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PRESENTADO POR :




             SEBASTIAN BEJARANO
             JENNIFER VARGAS
             PAOLA CASTIBLANCO
             YURANI FERNANDEZ
*OBJETIVOS

* Establecer una comunicación efectiva entre el yacimiento y el
 interior del pozo.
* Efectuar trabajos de cementación.
* Mejorar la producción por inyección.
* Evaluar intervalos productores,
CAÑONEO
La operación de cañoneo de pozos consiste en bajar
un cañón a través del pozo, ponerlo en profundidad
y disparar sus cargas explosivas frente a la capa
potencialmente productiva de esta forma se
comunican los fluidos, contenidos en la capa, con el
pozo.
Estas perforaciones deben ser limpias de tamaño,
profundidades uniformes y no deben dañar el re
vestidor ni la adherencia del cemento.
*Tipos de Cañoneo


Bala    Chorro



 Hidráulico
*Tipo Bala
Consiste en bajar una herramienta al pozo, la cual mediante una señal que es
generada desde la superficie, activa el sistema de detonación y dispara balas que
atraviesan el revestidor y penetran en la formación creando un canal de
comunicación entre el yacimiento y el pozo.

Ventajas
* Aplicaciones en formaciones blandas o no consolidadas
* En la actualidad existen tipos de bala que producen un agujero mas redondo

Desventajas
* Daño a la formación de los orificios, reduciendo los espacios de flujo para el
  hidrocarburo.
* Su desempeño disminuye al incrementar la dureza de las formaciones o cuando
  se utiliza un revestidor de muy alta dureza.
Tipo Bala
*Tipo Chorro




Utilizan explosivos de alta potencia y cargas
       moldeadas de cubierta metálica.
* Componentes Básicos de un Cañón Tipo
                                                                                                   Chorro
     Todos los sistemas de cañoneo a chorro, tanto para ser bajados con guaya como tubería, operan
      bajo el mismo principio y constan de cuatro componentes básicos: la estructura que soporta las
                           cargas, las cargas, el cordón detonante y el detonador:
           • Es un dispositivo que contiene explosivo primario necesario para activar el cordón detonante.
           • Se conecta a la superficie por una fuente generadora.
           • A un extremo se encuentra un tapón que lo protege de los fluidos del pozo y el otro extremo va
Detonador:
             conectado al cordón detonante, quedando así en contacto con los explosivos secundarios

             • Es un explosivo secundario que genera una gran onda de presión que inicia la detonación
 Cordón        de cada una de las cargas
Detonante
    :
          • Es un tubo metálico que posiciona las cargas y el cordón detonador para un correcto
Contenedo   disparo. Este protege y aísla.
     r

             • Son dispositivos pre-formados que contienen el explosivo y material necesario para generar
               un jet que atraviesa el revestimiento y la formación
Cargas jet
Ventajas y desventajas de un Cañón Tipo Chorro
Cañón Tipo Chorro con cargas moldeadas
Clasificación de un Cañón Tipo Chorro



                 PARCIALMENTE
                  DESECHABLES


                                      DESECHABLES   RECUPERABLES
   DESECHABLES




                       RECUPERABLES




                                                    PARCIALMENTE
                                                    DESECHABLES
Clasificación de un Cañón Tipo Chorro

                       RECUPERABLES
  * Poseen un tubo de acero a prueba de altas presiones, se cierra
    herméticamente y el detonante es rodeado de aire a presión
 atmosférica. La detonación causa una pequeña expansión del tubo

• No deja residuos                • Mas costosos
• No deforma la tubería           • Limita la longitud
• Opera     a    grandes            de ensamble por
  profundidades        y
  presiones                         su rigidez



Ventajas                          Desventajas

                                                              RECUPERABLES
Clasificación de un Cañón Tipo Chorro


                                    DESECHABLES
      La carga está contenida en capsula individual, construida usualmente de un material
                quebradizo, cuando la carga es detonada, se destruye el envase



• Son livianos y flexibles                • Pueden     deformar    la
• Mayor penetración que                     tubería
  los               cañones               • Menor confiabilidad de
  recuperables                              disparo
                                          • Soportan menores rangos
                                            de presión y temperatura


  Ventajas                                Desventajas
                                                                                      DESECHABLES
Clasificación de un Cañón Tipo Chorro


                 PARCIALMENTE DESECHABLES
     Son cañones equipados con un porta carga recuperable, guayas,
                       capsulas mejoradas, etc


• Tienen     menor            • Puede atascarse
  peso y volumen              • El vidrio ha dejado
• Dejan      menos              muestra de ser
  residuos                      poco resistente a
                                las altas presiones

 Ventajas                     Desventajas                       PARCIALMENTE
                                                                DESECHABLES
Tipo Hidráulico

* Seutilizan fluidos a altas presiones inyectados a través de una
 tubería con arreglos de orificios diseccionados hacia la pared del
 revestidor.

* Utiliza fluidos algunas veces con arena que atraviesan el revestidor,
 el cemento y la formación.


              Ventajas                        Desventajas

       • Deja túneles limpios          • Los agujeros son
         con poco daño                   creados uno a la vez
                                       • Sistema lento y
                                         costoso
Evolución




 1926           1932            1958              Hoy
Orificios en   Disparos de       Uso de        Detonación de
 el casing         bala      chorros a altas   explosivos con
 (cortador                     presiones.          cargas
mecánico)                                        moldeadas
*EXPLOSIVOS

* La eficiencia de las cargas utilizadas en la operaciones de cañoneo
 dependen de los explosivos.
* Los explosivos suplen la energía necesaria para realizar una
 penetración efectiva en el revestidor, cemento y formación.
*EXPLOSIVOS
Tren de Explosivos

La secuencia de explosivos consta de varios dispositivos que son
utilizados para iniciar y extender las detonaciones de los cañones.

Esta conformado de la siguiente forma:

1.Detonador o iniciador.

2.Cordón Detonante.

3.Carga Explosiva Moldeada.
Bajo-balance
              • Minimiza el daño creado por la
                perforacion, la cementacion y
                el cañoneo.
              • Orificios profundos y
                simetricos.
Técnica TCP

              • Cañoneo multiple.
                        Propelente
              • Propelente (Perclorato de
                Potasio).
              • Camisa propelente.
              • Cantidad de propelente a usar
                depende de la consolidacion de
                la roca.
                Extremo Sobre-balance
              • Limpieza mas efectiva
              • Fracturamiento de la
                formacion, como preparamiento
                apra otro metodo.
Requiere registros en pozo estatico.
Técnica de cañoneo con Slickline
                                   La secuencia del disparo es ejecutada y moitoriada por
                                   un computador en superficie.

                                   Se tiene un control completo de la herramienta
                                   (confiable).

                                   Es util hasta en pozos altamente
                                   desviados.

                                   Menos personal requerido para
                                   operación.

                                   Menos equipo en la locación.

                                   Simple de movilizar y fácil de armar.

                                   La cabeza de disparo es inmune a las interferencias de
                                   frecuencias de radio.
(Perforating for Ultimate Reservoir Exploitation)
                                                                                                                          Técnica PURE
Se puede emplear en conjunto con Wireline, TCP, colied Turbing,
Slickline.

Presiones y velocidades altas.

Cargas huecas.

Altera las propiedades mecanicas de la roca (superficie interna del
tunel).
Reacción Secundaria                          Desperdicios y Roca




                                                                              Carga CONNEX
       de una Carga                                  Triturada



Carga Moldeada Reactiva™ que perfecciona la geometría del túnel de la
perforación durante el cañoneo.

La carga genera una reacción secundaria dentro del túnel de la perforación.

Nueva tecnología de camisas (materiales bimetálicos).

Eficiente y crea túneles limpios.

Compatible con las tecnologías existentes en herramientas de cañoneo.
*PROCESOS DE CAÑONEO
     1.Carga sin detonar.

     2.La carga se detona. La carcasa se expande. El
      liner comienza a colapsarse.


     3.Se   forma un chorro de alta presión de
      partículas de metal fluidizado.


     4.Elchorro se desarrolla más. La presión hace
      que la velocidad aumente.


     5.El chorro se elonga porque la parte posterior
      viaja a una velocidad menor


     6.Se logra la penetración con millones de psi de
      presión en el casing y miles psi en la formación.
PROCESO DE DETONACIÓN DE EXPLOSIVOS
                 CON CARGAS HUECAS
*ZONA DE DAÑO
• El daño de la formación se considera como el cambio de la
 permeabilidad en las zonas mas cercanas a el pozo que restringen el
 flujo de los fluidos desde el yacimiento hasta el pozo, ocasionando
 caídas de presiones adicionales y disminución en la producción.
* CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE DAÑO

               Durante el proceso de penetración se
               produce cierto daño en la roca dentro el
               túnel perforado.
             • Su espesor oscila ¼” a ½”.
             • Algunas cargas BH pueden producir
               espesores de 1”.
             • Su permeabilidad puede ser entre 10% a
               20% presentada en zona virgen.
             • El espesor no es uniforme a lo largo del
               tunel.
ORIGEN DEL DAÑO A LA FORMACION

* Es el daño generado durante las operaciones de
                                              peroración,
 cementación, reacondicionamiento, producción o inyección.
ORIGEN DE DAÑO A LA FORMACION


• Daño por cementación: es necesaria la remoción del revoque para lo
 cual se utiliza    algún dispositivo como los caños lavadores o
 colchones.

• Invasión  de solidos de perforación: arcillas cutting, agentes
 densificantes, viscosificantes y agentes minimizadores de perdida de
 circulación pueden disminuir la porosidad y permeabilidad de la roca
 reservorio.

• Invasión de los fluidos de perforación: es el principal motivo de daño
 de la formación, tiene que ver con el infiltrado del lodo, de solidos
 de cutting y el revoque en la formación.
ORIGEN DEL DAÑO A LA FORMACION




     *
ZONA DE DAÑO



   ZONA VIRGEN
   ANTES CAÑONEO




   PERMEABILIDAD
   VIRGEN
ZONA DE DAÑO


   ZONA
   COMPACTADA
   DESPUES DEL
   CAÑONEO




   PERMEABILIDAD
   REDUCIDA A UN
   70%
*GEOMETRIA DE LA PERFORACION
La Fase                              Penetración

La fase de un cañón de
perforación es la dirección en la
cual las cargas son disparadas
con relación a los otros disparos.




                                     Es la profundidad o longitud de la perforación
                                     realizada por la carga.

                                     Usualmente se mide siguiendo el método API
                                     (API RP43 Standard Procedure for Evaluation
                                     Well Perforators
*GEOMETRIA DE LA PERFORACION

Efectos de la Geometría del Disparo

Fase de Disparo:

• La fase de disparo es fundamental
  para la productividad.

• El caudal más alto es obtenido con
  la menor fase de disparo (no-cero



                                       Densidad de Disparo
Efectos de la Geometría del Disparo   Diámetro de la Perforación

                                      Representa el diámetro del agujero que se crea en
                                      el revestidor durante el proceso de cañoneo
Efectos de la Geometría del Disparo

Densidad de Disparo:

• El caudal mas alto es obtenido con la
  mayor densidad de disparo.

• El aumento de la densidad de
  disparos permite que el pozo
  produzca a presiones inferiores.

• En      formaciones  naturalmente
  fracturadas se aconseja alta
  densidad de disparos, con la
  finalidad de interceptar mayor
  número de fracturas.
*TECNICAS DE CAÑONEO
   Cañones bajados a través de la tubería de
    producción.

   Cañones bajados a través del revestidor.

   Cañones bajados con tubería.
*TECNICAS DE CAÑONEO
CAÑONEO BAJADOS A TRAVÉS DE LA TUBERÍA (throug tubing)

Se ejecuta con diferencial de presión negativo (ph<p ), se baja el cañón
con equipo de guaya. Generalmente se usan cañones no recuperables o
parcialmente recuperables.

Brinda seguridad durante las perforaciones por tener tubería dentro de
las perforaciones

Permite el cañoneo del pozo bajo la condición de bajo balance, lo que garantiza tener
túneles cañoneados limpios de residuos de cañones.
*TECNICAS DE CAÑONEO
Cañones bajados a través del revestidor (casing gun)

Estos cañones se bajan a través del revestidor utilizando una cabria o equipo de guaya.


Generalmente, las cargas se colocan en soportes recuperables.


Este tipo de cañoneo se ejecuta con diferencial de presión positivo (Ph>Pf), lo cual permite mantener control
del pozo


Los cañones del revestidor son más eficientes que los de tubería, cuando se usan en
operaciones de Fracturamiento o de inyección, ya que en estas operaciones se requieres de un
buen control del tamaño de las perforaciones, lo cual se logra usualmente usando cañones de
revestidor.
*TECNICAS DE CAÑONEO
Cañones transportados con tubería (TCP)


Se logran orificios limpios, profundos y simétricos , ya que permiten utilizar cañones de mayor
diámetro, cargas de alta penetración, alta densidad de disparo, sin limites de longitud en los
intervalos a cañonear en un mismo viaje, todo esto combinado con un diferencial óptimo a favor
de la formación.


La mayor seguridad del pozo, cuando se emplea este método de cañoneo, se debe a que
cuando se baja el caño adaptado a la tubería también se usa el equipo de control de presiones
en el cabezal del pozo. Este equipo esta instalado todo el tiempo para lograr máxima seguridad
*TECNICAS DE CAÑONEO
*CAÑONEO                      SOBRE BALANCE

• Se requiere que el pozo permanezca cerrado y controlado.
• Al disparar los cañones se genera una zona compactada de menor
  permeabilidad y el túnel cañoneado lleno de residuos.
• El fluido de completamiento puede ser inyectado a la formación,
  creando problemas de incompatibilidad y posible daño en la
  formación.
* Al inducir el pozo a producción,
 algunas perforaciones se
 limpiaran, otras quedaran
 taponadas o con baja eficiencia
 en el flujo.
* Requiere taladro para efectuar
 la operación de cañoneo y
 posteriormente la bajada del
 completamiento a el pozo.
*SOBRE BALANCE EXTREMO

• Al disparar los cañones se genera incremento de presión en la
  formación menor que la resistencia comprensiva de la roca,
  produciendo fracturas en la formación.
• Se requiere de taladro para efectuar la operación de cañoneo y
  posteriormente la bajada del completamiento en el pozo.
• Se requiere que el pozo permanezca cerrado y controlado.
*BAJO BALANCE

* Se requieren datos del pozo y del  yacimiento para realizar
 los cálculos y garantizar la limpieza de los túneles
 cañoneados.
* Permite realizar las operación con pozo abierto y en
 condiciones de fluir hacia la estación de flujo.
* Al disparar los cañones se genera una zona de baja
 permeabilidad.
* No existen riesgos de inyectar los fluidos   del completamiento a la
 formación.
* El desbalance de presiones genera flujo de fluidos inmediatos de la
 formación hacia el pozo que limpia los túneles cañoneados.
* La operación de cañoneo puede realizarse por plataforma o por
 taladro según sea el caso.
*

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  • 1.
  • 2. PRESENTADO POR : SEBASTIAN BEJARANO JENNIFER VARGAS PAOLA CASTIBLANCO YURANI FERNANDEZ
  • 3. *OBJETIVOS * Establecer una comunicación efectiva entre el yacimiento y el interior del pozo. * Efectuar trabajos de cementación. * Mejorar la producción por inyección. * Evaluar intervalos productores,
  • 4. CAÑONEO La operación de cañoneo de pozos consiste en bajar un cañón a través del pozo, ponerlo en profundidad y disparar sus cargas explosivas frente a la capa potencialmente productiva de esta forma se comunican los fluidos, contenidos en la capa, con el pozo. Estas perforaciones deben ser limpias de tamaño, profundidades uniformes y no deben dañar el re vestidor ni la adherencia del cemento.
  • 5. *Tipos de Cañoneo Bala Chorro Hidráulico
  • 6. *Tipo Bala Consiste en bajar una herramienta al pozo, la cual mediante una señal que es generada desde la superficie, activa el sistema de detonación y dispara balas que atraviesan el revestidor y penetran en la formación creando un canal de comunicación entre el yacimiento y el pozo. Ventajas * Aplicaciones en formaciones blandas o no consolidadas * En la actualidad existen tipos de bala que producen un agujero mas redondo Desventajas * Daño a la formación de los orificios, reduciendo los espacios de flujo para el hidrocarburo. * Su desempeño disminuye al incrementar la dureza de las formaciones o cuando se utiliza un revestidor de muy alta dureza.
  • 8. *Tipo Chorro Utilizan explosivos de alta potencia y cargas moldeadas de cubierta metálica.
  • 9. * Componentes Básicos de un Cañón Tipo Chorro Todos los sistemas de cañoneo a chorro, tanto para ser bajados con guaya como tubería, operan bajo el mismo principio y constan de cuatro componentes básicos: la estructura que soporta las cargas, las cargas, el cordón detonante y el detonador: • Es un dispositivo que contiene explosivo primario necesario para activar el cordón detonante. • Se conecta a la superficie por una fuente generadora. • A un extremo se encuentra un tapón que lo protege de los fluidos del pozo y el otro extremo va Detonador: conectado al cordón detonante, quedando así en contacto con los explosivos secundarios • Es un explosivo secundario que genera una gran onda de presión que inicia la detonación Cordón de cada una de las cargas Detonante : • Es un tubo metálico que posiciona las cargas y el cordón detonador para un correcto Contenedo disparo. Este protege y aísla. r • Son dispositivos pre-formados que contienen el explosivo y material necesario para generar un jet que atraviesa el revestimiento y la formación Cargas jet
  • 10. Ventajas y desventajas de un Cañón Tipo Chorro
  • 11. Cañón Tipo Chorro con cargas moldeadas
  • 12. Clasificación de un Cañón Tipo Chorro PARCIALMENTE DESECHABLES DESECHABLES RECUPERABLES DESECHABLES RECUPERABLES PARCIALMENTE DESECHABLES
  • 13. Clasificación de un Cañón Tipo Chorro RECUPERABLES * Poseen un tubo de acero a prueba de altas presiones, se cierra herméticamente y el detonante es rodeado de aire a presión atmosférica. La detonación causa una pequeña expansión del tubo • No deja residuos • Mas costosos • No deforma la tubería • Limita la longitud • Opera a grandes de ensamble por profundidades y presiones su rigidez Ventajas Desventajas RECUPERABLES
  • 14. Clasificación de un Cañón Tipo Chorro DESECHABLES La carga está contenida en capsula individual, construida usualmente de un material quebradizo, cuando la carga es detonada, se destruye el envase • Son livianos y flexibles • Pueden deformar la • Mayor penetración que tubería los cañones • Menor confiabilidad de recuperables disparo • Soportan menores rangos de presión y temperatura Ventajas Desventajas DESECHABLES
  • 15. Clasificación de un Cañón Tipo Chorro PARCIALMENTE DESECHABLES Son cañones equipados con un porta carga recuperable, guayas, capsulas mejoradas, etc • Tienen menor • Puede atascarse peso y volumen • El vidrio ha dejado • Dejan menos muestra de ser residuos poco resistente a las altas presiones Ventajas Desventajas PARCIALMENTE DESECHABLES
  • 16. Tipo Hidráulico * Seutilizan fluidos a altas presiones inyectados a través de una tubería con arreglos de orificios diseccionados hacia la pared del revestidor. * Utiliza fluidos algunas veces con arena que atraviesan el revestidor, el cemento y la formación. Ventajas Desventajas • Deja túneles limpios • Los agujeros son con poco daño creados uno a la vez • Sistema lento y costoso
  • 17. Evolución 1926 1932 1958 Hoy Orificios en Disparos de Uso de Detonación de el casing bala chorros a altas explosivos con (cortador presiones. cargas mecánico) moldeadas
  • 18. *EXPLOSIVOS * La eficiencia de las cargas utilizadas en la operaciones de cañoneo dependen de los explosivos. * Los explosivos suplen la energía necesaria para realizar una penetración efectiva en el revestidor, cemento y formación.
  • 19. *EXPLOSIVOS Tren de Explosivos La secuencia de explosivos consta de varios dispositivos que son utilizados para iniciar y extender las detonaciones de los cañones. Esta conformado de la siguiente forma: 1.Detonador o iniciador. 2.Cordón Detonante. 3.Carga Explosiva Moldeada.
  • 20. Bajo-balance • Minimiza el daño creado por la perforacion, la cementacion y el cañoneo. • Orificios profundos y simetricos. Técnica TCP • Cañoneo multiple. Propelente • Propelente (Perclorato de Potasio). • Camisa propelente. • Cantidad de propelente a usar depende de la consolidacion de la roca. Extremo Sobre-balance • Limpieza mas efectiva • Fracturamiento de la formacion, como preparamiento apra otro metodo.
  • 21. Requiere registros en pozo estatico. Técnica de cañoneo con Slickline La secuencia del disparo es ejecutada y moitoriada por un computador en superficie. Se tiene un control completo de la herramienta (confiable). Es util hasta en pozos altamente desviados. Menos personal requerido para operación. Menos equipo en la locación. Simple de movilizar y fácil de armar. La cabeza de disparo es inmune a las interferencias de frecuencias de radio.
  • 22. (Perforating for Ultimate Reservoir Exploitation) Técnica PURE Se puede emplear en conjunto con Wireline, TCP, colied Turbing, Slickline. Presiones y velocidades altas. Cargas huecas. Altera las propiedades mecanicas de la roca (superficie interna del tunel).
  • 23. Reacción Secundaria Desperdicios y Roca Carga CONNEX de una Carga Triturada Carga Moldeada Reactiva™ que perfecciona la geometría del túnel de la perforación durante el cañoneo. La carga genera una reacción secundaria dentro del túnel de la perforación. Nueva tecnología de camisas (materiales bimetálicos). Eficiente y crea túneles limpios. Compatible con las tecnologías existentes en herramientas de cañoneo.
  • 24. *PROCESOS DE CAÑONEO 1.Carga sin detonar. 2.La carga se detona. La carcasa se expande. El liner comienza a colapsarse. 3.Se forma un chorro de alta presión de partículas de metal fluidizado. 4.Elchorro se desarrolla más. La presión hace que la velocidad aumente. 5.El chorro se elonga porque la parte posterior viaja a una velocidad menor 6.Se logra la penetración con millones de psi de presión en el casing y miles psi en la formación.
  • 25. PROCESO DE DETONACIÓN DE EXPLOSIVOS CON CARGAS HUECAS
  • 26. *ZONA DE DAÑO • El daño de la formación se considera como el cambio de la permeabilidad en las zonas mas cercanas a el pozo que restringen el flujo de los fluidos desde el yacimiento hasta el pozo, ocasionando caídas de presiones adicionales y disminución en la producción.
  • 27. * CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE DAÑO Durante el proceso de penetración se produce cierto daño en la roca dentro el túnel perforado. • Su espesor oscila ¼” a ½”. • Algunas cargas BH pueden producir espesores de 1”. • Su permeabilidad puede ser entre 10% a 20% presentada en zona virgen. • El espesor no es uniforme a lo largo del tunel.
  • 28. ORIGEN DEL DAÑO A LA FORMACION * Es el daño generado durante las operaciones de peroración, cementación, reacondicionamiento, producción o inyección.
  • 29. ORIGEN DE DAÑO A LA FORMACION • Daño por cementación: es necesaria la remoción del revoque para lo cual se utiliza algún dispositivo como los caños lavadores o colchones. • Invasión de solidos de perforación: arcillas cutting, agentes densificantes, viscosificantes y agentes minimizadores de perdida de circulación pueden disminuir la porosidad y permeabilidad de la roca reservorio. • Invasión de los fluidos de perforación: es el principal motivo de daño de la formación, tiene que ver con el infiltrado del lodo, de solidos de cutting y el revoque en la formación.
  • 30. ORIGEN DEL DAÑO A LA FORMACION *
  • 31. ZONA DE DAÑO ZONA VIRGEN ANTES CAÑONEO PERMEABILIDAD VIRGEN
  • 32. ZONA DE DAÑO ZONA COMPACTADA DESPUES DEL CAÑONEO PERMEABILIDAD REDUCIDA A UN 70%
  • 33. *GEOMETRIA DE LA PERFORACION
  • 34. La Fase Penetración La fase de un cañón de perforación es la dirección en la cual las cargas son disparadas con relación a los otros disparos. Es la profundidad o longitud de la perforación realizada por la carga. Usualmente se mide siguiendo el método API (API RP43 Standard Procedure for Evaluation Well Perforators
  • 35. *GEOMETRIA DE LA PERFORACION Efectos de la Geometría del Disparo Fase de Disparo: • La fase de disparo es fundamental para la productividad. • El caudal más alto es obtenido con la menor fase de disparo (no-cero Densidad de Disparo
  • 36. Efectos de la Geometría del Disparo Diámetro de la Perforación Representa el diámetro del agujero que se crea en el revestidor durante el proceso de cañoneo
  • 37. Efectos de la Geometría del Disparo Densidad de Disparo: • El caudal mas alto es obtenido con la mayor densidad de disparo. • El aumento de la densidad de disparos permite que el pozo produzca a presiones inferiores. • En formaciones naturalmente fracturadas se aconseja alta densidad de disparos, con la finalidad de interceptar mayor número de fracturas.
  • 38. *TECNICAS DE CAÑONEO  Cañones bajados a través de la tubería de producción.  Cañones bajados a través del revestidor.  Cañones bajados con tubería.
  • 39. *TECNICAS DE CAÑONEO CAÑONEO BAJADOS A TRAVÉS DE LA TUBERÍA (throug tubing) Se ejecuta con diferencial de presión negativo (ph<p ), se baja el cañón con equipo de guaya. Generalmente se usan cañones no recuperables o parcialmente recuperables. Brinda seguridad durante las perforaciones por tener tubería dentro de las perforaciones Permite el cañoneo del pozo bajo la condición de bajo balance, lo que garantiza tener túneles cañoneados limpios de residuos de cañones.
  • 40. *TECNICAS DE CAÑONEO Cañones bajados a través del revestidor (casing gun) Estos cañones se bajan a través del revestidor utilizando una cabria o equipo de guaya. Generalmente, las cargas se colocan en soportes recuperables. Este tipo de cañoneo se ejecuta con diferencial de presión positivo (Ph>Pf), lo cual permite mantener control del pozo Los cañones del revestidor son más eficientes que los de tubería, cuando se usan en operaciones de Fracturamiento o de inyección, ya que en estas operaciones se requieres de un buen control del tamaño de las perforaciones, lo cual se logra usualmente usando cañones de revestidor.
  • 41. *TECNICAS DE CAÑONEO Cañones transportados con tubería (TCP) Se logran orificios limpios, profundos y simétricos , ya que permiten utilizar cañones de mayor diámetro, cargas de alta penetración, alta densidad de disparo, sin limites de longitud en los intervalos a cañonear en un mismo viaje, todo esto combinado con un diferencial óptimo a favor de la formación. La mayor seguridad del pozo, cuando se emplea este método de cañoneo, se debe a que cuando se baja el caño adaptado a la tubería también se usa el equipo de control de presiones en el cabezal del pozo. Este equipo esta instalado todo el tiempo para lograr máxima seguridad
  • 43. *CAÑONEO SOBRE BALANCE • Se requiere que el pozo permanezca cerrado y controlado. • Al disparar los cañones se genera una zona compactada de menor permeabilidad y el túnel cañoneado lleno de residuos. • El fluido de completamiento puede ser inyectado a la formación, creando problemas de incompatibilidad y posible daño en la formación.
  • 44. * Al inducir el pozo a producción, algunas perforaciones se limpiaran, otras quedaran taponadas o con baja eficiencia en el flujo. * Requiere taladro para efectuar la operación de cañoneo y posteriormente la bajada del completamiento a el pozo.
  • 45. *SOBRE BALANCE EXTREMO • Al disparar los cañones se genera incremento de presión en la formación menor que la resistencia comprensiva de la roca, produciendo fracturas en la formación. • Se requiere de taladro para efectuar la operación de cañoneo y posteriormente la bajada del completamiento en el pozo. • Se requiere que el pozo permanezca cerrado y controlado.
  • 46. *BAJO BALANCE * Se requieren datos del pozo y del yacimiento para realizar los cálculos y garantizar la limpieza de los túneles cañoneados. * Permite realizar las operación con pozo abierto y en condiciones de fluir hacia la estación de flujo. * Al disparar los cañones se genera una zona de baja permeabilidad.
  • 47. * No existen riesgos de inyectar los fluidos del completamiento a la formación. * El desbalance de presiones genera flujo de fluidos inmediatos de la formación hacia el pozo que limpia los túneles cañoneados. * La operación de cañoneo puede realizarse por plataforma o por taladro según sea el caso.
  • 48. *