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    <subfield code="a">Congreso Latinoamericano de Perforaci&#xF3;n, Terminaci&#xF3;n e Intervenci&#xF3;n de Pozos (5to. : 2025 sept. 8-11 : Buenos Aires)</subfield>
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    <subfield code="a">Modelamiento avanzado de esfuerzos en fracturamiento con CO2</subfield>
    <subfield code="b">Innovaci&#xF3;n en la integridad de pozos con volumen atrapado en el piedemonte llanero</subfield>
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    <subfield code="a">El &#xE9;xito de las operaciones de fracturamiento hidr&#xE1;ulico en formaciones de alta complejidad geomec&#xE1;nica, como las del Piedemonte Llanero, depende de una caracterizaci&#xF3;n precisa de los esfuerzos y del comportamiento de los fluidos dentro del pozo. Este estudio presenta un modelo innovador para la valoraci&#xF3;n de esfuerzos mec&#xE1;nicos en pozos con liner de producci&#xF3;n expuestos a fracturamiento hidr&#xE1;ulico con CO2 l&#xED;quido, abordando el desaf&#xED;o del volumen atrapado y sus implicaciones en la estabilidad estructural del pozo. La metodolog&#xED;a desarrollada integra modelos de transferencia t&#xE9;rmica, simulaciones avanzadas de esfuerzos mec&#xE1;nicos y an&#xE1;lisis de comportamiento de fluidos atrapados, validados con condiciones de laboratorio y datos de campo. Esto permite la predicci&#xF3;n precisa de la evoluci&#xF3;n de presi&#xF3;n y temperatura durante la estimulaci&#xF3;n, identificando estrategias para mitigar riesgos operacionales asociados a la contracci&#xF3;n de fluidos en el espacio anular y su impacto en la propagaci&#xF3;n de fracturas. Este trabajo se considera un hito en la ingenier&#xED;a de completamiento en Colombia al introducir el primer modelo de esfuerzos aplicado a fracturamiento con CO2 en pozos con restricciones operacionales significativas. La investigaci&#xF3;n se centr&#xF3; en la identificaci&#xF3;n, modelamiento e interacci&#xF3;n de variables cr&#xED;ticas que comprometen la integridad del pozo, como las cargas de estallido, triaxial, axial y colapso, los efectos de fluidos atrapados, la calidad del cemento y el uso de fluidos energizados con CO2. Se realizaron ajustes en los factores de dise&#xF1;o basados en an&#xE1;lisis detallados de las propiedades reales de los materiales y componentes del pozo. Un aspecto crucial fue la caracterizaci&#xF3;n de los fluidos atrapados mediante pruebas de laboratorio para determinar coeficientes de expansi&#xF3;n t&#xE9;rmica y compresibilidad, que difieren de los valores te&#xF3;ricos. Las simulaciones del comportamiento de la mezcla CO2-agua y su impacto t&#xE9;rmico fueron fundamentales para ajustar los modelos de esfuerzos. La metodolog&#xED;a resultante optimiza la ventana operativa para la estimulaci&#xF3;n, asegurando la integridad mec&#xE1;nica del pozo y maximizando la recuperaci&#xF3;n de hidrocarburos en escenarios de alta complejidad geomec&#xE1;nica y operativa. El enfoque multidisciplinario permiti&#xF3; recalibrar los perfiles de presi&#xF3;n y temperatura, logrando factores de seguridad adecuados (Burst &gt; 1.0, Triaxial &gt; 1.15) y validando una ventana operativa segura, incluso en condiciones cr&#xED;ticas como el "Screen Ou". Este estudio aporta una herramienta robusta para la toma de decisiones en operaciones de fracturamiento con CO2, mejorando la predicci&#xF3;n de fallas y la definici&#xF3;n de par&#xE1;metros operativos seguros en entornos desafiantes. Palabras clave: Estimulaci&#xF3;n con CO2; Annulus pressure build-up (APB), Integridad; Expansi&#xF3;n t&#xE9;rmica, Simulaci&#xF3;n de esfuerzos, Integridad del liner, Expansi&#xF3;n/ Contracci&#xF3;n de fluidos (AFE), WellCat.</subfield>
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