Efecto de la adición de nanopartículas de ZnO y SiO2 en las propiedades reológicas de un fluido de perforación base agua
Los fluidos de perforación desempeñan un papel fundamental en cualquier operación de perforación y el control de las propiedades reológicas es un factor clave para el éxito de la misma. Por tanto, es necesario examinar cuidadosamente estas propiedades, ya que juegan un papel muy importante en el dis...
- Autores:
-
Cárdenas Ariza, William
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Industrial de Santander
- Repositorio:
- Repositorio UIS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/9923
- Palabra clave:
- Nanotecnología
Fluido de perforación
ZnO
SiO2
Nanopartículas
Nanotechnology
Drilling fluids
ZnO
SiO2
Nanoparticles
- Rights
- openAccess
- License
- Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
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Los fluidos de perforación desempeñan un papel fundamental en cualquier operación de perforación y el control de las propiedades reológicas es un factor clave para el éxito de la misma. Por tanto, es necesario examinar cuidadosamente estas propiedades, ya que juegan un papel muy importante en el diseño y desarrollo de fluidos de perforación sobresalientes. Actualmente, el uso de nanomateriales en los fluidos de perforación ha permitido formular nanofluidos con propiedades reológicas mejoradas. En el presente trabajo se analizan las propiedades reológicas de un fluido de perforación base agua antes y después de la adición de nanopartículas de ZnO y SiO2. Para ello, se estableció como fluido base un lodo de perforación que contenía bentonita y se midió la viscosidad aparente (AV), la viscosidad plástica (PV), el punto cedente (YP) y los esfuerzos de gel (GS10s y GS10m). Los nanofluidos se prepararon al agregar nanopartículas (NPs) de ZnO o SiO2 al lodo base. Inicialmente se sintetizaron nanohojas de ZnO y nanoesferas de SiO2 por el método sol-gel. Además, se caracterizaron mediante diversas técnicas de análisis químico. Después se añadieron cuatro concentraciones diferentes de NPs al fluido base y se realizó una comparación entre la reología del fluido base y la de los nanofluidos a 25 °C y 65,5 °C, mostrando una buena compatibilidad entre las NPs y los componentes del lodo. Esto resultó en aumentos desde 18% hasta 47% en las propiedades reológicas debido a las interacciones electroquímicas entre las nanopartículas y las partículas de bentonita. Además, se demostró que bajas concentraciones de nanopartículas a altas temperaturas pueden amortiguar la caída de ciertas propiedades reológicas hasta un 75% debido a sus propiedades térmicas |
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Actualmente, el uso de nanomateriales en los fluidos de perforación ha permitido formular nanofluidos con propiedades reológicas mejoradas. En el presente trabajo se analizan las propiedades reológicas de un fluido de perforación base agua antes y después de la adición de nanopartículas de ZnO y SiO2. Para ello, se estableció como fluido base un lodo de perforación que contenía bentonita y se midió la viscosidad aparente (AV), la viscosidad plástica (PV), el punto cedente (YP) y los esfuerzos de gel (GS10s y GS10m). Los nanofluidos se prepararon al agregar nanopartículas (NPs) de ZnO o SiO2 al lodo base. Inicialmente se sintetizaron nanohojas de ZnO y nanoesferas de SiO2 por el método sol-gel. Además, se caracterizaron mediante diversas técnicas de análisis químico. Después se añadieron cuatro concentraciones diferentes de NPs al fluido base y se realizó una comparación entre la reología del fluido base y la de los nanofluidos a 25 °C y 65,5 °C, mostrando una buena compatibilidad entre las NPs y los componentes del lodo. Esto resultó en aumentos desde 18% hasta 47% en las propiedades reológicas debido a las interacciones electroquímicas entre las nanopartículas y las partículas de bentonita. Además, se demostró que bajas concentraciones de nanopartículas a altas temperaturas pueden amortiguar la caída de ciertas propiedades reológicas hasta un 75% debido a sus propiedades térmicasPregradoQuímicoDrilling fluids play a vital role in any drilling operation and the control of their rheological properties is a critical factor for a successful drilling operation. Therefore, it is necessary to examine these properties carefully as they are a key factor in the design and development of outstanding drilling fluids. Currently, the use of nanomaterials in drilling fluids has made it possible to formulate nanofluids with improved rheological properties. The present work is an attempt to study the rheological properties of a water-based drilling fluid. For this, a drilling fluid containing bentonite was set as the base fluid and apparent viscosity (AV), plastic viscosity (PV), yield point (YP) and gel strengths (GS10s and GS10m) were measured. The nanofluids were prepared by dispersing the base fluid with ZnO or SiO2 nanoparticles (NPs). Initially ZnO nanosheets and SiO2 nanospheres were synthesized by wet chemical method sol-gel. Furthermore, they were characterized using diverse analysis techniques. Four different concentrations of NPs were added to the base fluid. A comparison between rheology of the base fluid and the nano-enhanced fluids were developed at 77 °F and 150 °F, showing a good compatibility between ZnO and SiO2 NPs and mud components resulting in an improvements from 18% to 47% in the rheological properties due to electrochemical interactions between nanoparticles and clay plateletes. In addition, it was proved that low concentrations of nanoparticles at high temperatures can mitigate the loss of some rheological properties up to 75% due to their increased heat capacity.https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000124922application/pdfspaUniversidad Industrial de SantanderFacultad de CienciasQuímicaEscuela de QuímicaNanotecnologíaFluido de perforaciónZnOSiO2NanopartículasNanotechnologyDrilling fluidsZnOSiO2NanoparticlesEfecto de la adición de nanopartículas de ZnO y SiO2 en las propiedades reológicas de un fluido de perforación base aguaEffect of the addition of ZnO and SiO2 nanoparticles on the rheological properties of a water-based drilling fluidTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bccehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTEXTNota de proyecto.pdf.txtNota de proyecto.pdf.txtExtracted texttext/plain757https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/12778a79-52f8-4714-a54f-8cfe500cf807/download8deb4e581034f9a2d3b857b99cff40eaMD55Documento.pdf.txtDocumento.pdf.txtExtracted texttext/plain118544https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/c0cb1fac-9a4f-43cf-bd89-d63b04f3102c/downloade9f36dbe5b06df75e8a72355aa7b5be4MD57Carta de autorización.pdf.txtCarta de autorización.pdf.txtExtracted texttext/plain3064https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/f4dfb508-8eb4-4114-bd2d-41c35b770155/download1997bb8d4715a324baaca9b727e850b2MD59THUMBNAILNota de proyecto.pdf.jpgNota de proyecto.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4094https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/9ad01c1b-9c60-4986-b454-a66f8779dd2a/download75363a842e4e2ff7bf880060a2852490MD56Documento.pdf.jpgDocumento.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2846https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/1b624cba-311b-4879-8e7b-7ff46cfc37b9/downloade47678a105fde3078053d00e11a561dbMD58Carta de autorización.pdf.jpgCarta de autorización.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5766https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/e1688e48-edd8-4d6c-af06-fed240f71eb0/download22d4a6bbf30a99dee05ef3245b6ad2d7MD510ORIGINALNota de proyecto.pdfNota de proyecto.pdfapplication/pdf241664https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/6527805f-81d5-4c8d-8933-3ace52a7fdac/downloadf6d82385829d2578da62ab74bc0bd1dbMD51Documento.pdfDocumento.pdfapplication/pdf5047154https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/d8828676-1eed-4e87-b254-e3fa8fc5f362/downloadd67e56873e213c255dff251457e902a8MD52Carta de autorización.pdfCarta de autorización.pdfapplication/pdf121008https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/0d871e90-6080-450e-8016-899a94b494a9/download523eec0f4b443215fd103371d80bb3afMD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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