Estado del arte del efecto de altas temperaturas en la estabilidad de fluidos de perforación geotérmicos.

dc.contributor.advisorAriza León, Emiliano
dc.contributor.advisorPeña Mateus, Jeimy Alejandra
dc.contributor.authorOrtiz Camacho, Camila Fernanda
dc.contributor.evaluatorMercado Ojeda, Ronald Alfonso
dc.contributor.evaluatorMorales Medina, Giovanny
dc.date.accessioned2024-03-08T12:21:59Z
dc.date.available2024-03-08T12:21:59Z
dc.date.created2024-03-07
dc.date.issued2024-03-07
dc.description.abstractLa energía geotérmica podría definirse como el calor que puede ser extraído del interior de la tierra y convertido en electricidad, usado como balneario o como fuente de calor directo. Durante años la humanidad ha buscado energías que satisfagan la demanda mundial y generen el menor impacto ambiental posible, es allí donde cobra importancia la energía geotérmica, disponible en gran cantidad de lugares de todo el mundo como en zonas de actividad volcánica, zonas de falla o en formaciones geológicas con alta cantidad de material radiactivo. Para extraer tal energía es necesario realizar una perforación sobre la superficie hasta los reservorios geotérmicos, durante el proceso de perforación, se debe emplear fluidos que disminuyan la fricción entre las partes, arrastren los recortes, disminuyan la temperatura, reduzcan las pérdidas de circulación, controlen las presiones de fondo, entre otros. No obstante, tales fluidos suelen ser sometidos a condiciones extremas, como rocas abrasivas, ambientes corrosivos y altas temperaturas, por lo cual se debe garantizar que el fluido seleccionado mantenga sus propiedades a lo largo del tiempo de uso. Es bien sabido que los fluidos más empleados son los lodos a base de agua y bentonita, además, se agregan agentes de control de densidad y viscosidad, pero también pueden emplearse otros, tales como aire, fluidos a base aceite, espumas, polímeros, entre otras sustancias. Los polímeros, por ejemplo, ante los cambios de temperatura deben estar constantemente en observación, puesto que pueden degradarse, es por lo que deben ser formulados particularmente para cada reservorio. A pesar de que los lodos bentoníticos son los más empleados, su eficiencia podría ser mejor, los lodos base aceite presentan conflictos ambientales, mientras que los lodos de espuma y los aireados, requieren de gran cantidad de equipos para bombear el fluido. Particularmente, en Colombia se cuenta con algunos prospectos a ser explotados, sin embargo, se hace necesario llevar a cabo mayor investigación al respecto.
dc.description.abstractenglishGeothermal energy could be defined as the heat that can be extracted from within the earth and converted into electricity, used for bathing or as a direct heat source; for years humanity has been looking for energies that satisfy global demand and generate the least possible environmental impact, this is where geothermal energy becomes important and is available in many places around the world, such as in areas of volcanic activity, fault zones or geological formations with a high amount of radioactive material. To extract such energy, it is necessary to drill above the surface to geothermal reservoirs during the drilling process, fluids must be used to reduce friction between the parts, drag the cuttings, reduce the temperature, reduce circulation losses, control bottom pressures, among others. However, such fluids are often subjected to extreme conditions, including as abrasive rocks, corrosive environments, and high temperatures, so it must be ensured that the selected fluid maintains its properties throughout the time of use. It is well known that the most used fluids are water and bentonite-based, plus density and viscosity control agents are added, but others can also be used, such as air, oil-based fluids, foams, polymers, among other substances. Polymers must be constantly monitored due to temperature changes, as they can degrade, so they need to be specially formulated for each reservoir. Bentonite muds are the most used, although, their efficiency could be higher. Oil-based one’s present environmental conflicts, as do foamed and aerated slurries, and require a large amount of equipment to pump the fluid. Particularly, in Colombia there are some prospects to be exploited, but more research is needed.
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero Químico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameEscuela de Ingeniería Química
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/42246
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeníerias Fisicoquímicas
dc.publisher.programIngeniería Química
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería Química
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleEstado del arte del efecto de altas temperaturas en la estabilidad de fluidos de perforación geotérmicos.
dc.title.englishState of the art of the effect of high temperatures on the stability of geothermal drilling fluids.
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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