
Curso de perforación direccional
Domina 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 proporciona la profundidad técnica y las herramientas prácticas que necesitan los ingenieros de perforación, perforadores direccionales y profesionales en sitio para planear y ejecutar pozos direccionales complejos con confianza. Si trabajas en petróleo y gas y deseas impulsar tu carrera técnica, este es el curso que te llevará ahí.
Lo que vas a aprender:
Este curso abarca el flujo de trabajo completo de la perforación direccional, comenzando con los fundamentos de la geometría del pozo y avanzando a través de la selección de herramientas de fondo, sistemas de MWD, cálculos de levantamiento y métodos anticolisión. Aprenderás a diseñar trayectorias de pozos en 3D, controlar la orientación de la herramienta durante operaciones de deslizamiento y rotación direccional, y aplicar modelos de torque y arrastre para optimizar los parámetros de perforación. Las técnicas de geonavegación usando datos LWD en tiempo real se cubren en detalle, junto con el control de pozo, revestimiento, cementación y manejo de datos digitales para operaciones direccionales. Al finalizar, tendrás el conocimiento técnico para contribuir en cada etapa de un pozo direccional, desde la planeación hasta la revisión posterior al pozo.
Cómo estudias de forma práctica Curso de perforación direccional
Cómo practicas Curso de perforación direccional
Para ti que tienes una empresa y quieres capacitar a tu equipo
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, historia y 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, acimut, profundidad medida y profundidad vertical verdadera. Estos términos se utilizan a lo largo de cada capítulo y deben dominarse al inicio.
Lección 3 • Tipos de Perfiles de Pozos Direccionales
Examina los perfiles de construir-y-mantener, curva S y pozos horizontales. Los estudiantes relacionan los tipos de perfil con escenarios de yacimiento y restricciones en superficie.
Lección 4 • Marco Regulatorio y de Seguridad
Introduce las regulaciones de control de pozos, los requisitos anticolisión y las obligaciones ambientales relevantes para las operaciones direccionales. Vincula el cumplimiento con la planificación operativa.
Capítulo 2OcultarOcultar detallesVer detallesHerramientas de Fondo y Diseño del Ensamblaje de Fondo
Herramientas de Fondo y Diseño del Ensamblaje de Fondo
Lección 1 • Motores de Lodo y Sistemas Rotativos Direccionales
Explica los motores de lodo de desplazamiento positivo y las arquitecturas de los sistemas rotativos direccionales. Los estudiantes distinguen los diseños de RSS de empujar-la-barrena de los de apuntar-la-barrena.
Lección 2 • Estabilizadores, Escariadores y Lastrabarrenas
Describe cómo la colocación de estabilizadores y el peso de los lastrabarrenas influyen en la tendencia del ensamblaje de fondo. Vincula el espaciamiento de componentes con el comportamiento del ensamblaje pendular y de pozo compacto.
Lección 3 • Principios de Diseño del Ensamblaje de Fondo
Integra la selección de la barrena, motor, estabilizador y lastrabarrenas en un proceso de diseño coherente del ensamblaje de fondo. Los estudiantes aplican la lógica de diseño para adaptar el ensamblaje de fondo a las tasas de construcción planificadas.
Lección 4 • Tipos de Barrenas y Selección
Cubre los diseños de barrenas PDC, de conos y las híbridas, y sus tendencias direccionales. La selección de la barrena afecta directamente la tasa de construcción y la capacidad de dirección.
Capítulo 3OcultarOcultar detallesVer detallesSistemas de Medición Durante la Perforación
Sistemas de Medición Durante la Perforación
Lección 1 • Calidad de Datos MWD y Validación
Cubre los criterios de aceptación de registros brutos, la verificación de interferencia magnética y la comprobación de redundancia. Los registros válidos son la base de una colocación precisa del pozo.
Lección 2 • Telemetría por Pulso de Lodo y Electromagnética
Compara los métodos de telemetría por pulso de lodo, onda continua y electromagnética. Los estudiantes seleccionan la telemetría adecuada para las restricciones de tipo de fluido y profundidad.
Lección 3 • Arquitectura del Sistema MWD
Explica los componentes funcionales de una sarta de herramientas MWD, incluyendo energía, sensores y telemetría. Establece el flujo de datos desde el fondo del pozo hasta la superficie.
Lección 4 • Sensores de Registro Magnéticos y de Gravedad
Detalla el funcionamiento del acelerómetro y magnetómetro para la medición de inclinación y acimut. La precisión del sensor determina directamente la confianza en la posición del pozo.
Capítulo 4OcultarOcultar detallesVer detallesCálculos de Registro y Planificación de Pozos
Cálculos de Registro y Planificación de Pozos
Lección 1 • Fundamentos del Software de Planificación de Pozos
Introduce los flujos de trabajo del software de planificación para el diseño de trayectoria, anticolisión y generación de reportes. Los estudiantes generan los resultados estándar del plan de pozo utilizados en las operaciones de campo.
Lección 2 • Severidad de la Pata de Perro y Tasa de Construcción
Define la severidad de la pata de perro, 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 registros.
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 Registros
Enseña los métodos de curvatura mínima, radio de curvatura y tangencial para el cálculo de posición. La curvatura mínima es el estándar de la industria y recibe énfasis principal.
Lección 5 • Diseño de Trayectoria de Pozo en 3D
Integra las matemáticas de registros en la planificación completa de trayectorias 3D desde la localización en superficie hasta el objetivo. Los estudiantes diseñan trayectorias que respetan las restricciones de DLS, tubería de revestimiento y objetivo.
Capítulo 5OcultarOcultar detallesVer detallesAnticolisión y Posicionamiento del Pozo
Anticolisión y Posicionamiento del Pozo
Lección 1 • Fuentes de Incertidumbre en el Registro
Identifica las fuentes de error sistemático y aleatorio en los registros MWD, incluyendo la interferencia magnética y la deriva del sensor. La cuantificación de la incertidumbre sustenta todo el trabajo anticolisión.
Lección 2 • Estándares de Modelos de Error
Explica los modelos de error estándar de la industria utilizados para propagar la incertidumbre del registro en elipses de posición. Los estudiantes aplican modelos de error para generar envolventes de incertidumbre.
Lección 3 • Gestión de Riesgo Anticolisión
Aplica umbrales de factor de separación, sistemas de semáforo y planificación de contingencias para gestionar el riesgo de colisión. Vincula los niveles de riesgo con la toma de decisiones operativas.
Lección 4 • Métodos de Cálculo Anticolisión
Cubre los métodos de distancia centro-a-centro, factor de separación y elipse de incertidumbre. Los estudiantes calculan factores de separación entre un pozo planificado y pozos existentes.
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 la desviación de la cara de la herramienta y maximizan la eficiencia del deslizamiento.
Lección 2 • Operación del Sistema Rotativo Direccional
Detalla las entradas de comando 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 rendimiento de motor-deslizamiento para la misma trayectoria.
Lección 3 • Ejecución del Inicio de Desviación y la Sección de Construcción
Aplica técnicas de cara de la herramienta y deslizamiento para iniciar y construir inclinación desde un punto de inicio de desviación. 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 por gravedad y la cara de la herramienta 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 pozos de alto ángulo y horizontales. Los estudiantes aplican prácticas operativas para mantener la tasa de penetración y la integridad del pozo.
Capítulo 7OcultarOcultar detallesVer detallesGeonavegación y Evaluación de la Formación
Geonavegación y Evaluación de la Formación
Lección 1 • Tecnologías Avanzadas de Geonavegación
Cubre la resistividad azimutal profunda, la capacidad de exploración anticipada y los flujos de trabajo de geonavegación automatizada. Los estudiantes evalúan cuándo las herramientas avanzadas justifican su costo.
Lección 2 • Fundamentos del Registro Durante la Perforación
Introduce los sensores LWD de rayos gamma, resistividad, densidad y neutrones, y su colocación en el ensamblaje de fondo. Los datos LWD impulsan las decisiones de geonavegación en tiempo real.
Lección 3 • Toma de Decisiones en Geonavegación
Aplica la interpretación de registros y la actualización del modelo de la tierra a las decisiones de ajuste de trayectoria. Los estudiantes practican la navegación 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 geonavegación. 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 límites de formación. Los estudiantes detectan límites de capas y predicen la geología próxima.
Capítulo 8OcultarOcultar detallesVer detallesOptimización del Torque, Arrastre e Hidráulica
Optimización del Torque, Arrastre e Hidráulica
Lección 1 • Hidráulica en Pozos Direccionales
Aplica los cálculos de pérdida de presión anular, densidad equivalente de circulación y los efectos de surgencia y suabeo a las condiciones de pozos direccionales. La gestión de la hidráulica previene el daño a la formación y los influjos.
Lección 2 • Optimización de Parámetros de Perforación
Integra el análisis de torque, arrastre e hidráulica para optimizar el WOB, RPM, caudal y peso del lodo. Los estudiantes desarrollan envolventes de parámetros que maximizan la tasa 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 el peso en el 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
Examina los lubricantes, la rotación de la sarta de perforación y los reductores de fricción mecánicos para mitigar el torque y el arrastre. Los estudiantes seleccionan las técnicas apropiadas para 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 suave y sarta rígida, y sus parámetros de entrada. La precisión del modelo depende de las entradas correctas del factor de fricción y la geometría del pozo.
Tu certificado válido de finalización
Este curso es para ti:
Ingeniero de perforación: listo para ir más allá de los fundamentos de pozos verticales.
Geólogo de sitio: que desea entender cómo las decisiones de trayectoria afectan el contacto con el yacimiento.
Ingeniero de fluidos: que busca contexto sobre cómo las elecciones de fluidos impactan el desempeño direccional.
Recién egresado de ingeniería petrolera: que está construyendo conocimiento práctico de campo antes de su primera asignación.
Supervisor de taladro: que busca comunicarse de manera más efectiva con las cuadrillas de perforación direccional.
Perforador vertical: que está en transición hacia operaciones direccionales y necesita 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 he recomendado a otras personas...

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Preguntas frecuentes
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