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El trépano de 17 ½” FT816 de la serie FuseTek de Reedhycalog, es un trépano hibrido PDC – Impregnado de IADC M422 de cuerpo de matriz y con cortadores resistentes al impacto y cilindros impregnados de diamante en la parte posterior de los cortadores. Cuenta con ocho aletas, cuatro de ellas centrales que brindan mayor estabilidad al trépano y cuatro aletas secundarias. Los cortadores PDC de 16 milímetros. Tambien cuenta con 8 boquillas intercambiables.

Figura 2.22 Diseño del Trépano ReedHycalog FuseTek 17 1/2" FT816 SN: E199213

103 2.5.1. Pozo LQC-X1

Tabla 2.22 Datos generales Pozo LQC-X1

Nombre del pozo LQC-X1

Pais Bolivia

Campo Lliquimuni

Operador YPFB PETROANDINA SAM

Equipo de perforación SIN-263 Fuente: Elaboración Propia

El trépano de la serie Fusetek 17 ½” FT816 de la compañía ReedHycalog, fue utilizado en el pozo Lliquimuni centro X1 en fecha 5 de abril del año 2015.

Trépano Híbrido ReedHycalog 17 ½” FT816 SN: E199213 Fm. Bala

Objetivo

El objetivo era perforar verticalmente con motor de fondo para el control de la verticalidad dentro de la formación Bala, la cual presentaba una serie de Intercalaciones de arenisca de grano fino bien consolidada y abrasiva con tramos de limolita.

Desempeño

El trépano fue corrido con motor de fondo de 9 ½” de relación 0,1046 rev/gal y con un estabilizador de 17 3/8 pulgadas. Fue armado con un flujo total de área de 1,38 pulgadas cuadradas (TFA) y perforó desde os 1258,1 m MD en la formación bala hasta los 1283 m MD en un total de 29 horas haciendo un avance de 24,9 metros perforados con una velocidad de 0,86 metros por hora. Una vez en superficie el trépano fue calificado 2-8-RO-S/G-X-3”-CT-PR. La formación bala presentó una litología intercalada con 10% limolita, 10% arcilita y 80% arenisca.

104

Tabla 2.23 Parámetros de la corrida del trépano 17 1/2" FT816

Tipo Hibrido PDC – Impregnado Diámetro (pulg) 17 ½” Marca ReedHycalog Modelo FT816 IADC M422 Serial E199213 TFA (pulg2) 1,381 Prof. In (m) 1258,1 Prof. Out (m) 1283 Avance (m) 24,9 Tiempo (hrs) 29 ROP (mph) 0,86 WOB (klb) 10 – 15 RPM 40 + 86 Caudal (gpm) 800 Torque (klb-ft) 13 – 18 Presión (psi) 1940 Formación Bala

Dull Grade 2-8-RO-S/G-X-3-CT-PR Fecha de entrada 5-abril-2015 Fecha de salida 7-abril-2015

Fuente: Elaboración propia

Durante la corrida del trépano se observó constantemente vibraciones axiales severas y torques excesivos. Para mitigar eso se tuvo que levantar herramienta continuamente, sin embargo, las vibraciones continuaron altas. Tambien hubo se observó amagos de pega y una pega la cual pudo ser solucionada con golpes de tijera.

Costo por metro

Es de esperar que, debido a todos estos problemas operativos, el trépano haya salido con el daño observado y no haya tenido el rendimiento deseado, por lo mismo el costo por metro final el mayor al de otras corridas. El costo por metro del trépano es de 10252$/m. En la sección de 17 ½” se tiene corridas con costos por metro de hasta 2190 $/m y el promedio del tramo es de 10929$/m debido a algunas corridas puntuales que tuvieron bajo desempeño.

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Tabla 2.24 Bit record y CPM Sección 17 1/2" Fm Bala Pozo LQC-X1

Fuente: Elaboración propia Análisis Break Even

Tomando en cuenta las corridas comparables dentro de la formación Bala de la sección 17 ½” del pozo LQC-X1, se puede observar que el trépano tiene un rendimiento ligeramente por encima de la línea del break even. La sección tiene un avance promedio por trépano de 62.51 metros y un ROP promedio de 1.08 mph.

Tabla 2.25 Análisis Break Even trépano FT816 SN: E199213 Break Even CPMoffset= 10929 $/hr B= 185000 $ Prof in= 1258 m Tv= 2.516 hr R= 2000 $/hr A= 95.016 B= 17.39 Desempeño Mínimo BE Mas= 63 m ROPas= 1.08 m/h MBE= 20.94 m ROPBE= 0.25 m/h Desempeño actual Trépano= 17 1/2" FT816 SN:E199213 Avance= 24.9 m horas= 29 hr ROP= 0.86 m/h

Fuente: Elaboración propia

DIAM PROF

IN PROF

OUT AV HRS ROP CPM

Pulg. m m m hrs mph $/m

LQC-X1 17.5 TCI HC VM-096DX 5218106 435 1092 1151 59 68.8 0.86 BALA 5-4-WT-A-IF-E-E-I-CT-PR 3636 1 LQC-X1 17.5 TCI NOV EMS53AKPRC D186278 535 1151 1179 28.2 41.0 0.69 BALA 4-6-WT-A-E-3-BT-PR 5643 1 LQC-X1 17.5 TCI SMITH MS1716LHBPX JH4461 M433 1179 1257 77.8 79.2 0.98 BALA 2-7-RO-S/G-X-3-BT/CT-PR 3035 1 LQC-X1 17.5 HYB NOV FT816 E199213 M422 1258 1283 24.9 29.0 0.86 BALA 2-8-RO-S/G-X-3”-CT-PR 10252 1 LQC-X1 17.5 TCI VAREL HR18JMRSV 1323775 445 1283 1283 1.51 5.6 0.27 BALA 1-2-WT-A-EFA-I-BT-BHA 72650 3 LQC-X1 17.5 PDC SMITH MSI716LHBPX JH4460 M433 1284 1370 86.06 85.2 1.01 BALA 1-3-BT-N/S-X-2-CT/WT-BHA 4257 1 LQC-X1 17.5 PDC HC HCM5072X 7015207 1370 1432 62 59.8 1.04 BALA-BEU 1-3-BT/CT-A-X-3-WT-TQ 5098 1 LQC-X1 17.5 PDC SMITH MSI716LHBPX JH3141 M433 1432 1632 200 120.0 1.67 BEU 1-4-RO-S-X-3-BT/DL-HP 2190 1 LQC-X1 17.5 PDC SMITH G15BODCPS PZ4211 445 1632 1697 65.12 58.1 1.12 BEU 3-2-WT-A-E-I-RG/TR-BHA 5042 2 LQC-X1 17.5 TCI SMITH G15BODCPS PZ4209 445 1697 1745 48 47.3 1.01 BEU 1-1-WT-A-E-I-TR/BT-BHA 3672 1 LQC-X1 17.5 TCI HALL EBXT12SLC 11609924 1745 1780 35 42.2 0.83 BEU 1-2-WT-A-E-/S/S-1-RG/TR-TQ 4753 1

IADC FORM DULL GRADE RUNS

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Figura 2.23 Gráfica de igualdad Break even Sección 17 1/2" Fm. Bala Pozo LQC-X1

Fuente: Elaboración propia

2.6. Trépano Híbrido PDC – Impregnado ReedHycalog 12 ¼” FT716 Características del Trépano

El trépano 12 ¼” FT716 es un trépano híbrido PDC – Impregnado de la serie Fusetek de ReedHycalog que cuenta con 7 aletas con cortadores de alta resistencia a la abrasión de 16 mm de diámetro de la línea de cortadores Helios de ReedHycalog. Es un trépano con cuerpo de Matriz con tres aletas principales y cuatro secundarias, con cilindros de impregnación de diamante y aletas impregnadas de diamante. Ficha técnica, Ver Anexo 15.

Figura 2.24 Trépano Híbrido PDC - Impregnado Fusetek 12 1/4" FT716

Fuente: (nov.com) 17 1/2" FT816 SN:E199213 0 50 100 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 A v an c e (m ) Tiempo de rotación (hrs)

107 2.6.1. Pozo LQC-X1

Trépano Híbrido Reed Hycalog 12 ¼” FT716 SN: E201962 Fm. Copacabana

Objetivo

El trépano 12 ¼” FT716 SN: E201962 de la línea Fusetek de ReedHycalog, fue bajado en fecha 16 de agosto del 2015 con un arreglo direccional con Motor de fondo y estabilizadores de 12 1/8”. El objetivo de esta corrida era perforar dentro de la formación Copacabana que al inicio de la corrida presentaba litología intercalada compuesta por 50% de caliza, 30% de arenisca y 20 % de limolita.

Desempeño

El trépano 12 ¼” FT716 SN: E201962 fue bajado en dos oportunidades en el pozo. En su primera corrida fue bajado con un BHA direccional con motor de fondo y vestido con 7 boquillas de 13/63” con un TFA de 0,997. Tocó fondo en 2883m MD y perforó hasta 2924 m MD en 38,2 horas con un ROP de 1,07 mph dentro de la formación Copacabana que mantuvo una composición litológica intercalada con areniscas entre 50 y 60 %, Caliza, 10 % y limolita entre 30 y 40%. La inclinación del

pozo era de 4,55 grados. Una vez en superficie el trépano fue calificado 1-3-WT-A-X-I-CT-PR.

En su segunda corrida el trépano fue bajado con un BHA convencional para repaso. Sin embargo, se perforó un metro de formación desde 2949 m MD hasta 2950 m DM dentro de la formación Copacabana en un tiempo de 2,1 horas con un ROP de 0,5 mph. Esta segunda corrida solo tenía como fin hacer un repaso y acondicionar

el pozo. Luego del acondicionamiento el trépano fue calificado 1-3-WT-A-X-I-CT-BHA.

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Tabla 2.26 Parámetros de las corridas del trépano 12 1/4" FT716 SN: E201962 Primera corrida Segunda Corrida

Tipo Hibrido PDC – Impregnado

Diámetro (pulg) 12 ¼” Marca ReedHycalog Modelo FT716 IADC M422 Serial E201962 TFA (pulg2) 0,907 0,907 Prof. In (m) 2883 2949 Prof. Out (m) 2924 2950 Avance (m) 41 1 Tiempo (hrs) 38,2 2,1 ROP (mph) 1,07 0,5 WOB (klb) 7 – 10 3 – 6 RPM 30 + 90 100 Caudal (gpm) 570 500 Torque (klb-ft) 13 – 16 15 – 18 Presión (psi) 2140 1625

Dull Grade 1-3-WT-A-X-I-CT-PR 1-3-WT-A-X-I-CT-BHA

Fecha de entrada 16-agosto-2015 28-agosto-2015

Fecha de salida 20-agosto-2015 29-agosto-2015

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las corridas del trépano FT716.

Tabla 2.27 Corridas del trépano 12 1/4" FT716 SN: E201962 Corrida Prof. In (m) Prof. Out (m) Avance (m)

Horas ROP Formación Calificación

R1 2883 2924 41 38,2 1,07 Copacabana 1-3-WT-A-X-I-CT-PR R2 2949 2950 1 2,1 0,50 Copacabana 1-3-WT-A-X-I-CT-BHA

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Figura 2.25 Trépano 12 1/4" FT716 SN: E201962 después de las corridas

Fuente: Elaboración propia Costo por metro

En la sección de 12 ¼” se usaron trépanos PDC, de dientes, de insertos y hasta impregnados. El trépano híbrido FT716 perforo con un ROP cercano al promedio de toda la sección y salió en estado re utilizable. Si bien el costo por metro es mayor a lo de los trépanos de insertos, este es menor al PDC subsiguiente que tambien tuvo un desgaste considerablemente mayor. El trépano híbrido hubiera podido seguir perforando lo cual habría reducido su costo por metro final. El costo por metro alcanzado por el trépano es de 4861 $/m y el promedio del campo es de 4226 $/m.

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Figura 2.26 Avance y CPM Sección 12 1/4" Pozo LQC-X1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2.28 Bit record sección 12 1/4" Pozo LQC-X1

Fuente: Elaboración propia Análisis Break Even

Para el análisis se tomaron en cuenta todas las corridas de la sección 12 ¼” del Pozo LQC-X1 dentro de la formación Copacabana.

Se puede observar que el trépano alcanzo la línea de igualdad break even. Sin embargo, su rendimiento está por debajo de otras corridas. Aun así, el trépano salió en estado re utilizable y podría haber seguido perforando. Los trépanos de carreras conjuntas tuvieron un desgaste severo en comparación con el trépano híbrido.

PDC PDC TCI TCI HYB PDC MT IMP IMP AV 208 102 75 36 41 25 9 226 108 CPM 2003 2368 2617 3671 4861 6622 11218 1957 2715 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 0 50 100 150 200 250 CP M ( $/m) A v an ce (m ) DIAM PROF IN PROF OUT AV HRS ROP CPM Pulg. m m m hrs mph $/m

LQC-X1 12.25 PDC HALL FX 65 12400484 M422 2462 2670 208 150.1 1.39 COPACABANA 1-2-CT/BT-S/G-X-I-WT-BHA 2003 LQC-X1 12.25 PDC HALL FX 65 12400485 M422 2670 2772 102 62.2 1.64 COPACABANA 4-8-RO-S/G-X-8-CT/BT-BHA 2368 LQC-X1 12.25 TCI HC VM-20DX 5201163 515 2772 2847 75 68.9 1.09 COPACABANA 2-8-BT-S/M-E-1-LT-PR 2617 LQC-X1 12.25 TCI HC VM-20DX 5201137 515 2847 2883 36 36.7 0.98 COPACABANA 8-8-BT/CT-A-E-1-LT-PR 3671 LQC-X1 12.25 HYB NOV FT-716 E201962 M422 2883 2924 41 38.2 1.07 COPACABANA 1-3-WT-A-X-I-CT-PR 4861 LQC-X1 12.25 PDC HC QD407FX 71353329 2924 2949 25 23.48 1.06 COPACABANA 5-7-CT/BT-S/G-X-1-CR-CP 6622 LQC-X1 12.25 MT HALL QH1RC 12343811 117 2949 2958 9 27 0.33 COPACABANA 2-2-WT-A-E-1-CT-BHA 11218 LQC-X1 12.25 IMP SMITH K507T JH5048 M842 2950 3176 226 146.9 1.54 COPACABANA 2-2-WT-A-X-I-CT-PR 1957 LQC-X1 12.25 IMP SMITH K5077BPXX5 JH5050 M842 3176 3284 108 72 1.50 COPACABANA 1-1-WT-A-X-I-CT-BHA 2715

IADC FORM DULL GRADE

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Tabla 2.29 Análisis Break Even trépano FT716 SN: E201962 Break Even CPMoffset= 4226 $/hr B= 99500 $ Prof in= 2883 m Tv= 5.766 hr R= 2000 $/hr A= 55.516 B= 26.27 Desempeño Mínimo BE Mas= 92 m ROPas= 1.33 m/h MBE= 40.79 m ROPBE= 0.66 m/h Desempeño actual Trépano= 12.25" FT716 SN:E201962 Avance= 41 m horas= 38.2 hr ROP= 1.07 m/h

Fuente: Elaboración propia

Figura 2.27 Grafica break even sección 12 ¼” Pozo LQC-X1 Fm. Copacabana

Fuente: Elaboración propia

12.25" FT716 SN:E201962 0 50 100 150 200 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 A v an c e (m ) Tiempo de rotación (hrs)

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

 Los trépanos usados en la industria petrolera están en constante desarrollo y, en Bolivia, se usan trépanos de última tecnología debido al alto grado de complejidad de muchos campos. Por esto mismo, trépanos híbridos han sido usados y probados en Bolivia.

 Los trépanos convencionales, aún con los grandes avances, no son siempre una solución completa para afrontar nuevos desafíos en la perforación de pozos de litología muy compleja como cuando existen arenas muy duras y abrasivas con intercalaciones de formaciones blandas, situación que se presenta en varios pozos de Bolivia y precisamente en los campos Incahuasi, Timboy, y Lliquimuni.

 Los trépanos híbridos PDC-Impregnados, muestran un gran potencial para solucionar los problemas que se afrontan durante la perforación de las formaciones con intercalaciones litológicas de los campos que combinan formaciones perforables con trépanos PDC y formaciones perforables con trépanos impregnados ofreciendo una mayor velocidad de penetración y mayor avance por corrida.

 Si bien esta tecnología aun es nueva, poco frecuente en los pozos en Bolivia, y su uso aun no sido optimizado, la aplicación de trépanos híbridos PDC – Impregnados tiene un gran potencial debido a las complejidades de las formaciones que se perforan en los pozos bolivianos. Los casos analizados en los Pozos ICS-2, ICS-3, y en especial los casos del ICS-X1, TBY-X2 y LQC-X1 muestran que los trépanos híbridos PDC – Impregnados son una alternativa muy eficaz para la perforación de tramos con intercalaciones litológicas.

 En los casos más ideales, los trépanos híbridos lograron perforar formaciones con intercalaciones de la manera más eficiente y con el menor costo por metro. Por otro lado, aun es necesario optimizar estas aplicaciones.

113 RECOMENDACIONES

Por todo el potencial que demuestran los trépanos híbridos PDC-Impregnados para perforar formaciones con intercalaciones se recomienda continuar haciendo seguimiento a sus desempeños en los campos nacionales para consolidar su aplicación oportunamente. Al mismo tiempo, se recomienda hacer un análisis de los desempeños de los trépanos híbridos PDC – Impregnados a nivel mundial en los pozos en los cuales se están aplicando y hacer seguimiento tambien de los nuevos diseños presentados por las compañias fabricantes de trépanos de perforación.

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ANEXOS

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Anexo 10 – Corridas 12 ¼” Campo Incahuasi

DIAM PROF IN PROF OUT AV HRS ROP CPM

Pulg. m m m hrs mph $/m

ICS-X1 12.25 PDC DDS SPH829 S3F0825 S422 3074 3479 405 135.3 2.99 LOS MONOS 1-1-WT-A-X-4-CT-BHA 1040 2 ICS-X1 12.25 PDC SMITH MDT89HPX JS8019 M223 3479 3740 261 124.8 2.09 LOS MONOS 2-3-WT-A-X-0-CT-DTF 1435 1 ICS-X1 12.25 HYB DDS MDM949 S3H0842 M422 3740 4125 385 169.3 2.27 LOS MONOS 0-3-WT-A-X-1-CT/PN-BHA 1224 1 ICS-X1 12.25 PDC NOV DS104HGSB1 H47036 4125 4308 183 86.75 2.11 LOS MONOS 1-4-WT-G-X-1-CT-HP 1656 1 ICS-X1 12.25 PDC NOV DS120HGSUV H45698 M433 4308 4450 142 110.5 1.29 LOS MONOS 2-4-WT-S-X-1-CT-PR 2476 1 ICS-X1 12.25 PDC DDS SPH829 S3F0823 S422 4450 4532 82 57.75 1.42 LOS MONOS 1-3-CT-S-X-2-PN-TD 3009 1 ICS-X1 ST12.25 TCI HC MX-CS09DX 6000443 436 2436 2545 109 66.5 1.64 LOS MONOS 4-8-WT-G-E-8-BT-BHA 1734 1 ICS-X1 ST12.25 TCI HC MX-C09X 6024871 437 2545 2589 44 27 1.63 LOS MONOS 3-8-BT-G/M-E-2-CT-BHA 2509 1 ICS-X1 ST12.25 TCI NOV EMP43HK 54788 437 2590 2668 78 46.5 1.68 LOS MONOS 3-7-BT-G/M-F-2-LT-PR 1924 1 ICS-X1 ST12.25 TCI SMITH GF20BDVPS MM8870 517 2668 2841 173 102.3 1.69 LOS MONOS 2-3-WT-G-F-1-CT-HR 1520 1 ICS-X1 ST12.25 TCI HC MX-CS18DX 6024863 447 2841 3100 259 79.5 3.26 LOS MONOS 4-8-BT-G-E-1-CT-HR 847 1 ICS-X1 ST12.25 TCI HC MX-DS20GDX 6020309 517 3100 3367 267 90.75 2.94 LOS MONOS 4-8-CT-G-E-1-BT-HR 914 1 ICS-X1 ST12.25 PDC HC HCM507Z 7003230 M323 3367 3619 252 112.8 2.24 LOS MONOS 1-3-WT-A-X-0-CT-PR 1502 2 ICS-X1 ST12.25 TCI HC MX-CS18DX 6025027 447 3619 3698 79 42.25 1.87 LOS MONOS 2-8-BT-G-E-2-WT-PR 1896 1 ICS-X1 ST12.25 TCI HC MX-CS20GDX 5052588 517 3698 3859 161 89.75 1.79 LOS MONOS 4-8-BT-G/M-E-1-WT-HR 1528 1 ICS-X1 ST12.25 TCI SMITH GF20BDVPD MR2272 517 3859 4000 141 92.5 1.52 LOS MONOS 4-8-BT-G/M-EEF-2-CC-HR 1792 1 ICS-X1 ST12.25 HYB DDS MDM949 S4C1039 M422 4000 4125 125 77.75 1.61 LOS MONOS 1-2-WT-N-X-0-CT-PR 2304 1 ICS-2 12.25 PDC NOV RSRE716M 226477 M422 3768 3804 36 13.5 2.67 LOS MONOS 1-1-BT-A-X-0-NO-BHA 4234 1 ICS-2 12.25 TCI SMITH G04BVCPS PX7825 415X 3804 3832 28 43.5 0.64 LOS MONOS 4-2-LT-M-E-0-CT-HR 5477 1 ICS-2 12.25 PDC NOV RSRE716M 226477 M422 3832 4024 192 63 3.05 LOS MONOS 3-5-BT-H-X-0-WT-BHA 1319 1 ICS-2 12.25 PDC HALL FX65D 1.2E+07 M323 4024 4461 437 123.5 3.54 LOS MONOS 2-3-WT-A-X-1-NO-PR 864 1 ICS-2 12.25 TCI NOV R22APDH AT4324 ---- 4461 4465 4 4.5 0.89 LOS MONOS 1-1-WT-A-E-0-NO-TD 20105 1 ICS-3 12.25 TCI NOV R22APDH AT4324 517 3296 3299 3 1.5 2.00 LOS MONOS 1-1-WT-A-E-0-NO-BHA 21697 1 ICS-3 12.25 PDC VAREL R616PDG1H 4006588 M423 3299 4400 1101 257 4.28 LOS MONOS 1-1-CT-A-X-2-NO-LOG 649 3 ICS-3 12.25 PDC SMITH MSi 713HBPX JH4802 M423 4437 4948 511 256.5 1.99 LOS MONOS 0-2-WT-S-X-0-NO-LOG 1345 2 ICS-3 12.25 PDC VAREL R616PDG1H 4006486 M423 3298 4310 1012 326 3.10 LOS MONOS 1-1-CT-G-X-3-NO-BHA 840 3 ICS-3 12.25 PDC HALL FX65D 1.2E+07 M423 4310 4427 117 37 3.16 LOS MONOS 1-4-WT-A-X-0-NO-PR 1747 1 ICS-3 12.25 HYB VAREL VTDI713DG 6014280 M423 4427 4442 52 35 1.49 LOS MONOS-HMP 1-2-WT-A-X-I-NO-TD 4626 2 AQI-X100112.25 MT HC GXD-C1X 5181091 117 2920 2935 15 12 1.25 IQUIRI 1-1-WT-A-E-2-NO-BHA 4719 1 AQI-X100112.25 TCI HC MX-18HDX 6031031 447 2935 3051 116 57 2.04 IQUIRI 5-8-BT-M-E-0-CT-BHA 1501 1 AQI-X100112.25 TCI HC VM-20 GDX 5180246 517 3051 3192 141 43.5 3.24 IQUIRI-LOS MONOS4-3-BT-A-E-1-LT WT SD- PR1051 1 AQI-X100112.25 TCI HC VM-20 GDX 5180247 517 3192 3259 67 20 3.35 LOS MONOS ---LIH 1519 1 AQI-X100112.25 MT NOV D11C PA6040 117 3134 3166 32 52.5 0.61 LOS MONOS 1-1-WT-A-E-1-NO-HR 4801 1 AQI-X100112.25 TCI HC VM-20 GDX 5180243 517 3166 3295 129 69.5 1.86 LOS MONOS 7-4-BT-A-F-1-CI-HR 1559 1 AQI-X100112.25 TCI HC VM-20 GDX 5181793 517 3295 3329 34 17.5 1.94 LOS MONOS ---LIH 2863 1 AQI-X100112.25 MT HC VM-3 5182507 3083 3093 10 10 1.00 IQUIRI 1-1-WT-A-E-0-NO-BHA 6804 1 AQI-X100112.25 TCI HC VM-20 GDX 5180245 517 3093 3171 78 62.5 1.25 IQUIRI-LOS MONOS 1-1-WT-A-E-1-RG-PR 2385 1 AQI-X100112.25 TCI HC VM-20 GDX 5180244 517 3171 3244 73 68.5 1.07 LOS MONOS 1-1-WT-N-E-1-RG-HR 2721 1 AQI-X100112.25 PDC HC HCM507ZX 7302877 M423 3244 3580 336 100 3.36 LOS MONOS ---LIH 963 1 AQI-X100112.25 MT NOV TC11CP B30828 117 3135 3145 10 8 1.25 LOS MONOS 2-2-WT-A-F-1-NO-HR 6446 1 AQI-X100112.25 PDC DDS SHC826 SOE2608 M423 3145 3234 89 35.5 2.51 LOS MONOS 1-1-WT-A-X-0-NO-BHA 2156 1 AQI-X100112.25 MT HC VM-1 5186595 117 3109 3118 9 14.5 0.62 LOS MONOS 1-2-WT-G-E-1-RG-HR 8583 1 AQI-X100112.25 MT NOV TC11CP B30439 117 3118 3150 32 49.5 0.65 LOS MONOS 1-2-WT-G-E-1-RG-BHA 4609 1 AQI-X100112.25 PDC HC HCD507ZX 7500807 3150 3458 308 96 3.21 LOS MONOS 1-1-WT-A-X-0-NO-TD 1111 2

8118 3318

3389 2.40 185

Avance total = CPM Promedio = Hrs total =

POZO TIPO MANF TRÉPANO SERIAL IADC

ROP prom = Av. Prom=

126

Anexo 11 – Corridas Sección 12 ¼” Pozos offset TBY-X2

DIAM PROF

IN PROF

OUT AV HRS ROP CPM

Pulg. m m m hrs mph $/m

ITU-X3 12.25 TCI HTC MX-CDS18DD S02DW 447 3042 3073 31 25.1 1.23 LOS MONOS 6-6-BT-M/G-E-I-JD-PR 3565 1 ITU-X3 12.25 TCI STC 20GFDPS MJ3049 517 3073 3094 21 19.9 1.06 LOS MONOS 5-2-BT-M-E-I-JD-PR 4774 1 ITU-X3 12.25 PDC SEC FM2743 10383112 M333 3094 3115 21 25.7 0.82 LOS MONOS 1-2-WT-G-X-I-CT-PR 8158 1 ITU-X3 12.25 IMP STC XTG48CETPX JS8913 3115 3164 49 26.1 1.88 LOS MONOS 7-7-RO-M-X-I-JD-PR 4093 1 ITU-X3 12.25 IMP STC 445GFPTX 103702 3164 3239 75 42 1.79 LOS MONOS 4-3-WT-A-X-I-NO-PR 3105 1 ITU-X3 12.25 IMP STC XTG48CETPX JS5939 3239 3310 71 35.2 2.02 LOS MONOS 0-1-WT-A-X-I-PN-FM 3096 1 ITU-X3 12.25 PDC DDS SPH-629 S2H0614 S322 3310 3371 61 38.3 1.59 LOS MONOS 1-1-WT-A-X-I-NO-PR 3697 2 ITU-X3 12.25 PDC SEC FM2743 10383111 M333 3371 3487 116 76.1 1.52 LOS MONOS 1-2-WT-S-X-I-CT-PR 2372 1 ITU-X3 12.25 PDC SEC FM2663 10413526 M323 3487 3749 262 113 2.31 LOS MONOS 0-1-WT-S-X-I-NO-PR 1343 1 ITU-X3 12.25 PDC DDS SPH-649 52MO688 S322 3749 4278 529 192 2.76 LOS MONOS 1-3-WT-S-X-I-CT-BHA 970 1 ITU-X3 12.25 PDC DDS SPH-829 52M0690 S422 4278 5402 1124 402 2.8 LOS MONOS 1-2-WT-A-X-I-NO-TD 915 3 SBL-7 12.25 PDC HTC OD-605X 7212583 M323 2514 3001 487 163 3 LOS MONOS 0-2-WT-A D- I-BT-BHA 961 2 SBL-7 12.25 PDC HTC HCM506ZX 7013959 M323 3001 3670 669 246 2.72 LOS MONOS 0-1-WT-G D- I-NO-PR 966 2 SBL-7 12.25 PDC HTC HCM-607ZX 7007823 M423 3670 4230 560 333 1.68 LOS MONOS-HMP 0-2-CT-S - I-PN-BHA 1478 2 SBL-7 12.25 PDC HTC DPD407HX 701693 M333 4230 4320 90 49.7 1.81 HMP 0-1-WT-S E- I-NO-TD 2544 1 SBL-X2 12.25 TCI HTC MX-S30GDX DO5DM 517 3792 3810 18 32.3 0.56 HUAMAMPAMPA 1-2-WT-A-F-F-F-I-FC-PR 7266 1 SBL-X2 12.25 PDC HTC G447XL 400897 M432 3835 3855 537 320 1.68 LOS MONOS-HMP 2-4-WT-A-X-X-X-I-CT-PR 1713 6 SBL-X2 12.25 PDC HTC G447XL G34DE M432 3855 3870 15 24.5 0.61 HUAMAMPAMPA 4-6-WT-G/M-X-X-X-I-CT-PP 11664 1 SBL-X2 12.25 TCI STC 26GFDPS LW9316 527 3870 3901 31 45.4 0.68 HUAMAMPAMPA 2-1-TR-A-E-E-E-I-WT-CR 5087 1 SBL-X2 12.25 TCI HTC MX-DS40CGDX S22DT 617 3910 3945 35 52.8 0.66 HUAMAMPAMPA 1-1-TR-A-E-E-E-I-WT-PR 4939 1 SBL-X2 12.25 TCI HTC MX-DS30GDX D06DM 537 3945 4000 55 64.8 0.85 HUAMAMPAMPA 1-2-TR-G-E-E-E-I-WT-HR 3587 1 SBL-X2 12.25 TCI HTC MX-DS30GDX D08DM 537 4000 4009 9 18 0.5 HUAMAMPAMPA 1-1-TR-M-E-E-E-I-WT-HR 11530 1 SBL-X2 12.25 IMP NOV 442GDTX HR0123 M823 4009 4193 184 171 1.08 HMP-ICLA 7-4-WT-N-X-X-X-I-CR-PR 2890 2 SBL-X3 12.25 PDC STC MA89BHPX JR9093 M324 2203 2798 595 149 3.99 IQUIRI-LOS MONOS LOST IN HOLE--- 736 2 SBL-X3 12.25 PDC STC M88BFHPX JR6378A M323 2386 2824 438 166 2.64 IQUIRI-LOS MONOS 3-2-WT-S-X-X-X-1-CT-PR 1077 2 SBL-X3 12.25 PDC NOV DS103HGNS H44862 M423 2824 3139 315 134 2.35 IQUIRI-LOS MONOS 1-1-WT-A-X-X-X-I-CT-PR 1232 1 SBL-X3 12.25 PDC SEC FM2745 7970157 M433 3139 3381 242 133 1.82 HUAMAMPAMPA 2-5-WT-A-X-X-X-I-CT-PR 1601 1 SBL-X3 12.25 PDC HTC BD60ST 322561 M432 3075 3117 42 101 0.42 LOS MONOS 1-2-WT-A-X-X-X-I-CT-BHA 8259 2