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¿Cómo funciona la fracturación hidráulica? . La tecnología de fracturación hidráulica es nada nuevo - más de un millón de pozos en todo el mundo se han perforado con este método en los últimos sesenta años y el proceso se está perfeccionando constantemente La idea básica es simple: las fracturas milímetro fino en el depósito se crean con gran precisión utilizando la presión del agua que es mayor que la presión de desglose de la roca reservorio. Aquí es donde viene el término "fracturación hidráulica" de. Durante el proceso de fractura, las fracturas están llenos de pequeñas esferas de cerámica que los mantienen permanentemente abierta. La superficie de contacto ampliada resultante ayuda a que el gas fluya hacia el pozo para la extracción. Acceso al reservorio Una pistola de perforación se baja en el pozo. Se perfora agujeros en el revestimiento de acero del pozo en La fracturación hidráulica en la fracturación hidráulica calculado cuidadosamente las fracturas se crean en la roca a una profundidad de unos 4.000 metros ( gas hermético) con agua a alta presión. El gas fluye entonces a La presión del agua crea una fractura Una mezcla de fluidos de alta presión que consiste en agua , materiales y aditivos químicos Precisamente calculado y controlado Las fracturas creadas repartidos verticalmente hasta el pozo de aproximadamente 50 metros hacia arriba y hacia abajo , así como a unos 150 metros de distancia longitudinal desde el Producción El gas natural es capaz de fluir libremente al pozo a través de las fracturas. Los materiales de relleno como arena o pequeñas esferas de cerámica

Cómo Funciona La Fracturación Hidráulica

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encontraras los fluidos que se usan para el fracturamiento hidraulico -flanklin

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Page 1: Cómo Funciona La Fracturación Hidráulica

¿Cómo funciona la fracturación hidráulica?

. La tecnología de fracturación hidráulica es nada nuevo - más de un millón de pozos en todo el mundo se han perforado con este método en los últimos sesenta años y el proceso se está perfeccionando constantemente La idea básica es simple: las fracturas milímetro fino en el depósito se crean con gran precisión utilizando la presión del agua que es mayor que la presión de desglose de la roca reservorio. Aquí es donde viene el término "fracturación hidráulica" de. Durante el proceso de fractura, las fracturas están llenos de pequeñas esferas de cerámica que los mantienen permanentemente abierta. La superficie de contacto ampliada resultante ayuda a que el gas fluya hacia el pozo para la extracción.

Acceso al reservorioUna pistola de perforación se baja en el pozo. Se perfora agujeros en el revestimiento de acero del pozo en una longitud de aproximadamente 1

La fracturación hidráulica en la fracturación hidráulica calculado cuidadosamente las fracturas se crean en la roca a una profundidad de unos 4.000 metros ( gas hermético) con agua a alta presión. El gas fluye entonces a través de las fracturas de la producción.

La presión del agua crea una fracturaUna mezcla de fluidos de alta presión que consiste en agua , materiales y aditivos químicos llenado se bombea desde encima del suelo a través de los orificios

Precisamente calculado y controladoLas fracturas creadas repartidos verticalmente hasta el pozo de aproximadamente 50 metros hacia arriba y hacia abajo , así como a unos 150 metros de distancia longitudinal desde el pozo. La expansión de la fractura se calcula cuidadosamente de antemano y es controlado por

ProducciónEl gas natural es capaz de fluir libremente al pozo a través de las fracturas. Los materiales de relleno como arena o pequeñas esferas de cerámica garantizan que las fracturas se mantienen permanentemente abierta

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ASPECTOS DE SEGURIDAD DE UN POZO DE GAS NATURAL

El bienAntes de que comience perforación, una carcasa conductor es impulsada en el suelo hasta que haya pasado la última capa de agua dulce - teniendo roca. Durante la perforación , el pozo se sella con acerotuberías que se cementan en lugar sección por sección.Alrededor de 900 toneladas de acero y 300 m3 de cemento se utilizan para un pozo de gas natural que mide 4.500 m de profundidad

El árbol de Navidad un árbol de Navidad", con seguridad los sellos de la perforación

del pozo en la superficie. Está bien conectado a la carcasa y los anillos con un

pozo. Está equipado con numerosas válvulas y manómetros para controlar la

producción de gas natural y a la canalización.

Barrera de seguridad impermeableEl proceso de carcasa está efectuadas con por etapas mediante la interconexión de una serie de tubos . Los espacios entre los tubos se llenan con cemento especial , creando una barrera entre la ayuda

La válvula de seguridadA una profundidad de alrededor de 50 metros , una se instala de cierre automático de la válvula de seguridad subterráneo. Durante el funcionamiento normal la válvula se mantiene abierta por un hidráulico válvula de presión. Si la presión cae ,que cerrará automáticamente

La protección de las aguas subterráneasLa carcasa exterior alcanza aprox. 10 metros más profundas que la última capa de roca de agua dulce de soporte . En esto zona, un total de 5 tubos de acero concreto se cimentó en lugar. Por consiguiente, el agua subterránea utilizable es de forma segura protegida contra el gas natural y líquidos de fracturación .

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Los materiales de relleno (agentes de sostén) garantizar que las fracturas creadas permanecen abiertas. La arena o pequeñas esferas de cerámica son ejemplos de materiales que se agregan al agua de llenado. Se requieren aditivos químicos para permitir a los agentes de sostén que se realizarán en las fracturas. En otras palabras, los aditivos químicos espesar el fluido y lo ayudan a llevar el material de relleno.Sin un fluido portador, el material de relleno se hundiría inmediatamente al punto más profundo del pozo y bloquear el pozo de calibre. En el Düste Z10 así, el porcentaje de material, o pequeñas esferas de cerámica llenado, en el líquido total es de aproximadamente 21 por ciento.

Aditivos químicos y sus funciones

Vista general de los aditivos químicos más importantesLos geles (geles de polisacáridos): hacer que el agua más viscoso y asegurarse de que material de relleno tales como pequeñas esferas de cerámica permanecen suspendidas en lugar de simplemente se hunde hasta el fondo.

Interruptores de Gel (agentes de oxidación, enzimas): devuelven el agua a un estado más líquido de modo que el fluido de fracturación puede ser bombeada de nuevo más fácilmente desde un cierto punto.

Biocidas: evitar que las bacterias dañinas de formación y descomposición de los geles, ya que de otro modo poner en peligro la capacidad de carga del fluido de fracturación.

Reductores de fricción: reducen la fricción entre el fluido de fracturación y la carcasa.

Los surfactantes (tensioactivos): cambian la tensión superficial y preparan la roca para el proceso de frac (ejemplo: agua sin jabón tiene una alta tensión superficial, agua con jabón tiene una baja tensión superficial)

Sal (cloruro de potasio): convierte el fluido portador en una salmuera que evita que las arcillas en el depósito de la hinchazón.