77° 14.8 14.2 11.8 14.8 14.2 14.52.89° 15.5 14.9 12.6 15.5 14.9 15.12.97° 16.0 15.4 12.9 16.0 15.4 15.53.00° 16.2 15.6 13.1 16.2 15.6 15.6
Deg 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/81.50° 8.6 8.0 5.3 9.2 9.3 9.61.75° 10.9 10.3 7.5 10.9 11.2 11.62.00° 13.0 12.3 9.5 13.0 13.0 13.32.25° 13.8 13.2 10.4 13.8 13.7 14.02.50° 16.2 15.6 12.7 16.2 15.6 16.12.75° 17.5 16.8 13.9 17.5 16.8 17.23.00° 19.1 18.4 15.5 19.1 18.4 18.4
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I.
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PRESIÓN DIFERENCIAL P.S.I.
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400 G.P.M.
500 G.P.M.
300 G.P.M. 300 G.P.M.
400 G.P.M.
500 G.P.M.
CAUCHO ESTÁNDAR CAUCHO ENDURECIDO6 3/4" 7 - 8 2.9 Stg
150
LUBRIC. CON LODOBARRENA AL CODO FIJO 56.1"AJUSTE BARRENA AL CODO 67.7"P.S.B. MÁX. 90,000 lb.LONGITUD DE O/A 342.8"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 90,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 780,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 2379 lb.
CIERRE DE ACEITEBARRENA AL CODO FIJO 65.6"AJUSTE BARRENA AL CODO 77.5"P.S.B. MÁX. 156,000 lb.LONGITUD DE O/A 475.5"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 479,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 650,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 2475 lb.TAMAÑO DEL POZO 7 7/8 - 9 7/8CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 4 1/2 REG.PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 20,000 ft-lbREVOLUCIONES/GALONES .16
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 440 psiDIF. PRESIÓN ENDURECIDA 650 psi
6816 Bourgeois Road · Houston, Texas 77066 · Oficina: 281-587-0005 · Fax: 281-587-0872 [email protected] • www.cobradownhole.com
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Lubricado con lodo Cobra etapa 2.9 7-8 lóbulos 6-3/4"
Deg 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/80.39° 1.5 1.5 1.3 2.6 2.7 3.30.78° 3.7 3.1 2.8 5.0 5.1 5.61.15° 6.3 5.7 4.0 7.3 7.4 7.91.50° 8.9 8.3 5.5 9.5 9.6 10.01.83° 11.3 10.6 7.8 11.3 11.6 12.12.12° 13.4 12.8 9.9 13.4 13.4 13.8
**2.25° 14.4 13.7 10.9 14.4 14.3 14.62.38° 15.3 14.6 11.7 15.3 15.1 15.42.60° 17.0 16.2 13.3 17.0 16.2 16.82.77° 18.2 17.4 14.5 18.2 17.4 17.82.89° 19.0 18.3 15.4 19.0 18.3 18.52.97° 19.6 18.9 15.9 19.6 18.9 19.03.00° 19.8 19.2 16.1 19.8 19.2 19.3
Deg 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/81.50° 9.9 9.2 6.1 10.6 10.7 11.11.75° 12.6 11.8 8.7 12.6 12.9 13.42.00° 14.9 14.2 11.0 14.9 14.9 15.32.25° 16.0 15.2 12.1 16.0 15.8 16.22.50° 18.8 18.0 14.8 18.8 18.0 18.72.75° 20.2 19.4 16.1 20.2 19.4 19.83.00° 21.9 21.3 17.9 21.9 21.3 21.4
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Sellado con Cobra etapa 2.9 7-8 lóbulos 6-3/4"
Deg 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/80.39° 1.2 1.2 1.1 2.1 2.2 2.60.78° 2.9 2.5 2.3 4.0 4.1 4.51.15° 5.1 4.6 3.2 5.9 6.0 6.41.50° 7.2 6.7 4.4 7.6 7.7 8.01.83° 9.1 8.5 6.3 9.1 9.3 9.72.12° 10.8 10.3 7.9 10.8 10.8 11.1
**2.25° 11.6 11.0 8.7 11.6 11.5 11.82.38° 12.3 11.8 9.4 12.3 12.2 12.32.60° 13.6 13.0 10.7 13.6 13.0 13.52.77° 14.6 14.0 11.7 14.6 14.0 14.32.89° 15.3 14.7 12.3 15.3 14.7 14.92.97° 15.8 15.2 12.7 15.8 15.2 15.33.00° 15.9 15.4 12.9 15.9 15.4 15.5
Deg 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/81.50° 8.5 7.9 5.2 9.0 9.1 9.51.75° 10.8 10.1 7.4 10.8 11.0 11.52.00° 12.7 12.2 9.4 12.7 12.7 13.12.25° 13.7 13.0 10.3 13.7 13.5 13.92.50° 16.1 15.4 12.6 16.1 15.4 16.02.75° 17.3 16.6 13.8 17.3 16.6 16.93.00° 18.8 18.2 15.3 18.8 18.2 18.3
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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6 3/4" 7-8 3.5 Stg R.
P.M
LUBRIC. CON LODOBARRENA AL CODO FIJO 56.1"AJUSTE BARRENA AL CODO 67.7"P.S.B. MÁX. 90,000 lb.LONGITUD DE O/A 382.0"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 90,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 780,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 2379 lb.
CIERRE DE ACEITEBARRENA AL CODO FIJO 65.6"AJUSTE BARRENA AL CODO 77.5"P.S.B. MÁX. 156,000 lb.LONGITUD DE O/A 475.5"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 479,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 650,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 2475 lb.TAMAÑO DEL POZO 7 7/8 - 9 7/8CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 4 1/2 REG.PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 20,000 ft-lbREVOLUCIONES/GALONES .16
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 550 psiDIF. PRESIÓN ENDURECIDA 790 psi
300 G.P.M
450 G.P.M
600 G.P.M
DIFFERENTIAL PRESSURE P.S.I
R.P.
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CAUCHO ESTÁNDAR
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8000
300 G.P.M
450 G.P.M
600 G.P.M
12000
9000
6000
3000
80
60
40
20
800
600
400
200
CAUCHO ENDURECIDO
PAR
DE
TORS
IÓN
PIE
S -
LIBR
AS
R.P.
M
DIFFERENTIAL PRESSURE P.S.IVOLUME gpm R.P.M. TORQUE �-lb POWER (hp) 300 35-45 9000 57.0 450 62-67 8260 73.0 600 78-90 7572 83.0
VOLUME gpm R.P.M. TORQUE �-lb POWER (hp) 300 35-45 13500 149.0 450 62-67 12750 175.0 600 78-90 12128 196.0
6816 Bourgeois Road · Houston, Texas 77066 · Oficina: 281-587-0005 · Fax: 281-587-0872 [email protected] • www.cobradownhole.com
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8 ló
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3/4”
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75Lubricado con lodo Cobra etapa 3.5 7-8 lóbulos 6-3/4"
Ajuste del codo ajustableTamaño del
pozo liso
Grados 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/8
0.39° 1.5 1.5 1.3 2.6 2.7 3.30.78° 3.7 3.1 2.8 5.0 5.1 5.61.15° 6.3 5.7 4.0 7.3 7.4 7.91.50° 8.9 8.3 5.5 9.5 9.6 10.01.83° 11.3 10.6 7.8 11.3 11.6 12.12.12° 13.4 12.8 9.9 13.4 13.4 13.8
**2.25° 14.4 13.7 10.9 14.4 14.3 14.62.38° 15.3 14.6 11.7 15.3 15.1 15.42.60° 17.0 16.2 13.3 17.0 16.2 16.82.77° 18.2 17.4 14.5 18.2 17.4 17.82.89° 19.0 18.3 15.4 19.0 18.3 18.52.97° 19.6 18.9 15.9 19.6 18.9 19.03.00° 19.8 19.2 16.1 19.8 19.2 19.3
Ajuste del codo fijoTamaño del
pozo lisoS SGrados 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/8
1.50° 9.9 9.2 6.1 10.6 10.7 11.11.75° 12.6 11.8 8.7 12.6 12.9 13.42.00° 14.9 14.2 11.0 14.9 14.9 15.32.25° 16.0 15.2 12.1 16.0 15.8 16.22.50° 18.8 18.0 14.8 18.8 18.0 18.72.75° 20.2 19.4 16.1 20.2 19.4 19.83.00° 21.9 21.3 17.9 21.9 21.3 21.4
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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”
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76
Sellado con Cobra etapa 3.5 7-8 lóbulos 6-3/4"
Deg 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/80.39° 1.2 1.2 1.2 2.1 2.2 2.60.78° 3.0 2.6 2.3 4.1 4.2 4.61.15° 5.2 4.7 3.3 6.0 6.1 6.51.50° 7.3 6.8 4.5 7.7 7.8 8.11.83° 9.2 8.7 6.4 9.2 9.5 9.82.12° 11.0 10.4 8.0 11.0 11.0 11.32.38° 12.5 12.0 9.6 12.5 12.3 12.62.60° 13.7 13.2 10.8 13.7 13.2 13.62.77° 14.8 14.2 11.8 14.8 14.2 14.52.89° 15.5 14.9 12.6 15.5 14.9 15.12.97° 16.0 15.4 12.9 16.0 15.4 15.53.00° 16.2 15.6 13.1 16.2 15.6 15.6
Deg 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/81.50° 8.6 8.0 5.3 9.2 9.3 9.61.75° 10.9 10.3 7.5 10.9 11.2 11.62.00° 13.0 12.3 9.5 13.0 13.0 13.32.25° 13.8 13.2 10.4 13.8 13.7 14.02.50° 16.2 15.6 12.7 16.2 15.6 16.12.75° 17.5 16.8 13.9 17.5 16.8 17.23.00° 19.1 18.4 15.5 19.1 18.4 18.4
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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CAUCHO ESTÁNDAR CAUCHO ENDURECIDO6 3/4" 7 - 8 5.0 Stg
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LUBRIC. CON LODOBARRENA AL CODO FIJO 56.1"AJUSTE BARRENA AL CODO 67.7"P.S.B. MÁX. 90,000 lb.LONGITUD DE O/A 317.4"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 90,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 780,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 2292 lb.
CIERRE DE ACEITEBARRENA AL CODO FIJO 65.6"AJUSTE BARRENA AL CODO 77.5"P.S.B. MÁX. 156,000 lb.LONGITUD DE O/A 327.2"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 479,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 650,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 2389 lb.
TAMAÑO DEL POZO 7 7/8 - 9 7/8CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 4 1/2 REG.PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 20,000 ft-lbREVOLUCIONES/GALONES .29
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 750 psiDIF. PRESIÓN ENDURECIDA 1130 psi
6816 Bourgeois Road · Houston, Texas 77066 · Oficina: 281-587-0005 · Fax: 281-587-0872 [email protected] • www.cobradownhole.com Es
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Deg 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/80.39° 1.4 1.4 1.4 2.7 2.8 3.40.78° 3.9 3.2 2.8 5.1 5.3 5.91.15° 6.6 6.0 4.2 7.5 7.6 8.21.50° 9.2 8.5 5.6 9.7 9.8 10.31.83° 11.7 11.0 8.1 11.7 11.9 12.32.12° 13.8 13.1 10.2 13.8 13.7 14.22.38° 15.8 15.1 12.1 15.8 15.1 15.82.60° 17.3 16.6 13.7 17.3 16.6 17.12.77° 18.6 17.9 14.9 18.6 17.9 18.12.89° 19.5 18.8 15.8 19.5 18.8 18.82.97° 20.1 19.4 16.4 20.1 19.4 19.43.00° 20.4 19.7 16.5 20.4 19.7 19.5
Deg 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/81.50° 11.2 10.3 6.8 11.7 11.9 12.41.75° 14.1 13.3 9.7 14.1 14.4 14.82.00° 16.7 15.8 12.3 16.7 16.5 17.12.25° 17.8 16.9 13.4 17.8 17.5 18.12.50° 20.9 20.1 16.5 20.9 20.1 20.62.75° 22.5 21.6 17.9 22.5 21.6 21.93.00° 24.6 23.7 19.9 24.6 23.7 23.6
Lubricado con lodo Cobra etapa 5.0 7-8 lóbulos 6-3/4"
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Deg 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/80.39° 1.2 1.2 1.2 2.3 2.4 2.80.78° 3.2 2.6 2.4 4.3 4.4 4.91.15° 5.5 5.0 3.5 6.3 6.4 6.91.50° 7.7 7.2 4.7 8.1 8.2 8.61.83° 9.8 9.2 6.8 9.8 10.0 10.32.12° 11.6 11.0 8.5 11.6 11.5 11.92.38° 13.2 12.7 10.1 13.2 12.7 13.22.60° 14.5 13.9 11.5 14.5 13.9 14.32.77° 15.6 15.0 12.5 15.6 15.0 15.22.89° 16.4 15.8 13.2 16.4 15.8 15.82.97° 16.9 16.3 13.7 16.9 16.3 16.33.00° 17.1 16.5 13.8 17.1 16.5 16.4
Deg 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/81.50° 9.4 8.6 5.7 9.8 9.9 10.41.75° 11.8 11.1 8.2 11.8 12.1 12.42.00° 14.0 13.3 10.3 14.0 13.9 14.32.25° 14.9 14.2 11.2 14.9 14.7 15.22.50° 17.5 16.8 13.9 17.5 16.8 17.32.75° 18.8 18.1 15.0 18.8 18.1 18.43.00° 20.6 19.9 16.7 20.6 19.9 19.8
Sellado con Cobra etapa 5.0 7-8 lóbulos 6-3/4"
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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LUBRIC. CON LODOBARRENA AL CODO FIJO 56.1"AJUSTE BARRENA AL CODO 67.7"P.S.B. MÁX. 90,000 lb.LONGITUD DE O/A 382.9"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 90,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 780,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 2636 lb.
CIERRE DE ACEITEBARRENA AL CODO FIJO 65.6"AJUSTE BARRENA AL CODO 77.5"P.S.B. MÁX. 156,000 lb.LONGITUD DE O/A 392.7"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 479,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 650,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 2733 lb.TAMAÑO DEL POZO 7 7/8 - 9 7/8CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 4 1/2 REG.PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 20,000 ft-lbREVOLUCIONES/GALONES 0.242
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 860 psiDIF. PRESIÓN ENDURECIDA 1280 psi
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Deg 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/81.50° 11.2 10.3 6.8 11.7 11.9 12.41.75° 14.1 13.3 9.7 14.1 14.4 14.82.00° 16.7 15.8 12.3 16.7 16.5 17.12.25° 17.8 16.9 13.4 17.8 17.5 18.12.50° 20.9 20.1 16.5 20.9 20.1 20.62.75° 22.5 21.6 17.9 22.5 21.6 21.93.00° 24.6 23.7 19.9 24.6 23.7 23.6
Lubricado con lodo Cobra etapa 5.7 7-8 lóbulos 6-3/4"
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Grados 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/8
0.39° 1.2 1.2 1.2 2.3 2.4 2.80.78° 3.2 2.6 2.4 4.3 4.4 4.91.15° 5.5 5.0 3.5 6.3 6.4 6.91.50° 7.7 7.2 4.7 8.1 8.2 8.61.83° 9.8 9.2 6.8 9.8 10.0 10.32.12° 11.6 11.0 8.5 11.6 11.5 11.92.38° 13.2 12.7 10.1 13.2 12.7 13.22.60° 14.5 13.9 11.5 14.5 13.9 14.32.77° 15.6 15.0 12.5 15.6 15.0 15.22.89° 16.4 15.8 13.2 16.4 15.8 15.82.97° 16.9 16.3 13.7 16.9 16.3 16.33.00° 17.1 16.5 13.8 17.1 16.5 16.4
Ajuste del codo fijoTamaño del
pozo lisoGrados 8-1/2 8-3/4 9-7/8 8-1/2 8-3/4 9-7/8
1.50° 9.4 8.6 5.7 9.8 9.9 10.41.75° 11.8 11.1 8.2 11.8 12.1 12.42.00° 14.0 13.3 10.3 14.0 13.9 14.32.25° 14.9 14.2 11.2 14.9 14.7 15.22.50° 17.5 16.8 13.9 17.5 16.8 17.32.75° 18.8 18.1 15.0 18.8 18.1 18.43.00° 20.6 19.9 16.7 20.6 19.9 19.8
Sellado con Cobra etapa 5.7 7-8 lóbulos 6-3/4"
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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LUBRIC. CON LODOBARRENA AL CODO FIJO 66.6 "BARRENA AL CODO AJUSTABLE 80.2 "P.S.B. MÁX. 140,000 lb.LONGITUD DE O/A 377.5 "PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 140,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 1,200,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 3679 lb.
COJINETE SELLADOBARRENA AL CODO FIJO 76.5"BARRENA AL CODO AJUSTABLE 89.5"P.S.B. MÁX. 210,000 lb.LONGITUD DE O/A 386.3"SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN MÁX. 679,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 990,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 3826 lb.
TAMAÑO DEL POZO 9 7/8 - 12 1/4 CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 6 5/8 REG.PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 40,000 ft-lbREVOLUCIONES/GALONES .24
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 900 psi
6816 Bourgeois Road · Houston, Texas 77066 · Oficina: 281-587-0005 · Fax: 281-587-0872 [email protected] • www.cobradownhole.com
D.E. de tubo de estator alternativo disponible: 7-3/4 pulg. (197 mm)
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Lubricado con lodo Cobra etapa 6.0 5-6 lóbulos 8"
Deg 9-7/8 10-5/8 12-1/4 9-7/8 10-5/8 12-1/40.39° 1.2 1.2 1.1 2.5 2.7 3.40.78° 2.4 2.3 2.3 4.4 4.8 5.31.15° 4.6 3.4 3.4 6.4 6.6 7.21.50° 6.6 5.3 4.3 8.2 8.5 8.91.83° 8.6 7.2 5.3 9.9 10.1 10.52.12° 10.3 8.9 6.1 11.4 11.6 12.02.38° 11.8 10.4 7.6 12.8 12.9 13.32.60° 13.1 11.7 8.8 13.9 14.1 14.42.77° 14.2 12.7 9.8 14.7 15.0 15.32.89° 14.9 13.4 10.4 15.4 15.6 15.82.97° 15.4 13.9 10.9 15.8 15.9 16.33.00° 15.5 14.1 11.1 15.9 16.2 16.5
Deg 9-7/8 10-5/8 12-1/4 9-7/8 10-5/8 12-1/41.50° 8.0 6.4 5.2 9.9 10.2 10.71.75° 10.3 8.6 6.4 11.9 12.1 12.72.00° 12.4 10.7 7.3 13.7 14.0 14.52.25° 13.3 11.6 8.2 14.6 14.8 15.32.50° 15.8 14.1 10.6 16.7 17.0 17.42.75° 17.1 15.3 11.8 17.8 18.0 18.43.00° 18.7 17.0 13.3 19.2 19.5 19.9
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Sellado con Cobra etapa 6.0 5-6 lóbulos 8"
Deg 9-7/8 10-5/8 12-1/4 9-7/8 10-5/8 12-1/40.39° 1.1 1.1 1.0 2.2 2.4 3.00.78° 2.1 2.0 2.0 4.0 4.3 4.81.15° 4.1 3.0 3.0 5.7 5.9 6.41.50° 5.9 4.8 3.9 7.4 7.6 8.01.83° 7.7 6.4 4.8 8.8 9.0 9.42.12° 9.2 8.0 5.4 10.2 10.4 10.8
**2.25° 9.9 8.7 6.1 10.9 11.0 11.42.38° 10.6 9.3 6.8 11.5 11.6 12.02.60° 11.8 10.5 7.9 12.4 12.6 12.92.77° 12.7 11.4 8.7 13.2 13.4 13.72.89° 13.3 12.1 9.3 13.8 14.0 14.22.97° 13.8 12.4 9.8 14.2 14.3 14.63.00° 13.9 12.6 9.9 14.3 14.5 14.8
Deg 9-7/8 10-5/8 12-1/4 9-7/8 10-5/8 12-1/41.50° 6.9 5.6 4.5 8.6 8.9 9.31.75° 9.0 7.5 5.6 10.3 10.6 11.02.00° 10.8 9.3 6.4 11.9 12.2 12.62.25° 11.6 10.1 7.2 12.7 12.8 13.32.50° 12.4 10.9 8.0 13.4 13.5 14.02.75° 13.8 12.3 9.2 14.6 14.8 15.13.00° 14.9 13.3 10.2 15.5 15.7 16.0
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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CIERRE DE ACEITEBARRENA AL CODO FIJO 76.5"AJUSTE BARRENA AL CODO 89.5"P.S.B. MÁX. 210,000 lb.LONGITUD DE O/A 452.3"PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 679,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 990,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 4668 lb.
TAMAÑO DEL POZO 9 7/8 - 12 1/4CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 6 5/8 REG.PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 40,000 ft-lbREVOLUCIONES/GALONES .09
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 510 psi
6816 Bourgeois Road · Houston, Texas 77066 · Oficina: 281-587-0005 · Fax: [email protected] • www.cobradownhole.com
D.E. de tubo de estator alternativo disponible: 7-3/4 pulg. (197 mm)
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Lubricado con lodo Cobra etapa 3.4 7-8 lóbulos 8"
Deg 9-7/8 10-5/8 12-1/4 9-7/8 10-5/8 12-1/40.39° 1.3 1.1 1.1 2.2 2.5 3.00.78° 2.2 2.2 2.2 4.1 4.3 4.91.15° 4.2 3.3 3.1 6.0 6.2 6.71.50° 6.2 4.9 4.1 7.7 7.9 8.31.83° 8.0 6.7 5.0 9.3 9.5 10.02.12° 9.6 8.3 5.9 10.8 10.9 11.42.38° 11.2 9.9 7.0 12.1 12.2 12.62.60° 12.4 11.1 8.2 13.2 13.3 13.72.77° 13.3 12.0 9.2 14.1 14.2 14.52.89° 14.1 12.7 9.9 14.6 14.7 15.12.97° 14.5 13.1 10.3 15.1 15.2 15.53.00° 14.6 13.3 10.4 15.2 15.3 15.6
Deg 9-7/8 10-5/8 12-1/4 9-7/8 10-5/8 12-1/41.50° 7.4 5.9 5.0 9.3 9.5 10.11.75° 9.7 8.1 6.0 11.2 11.5 12.02.00° 11.6 10.1 7.1 13.1 13.2 13.7
2 .25° 12.5 11.0 7.7 13.8 14.0 14.42.50° 14.9 13.3 9.9 15.9 16.1 16.52.75° 16.1 14.5 11.1 17.0 17.1 17.53.00° 17.6 16.1 12.5 18.3 18.4 18.8
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Sellado con Cobra etapa 3.4 7-8 lóbulos 8"
Deg 9-7/8 10-5/8 12-1/4 9-7/8 10-5/8 12-1/40.39° 1.2 1.0 1.0 1.9 2.2 2.70.78° 1.9 1.9 1.9 3.7 3.9 4.41.15° 3.8 2.9 2.8 5.3 5.5 6.01.50° 5.5 4.4 3.7 6.9 7.1 7.51.83° 7.2 6.0 4.5 8.4 8.6 8.92.12° 8.7 7.5 5.2 9.7 9.8 10.2
**2 .25° 9.3 8.2 5.7 10.3 10.4 10.72.38° 10.0 8.8 6.3 10.9 11.0 11.32.60° 11.1 9.9 7.4 11.9 12.0 12.22.77° 12.0 10.8 8.3 12.6 12.7 13.02.89° 12.6 11.4 8.8 13.1 13.2 13.52.97° 13.0 11.8 9.2 13.5 13.6 13.93.00° 13.1 12.0 9.3 13.6 13.7 14.0
Deg 9-7/8 10-5/8 12-1/4 9-7/8 10-5/8 12-1/41.50° 6.5 5.1 4.3 8.1 8.3 8.81.75° 8.4 7.0 5.2 9.8 10.0 10.52.00° 10.1 8.8 6.1 11.4 11.5 11.9
2 .25° 10.9 9.6 6.7 12.1 12.2 12.52.50° 13.0 11.6 8.6 13.9 14.0 14.32.75° 14.0 12.6 9.7 14.8 14.9 15.23.00° 15.3 14.0 10.9 15.9 16.0 16.4
Ajuste del codo ajustable
Tamaño delpozo liso
Ajuste del codo fijo Tamaño delpozo liso
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Tamaño del pozo con un solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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900 G.P.M.
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CAUCHO ENDURECIDO
LUBRIC. CON LODOBARRENA AL CODO FIJO 66.6 "BARRENA AL CODO AJUSTABLE 80.2 "P.S.B. MÁX. 140,000 lb.LONGITUD DE O/A 346.7 "PRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN 140,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 1,200,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 3725 lb.
COJINETE SELLADOBARRENA AL CODO FIJO 76.5"BARRENA AL CODO AJUSTABLE 89.5"P.S.B. MÁX. 210,000 lb.LONGITUD DE O/A 355.5"SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN MÁX. 679,000 lb.SOBRETENSIÓN ABSOLUTA 990,000 lb.PESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA 3872 lb. TAMAÑO DEL POZO 9 7/8 - 12 1/4CON. DEL JUEGO DE BARRENAS 6 5/8 REG.PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE 40,000 ft-lbREVOLUCIONES/GALONES .17
DIF. PRESIÓN ESTÁNDAR 600 psiDIF. PRESIÓN CAUCHO ENDURECIDO 900 psi
6816 Bourgeois Road · Houston, Texas 77066 · Oficina: 281-587-0005 · Fax: 281-587-0872 [email protected] • www.cobradownhole.com
D.E. de tubo de estator alternativo disponible: 7-3/4 pulg. (197 mm)
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Lubricado con lodo Cobra etapa 4.0 7-8 lóbulos 8"
Deg 9-7/8 10-5/8 12-1/4 9-7/8 10-5/8 12-1/40.39° 1.2 1.2 1.2 2.6 2.9 3.60.78° 2.5 2.4 2.4 4.8 5.0 5.61.15° 4.8 3.6 3.5 6.7 7.0 7.61.50° 7.0 5.5 4.6 8.7 8.9 9.41.83° 9.1 7.6 5.5 10.4 10.6 11.22.12° 10.8 9.4 6.4 11.9 12.2 12.72.38° 12.5 11.1 7.9 13.3 13.6 14.02.60° 13.9 12.4 9.2 14.5 14.7 15.22.77° 15.0 13.4 10.3 15.5 15.7 16.02.89° 15.7 14.2 11.1 16.2 16.4 16.72.97° 16.2 14.6 11.5 16.2 16.8 17.13.00° 16.4 14.9 11.7 16.4 16.9 17.2
Deg 9-7/8 10-5/8 12-1/4 9-7/8 10-5/8 12-1/41.50° 8.5 6.7 5.5 10.4 10.7 11.41.75° 11.0 9.1 6.7 12.5 12.8 13.52.00° 13.1 11.4 7.7 14.4 14.8 15.32.25° 14.1 12.3 8.6 15.3 15.5 16.12.50° 16.7 14.9 11.1 17.5 17.8 18.32.75° 18.0 16.2 12.4 18.7 18.9 19.33.00° 19.7 17.9 14.1 19.7 20.4 20.8
Ajuste del codo Tamaño del pozo liso Tamaño del pozo conun solo estabilizador
Ajuste del codo fijo Tamaño del pozo liso Tamaño del pozo conun solo estabilizador
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Sellado con Cobra etapa 4.0 7-8 lóbulos 8"
Ajuste del codo Tamaño del pozo liso Tamaño del pozo conun solo estabilizador
Ajuste del codo fijo Tamaño del pozo liso Tamaño del pozo conun solo estabilizador
Deg 9-7/8 10-5/8 12-1/4 9-7/8 10-5/8 12-1/40.39° 1.1 1.1 1.1 2.3 2.6 3.20.78° 2.2 2.1 2.1 4.3 4.5 5.11.15° 4.3 3.2 3.1 6.0 6.3 6.81.50° 6.3 5.0 4.1 7.8 8.0 8.51.83° 8.2 6.8 5.0 9.3 9.5 10.02.12° 9.7 8.5 5.7 10.7 11.0 11.4
**2.25° 10.5 9.1 6.4 11.4 11.6 12.02.38° 11.2 9.9 7.1 12.0 12.2 12.52.60° 12.4 11.1 8.3 13.0 13.2 13.62.77° 13.4 12.1 9.2 13.9 14.1 14.42.89° 14.1 12.7 9.9 14.5 14.7 15.02.97° 14.5 13.1 10.3 14.5 15.1 15.43.00° 14.7 13.3 10.5 14.7 15.2 15.5
Deg 9-7/8 10-5/8 12-1/4 9-7/8 10-5/8 12-1/41.50° 7.4 5.8 4.8 9.1 9.3 9.91.75° 9.6 8.0 5.8 10.9 11.1 11.72.00° 11.4 9.9 6.7 12.5 12.8 13.32.25° 12.3 10.7 7.5 13.3 13.5 14.02.50° 14.6 13.0 9.7 15.2 15.5 15.92.75° 15.7 14.1 10.8 16.3 16.5 16.83.00° 17.2 15.6 12.3 17.2 17.7 18.1
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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1300 G.P.M.
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CAUCHO ENDURECIDO
LUBRIC. CON LODOBARRENA AL CODO FIJOBARRENA AL CODO AJUSTABLEP.S.B. MÁX.LONGITUD DE O/APRESIÓN SOBRETENSIÓN Y REPETICIÓNSOBRETENSIÓN ABSOLUTAPESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA
COJINETE SELLADOBARRENA AL CODO FIJOBARRENA AL CODO AJUSTABLEP.S.B. MÁX.LONGITUD DE O/ASOBRETENSIÓN Y REPETICIÓN MÁX.SOBRETENSIÓN ABSOLUTAPESO DE ENVÍO DE LA HERRAMIENTA
TAMAÑO DEL POZOCON. DEL JUEGO DE BARRENASPAR DE TORSIÓN AJUSTABLEREVOLUCIONES/GALONES
DIF. PRESIÓN ESTÁNDARDIF. PRESIÓN CAUCHO ENDURECIDO
78.1 "92.7 "
165,000 lb.390.9 "
165,000 lb.1,250,000 lb.
6500 lb.
78.6 "93.0 "
165,000 lb.390.9 "
165,000 lb.1,250,000 lb.
6500 lb.
12 1/4- 17 1/27 5/8 REG.65,000 ft-lb
.14
750 psi1130 psi
6816 Bourgeois Road · Houston, Texas 77066 · Oficina: 281-587-0005 · Fax: 281-587-0872 [email protected] • www.cobradownhole.com 92
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Lubricados con lodo Cobra etapa 5.0 5-6 lóbulos 9-5/8"
Ajuste del codoajustable Tamaño del pozo liso Tamaño del pozo con
un solo estabilizador
Ajuste del codo fijo Tamaño del pozo liso Tamaño del pozo conun solo estabilizador
Deg 12-1/4 14-3/4 17-1/2 12-1/4 14-3/4 17-1/20.39° 1.1 1.0 1.0 2.3 3.0 3.60.78° 2.0 1.9 1.9 4.0 4.7 5.31.15° 3.1 3.5 2.7 5.7 6.3 6.91.50° 4.9 3.7 3.6 7.3 7.8 8.41.83° 6.6 4.5 4.4 8.8 9.3 9.72.12° 8.0 5.3 5.1 10.0 10.6 11.02.38° 9.4 5.9 5.7 11.2 11.6 12.02.60° 10.6 7.1 6.2 12.3 12.6 13.02.77° 11.4 7.9 6.7 13.0 13.4 13.72.89° 12.0 8.5 7.0 13.5 13.8 14.22.97° 12.5 8.9 7.1 13.8 14.3 14.63.00° 12.6 9.1 7.2 14.1 14.4 14.7
Deg 12-1/4 14-3/4 17-1/2 12-1/4 14-3/4 17-1/21.50° 5.8 4.4 4.3 8.7 9.3 9.91.75° 7.8 5.4 5.3 10.4 11.0 11.52.00° 9.5 6.3 6.0 11.9 12.5 13.0
2 .25° 10.4 6.6 6.4 12.7 13.2 13.72.50° 12.5 8.4 7.4 14.5 14.9 15.42.75° 13.5 9.4 7.9 15.4 15.9 16.33.00° 14.9 10.8 8.5 16.7 17.1 17.4
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Aum
ento
de l
a inc
linac
ión
etap
a 5.0
5-6
lóbu
los 9
5/8
”
Sellado con Cobra etapa 5.0 5-6 lóbulos 9-5/8"
Ajuste del codoajustable Tamaño del pozo liso Tamaño del pozo con
un solo estabilizadorDeg 12-1/4 14-3/4 17-1/2 12-1/4 14-3/4 17-1/2
0.39° 1.1 1.0 1.0 2.3 3.0 3.60.78° 2.0 1.9 1.9 4.0 4.7 5.31.15° 3.1 3.5 2.7 5.7 6.3 6.91.50° 4.9 3.7 3.6 7.3 7.8 8.41.83° 6.6 4.5 4.4 8.8 9.3 9.72.12° 8.0 5.3 5.1 10.0 10.6 11.02.38° 9.4 5.9 5.7 11.2 11.6 12.02.60° 10.6 7.1 6.2 12.3 12.6 13.02.77° 11.4 7.9 6.7 13.0 13.4 13.72.89° 12.0 8.5 7.0 13.5 13.8 14.22.97° 12.5 8.9 7.1 13.8 14.3 14.63.00° 12.6 9.1 7.2 14.1 14.4 14.7
Ajuste del codo fijo Tamaño del pozo liso Tamaño del pozo conun solo estabilizador
Deg 12-1/4 14-3/4 17-1/2 12-1/4 14-3/4 17-1/21.50° 5.8 4.4 4.3 8.7 9.3 9.91.75° 7.8 5.4 5.3 10.4 11.0 11.52.00° 9.5 6.3 6.0 11.9 12.5 13.0
2 .25° 10.4 6.6 6.4 12.7 13.2 13.72.50° 12.5 8.4 7.4 14.5 14.9 15.42.75° 13.5 9.4 7.9 15.4 15.9 16.33.00° 14.9 10.8 8.5 16.7 17.1 17.4
Se utiliza un modelo geométrico de tres puntos para determinar un potencial teórico del aumento de la inclinación de un motor dado. Muchos factores (por ejemplo, el peso en la barrena, el tipo de formación, el tipo de barrena, etc.) afectan el aumento de la inclinación real alcanzado. Por lo tanto, estos aumentos de la inclinación solo se deben utilizar como una pauta.
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Caballo de fuerza Donde:
Velocidad Donde:
Q2W10858 A2
Barrena transversal:P=
Esperado:Px=
Hidrostático:P=
P = presión (psi)Q = caudal (gpm)W = peso del fluido (ppg)A = área de la tobera (pulg2)Px = caída de presión esperada, lodo nuevo (psi)TVD = profundidad vertical total, (pies)Py = caída de presión, lodo original (psi)Wx = peso del lodo original, (ppg)Wy = peso del lodo nuevo (ppg)
PyWyWx
0,052(TVD)W
0.4085QD2 - D2
h s
Anular:V=
Chorro:V=
Bomba:AV=
V = velocidad (pies/s)Q = caudal (gpm)Dh = DE del pozo (pulg)Ds = DE de la sarta de perforación (pulg)A = área de la tobera (pulg2)S = velocidad de la bomba (spm)AV = velocidad anular, (pies/min)C = capacidad anular, (galones/pies)P = salida de la bomba, (galones/desplazamiento)
0.3209QA
SPC
Presión Donde:
Mecánica: HP =
Hidráulica: HP =
HP = caballo de fuerza (horsepower) (hp)T = par de torsión (torque) (pies - libras)S = velocidad (speed) (rpm)P = caída de presión (pressure drop, psi)Q = caudal (gpm)
PQ1714
TS5252
Fórm
ulas
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Flotabilidad Donde:
P = presión (psi)T = par de torsión (torque) (pies - libras)Q = caudal (gpm)S = velocidad (speed) (rpm)
BF = factor de flotabilidadW = peso del lodo (ppg)% = 32.64TS
QPBF=65.5-W
65.5
Eficiencia del motor Donde:
Nota: Para calcular el peso correcto del collarín de la sarta de perforación, se debe tener en cuenta el factor de �otabilidad. Utilizando la tabla que se encuentra en la sección 12. 29, tome el valor del peso del lodo que está utilizando y agréguelo a la fórmula anterior. Multiplique el factor de �otabilidad resultante por el peso de la sarta en el aire. Esto le dará el peso de la sarta en el lodo que está utilizando.
Fórm
ulas
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Ecuaciones estándar:SIN 0° = 0 COS 0° = 1SIN 90° = 1 COS 90° = 0
CIRCUNFERENCIA DE 360° = 2π RCIRCUNFERENCIA DE 90° = 2π R/4 = π R/2
Derivación:SI BUR = 1°/100 pies (30 m)
ENTONCES 0-90° = 9000 pies (2700 m) = π R/2R = 9000 pies (2700 m) x 2/π = 5729,58 pies (1718,87 m)
TVD = 5730 pies (1719 m) (sin A2 - sin A1 )/BURHD = 5730 pies (1719 m) (cos A1 - cos A2)/BUR
(A1 = ángulo inicial)(A2 = ángulo final)
BUR = 5730 pies (1719 m)/RMD = Δ desviación x 100 pies (30 m)/BUR
DLS (°/100 pies) x 0,984 = DLS (°/30 m)
5730 ft. (1719m)
TVD
TVD
TVD
HD
HD
HD
MD
MD
MD
Fórm
ulas
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Tabla del aumento del desplazamiento en metros
Desplazamiento horizontal (metros)
P
rofu
ndid
ad v
ertic
al v
erda
dera
(met
ros)
10090
807060
5040 deg / 30 m
30 deg / 30 m
25 deg / 30 m22 deg / 30 m
20 deg / 30 m18 deg / 30 m
16 deg / 30 m
40 80 120 0630230820420020610
0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
14 deg / 30 m
12 deg / 30 m
10 deg / 30 m
9 deg / 30 m
8 deg / 30 m
7 deg / 30 m
6 deg / 30 m
5 deg / 30 m
Tabla del aumento del desplazamiento en pies
Desplazamiento horizontal (pies)
Pr
ofun
dida
d ve
rtica
l ver
dade
ra (p
ies)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200100 200 300 0021001100010090080070060050040
5 deg / 100 ft
14 deg / 100 ft
12 deg / 100 ft
10 deg / 100 ft
9 deg / 100 ft
8 deg / 100 ft
7 deg / 100 ft
6 deg / 100 ft
16 deg / 100 ft
22 deg / 100 ft
40 deg / 100 ft
18 deg / 100 ft
25 deg / 100 ft
20 deg / 100 ft
30 deg / 100 ft
100
7090
6080
50
RADIO DE LA CURVATURA
Fórm
ulas
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CÁLCULO DE DERIVACIÓN DEL FLUIDO
Caudal a través de un chorro a un psi conocidoTFA = Q2 x W
ΔP x 10858
Tamaño de la tobera = 64 T F Aπ
Q = gpm a derivarΔP = dif. en el DHMW = peso en ppg
TFA= área total del caudal en pulg2
Fórm
ulas
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Proc
edim
ient
o de
aju
ste
del a
loja
mie
nto
ajus
tabl
e
Procedimiento de Ajuste
3 3/4 4800 Nm 3500 ft. - lb.
5 16,250 Nm 12,000 ft. - lb.
6 1/2 - 6 3/4 33,900 Nm 25,000 ft. - lb.
8 54,000 Nm 40,000 ft. - lb.
9 5/8 81,300 Nm 60,000 ft. - lb.
1
MANTENER
SOLTAR
2 3 4 5
MANTENER
6
AJUSTAR
1. SOLTAR LA CONEXIÓN COMO SE MUESTRA2. 3-4 GIROS DE LA PINZA DE CADENA, NO UTILIZAR MESA ROTATIVA3. REPLEGAR EL ANILLO CONTRA ARREMETIDAS (KICK RING)4. AJUSTAR EL ANILLO CONTRA ARREMETIDAS CON LA PINZA DE CADENA,
ALINEAR LAS VENTANAS PARA EL AJUSTE DESEADO5. DESLIZAR EL ANILLO CONTRA ARREMETIDAS DE VUELTA AL ALOJAMIENTO
CONTRA ARREMETIDAS, AJUSTAR SIN FORZAR CON LA PINZA DE CADENA6. APLICAR PAR DE TORSIÓN HASTA EL AJUSTE APROPIADO
PARES DE TORSIÓN DE LA HERRAMIENTA
100
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Espe
cific
acio
nes
del p
ar d
e to
rsió
n
Tamañode la
herramienta
Mangainferior delBrg exterior
Tapónterminal
Mandril deldesviadorde caudal
Con. delcuerpo
Thd. prot. delestabilizador
Eje detransmisión
del desviadorde caudal
Tapón inferior/superior Ajustable
Eje detransmisión
del rotor
Inserto decapturadel rotor
Capturadel rotor
2-7/8" n/a 500 ft-lb 1000 ft-lb 2300 ft-lb n/a 800 ft-lb n/a n/a 800 ft-lb n/a 500 ft-lb
3-3/4" n/a 1000 ft-lb 1500 ft-lb 4000 ft-lb n/a 1200 ft-lb n/a n/a 1200 ft-lb n/a 800 ft-lb
4 3/4" 5000 ft-lb 5000 ft-lb 8000 ft-lb 10,000 ft-lb 8000 ft-lb 6500 ft-lb 1000 ft-lb 10,000 ft-lb 6500 ft-lb 7000 ft-lb 1000 ft-lb
5" 5000 ft-lb 7000 ft-lb 8000 ft-lb 12,000 ft-lb 8000 ft-lb 6500 ft-lb 1000 ft-lb 10,000 ft-lb 6500 ft-lb 7000 ft-lb 1000 ft-lb
6 1/2 - 6 3/4 10,000 ft-lb 12,000 ft-lb 18,000 ft-lb 22,000 ft-lb 12,000 ft-lb 16,000 ft-lb 2500 ft-lb 24,000 ft-lb 16,000 ft-lb 12,000 ft-lb 2100 ft-lb
8" 15,000 ft-lb 15,000 ft-lb 30,000 ft-lb 40,000 ft-lb 24,000 ft-lb 25,000 ft-lb 3000 ft-lb 40,000 ft-lb 25,000 ft-lb 20,000 ft-lb 3000 ft-lb
9 5/8" 25,000 ft-lb 35,000 ft-lb 50,000 ft-lb 75,000 ft-lb 30,000 ft-lb 45,000 ft-lb 5000 ft-lb 75,000 ft-lb 45,000 ft-lb 20,000 ft-lb 3000 ft-lb
Especificaciones de par de torsión (torque): lubricación con lodo
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Espe
cific
acio
nes
del p
ar d
e to
rsió
n
Especificaciones de par de torsión (torque): cierre de aceite
Tapónterminal
Mandril de la tubería de lavado
Permitir.Brecha
Lavado/transmisión
Con. delcuerpo
Thd. prot. delestabilizador
Eje detransmisión
del rotor
Tapóninferior/superior Ajustable
Inserto decaptura del
rotor
Capturadel rotor
Tamaño de laherramienta
2 1/8" 500 ft-lb 400 ft-lb .015/.045 350 ft-lb 1200 ft-lb N/A 350 ft-lb 200 ft-lb N/A 200 ft-lb 200 ft-lb
2 7/8" 700 ft-lb 1700 ft-lb .015/.045 1500 ft-lb 2000 ft-lb N/A 1300 ft-lb 400 ft-lb 2000 ft-lb 500 ft-lb 500 ft-lb
3 1/8" 800 ft-lb 2000 ft-lb .015/.045 1800 ft-lb 3000 ft-lb N/A 1500 ft-lb 500 ft-lb 2500 ft-lb 500 ft-lb 500ft-lb
3 3/4" 2500 ft-lb 5000 ft-lb .025/.05 4000 ft-lb 7000 ft-lb 4000 ft-lb 3000 ft-lb 750 ft-lb 7000 ft-lb 2000 ft-lb 1500 ft-lb
4 3/4" 5000 ft-lb 9000 ft-lb .03/.06 7000 ft-lb 10,000 ft-lb 8000 ft-lb 5000 ft-lb 1000 ft-lb 10,000 ft-lb 7000 ft-lb 3000 ft-lb
7000 ft-lb 10,000 ft-lb .03/.06 8000 ft-lb 12,000 ft-lb 8000 ft-lb 6000 ft-lb 1000 ft-lb 10,000 ft-lb 7000 ft-lb 3000 ft-lb
6 1/4" 10,000 ft-lb 15,000 ft-lb .06/.09 12,500 ft-lb 20,000 ft-lb 10,000 ft-lb 10,000 ft-lb 2500 ft-lb 20,000 ft-lb 10,000 ft-lb 4000 ft-lb
6 1/2" - 6 3/4" 12,000 ft-lb 18,000 ft-lb .06/.09 16,000 ft-lb 22,000 ft-lb 12,000 ft-lb 14,000 ft-lb 2500 ft-lb 22,000 ft-lb 12,000 ft-lb 4000 ft-lb
7 3/4" - 8" 15,000 ft-lb 22,000 ft-lb .06/.09 18,000 ft-lb 40,000 ft-lb 24,000 ft-lb 16,000 ft-lb 3000 ft-lb 35,000 ft-lb 20,000 ft-lb 5000 ft-lb
9 5/8" 25,000 ft-lb 50,000 ft-lb .06/.09 45,000 ft-lb 75,000 ft-lb 30,000 ft-lb 40,000 ft-lb 5000 ft-lb 75,000 ft-lb 20,000 ft-lb 5000 ft-lb
102
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Dim
ensi
ones
del
refu
erzo
103
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Dim
ensi
ones
del
refu
erzo
Dimensiones de longitud del refuerzo
Motor Lóbulos Etapas L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14
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Dimensiones D.E. del refuerzo
Dim
ensi
ones
del
refu
erzo
Motor Lóbulos Etapas D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12
105
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Dim
ensi
ones
de
la c
amis
a
6 5/817.0 0.245 6.135 7.390 6.010 6 6.000 0.01020.0 0.288 6.049 7.390 5.924 5 7/8 5.875 0.04924.0 0.352 5.921 7.390 5.796 5 3/4 5.750 0.04628.0 0.417 5.791 7.390 5.666 5 5/8 5.625 0.04132.0 0.475 5.675 7.390 5.550 5 3/8 5.375 0.175
717.0 0.231 6.538 7.656 6.413 6 3/8 6.375 0.03820.0 0.272 6.456 7.656 6.331 6 1/4 6.250 0.08123.0 0.317 6.366 7.656 6.241 6 1/8 6.125 0.11626.0 0.362 6.276 7.656 6.151 6 1/8 6.125 0.02629.0 0.408 6.184 7.656 6.059 6 6.000 0.05932.0 0.453 6.094 7.656 5.969 5 7/8 5.875 0.09435.0 0.498 6.004 7.656 5.879 5 7/8 5.875 0.00438.0 0.540 5.920 7.656 5.795 5 3/4 5.750 0.045
7 5/820.0 0.250 7.125 8.500 7.000 6 3/4 6.750 0.25024.0 0.300 7.025 8.500 6.900 6 3/4 6.750 0.15026.4 0.328 6.969 8.500 6.844 6 3/4 6.750 0.09429.7 0.375 6.875 8.500 6.750 6 3/4 6.750 0.00033.7 0.430 6.765 8.500 6.640 6 5/8 6.625 0.01539.0 0.500 6.625 8.500 6.500 6 3/8 6.375 0.125
4 ½9.5 0.205 4.090 5.000 3.965 3 7/8 3.875 0.09011.6 0.250 4.000 5.000 3.875 3 7/8 3.875 0.00013.5 0.290 3.920 5.000 3.795 3 3/4 3.750 0.04515.1 0.337 3.826 5.000 3.701 3 5/8 3.625 0.076
511.5 0.220 4.560 5.563 4.435 4 1/4 4.250 0.18513.0 0.253 4.494 5.563 4.369 4 1/4 4.250 0.11915.0 0.296 4.408 5.563 4.283 4 1/4 4.250 0.03318.0 0.362 4.276 5.563 4.151 4 1/8 4.125 0.026
5 ½13.0 0.228 5.044 6.050 4.919 4 3/4 4.750 0.16914.0 0.244 5.012 6.050 4.887 4 3/4 4.750 0.13715.5 0.275 4.950 6.050 4.825 4 3/4 4.750 0.07517.0 0.304 4.892 6.050 4.767 4 3/4 4.750 0.01720.0 0.361 4.778 6.050 4.653 4 5/8 4.625 0.02823.0 0.415 4.670 6.050 4.545 4 1/2 4.500 0.045
615.0 0.238 5.524 6.625 5.399 5 3/8 5.375 0.02418.0 0.288 5.425 6.625 5.299 5 1/8 5.125 0.17420.0 0.324 5.352 6.625 5.227 5 1/8 5.125 0.10223.0 0.380 5.240 6.625 5.115 4 7/8 4.875 0.24026.0 0.434 5.132 6.625 5.007 4 7/8 4.875 0.132
Dimensiones de la camisa y holguras de la barrena(salvo que se indique lo contrario las dimensiones son en pulg)
DE Peso Pared DI O Desviación Tamaño de Tamaño de Holgura (lb/pies) la barrena la barrena
DE Peso Pared DI O Desviación Tamaño de Tamaño de Holgura (lb/pies) la barrena la barrena
106
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ensi
ones
de
la c
amis
a
11 3/438.00 0.300 11.150 12.750 10.994 10 5/8 10.625 0.36942.00 0.333 11.084 12.750 10.928 10 5/8 10.625 0.30347.00 0.375 11.000 12.750 10.844 10 5/8 10.625 0.21954.00 0.435 10.880 12.750 10.724 10 5/8 10.625 0.09960.00 0.489 10.772 12.750 10.616 9 7/8 9.875 0.741
13 3/848.00 0.330 12.715 14.375 12.559 12 1/4 12.250 0.30954.50 0.380 12.615 14.375 12.459 12 1/4 12.250 0.20961.00 0.430 12.515 14.375 12.359 12 1/4 12.250 0.10968.00 0.480 12.415 14.375 12.259 12 1/4 12.250 0.00972.00 0.514 12.374 14.375 12.191 10 10.000 2.191
1655.00 0.312 15.375 17.000 15.188 15 15.000 0.18865.00 0.375 15.250 17.000 15.062 15 15.000 0.06275.00 0.438 15.125 17.000 14.938 14 3/4 14.750 0.18884.00 0.495 15.010 17.000 14.823 14 3/4 14.750 0.073
2094.00 0.438 19.124 21.000 18.936 17 1/2 17.500 1.436
8 5/824.0 0.264 8.097 9.625 7.972 7 7/8 7.875 0.09728.0 0.304 8.017 9.625 7.892 7 7/8 7.875 0.01732.0 0.352 7.921 9.625 7.796 7 3/4 7.750 0.04636.0 0.400 7.825 9.625 7.700 7 5/8 7.625 0.07540.0 0.450 7.725 9.625 7.600 7 3/8 7.375 0.22544.0 0.500 7.625 9.625 7.500 7 3/8 7.375 0.12549.0 0.557 7.511 9.625 7.386 7 3/8 7.375 0.011
9 5/829.3 0.281 9.063 10.625 8.907 8 3/4 8.750 0.15732.3 0.312 9.001 10.625 8.845 8 3/4 8.750 0.09536.0 0.352 8.921 10.625 8.765 8 3/4 8.750 0.01540.0 0.395 8.835 10.625 8.697 8 5/8 8.625 0.07243.5 0.435 8.755 10.625 8.599 8 1/2 8.500 0.09947.0 0.472 8.681 10.625 8.525 8 1/2 8.500 0.02553.5 0.545 8.535 10.625 8.379 8 3/8 8.375 0.004
10 3/432.75 0.279 10.192 11.750 10.036 9 7/8 9.875 0.16140.50 0.350 10.050 11.750 9.894 9 7/8 9.875 0.01945.50 0.400 9.950 11.750 9.794 9 3/4 9.750 0.04451.00 0.450 9.850 11.750 9.694 9 5/8 9.625 0.06955.50 0.495 9.760 11.750 9.604 9 9.000 0.60460.70 0.545 9.660 11.750 9.504 9 9.000 0.50465.70 0.595 9.560 11.750 9.404 9 9.000 0.404
Dimensiones de la camisa y holguras de la barrena(salvo que se indique lo contrario las dimensiones son en pulg)
DE Peso Pared DI O Desviación Tamaño de Tamaño de Holgura (lb/pies) la barrena la barrena
DE Peso Pared DI O Desviación Tamaño de Tamaño de Holgura (lb/pies) la barrena la barrena
107
CDM.MotorManual.7.21.15_ESLA.indd 108 9/11/15 10:56 AM
Cone
xión
X –
Ref
eren
cia
Nombre común Tamaño Conexión equivalente
Optimizado doble(Double Streamline, DSL)
3 1/2 Pozo extra 2 7/8Pozo completo 4; NC 40Ras interno 4 1/2Pozo extra 5; NC 50
Ras interno 2 3/8Pozo angosto 2 7/8Ras interno 2 7/8Pozo angosto 3 1/2Ras interno 3 1/2Pozo angosto 4 1/2Pozo completo 4Optimizado doble 4 1/2Ras interno 4Pozo extra 4 1/2Ras interno 4 1/2Pozo extra 5Optimizado doble 5 1/2
Pozo angosto 4pozo extra
4 1/25 1/2
Conexión numerada(Numbered connection, NC)
26
31
38
40
46
50
Ras exterior(External flush, EF)
4 1/23 1/2
Nombre común Tamaño Conexión equivalente
Ras interno(internal flush, IF)
Pozo angosto de 2 7/8; NC 26Pozo angosto de 2 7/8 3 1/2; NC 31Pozo angosto de 3 1/2 4 1/2; NC 38Pozo extra 4 4 1/2; NC 46Optimizado doble 5
Optimizado doble 4 1/2; NC 40
Optimizado doble 3 1/2Pozo angosto 4Ras exterior 4 1/2Ras interno 4; NC 46Ras interno 4 1/2; NC 50Optimizado doble 5 1/2
Ras interno 2 3/8; NC 26Ras interno 2 7/8; NC 31Pozo extra 3 1/2Ras exterior 4 1/2Ras interno 3 1/2; NC 3
2 3/8
Pozo completo(Full hole, FH)
4
Pozo extra(Extra hole (XH) (EH))
2 7/83 1/2
4 1/25
Pozo angosto(Slimhole, SH)
2 7/83 1/24
4 1/2
Equivalentes de las conexiones ensanchadas
108
CDM.MotorManual.7.21.15_ESLA.indd 109 9/11/15 10:56 AM
Peso
s de
l col
larí
n de
per
fora
dora
D. E del collarín de perforadora1 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 13/16 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4
2 7/8 19 18 163 21 20 18
3 1/8 22 22 203 1/4 26 24 223 1/2 30 29 273 3/4 35 33 32
4 40 39 37 35 32 294 1/8 43 41 39 37 35 324 1/4 46 44 42 40 38 354 1/2 51 50 48 46 43 41
44740525454/3 40535659516575063656864/1 5
0646760737572/1 506467627578708284/3 586275797385888096
Calibre del collarín (pulg)
PESOS DEL COLLARÍN DE PERFORADORA(lb/pies)
109
CDM.MotorManual.7.21.15_ESLA.indd 110 9/11/15 10:56 AM
Peso
s de
l col
larí
n de
per
fora
dora
1 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 13/16 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 42767083888194969894/1 60858981969992015017012/1 69839890015018011114116114/3 6
4839893017010114117110217393018012116119114217210314/1 72013117112216219213317319312/1 72113218212316319314417410514/3 722133183134174105145175106183314419414518510615618611714/1 80515510615619612716719712812/1 847197148188129159100230298916029022126120224227222/1 91126121225229222327320424/3 9522032532932342642152452011826821925929922037030131124374325375316346386317321
D. E del collarín de perforadora Calibre del collarín (pulg)
PESOS DEL COLLARÍN DE PERFORADORA(lb/pies)
110
CDM.MotorManual.7.21.15_ESLA.indd 111 9/11/15 10:56 AM
Capa
cida
des
Tubería deperforación ∅
(pulg)Tamaño del pozo
(pulg)
Capacidadanular
(galones/pies)5 12 1/4 5.10
9 7/8 2.968 3/4 2.108 1/2 1.93
4 1/2 12 1/4 5.309 7/8 3.158 1/2 2.127 7/8 1.70
3 1/2 6 3/4 1.366 1/2 1.226 1/8 1.04
2 7/8 4 3/4 0.584 1/2 0.494 1/8 0.363 7/8 0.27
CAPACIDADES ANULARES
( )24.51
DDgalones/piescapacidad anular
2p
2h −
=
111
CDM.MotorManual.7.21.15_ESLA.indd 112 9/11/15 10:56 AM
Capa
cida
des
4 0.0873 11.4592 0.0155 64.3411 0.6528 1.53194 1/8 0.0928 10.7752 0.0165 60.5008 0.6942 1.44054 1/4 0.0985 10.1507 0.0175 56.9942 0.7369 1.3574 3/8 0.1044 9.5789 0.0186 53.7839 0.7809 1.28064 1/2 0.1104 9.0541 0.0197 50.8374 0.8262 1.21044 5/8 0.1167 8.5713 0.0208 48.1266 0.8727 1.14594 3/4 0.1231 8.1262 0.0219 45.627 0.9205 1.08644 7/8 0.1296 7.7148 0.0231 43.3171 0.9696 1.0314
5 0.1364 7.3339 0.0243 41.1783 1.02 0.98045 1/8 0.1433 6.9805 0.0255 39.1941 1.0716 0.93325 1/4 0.1503 6.652 0.0268 37.35 1.1245 0.88935 3/8 0.1576 6.3462 0.0281 35.6329 1.1787 0.84845 1/2 0.165 6.061 0.0294 34.0317 1.2341 0.81035 5/8 0.1726 5.7947 0.0307 32.536 1.2909 0.77475 3/4 0.1803 5.5455 0.0321 31.1367 1.3489 0.74145 7/8 0.1883 5.312 0.0335 29.8259 1.4082 0.7101
6 0.1963 5.093 0.035 28.5961 1.4687 0.68096 1/8 0.2046 4.8872 0.0364 27.4408 1.5306 0.65346 1/4 0.2131 4.6937 0.0379 26.3541 1.5937 0.62756 3/8 0.2217 4.5114 0.0395 25.3308 1.6581 0.60316 1/2 0.2304 4.3396 0.041 24.3659 1.7237 0.58016 5/8 0.2394 4.1773 0.0426 23.4551 1.7907 0.55856 3/4 0.2485 4.0241 0.0443 22.5944 1.8589 0.5386 7/8 0.2578 3.8791 0.0459 21.7803 1.9284 0.5186
1 0.0055 183.3465 0.001 1029.4581 0.0408 24.51091 1/8 0.0069 144.8664 0.0012 813.399 0.0516 19.36661 1/4 0.0085 117.3418 0.0015 658.8532 0.0637 15.6871 3/8 0.0103 96.9767 0.0018 544.5068 0.0771 12.96441 1/2 0.0123 81.4873 0.0022 457.5369 0.0918 10.89371 5/8 0.0144 69.433 0.0026 389.854 0.1077 9.28221 3/4 0.0167 59.8682 0.003 336.1496 0.1249 8.00361 7/8 0.0192 52.1519 0.0034 292.8236 0.1434 6.972
2 0.0218 45.8366 0.0039 257.3645 0.1632 6.12772 1/8 0.0246 40.6027 0.0044 227.9769 0.1842 5.4282 1/4 0.0276 36.2166 0.0049 203.3498 0.2065 4.84172 3/8 0.0308 32.5046 0.0055 182.5078 0.2301 4.34542 1/2 0.0341 29.3354 0.0061 164.7133 0.255 3.92172 5/8 0.0376 26.6081 0.0067 149.3998 0.2811 3.55712 3/4 0.0412 24.2442 0.0073 136.1267 0.3085 3.24112 7/8 0.0451 22.1818 0.008 124.5469 0.3372 2.9654
3 0.0491 20.3718 0.0087 114.3842 0.3672 2.72343 1/8 0.0533 18.7747 0.0095 105.4165 0.3984 2.50993 1/4 0.0576 17.3582 0.0103 97.4635 0.4309 2.32063 3/8 0.0621 16.0963 0.0111 90.3777 0.4647 2.15183 1/2 0.0668 14.9671 0.0119 84.0374 0.4998 2.00093 5/8 0.0717 13.9526 0.0128 78.3416 0.5361 1.86533 3/4 0.0767 13.038 0.0137 73.2059 0.5737 1.7433 7/8 0.0819 12.2104 0.0146 68.5591 0.6126 1.6324
DE pies3/pies pies/pies3 barriles/pies pies/barriles galones/pies pies/galón
DESPLAZAMIENTO Y CAPACIDAD
DE pies3/pies pies/pies3 barriles/pies pies/barriles galones/pies pies/galón
112
CDM.MotorManual.7.21.15_ESLA.indd 113 9/11/15 10:56 AM
Capa
cida
des
10 0.5454 1.8335 0.0971 10.2946 4.0798 0.245110 1/8 0.5591 1.7885 0.0996 10.042 4.1824 0.239110 1/4 0.573 1.7451 0.1021 9.7985 4.2864 0.233310 3/8 0.5871 1.7033 0.1046 9.5638 4.3915 0.227710 1/2 0.6013 1.663 0.1071 9.3375 4.498 0.222310 5/8 0.6157 1.6241 0.1097 9.1191 4.6057 0.217110 3/4 0.6303 1.5866 0.1123 8.9082 4.7147 0.212110 7/8 0.645 1.5503 0.1149 8.7046 4.825 0.2073
11 0.66 1.5153 0.1175 8.5079 4.9366 0.202611 1/8 0.675 1.4814 0.1202 8.3178 5.0494 0.19811 1/4 0.6903 1.4487 0.1229 8.134 5.1635 0.193711 3/8 0.7057 1.417 0.1257 7.9562 5.2789 0.189411 1/2 0.7213 1.3864 0.1285 7.7842 5.3956 0.185311 5/8 0.7371 1.3567 0.1313 7.6177 5.5135 0.181411 3/4 0.753 1.328 0.1341 7.4565 5.6327 0.177511 7/8 0.7691 1.3002 0.137 7.3003 5.7532 0.1738
12 0.7854 1.2732 0.1399 7.149 5.8749 0.170212 1/8 0.8018 1.2471 0.1428 7.0024 5.998 0.166712 1/4 0.8185 1.2218 0.1458 6.8602 6.1223 0.163312 3/8 0.8353 1.1972 0.1488 6.7223 6.2479 0.160112 1/2 0.8522 1.1734 0.1518 6.5885 6.3747 0.156912 5/8 0.8693 1.1503 0.1548 6.4587 6.5028 0.153812 3/4 0.8866 1.1279 0.1579 6.3327 6.6323 0.150812 7/8 0.9041 1.1061 0.161 6.2103 6.7629 0.1479
DE pies3/pies pies/pies3 barriles/pies pies/barriles galones/pies pies/galón7 0.2673 3.7418 0.0476 21.0093 1.9991 0.50027 1/8 0.2769 3.6116 0.0493 20.2786 2.0711 0.48287 1/4 0.2867 3.4882 0.0511 19.5854 2.1445 0.46637 3/8 0.2967 3.3709 0.0528 18.9271 2.219 0.45067 1/2 0.3068 3.2595 0.0546 18.3015 2.2949 0.43577 5/8 0.3171 3.1535 0.0565 17.7063 2.372 0.42167 3/4 0.3276 3.0526 0.0583 17.1398 2.4504 0.40817 7/8 0.3382 2.9565 0.0602 16.6 2.5301 0.3952
8 0.3491 2.8648 0.0622 16.0853 2.6111 0.3838 1/8 0.3601 2.7773 0.0641 15.5942 2.6933 0.37138 1/4 0.3712 2.6938 0.0661 15.1252 2.7768 0.36018 3/8 0.3826 2.614 0.0681 14.6771 2.8616 0.34958 1/2 0.3941 2.5377 0.0702 14.2486 2.9477 0.33938 5/8 0.4057 2.4646 0.0723 13.8385 3.035 0.32958 3/4 0.4176 2.3947 0.0744 13.446 3.1236 0.32018 7/8 0.4296 2.3277 0.0765 13.0699 3.2135 0.3112
9 0.4418 2.2635 0.0787 12.7094 3.3047 0.30269 1/8 0.4541 2.2019 0.0809 12.3635 3.3971 0.29449 1/4 0.4667 2.1428 0.0831 12.0317 3.4908 0.28659 3/8 0.4794 2.0861 0.0854 11.7129 3.5858 0.27899 1/2 0.4922 2.0315 0.0877 11.4067 3.682 0.27169 5/8 0.5053 1.9791 0.09 11.1124 3.7796 0.26469 3/4 0.5185 1.9287 0.0923 10.8293 3.8784 0.25789 7/8 0.5319 1.8802 0.0947 10.5569 3.9785 0.2514
DESPLAZAMIENTO Y CAPACIDAD
DE pies3/pies pies/pies3 barriles/pies pies/barriles galones/pies pies/galón
113
CDM.MotorManual.7.21.15_ESLA.indd 114 9/11/15 10:56 AM
Capa
cida
des
DE
(pulg)
DI
(pulg)
PESONOMINAL(lb/pies)
DESPLAZAMIENTODEL ACERO
(galones/pies)
CAPACIDAD (galones/pies)
2 3/8 1.815 6.65 0.10542 0.13440
2 7/8 2.151 10.40 0.16674 0.18858
3 1/2 2.764 13.30 0.21084 0.31164
3 1/2 2.602 15.50 0.24486 0.27636
4 3.340 14.00 0.23100 0.45528
4 1/2 3.826 16.60 0.27510 0.59724
4 1/2 3.640 20.00 0.32676 0.54054
5 4.276 19.50 0.31500 0.74592
5 4.000 25.60 0.39144 0.65268
DESPLAZAMIENTO Y CAPACIDAD
114
CDM.MotorManual.7.21.15_ESLA.indd 115 9/11/15 10:56 AM
Tube
ría
de p
erfo
raci
ón
Tamañonominal(pulg)
DI dela tubería
(pulg)
Pesonominal(lb/pies)
Herramienta decorrección de
la junta
3 1/2 2.125 28.3 3 1/2 IF o NC 38
4 2.563 33.8 4 FH o NC 40
4 1/2 2.750 44.0 4 IF o NC 46
5 3.000 55.3 4 1/2 IF o NC 50
5 1/2 3.250 63.0 5 FH
6 5/8 5.000 57.0 6 5/8 FH
Tamañonominal(pulg)
DI dela tubería
(pulg)
Pesonominal(lb/pies)
Herramienta decorrección de
la junta
3 1/2 2.063 25.3 3 1/2 IF o NC 38
4 2.563 29.7 4 FH o NC 40
4 1/2 2.750 39.9 4 IF o NC 46
5 3.000 48.5 4 1/2 IF o NC 50
PROPIEDADES DE LA TUBERÍA DEPERFORACIÓN DE PARED GRUESA ESTÁNDAR
PROPIEDADES DE LA TUBERÍA DE PERFORACIÓN DEPARED GRUESA SPIRAL-WATETM
115
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Áre
as d
e flu
jo d
e la
tobe
ra
Tamaño dela tobera(32 nds)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 .038 .076 .114 .152 .190 .228 .266 .304 .342 .3808 .049 .098 .147 .196 .245 .294 .343 .392 .441 .4909 .062 .124 .186 .248 .310 .372 .434 .496 .558 .620
10 .077 .154 .231 .308 .385 .462 .539 .616 .693 .77011 .093 .186 .279 .372 .465 .558 .651 .744 .837 .93012 .110 .220 .330 .440 .550 .660 .770 .880 .990 1.10013 .130 .260 .390 .520 .650 .780 .910 1.040 1.170 1.30014 .150 .300 .450 .600 .750 .900 1.050 1.200 1.350 1.50015 .172 .344 .516 .688 .860 1.032 1.204 1.376 1.548 1.72016 .196 .392 .588 .784 .980 1.176 1.372 1.568 1.764 -
ÁREAS DE FLUJO DE LA TOBERA(PULG2)
116
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Áre
as d
e flu
jo d
e la
tobe
ra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17 .221 .442 .663 .884 1.105 1.326 1.547 1.768 - -18 .249 .498 .747 .996 1.245 1.494 1.743 - - -20 .307 .614 .921 1.228 1.535 - - - - -22 .371 .742 1.113 1.484 - - - - - -24 .441 .882 1.323 1.764 - - - - - -26 .519 1.038 1.557 - - - - - - -28 .601 1.202 - - - - - - - -30 .690 1.380 - - - - - - - -1” .785 1.570 - - - - - - - -
1 1/8” .994 - - - - - - - - -1 1/4” 1.227 - - - - - - - - -
Tamaño dela tobera(32 nds)
ÁREAS DE FLUJO DE LA TOBERA(PULG2)
117
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Tabl
a de
pes
o de
l lod
o
10.4 77.79 1246.1 1.25 0.541 12.210.5 78.53 1258.1 1.26 0.546 12.410.6 79.28 1270.1 1.27 0.551 12.510.7 80.03 1282.1 1.28 0.556 12.610.8 80.78 1294.1 1.29 0.562 12.710.9 81.53 1306 1.31 0.567 12.811 82.27 1318 1.32 0.572 12.9
11.1 83.02 1330 1.33 0.577 13.111.2 83.77 1342 1.34 0.582 13.211.3 84.52 1354 1.36 0.588 13.311.4 85.27 1366 1.37 0.593 13.411.5 86.01 1377.9 1.38 0.598 13.511.6 86.76 1389.9 1.39 0.603 13.611.7 87.51 1401.9 1.4 0.608 13.811.8 88.26 1413.9 1.41 0.614 13.911.9 89.01 1425.9 1.43 0.619 1412 89.75 1437.8 1.44 0.624 14.1
12.1 90.5 1449.8 1.45 0.629 14.212.2 91.25 1461.8 1.46 0.634 14.412.3 92 1473.8 1.48 0.64 14.5
8.34 62.38 999.3 1 0.434 9.88.5 63.58 1018.5 1.02 0.442 108.6 64.32 1030.5 1.03 0.447 10.18.7 65.07 1042.4 1.04 0.452 10.28.8 65.82 1054.4 1.05 0.458 10.48.9 66.57 1066.4 1.07 0.463 10.59 67.31 1078.4 1.08 0.468 10.6
9.1 68.06 1090.4 1.09 0.473 10.79.2 68.81 1102.3 1.1 0.478 10.89.3 69.56 1114.3 1.12 0.484 10.99.4 70.31 1126.3 1.13 0.489 11.19.5 71.05 1138.3 1.14 0.494 11.29.6 71.8 1150.3 1.15 0.499 11.39.7 72.55 1162.3 1.16 0.504 11.49.8 73.3 1174.2 1.18 0.51 11.59.9 74.05 1186.2 1.19 0.515 11.610 74.79 1198.2 1.2 0.52 11.8
10.1 75.54 1210.2 1.21 0.525 11.910.2 76.29 1222.2 1.22 0.53 1210.3 77.04 1234.2 1.24 0.536 12.1
Nota: Consulte la sección 4.2 para averiguar la fórmula del factor de �otabilidad
lb/galón lb/pies3 kg/m3 Gravedadespecífica
Profundidaddel gradiente
(psi/pies)
Profundidaddel gradiente
(kPa/m)lb/galón lb/pies3 kg/m3 Gravedad
específicaProfundidaddel gradiente
(psi/pies)
Profundidaddel gradiente
(kPa/m)
118
CDM.MotorManual.7.21.15_ESLA.indd 119 9/11/15 10:56 AM
Tabl
a de
pes
o de
l lod
o
14.4 107.7 1725.4 1.73 0.749 16.914.5 108.45 1737.4 1.74 0.754 17.114.6 109.2 1749.4 1.75 0.759 17.214.7 109.95 1761.4 1.76 0.764 17.314.8 110.7 1773.3 1.78 0.77 17.414.9 111.44 1785.3 1.79 0.775 17.515 112.19 1797.3 1.8 0.78 17.6
15.1 112.94 1809.3 1.81 0.785 17.815.2 113.69 1821.3 1.82 0.79 17.915.3 114.44 1833.3 1.84 0.796 1815.4 115.18 1845.2 1.85 0.801 18.115.5 115.93 1857.2 1.86 0.806 18.215.6 116.68 1869.2 1.87 0.811 18.315.7 117.43 1881.2 1.88 0.816 18.515.8 118.18 1893.2 1.9 0.822 18.615.9 118.92 1905.1 1.91 0.827 18.716 119.67 1917.1 1.92 0.832 18.8
16.1 120.42 1929.1 1.93 0.837 18.916.2 121.17 1941.1 1.94 0.842 19.116.3 121.91 1953.1 1.96 0.848 19.2
12.4 92.74 1485.8 1.49 0.645 14.612.5 93.49 1497.8 1.5 0.65 14.712.6 94.24 1509.7 1.51 0.655 14.812.7 94.99 1521.7 1.52 0.66 14.912.8 95.74 1533.7 1.53 0.666 15.112.9 96.48 1545.7 1.55 0.671 15.213 97.23 1557.7 1.56 0.676 15.3
13.1 97.98 1569.6 1.57 0.681 15.413.2 98.73 1581.6 1.58 0.686 15.513.3 99.48 1593.6 1.6 0.692 15.613.4 100.22 1605.6 1.61 0.697 15.813.5 100.97 1617.6 1.62 0.702 15.913.6 101.72 1629.6 1.63 0.707 1613.7 102.47 1641.5 1.64 0.712 16.113.8 103.22 1653.5 1.65 0.718 16.213.9 103.96 1665.5 1.67 0.723 16.414 104.71 1677.5 1.68 0.728 16.5
14.1 105.46 1689.5 1.69 0.733 16.614.2 106.21 1701.5 1.7 0.738 16.714.3 106.96 1713.4 1.72 0.744 16.8
lb/galón lb/pies3 kg/m3 Gravedadespecífica
Profundidaddel gradiente
(psi/pies)
Profundidaddel gradiente
(kPa/m)lb/galón lb/pies3 kg/m3 Gravedad
específicaProfundidaddel gradiente
(psi/pies)
Profundidaddel gradiente
(kPa/m)
119
CDM.MotorManual.7.21.15_ESLA.indd 120 9/11/15 10:56 AM
Tabl
a de
pes
o de
l lod
o
18.3 136.87 2192.7 2.2 0.952 21.518.4 137.62 2204.7 2.21 0.957 21.618.5 138.37 2216.7 2.22 0.962 21.818.6 139.12 2228.7 2.23 0.967 21.918.7 139.87 2240.6 2.24 0.972 2218.8 140.61 2252.6 2.26 0.978 22.118.9 141.36 2264.6 2.27 0.983 22.219 142.11 2276.6 2.28 0.988 22.3
19.1 142.86 2288.6 2.29 0.993 22.519.2 143.61 2300.6 2.3 0.998 22.619.3 144.35 2312.5 2.32 1.004 22.719.4 145.1 2324.5 2.33 1.009 22.819.5 145.85 2336.5 2.34 1.014 22.919.6 146.6 2348.5 2.35 1.019 23.119.7 147.34 2360.5 2.36 1.024 23.219.8 148.09 2372.4 2.38 1.03 23.319.9 148.84 2384.4 2.39 1.035 23.420 149.59 2396.4 2.4 1.04 23.5
lb/galón lb/pies3 kg/m3 Gravedadespecífica
Profundidaddel gradiente
(psi/pies)
Profundidaddel gradiente
(kPa/m)16.4 122.66 1965.1 1.97 0.853 19.316.5 123.41 1977 1.98 0.858 19.416.6 124.16 1989 2 0.863 19.516.7 124.91 2001 2.01 0.868 19.616.8 125.65 2013 2.02 0.874 19.816.9 126.4 2025 2.03 0.879 19.917 127.15 2036.9 2.04 0.884 20
17.1 127.9 2048.9 2.05 0.889 20.117.2 128.65 2060.9 2.06 0.894 20.217.3 129.39 2072.9 2.08 0.9 20.317.4 130.14 2084.9 2.09 0.905 20.517.5 130.89 2096.9 2.1 0.91 20.617.6 131.64 2108.8 2.11 0.915 20.717.7 132.39 2120.8 2.12 0.92 20.817.8 133.13 2132.8 2.14 0.926 20.917.9 133.88 2144.8 2.15 0.931 21.118 134.63 2156.8 2.16 0.936 21.2
18.1 135.38 2168.8 2.17 0.941 21.318.2 136.13 2180.7 2.18 0.946 21.4
lb/galón lb/pies3 kg/m3 Gravedadespecífica
Profundidaddel gradiente
(psi/pies)
Profundidaddel gradiente
(kPa/m)
120
CDM.MotorManual.7.21.15_ESLA.indd 121 9/11/15 10:56 AM
Conv
ersi
ones
acacacatmatmatmatmbbl (barriles) (británica, seco)bbl (barriles) (británica, seco)bbl (barriles) (británica, seco)bbl, cementobbl, cementobbl, petróleobbl (barriles) (EE. UU., líquido)bbl (barriles) (EE. UU., líquido)bbl (barriles) (EE. UU., líquido)bbl/minbbl/díacm3
daN
43560 pies2
m2
mi2
pies de agualb/pulg2
pascaleskg/cm2
pies3
m3
galones (británicos)kglb (cemento)galones (EE. UU.)pies3
m3
galones (EE. UU.)galones/mingalones/minpies3
lbs
40470.00156233.9414.71.013 x 105
1.0335.780.163736170.6376424.2110.119231.5420.029173.531 x 10-5
2.2467
Factormultiplicador
Prefijo Símbolo
1 000 000 = mega
kilo
hecto
deca
deci
centi
mili
micro
M
1 000 = 103 k
100 = 10 2 h
10 = 101 da
0.1 = 10-1 d
0.01 = 10-2 c
0.001 = 10-3 m
0.000 001 = μ
REFERENCIA RÁPIDA PARA YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
1 metro cúbico 1000 litros1 metro cúbico 264.2 galones estadounidenses1 metro cúbico 220 galones imperiales1 metro cúbico 6.28 barriles estadounidenses1 metro cúbico 5.0 barriles imperialesPSI x 6.89 = KPA100 PSI X 6.89 = 6890 KPA
6
-6
UNIDADES MULTIPLICAR POR PARA OBTENER121
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Conv
ersi
ones
UNIDADES MULTIPLICAR POR
pies/minpies/minpies/minpies/minpies/minpies-lb/minpies-lb/minpies-lb/spies-lb/sggalones (británicos)galóngalóngalóngalóngalones/mingalones/ming/cm2
hppulgpulg2
pulg2
0.508 cm/spies/skm/hm/minmi/hpies-lb/sKWKWhpkggalones (EE. UU.)cm3
pies3
pulg3
litrospies3/slitros/minlb/pulg2
kWmmmm2
cm2
0.016670.018290.30480.011360.016672.26 x 10-5
1.356 x 10-3
1.818 x 10-3
0.0011.2009437850.13372313.7852.228 x 10-3
3.7853.4172 x 10-4
0.745725.4645.26.452
UNIDADES MULTIPLICAR POR PARA OBTENERPARA OBTENER
grado (ángulo)grado (ángulo)grado (ángulo)grados/sgrados/spiespiespiespies2
pies3
pies3
pies3
pies3
pies3 de agua (60 grados F)pies3/minpies3/minpies3/minpies3/spies3- atmpies/lbpies/lbpies/lb
60 minradsrpmrev/spulgmmim2
pulg3
m3
galones (EE. UU.)litroslbm3/sgalones/slitros/sgalones/minpies/lbBtukg/mN/m
0.0174536000.16672.778 x 10-3
210.30481.89394 x 10-4
0.092917280.028327.48128.3262.374.72 x 10-4
0.12470.472448.832116.31.286 x 10-3
0.13831.355818
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Conv
ersi
ones
UNIDADES MULTIPLICAR POR PARA OBTENER
lb/pulg2
litroslitroslitroslitroslitrosmm2
m3
m3/sm3/smi2
mi2
radrad/srad/stemp. (°C)temp. (°F)ton (métricas)vatiosvatiosyardasyardas
6.894757 kPapies3
m3
galónm3
galónpiespies2
galóngalones/minlitros/minpies2
km2
gradosrev/srpmtemp. °Ftemp. °Ckgpies-lb/shppiesm
0.035310.0010.26420.0010.26423.280810.764264.215850600002.788 x 1072.5957.30.15929.5491.8 (°C)+32(°F - 32) 5/910000.73761.341 x 10-3
30.9144
UNIDADES MULTIPLICAR POR PARA OBTENER
pulg2
pulg3
pulg3
pulg3
pulg3
kgkg/mkg/m3
kg/mkWkW/hlblblblb/pies3
lb/pies3
lb/pies2
lb/pies2
lb/galónlb/galónlb/galón
6.944 x 10-3 pies2
m3
pies3
galónlitroslbpies/lblb/pies3
lb/piespies-lb/minpies/lbdinasnewtonston (métricas)kg/m3
lb/pulg3
kg/m2
lb/pulg2
lb/pies3
grav. específicag/cm3
1.639 x 10-5
5.787 x 10-4
4.329 x 10-3
0.016392.20467.2330.062430.672442502.655 x 106
4.45 x 105
4.4484.535 x 10-4
16.025.787 x 10-4
4.8826.945 x 10-3
7.48.12.1198
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NOTAS
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32-5
61-8
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· Fax
: 432
-561
-872
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