
Curso de perforación direccional
Dominá cada fase de la perforación direccional, desde la geometría del pozo y el diseño de BHA hasta la geonavegación y la optimización del torque y arrastre. Este curso te da la profundidad técnica y las herramientas prácticas que necesitan los ingenieros de perforación, perforadores direccionales y profesionales de locación para planear y ejecutar pozos direccionales complejos con confianza. Si trabajás en petróleo y gas y querés avanzar en tu carrera técnica, este es el curso que te lleva hasta ahí.
Qué vas a aprender:
Este curso cubre el flujo de trabajo completo de la perforación direccional, desde los fundamentos de la geometría del pozo hasta la selección de herramientas de fondo, sistemas MWD, cálculos de relevamiento y métodos anticolisión. Vas a aprender a diseñar trayectorias 3D de pozos, controlar el toolface durante operaciones con slide y rotativas direccionales, y aplicar modelos de torque y arrastre para optimizar los parámetros de perforación. Se cubren en detalle las técnicas de geonavegación usando datos LWD en tiempo real, junto con el control de pozo, entubación, cementación y gestión digital de datos para operaciones direccionales. Al finalizar, vas a tener el conocimiento técnico para contribuir en cada etapa de un pozo direccional, desde la planificación hasta la revisión posterior al pozo.
Cómo estudiás de forma práctica Curso de perforación direccional
Cómo practicás Curso de perforación direccional
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En Dedika para empresas, el curso incluye ejercicios y ejemplos adaptados a tu propio negocio y a las necesidades de tu empresa.
Contenido del curso
8 Capítulos • 36 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)
Capítulo 1OcultarOcultar detallesVer detallesFundamentos de la Perforación Direccional
Fundamentos de la Perforación Direccional
Lección 1 • Introducción a la Perforación Direccional
Cubre la definición, la historia y las aplicaciones industriales de la perforación direccional. Proporciona el contexto para todo el contenido técnico posterior del curso.
Lección 2 • Geometría y Terminología del Pozo
Define inclinación, azimuth, profundidad medida y profundidad vertical verdadera. Estos términos se usan a lo largo de todo el capítulo y es fundamental dominarlos tempranamente.
Lección 3 • Tipos de Perfiles de Pozos Direccionales
Analiza los perfiles de construir-y-mantener, curva en S y pozos horizontales. Los estudiantes vinculan los tipos de perfil con escenarios de reservorio y restricciones superficiales.
Lección 4 • Marco Regulatorio y de Seguridad
Introduce las regulaciones de control de pozo, los requisitos anti-colisión y las obligaciones ambientales relevantes para las operaciones direccionales. Vincula el cumplimiento normativo con la planificación operativa.
Capítulo 2OcultarOcultar detallesVer detallesHerramientas de Fondo y Diseño del BHA
Herramientas de Fondo y Diseño del BHA
Lección 1 • Motores de Fondo y Sistemas Rotativos Direccionales
Explica los motores de desplazamiento positivo y las arquitecturas de los sistemas rotativos direccionales (RSS). Los estudiantes distinguen los diseños RSS de empuje-contra-la-formación de los de orientación-de-la-broca.
Lección 2 • Estabilizadores, Escariadores y Botellas
Describe cómo la ubicación de los estabilizadores y el peso de las botellas influyen en la tendencia del BHA. Conecta el espaciamiento de los componentes con el comportamiento de los ensamblajes pendulares y empacados.
Lección 3 • Principios de Diseño del BHA
Integra la selección de la broca, el motor, los estabilizadores y las botellas en un proceso coherente de diseño del BHA. Los estudiantes aplican la lógica de diseño para adaptar el BHA a las tasas de construcción planificadas.
Lección 4 • Tipos de Brocas y Selección
Cubre los diseños de brocas PDC, de conos y las híbridas, y sus tendencias direccionales. La selección de la broca afecta directamente la tasa de construcción y la capacidad direccional.
Capítulo 3OcultarOcultar detallesVer detallesSistemas de Medición Durante la Perforación (MWD)
Sistemas de Medición Durante la Perforación (MWD)
Lección 1 • Calidad y Validación de Datos MWD
Cubre los criterios de aceptación de registros crudos, la verificación de interferencias magnéticas y los controles de redundancia. Las mediciones válidas son la base de un posicionamiento preciso del pozo.
Lección 2 • Telemetría por Pulso de Lodo y Electromagnética
Compara los métodos de telemetría por pulso de lodo positivo/negativo, de onda continua y electromagnética. Los estudiantes seleccionan la telemetría adecuada según el tipo de fluido y las limitaciones de profundidad.
Lección 3 • Arquitectura del Sistema MWD
Explica los componentes funcionales de una sarta de herramientas MWD, incluyendo alimentación, sensores y telemetría. Establece el flujo de datos desde el fondo del pozo hasta la superficie.
Lección 4 • Sensores de Medición Magnéticos y Gravitacionales
Detalla el funcionamiento de acelerómetros y magnetómetros para la medición de inclinación y azimuth. La precisión de los sensores determina directamente la confianza en la posición del pozo.
Capítulo 4OcultarOcultar detallesVer detallesCálculos de Mediciones y Planificación de Pozos
Cálculos de Mediciones y Planificación de Pozos
Lección 1 • Fundamentos del Software de Planificación de Pozos
Introduce los flujos de trabajo del software de planificación para diseño de trayectorias, anti-colisión y generación de informes. Los estudiantes generan productos de plan de pozo estándar utilizados en operaciones de campo.
Lección 2 • Severidad de la Pata de Perro y Tasa de Construcción
Define la severidad de la pata de perro (DLS), calcula las tasas de construcción y giro, y vincula la DLS con los límites de fatiga y torque. Los estudiantes calculan la DLS a partir de pares de mediciones.
Lección 3 • Sistemas de Coordenadas y Marcos de Referencia
Explica el norte geográfico, el norte magnético, el norte de cuadrícula y los sistemas de coordenadas locales. La selección correcta del marco de referencia previene errores sistemáticos de posición.
Lección 4 • Métodos de Cálculo de Mediciones
Enseña los métodos de mínima curvatura, radio de curvatura y tangencial para el cálculo de posición. El método de mínima curvatura es el estándar de la industria y recibe un énfasis principal.
Lección 5 • Diseño de Trayectoria de Pozo 3D
Integra la matemática de mediciones en la planificación de trayectorias 3D completas, desde la ubicación en superficie hasta el objetivo. Los estudiantes diseñan trayectorias que respetan los límites de DLS, entubación y objetivo.
Capítulo 5OcultarOcultar detallesVer detallesAnti-Colisión y Posicionamiento del Pozo
Anti-Colisión y Posicionamiento del Pozo
Lección 1 • Fuentes de Incertidumbre en las Mediciones
Identifica las fuentes de error sistemático y aleatorio en las mediciones MWD, incluyendo interferencia magnética y deriva del sensor. La cuantificación de la incertidumbre sustenta todo el trabajo anti-colisión.
Lección 2 • Estándares de Modelos de Error
Explica los modelos de error estándar de la industria usados para propagar la incertidumbre de las mediciones en elipses de posición. Los estudiantes aplican modelos de error para generar envolventes de incertidumbre.
Lección 3 • Gestión de Riesgos Anti-Colisión
Aplica umbrales de factor de separación, sistemas de semáforo y planes de contingencia para gestionar el riesgo de colisión. Conecta los niveles de riesgo con la toma de decisiones operativas.
Lección 4 • Métodos de Cálculo Anti-Colisión
Cubre los métodos de distancia centro-a-centro, factor de separación y elipse de incertidumbre. Los estudiantes calculan los factores de separación entre un pozo planificado y los pozos vecinos.
Capítulo 6OcultarOcultar detallesVer detallesEjecución de la Perforación Direccional
Ejecución de la Perforación Direccional
Lección 1 • Técnicas de Perforación por Deslizamiento
Cubre la transferencia de peso, la orientación de la tubería y la gestión del torque reactivo durante la perforación por deslizamiento. Los estudiantes minimizan el caminamiento de la cara de la herramienta y maximizan la eficiencia del deslizamiento.
Lección 2 • Operación del Sistema Rotativo Direccional
Detalla los comandos de entrada del RSS, el ajuste de la relación de dirección y las ventajas de la rotación continua. Los estudiantes comparan el rendimiento del RSS con el del motor-deslizamiento para la misma trayectoria.
Lección 3 • Ejecución del Desvío y la Sección de Construcción
Aplica las técnicas de cara de la herramienta y deslizamiento para iniciar y construir inclinación desde un punto de desvío. Los estudiantes gestionan la tasa de construcción para mantenerse dentro de los límites de DLS planificados.
Lección 4 • Fundamentos del Control de la Cara de la Herramienta
Explica la cara de la herramienta gravitacional y la magnética, y cómo se usa cada una a diferentes inclinaciones. El ajuste preciso de la cara de la herramienta es la acción principal de control direccional.
Lección 5 • Perforación Horizontal y de Alcance Extendido
Aborda los desafíos de torque, arrastre y limpieza del pozo específicos de los pozos de alto ángulo y horizontales. Los estudiantes aplican prácticas operativas para mantener la velocidad de penetración y la integridad del pozo.
Capítulo 7OcultarOcultar detallesVer detallesGeo-navegación y Evaluación de la Formación
Geo-navegación y Evaluación de la Formación
Lección 1 • Tecnologías Avanzadas de Geo-navegación
Cubre la resistividad azimutal profunda, la capacidad de mirar hacia adelante y los flujos de trabajo de geo-navegación automatizada. Los estudiantes evalúan cuándo las herramientas avanzadas justifican su costo.
Lección 2 • Fundamentos de la Perforación con Registro (LWD)
Introduce los sensores LWD de rayos gamma, resistividad, densidad y neutrón, y su ubicación en el BHA. Los datos del LWD impulsan las decisiones de geo-navegación en tiempo real.
Lección 3 • Toma de Decisiones en Geo-navegación
Aplica la interpretación de registros y las actualizaciones del modelo de la Tierra a las decisiones de ajuste de trayectoria. Los estudiantes practican la dirección hacia arriba, hacia abajo y lateralmente para permanecer en la zona objetivo.
Lección 4 • Integración del Modelo Geológico
Explica cómo el buzamiento estructural, los modelos estratigráficos y los datos sísmicos se combinan en un modelo de la Tierra para geo-navegación. El modelo se actualiza continuamente a medida que llegan nuevos datos.
Lección 5 • Interpretación de Registros en Tiempo Real
Enseña la interpretación de las respuestas de rayos gamma y resistividad LWD para identificar los límites de la formación. Los estudiantes detectan límites de capa y predicen la geología próxima.
Capítulo 8OcultarOcultar detallesVer detallesOptimización de Torque, Arrastre e Hidráulica
Optimización de Torque, Arrastre e Hidráulica
Lección 1 • Hidráulica en Pozos Direccionales
Aplica los cálculos de pérdida de presión anular, densidad circulante equivalente y los efectos de surgencia y pistón a las condiciones de pozos direccionales. La gestión hidráulica previene el daño a la formación y las surgencias.
Lección 2 • Optimización de Parámetros de Perforación
Integra el análisis de torque, arrastre e hidráulica para optimizar el peso sobre la broca, las RPM, el caudal y el peso del lodo. Los estudiantes desarrollan envolventes de parámetros que maximizan la velocidad de penetración dentro de los límites del equipo.
Lección 3 • Medición y Análisis de Torque y Arrastre
Cubre la medición del torque en superficie y la carga del gancho, el análisis de tendencias y la comparación con las predicciones del modelo. Las desviaciones del modelo indican eventos de fondo que requieren intervención.
Lección 4 • Técnicas de Reducción de Fricción
Analiza los lubricantes, la rotación de la sarta de perforación y los reductores de fricción mecánicos para la mitigación del torque y arrastre. Los estudiantes seleccionan las técnicas apropiadas según el tipo de pozo y el sistema de fluido.
Lección 5 • Principios del Modelado de Torque y Arrastre
Introduce los modelos de torque y arrastre de sarta blanda y sarta rígida, y sus parámetros de entrada. La precisión del modelo depende de los valores correctos del factor de fricción y la geometría del pozo.
Tu certificado válido de finalización
Este curso es para vos:
Ingeniero de perforación: listo para ir más allá de los fundamentos de pozos verticales.
Geólogo de locación: que quiera entender cómo las decisiones de trayectoria afectan el contacto con el yacimiento.
Ingeniero de lodos: que busque contexto sobre cómo las elecciones de fluidos impactan el rendimiento direccional.
Graduado reciente en ingeniería en petróleo: que esté adquiriendo conocimientos prácticos de campo antes de su primera asignación.
Supervisor de equipo: que apunte a comunicarse de manera más efectiva con los equipos de perforación direccional.
Perforador vertical: en transición hacia operaciones direccionales y que necesite una base estructurada.
Lo que dicen nuestros alumnos
Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... les agradezco por todo lo que hacen, ya los recomendé a otras personas...

Me gusta cómo las lecciones van directo al grano y cómo puedo cambiar capítulos y saltear contenidos que no necesito.

Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de videos, ¡lo que acelera el proceso!

La plataforma es rápida, simple de usar. La diversidad de contenido y los videos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.

Principales capacitaciones
Preguntas frecuentes
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