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5 Conclusões

O estudo realizado nesse trabalho auxiliou o desenvolvimento de sistemas de pastas de cimento para aplicação em poços com zonas fraturadas. Com base nos resultados obtidos podemos concluir que:

 A adição da esponja e vermiculita influenciam diretamente os valores de consistência sem ultrapassar os limites estabelecidos por norma.

 Os parâmetros reológicos não foram influenciados com adição da espuma ao sistema;  Foi possível obter pastas estáveis à decantação mesmo inserindo materiais mais leves

ao sistema.

 Os valores de resistência à compressão das pastas foram compatíveis aos já conhecidos quando se tratam de sistemas de pastas leves, obtendo valores da ordem de 10 Mpa.  Foi possível estimar, através das superfícies de resposta, as concentrações ideais de

cada um dos componentes utilizados na pasta, de forma a maximizar o controle de perda de fluido para o meio permeável da matriz utilizada no estudo.

 Modelou-se estatisticamente a atuação de cada um dos aditivos utilizados na pasta de cimento estudada, a sua interferência com as propriedades reológicas e com os testes de perda de fluido, para cada um dos componentes utilizados como meio poroso.  A combinação de vermiculita e esponja é fundamental para obturação do meio poroso

permeável.

 Por fim, o sistema proposto permitiu o controle de perda de circulação em todos os cenários propostos.

Referências

AGZAMOV, F.; KARIMOV, N.; AKCHURIN, K. Preparation of Expanding Oil-Well Cements.

AL-YAMI, A. S.; NASR-EL-DIN, H. A.; AL-HUMAIDI, A. S.; AL-SALEH, S. H.; AL- ARFAJ, M. K. Evaluation and Optimization of Low-Density Cement: Laboratory Studies and Field Application. SPE-113090-PA-P, 2010.

AL-YAMI, A. S.; NASR-EL-DIN, H. A.; AL-HUMAIDI, A.; AL-YAMI, H.; EL- MARSAFAWI, Y. Long-Term Evaluation of Low-Density Cement: laboratory Studies and Field Application. SPE-105340, 2007.

ARAUJO FILHO, R. G. S. Desenvolvimento de sistemas de pastas leves para aplicação em

cimentação de poços petrolíferos com baixo gradiente de fratura. 2012. Dissertação de

Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

BARROS NETO, B.; SCARMINIO, I.S.; BRUNS, R.E., Como fazer experimentos, pesquisa e

desenvolvimento na ciência e na indústria, Editora da Unicamp, Campinas, 2002.

BLAKE, B., BOWDITCH, R., SIMACHEVA, N., HUDSON, M., CRANE, D., & SHEA, C. (2015, October 20). Achieving Top of Cement; An Engineered Solution for Loss Zone Wells in the Bakken. Society of Petroleum Engineers. doi:10.2118/175918-MS

CADIX, A., WILSON, J., BARTHET, C., PHAN, C., POIX, C., DUPUIS, P., & HARRISSON, S. (2015, April 13). Diblock Copolymers: A New Class of Fluid Loss Control Additive for Oilfield Cementing. Society of Petroleum Engineers. doi:10.2118/173758-MS

CAMPOS, G., Procelab – Procedimentos e métodos de laboratório destinados à cimentação

CASTRO, J.; SOLIS, L.; URDANETA, J. First Application of Heat-Activated, Rigid Rapid-

Fluid System in Deepwater Environment in Mexico Helps to Cure Lost of Circulation: A Case History. SPE-139929-SM, 2011.

CHOUGNET-SIRAPIAN, A.; PERSHIKOVA, E.; LOISEAU, A. New Steam Resilient Cement: Evaluation of Long-term Properties Under Extreme Conditions. SPE-141202, 2011.

COOK, R. Cementing. In: LAKE, L. W.; MITCHELL, R. F. Petroleum Engineering Handbook, Volume 2: Drilling Engineering. Richardson, TX, USA: SPE, 2006.

COSTA, J. C. C., Cimentação de poços de petróleo, Monografia em Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo, Universidade Federal Fluminense (UFF), Macaé, RJ, 2004.

DAOU, F.; PIOT, B. 2009. Cement-Slurry Performance and Set-Cement Properties vs.

Microsilica Densification. SPE Drill & Compl 24 (4): 590-598. SPE-112701-PA. doi:

10.2118/112701-PA.

EL SHAARI, N.; MYERS, S. H.; DAJANI, R.; DOHERTY, D. R. Applications of Ultra Low Density, Operationally Simple, Non-Foamed Cement Slurries - Case Histories. SPE-114143, 2008.

ELMARSAFAWI, Y.; WARMAN, R.; ASSAD, A.; POWELL, B.; RAZOUQI, M.; CAILLAT, F. Cementing a Producing Formation With Low-Fracture-Pressure Gradient in Wafra Field, Kuwait. SPE-107047, 2007.

FERREIRA, C. D. Novo método para estimativa do gradiente de fratura de poços de petróleo. 2010. Tese de Doutorado apresentada no Programa de Pós Graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

FREITAS, J.C.O., Adição de poliuretana em pastas de cimento para poços de pretróleo como

agente de correção de filtrado. 2008. Dissertação de Mestrado apresentada no Programa de Pós

Graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

FYTEN, G.; LUKE, K.; QUINTON, C.; GRIFFITH, J. E. Development and Use of a Cost- Effective, Low-Density Cementing System for Reducing Equivalent Circulating Densities (ECDs) and Obtaining Improved Pipe/Cement/Formation Bonding. SPE-96107, 2005.

HUN, C.; EL-HASSAN, H.; HELOU, H.; HASNI, A. L.; MOHSON, H. Innovative Solution for Cementing Across Formations with Very Low Fracture Gradients. SPE-71402, 2001.

LEIHAN, A. Canadian Field Successes of Ultra Low Density Cementing Slurries. PETSOC-

82-33-22-P, 1982.

METHA, P. Kumar; MONTEIRO, Paulo J. M. Concreto: Microestrutura, Propriedades e Materiais. São Paulo: IBRACON, 2008. 674 p.

MOFUNLEWI, S. S.; OKOTO, F. Curing Lost Circulation with an Engineered Spacer During

Cement Placement. SPE-184350-MS, 2016.

MOOS, D. Geomechanics Applied to Drilling Engineering. In: LAKE, L. W.; MITCHELL, R. F. Petroleum Engineering Handbook, Volume 2: Drilling Engineering. Richardson, TX, USA: SPE, 2006.

MONTGOMERY, D. C. Design and Analysis of Experiments. New York: John Wiley & Sons, Inc. 2003.

MOTA, A.L.N. Estudo de Cimentação e Estimulação de Poços de Petróleo. 2003. 48 p. Relatório de Estágio – Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2003.

MUNIZ, C. A. S., Utilização de metodologia de planejamento experimental na otimização de

novas formulações de fluidos de corte, Dissertação de Mestrado em Química, Universidade

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, 2005.

NEHDI, M., RAHMAN, M.A. Estimating Rheological Properties of Cement Pastes Using Various Rheological Models for Different Test Geometry, Gap and Surface Friction. Cement and Concrete Research, Vol. 34, No. 11, 2004.

NELSON, E.B., GUILLOT, D. Well Cementing. Houston: Schlumberger Educational Services, 2006.

OLIVEIRA, V.C.C. Análise de segurança em operações marítimas de exploração e produção

de petróleo. 2004. Dissertação (Mestrado em Ciências e Engenharia do Petróleo), Universidade

de Campinas, Campinas, São Paulo.

PELIPENKO, S.; FRIGAARD, I.A. Mud removal and cement placement during primary

cementing of an oil well, Journal of Engineering Mathematics, v. 48, p.1-26, 2004.

PINTO, C. H. C., Hidrofobizada vermiculite used as an adsorvent agent to separate oil and

water. Master thesis, PPGEQ, UFRN, Natal, RN, 1994.

PINTO, E. N. M. G.; MARINHO, E. P.; PAIVA, M. D. M.; MELO, D. M.;MARTINELLI, A. E.; MELO, M. A. F.; ARAÚJO, R. G. S. Polycarboxilate effect on the composite slurries rheological properties for oil well cementing. In: V encontro da SBPMat (Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais), Florianópolis/SC, 2006.

RAKI, K.; SAVERY, M.; REDDY, B. R.; WHITFILL, D. Cementing Technology for Low Fracture Gradient and Controlling Loss Circulation. SPE/IADC 102074, 2006.

RIPLEY, H. E.; HARMS, W. W.; SUTTON, D. L.; WATTERS, L. T. Ultra-Low Density Cementing Compositions. PETSOC-81-01-06-P. Journal of Canadian Petroleum Technology, 1981.

ROSA, A. J., CARVALHO, R. S., XAVIER, J. A. D. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. Segunda Edição, Editora Interciência, 2006.

SANTISTEBAN, M. A.; MENDONZA, J. R.; BARRETT, S.; CASSANELLI, J. P. Methodology for Cementing Low-Fracture-Gradient Gas Wells: Application in Cashiriani Field, Block 88. SPE-139344, 2010.

SANTOS J. B.F. Modificações morfológicas e estruturais de pastas de cimento aditivadas com

termofixos a base de epóxi para utilização em poços de petróleo. 2006. Dissertação (Mestrado

em Física), Universidade Federal de Sergipe, Sergipe.

SANTOS, P. S., Ciência e Tecnologia de Argilas. vols. 1 and 2, Edgar Blucher,2ª Ed., SP, Brasil, 1989.

SHAHRIAR, A. Investigarion on Rheology of Oil Well Cement Slurries. 2011.

SILVA JR., U. G. et all, Modification in phisical-chemical properties of vermiculite from the state of Paraíba. 14° Brazilian congress of science and engineering of materials, SP, 2000.

SUMAN, G. O.; ELLIS, R. C. Cementing Handbook. Gulf Publishing Company, 1977.

SUYAN, K. M.; BANERJE, S.; DAGSPUTA, D. A Practical Approach for Preventing Lost

Circulation While Drilling. SPE-105251-MS, 2007.

TAIWO, O.; OGBONNA, J. Foam Cementing Design and Application: A Cure for Low Gradient-Associated Problems in Deepwater Operations in the Gulf of Guinea. SPE-150767-

MS-P, 2011.

THOMAS, J. E. Fundamentos de Engenharia de Petróleo - Petrobrás. Ed. Interciência, Rio de Janeiro, 2ª Edição, 2004.

UGARTE, J. F. O., SAMPAIO, J. A., FRANÇA, S. C. A., Vermiculita, comunicação Técnica elaborada para Edição do Livro Rochas & Minerais Industriais: Usos e Especificações Cap. 32, p. 677 a 698. Rio de Janeiro. 2005.

URDANETA, J. A.; RAVI, K.; DELGADO GONZALES, F. E.; VIEIRA, J. M.; MARINKOVI, R. L.; CASTILLO, O. P. Novel Low-Solids Shear-Dependent Cement System

VLACHOU, P. V., PIAU, J. M. The influence of the shear field on the microestructural and

chemical evolution of na oil well cement slurry and its rheometric impact, Cement and Concrete Research, v. 27, p.869, 1997

WIELAND, D. R.; CALVERT, G. D.; SPANGLE, L. B. Design of Special Cement Systems For Areas With Low Fracture Gradients. SPE-2556, 1969.

Y. EL MOUZDAHIR; A. ELMCHAOURI; R. MAHBOUB; A. GIL; S.A. KORILI. Synthesis of nano-layered vermiculite of low density by thermal treatment. Powder Technology, v. 189, p. 2-5, 2009.

ZHEN, N.; ZHENGXIUSHAN, X.; CHENGBIN, X. New Cementing Technologies Successfully Solved the Problems in Shallow Gas, Low Temperature and Easy Leakage Formations. SPE-131810, 2010.

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