Vol. 23 Núm. 2 (2025): Vol 23 2-2025
Artículos

Fracturamiento hidráulico utilizando la técnica de pilares en el pozo JC 01 del campo Edén Yuturin

Danilo Arcentales
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL
Carlos Cano
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL
Robert Jiménez
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL
Freddy Carrión
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL
Wilson Padilla
EP Petroecuador, Ecuador
María Fernanda Pozo
EP Petroecuador, Ecuador

Publicado 2025-06-30

Palabras clave

  • fracturamiento hidráulico; Pillar Fracturing; Optimización de producción; simulación; Eden Yuturi

Cómo citar

Arcentales, D., Cano, A., Jiménez Palma, R., Carrión, F., Padilla, W., & Pozo, M. F. (2025). Fracturamiento hidráulico utilizando la técnica de pilares en el pozo JC 01 del campo Edén Yuturin. Revista Fuentes, El Reventón Energético, 23(2), 7–20. https://doi.org/10.18273/revfue.v23n2-2025001

Resumen

El fracturamiento hidráulico se ha convertido en una herramienta esencial en la industria petrolera, permitiendo la optimización de la producción al incrementar el flujo de hidrocarburos desde formaciones de baja permeabilidad hasta formaciones de alta permeabilidad. El presente trabajo se elabora como una alternativa para contrarrestar la disminución de la productividad en la arenisca M2 presente en el pozo JC 01 del campo Edén Yuturi. Esta baja producción se atribuye a la presencia de intercalaciones de lutitas en la arenisca que a su vez generan problemas de conectividad y disminuyen la permeabilidad. Durante este trabajo se implementó la técnica de fracturamiento hidráulico por pilares, el cual genera canales altamente conductivos empleando un patrón de inyección de fluido de fractura y apuntalante por medio de pulsos, permitiendo un flujo menos restrictivo desde la formación hacia el pozo. Para el diseño y simulación del fracturamiento se utilizó un software especializado, que requirió de información de las propiedades geomecánicas y petrofísicas de la formación, propiedades de los fluidos, información general del pozo y yacimiento, información de surveys de perforación, fluido de fractura y apuntalantes; luego, se propuso la implementación de la fractura con 41600 lbs de apuntalante Kryptosphere 25+Expedite 350 a 30 bpm usando gel Hybor de 35# con pulsos en las etapas de 1 a 9 ppa. Con la simulación del fracturamiento hidráulico propuesto se logró un incremento del 163.16 % en la producción del pozo JC 01. Además, un análisis económico reveló un valor presente neto positivo ($781,686.64) y una tasa interna de retorno del 41%, con una rápida recuperación de inversión y generación de beneficios económicos para la operadora del campo y el país.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

  1. Buitrón Garrido, R.D. and Piedra Bazurto, J.V. (2020) Análisis del desempeño del fracturamiento hidráulico mediante la técnica de canales de flujo de alta conductividad y propuesta de nuevos candidatos para la arena U del campo Sacha, Universidad Central del Ecuador.
  2. Chipantashi-Aneloa, E.P. (2021) ‘Potencial del fracturamiento hidráulico en el Ecuador: Estudio del caso Campo Guanta-Dureno’, FIGEMPA: Investigación y Desarrollo, 12(2). Available at: https://doi.org/10.29166/revfig.v12i2.2435.
  3. D’Huteau, E., Gillard, M., Miller, M., Peña, A., Johnson, J., Turner, M., Medvedev, O., Rhein, T. and Willberg, D. (2011) ‘Fracturamiento con canales de flujo abiertos: Una vía rápida para la producción’, Oilfield Review, 23(3).
  4. Pelaez, L., Calderon, D.A., Sang, B.A.F., Villarroel, L.C., Salazar, F., Cornejo, P.I., Reyes, I., Zamora, P., Giol, C.G., Grefa, M.M., Pozo, M.F., Lomas, J. and Valdez, A. (2022) ‘Eden Yuturi’s Hydraulic Fracturing Evolution: Improving Well Performance from Highly Laminated Reservoirs in Ecuador’, in SPE Western Regional Meeting Proceedings. Available at: https://doi.org/10.2118/209308-MS.
  5. Ramones, M.., Gutierrez, L.. and Moran, M. (2015) ‘Unlocking a Mature Field Reservoir Potential through Optimized Fit-for-Purpose
  6. Hydraulic Fracturing’, in. Available at: https://doi.org/10.2118/177219-ms.
  7. Serebrinsky, S.A., Toscano, R., Goldschmit, M.B., Dvorkin, E.N. and Cohesiva, Z. (2016) ‘Desarrollo y Validación de un Simulador de Fracturamiento Hidráulico Orientado al Petróleo y Gas’, Mecánica Computacional, 34(15).
  8. Sharif MD, A., NVR, N., Reddy S, S., G, V. and Sankar K, U. (2017) ‘Advance Technique to Increase Production from Tight Formations Using HiWAY Flow-Channel Hydraulic Fracturing Technique’, Journal of Advanced Chemical Engineering, 07(01). Available at: https://doi.org/10.4172/2090-4568.1000165.