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Optimización de las propiedades de una lechada de cemento, usada en zona de producción petrolera, mediante nanomateriales de sílice derivados de residuos agroindustriales bajo diferentes condiciones de temperatura / Juan José Fonseca Polanía; Director Carlos Francisco Valdés Rentería

By: Fonseca Polanía, Juan José [autor].
Contributor(s): Valdés Rentería, Carlos Francisco [Director].
Neiva: Universidad Surcolombiana, 2025Description: 1 CD-ROM (113 páginas); fotografías, tablas o cuadros; 12 cm.Content type: texto Media type: computadora Carrier type: disco de la computadoraSubject(s): Ingeniería de Petróleos -- Cementación Petrolera | Producción Petrolera -- Residuos agroindustrialesDDC classification: Th IP 584
Contents:
Resumen -- Introducción -- Objetivos -- Planteamiento del problema -- Estado del arte -- Metodología -- Resultados -- Conclusiones
Dissertation note: Tesis Ingeniero de Petróleos Universidad Surcolombiana. Facultad de Ingeniería. Ingeniería de Petróleos 2025 Summary: "Este trabajo explora la viabilidad técnica de incorporar nanopartículas de dióxido de silicio (nanosílice), obtenidas de cascarilla de arroz, en cemento de uso petrolero (Clase G) para procesos de mejoramiento de recobro (IOR), evaluando su efecto sobre propiedades de una lechada de cemento a varias condiciones térmicas. La nanosílice se sintetizó mediante un método Bottom-up por precipitación sol-gel, y se caracterizó únicamente mediante DLS (Dynamic Light Scattering) por disponibilidad instrumental, con tamaños de partícula entre 10-300 µm, siendo un reflejo de posible agregación. Los ensayos se realizaron bajo la normativa API RP 10 B2, con tres concentraciones de nanosílice (0.125%, 1.25% y 12.5%) comparadas con línea base sin nanosílice a temperatura circulante (BHCT) y estática en tope de cemento (TOCST) de 218°F/256°F (referencia), además se validó 12.5% nanosílice a 158°F/196°F (baja) y 258°F/286°F (alta). A bajas temperaturas, el tiempo bombeable (TT) disminuyó un 3.47% y la resistencia compresiva en equipo ultrasónico (UCA) disminuyó 3.25% a 24 h alcanzando 893 PSI. A alta temperatura el TT aumentó 2.25 % y la resistencia aumentó 4.52% con 416 PSI, mientras que a temperatura de referencia y mayor concentración de nanosílice el TT aumentó 6.10% y disminuyó 34.51% reflejando 584 PSI. Los resultados sugieren un detrimento por la nanosílice en las propiedades mecánicas y refleja un ligero control de retrogresión a alta temperatura por posible agregación reflejada en su tamaño a microescala. Estos resultados constituyen una base experimental para continuar desarrollo del producto aplicado a cementos, enfatizando en el mejoramiento de su estabilidad."
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e-Tesis e-Tesis Biblioteca Central
Tesis y Trabajos de Grado Th IP 584 (Browse shelf) Ej.1 Available 900000029691
e-Tesis e-Tesis Biblioteca Central
Tesis y Trabajos de Grado Th IP 584 (Browse shelf) Ej.2 Available 900000029692
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Tesis Ingeniero de Petróleos Universidad Surcolombiana. Facultad de Ingeniería. Ingeniería de Petróleos 2025

Resumen -- Introducción -- Objetivos -- Planteamiento del problema -- Estado del arte -- Metodología -- Resultados -- Conclusiones

"Este trabajo explora la viabilidad técnica de incorporar nanopartículas de dióxido de silicio (nanosílice), obtenidas de cascarilla de arroz, en cemento de uso petrolero (Clase G) para procesos de mejoramiento de recobro (IOR), evaluando su efecto sobre propiedades de una lechada de cemento a varias condiciones térmicas. La nanosílice se sintetizó mediante un método Bottom-up por precipitación sol-gel, y se caracterizó únicamente mediante DLS (Dynamic Light Scattering) por disponibilidad instrumental, con tamaños de partícula entre 10-300 µm, siendo un reflejo de posible agregación.
Los ensayos se realizaron bajo la normativa API RP 10 B2, con tres concentraciones de nanosílice (0.125%, 1.25% y 12.5%) comparadas con línea base sin nanosílice a temperatura circulante (BHCT) y estática en tope de cemento (TOCST) de 218°F/256°F (referencia), además se validó 12.5% nanosílice a 158°F/196°F (baja) y 258°F/286°F (alta). A bajas temperaturas, el tiempo bombeable (TT) disminuyó un 3.47% y la resistencia compresiva en equipo ultrasónico (UCA) disminuyó 3.25% a 24 h alcanzando 893 PSI. A alta temperatura el TT aumentó 2.25 % y la resistencia aumentó 4.52% con 416 PSI, mientras que a temperatura de referencia y mayor concentración de nanosílice el TT aumentó 6.10% y disminuyó 34.51% reflejando 584 PSI.
Los resultados sugieren un detrimento por la nanosílice en las propiedades mecánicas y refleja un ligero control de retrogresión a alta temperatura por posible agregación reflejada en su tamaño a microescala. Estos resultados constituyen una base experimental para continuar desarrollo del producto aplicado a cementos, enfatizando en el mejoramiento de su estabilidad."

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