Aplicaciones prácticas de los productos de Wingoil para pruebas de herramientas de fondo de pozo.

I. Productos para pruebas de herramientas de fondo de pozo (empaquetadores, tapones de puente, tapones de puente solubles, tapones de puente compuestos) fabricados por Chongqing Weiyun Technology Construction Co., Ltd.
1. Introducción a Chongqing Weiyun Technology Development Co., Ltd.
Fundada en 2010, Chongqing Weiyun Technology Development Co., Ltd. es una empresa de base tecnológica especializada en la investigación, el desarrollo y la producción de maquinaria para fluidos de ultra alta presión y equipos especiales para yacimientos petrolíferos. Es un proveedor de productos y servicios tecnológicos para la industria del petróleo y el gas, y opera bajo la marca y el logotipo "WINGOIL". En 2021, obtuvo la certificación de producto API y se convirtió en una unidad monográfica API; en 2024, fue reconocida como empresa nacional de alta tecnología; y en 2025, fue seleccionada para la "Lista de Pequeñas y Medianas Empresas Innovadoras del Distrito de Beibei, Chongqing" y obtuvo la acreditación gubernamental de innovación.
Las principales líneas de negocio de la empresa abarcan equipos de prueba de ultra alta presión, dispositivos para la optimización de la producción en yacimientos petrolíferos y dispositivos de prueba de herramientas para pozos. Su bomba de refuerzo de producción mixta multifásica y su dispositivo de suministro de punto fijo para medio trazador de pozos, desarrollados de forma independiente, han resuelto problemas importantes del sector y han obtenido patentes de invención.
2,Revisión del caso del proyecto de herramientas para pozos
| No. | El cliente | Funciones y parámetros principales | pic |
| 1 | Sinopec | Prueba del empacador Medio: Agua limpia Presión de prueba: 70MPa Sleeves: 4-1/2, 5, 5-1/2, 7, 9-5/8 | ![]() |
| 2 | PetroChina | Prueba de tapón de fractura soluble Medio: Agua clara, solución mineralizada Presión de prueba: 150MPa Temperatura: 204 ℃ Mangas de prueba: 3, 3-1/2, 4-1/2, 5, 5-1/2, 7 | ![]() |
| 3 | PetroChina | Prueba de tapones y empacadores de fracturación solubles Medio: Agua clara, solución mineralizada Presión de prueba: 150MPa Temperatura: 250 ℃ Mangas de prueba: 3, 3-1/2, 4-1/2, 5, 5-1/2, 7 | ![]() |
| 4 | PetroChina | Empacadores e instrumentos de fondo de pozo Medio: Agua, Nitrógeno Presión de prueba: 200MPa | ![]() |
| 5 | Registro de CNPC | BOP e instrumentos de fondo de pozo Medio: Agua limpia Presión de prueba: 105MPa | ![]() |
| 7 | Empresas privadas | Prueba de tapón de fractura soluble Medio: Agua clara, solución mineralizada Presión de prueba: 105MPa Temperatura: 204 ℃ Mangas de prueba: 3, 3-1/2, 4-1/2, 5, 5-1/2, 7 | ![]() |
| 8 | Empresas privadas | Prueba de tapón de fractura soluble Medio: Agua clara, solución mineralizada Presión de prueba: 120MPa Temperatura: 204 ℃ Mangas de prueba: 3, 3-1/2, 4-1/2, 5, 5-1/2, 7 | ![]() |
| 9 | Empresas privadas | Prueba de tapón de fractura soluble Medio: Agua clara, solución mineralizada Presión de prueba: 120MPa Temperatura: 204 ℃ Mangas de prueba: 3, 3-1/2, 4-1/2, 5, 5-1/2, 7 | ![]() |
| 10 | Proyectos de exportación | Prueba de tapón de fractura disuelto y de empacador Medio: Agua, Nitrógeno Presión de prueba: 150MPa Sleeves: 4-1/2, 5, 5-1/2, 7, 9-5/8 | ![]() |
| 11 | Sinopec | Empaquetaduras y tapones de puente Medio: Agua clara, solución mineralizada Temperatura de prueba: 220℃ Presión de prueba: 140MPa Sleeves: 4-1/2, 5, 5-1/2, 7, 9-5/8 | ![]() |
| 12 | PetroChina | Prueba del empacador Mangas: 4-1/2, 5, 5-1/2, 7 Presión: 105 MPa Temperatura máxima de prueba: 200℃ Longitud máxima: 10 metros | ![]() |
II Diseño principal Estándares de referencia
GB/T 20970-2015 “Empaquetadores y tapones de puente para herramientas de fondo de pozo en la industria del petróleo y el gas”
SY/T 5106-2019 “Especificación para empacadores en equipos de perforación y producción de petróleo y gas”
API 11D1 “Empacadores y tapones de puente para equipos de fondo de pozo en la industria del petróleo y el gas”
SY/T 7462-2019 “Tapones puente solubles para equipos de perforación y producción de petróleo y gas”
NB/ T 14020.1-2020 “Herramientas y equipos para gas de esquisto. Parte 1: Tapones puente compuestos”
NB/T 14020.2-2020 “Herramientas y equipos para gas de esquisto. Parte 2: Especificaciones de detección y funcionamiento de tapones de puente solubles para fracturación hidráulica”
GB/T19830-2023 “Grados de acero para revestimiento o tubería de pozos de petróleo y gas en la industria del petróleo y el gas natural”
GB/T27025-2019 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y normalización”
GB/T9445-2024 “Cualificación y certificación del personal de ensayos no destructivos”
SY/T 6120-2019 “Especificaciones para las pruebas de campo de equipos de perforación y producción de petróleo y gas”
SY/T 6640-2016 “Condiciones técnicas para dispositivos de prueba de herramientas de fondo de pozo para equipos de perforación y producción de petróleo”
SY/T 6229-2019 “Tapones puente para equipos de perforación y producción de petróleo”
SY/T 5299-1991 “Procedimientos operativos para conectores de puente de cable”
T/CPI 13002-2023 “Indicadores de rendimiento y especificaciones de ensayo para tapones puente solubles en equipos de perforación y producción de petróleo y gas”
NB/T 14002.5-2023 “Estimulación de yacimientos de gas de esquisto, Parte 5: Especificaciones para la perforación y molienda de tapones puente en pozos horizontales”
GB/T 50779-2022 “Norma para el diseño de edificios petroquímicos resistentes a explosiones”
III. Análisis del uso de herramientas de fondo de pozo en China
1. Estudio de los parámetros de temperatura y presión de los pozos de producción en diversos yacimientos de petróleo y gas en China (incluidos datos de pozos a profundidades de 10,000 metros y características de distribución regional).
A medida que la exploración y el desarrollo de petróleo y gas a nivel nacional se extienden a pozos profundos, pozos ultraprofundos, pozos con alto contenido de azufre y petróleo y gas no convencionales (gas de esquisto, petróleo pesado y petróleo de lutitas), los empacadores y tapones de puente, los tapones de puente solubles y los tapones de puente compuestos, como herramientas fundamentales para el sellado de fondo de pozo, la fracturación estratificada y el aislamiento del pozo, determinan directamente la eficiencia del desarrollo de petróleo y gas, la seguridad operativa y los costos de producción. En los últimos años, nuevas herramientas como los tapones de puente solubles y los tapones de puente compuestos han experimentado una rápida evolución, acelerando el proceso de sustitución nacional. En 2025, el tamaño del mercado nacional de tapones de puente superó los 4.2 millones de yuanes, con el sector de petróleo y gas no convencionales contribuyendo con más del 55 % del aumento de la demanda. Sin embargo, los equipos de prueba existentes están diseñados principalmente para herramientas tradicionales, adoleciendo de elementos de prueba incompletos, límites de parámetros insuficientes, bajos niveles de inteligencia y falta de previsión, lo que dificulta satisfacer las necesidades de prueba de las nuevas herramientas y adaptarse a las futuras condiciones operativas. Además, las condiciones de desarrollo de los distintos yacimientos de petróleo y gas en China difieren significativamente, lo que genera requisitos de rendimiento específicos y exigentes para los cuatro tipos de herramientas de fondo de pozo. Las capacidades de ensayo de las diferentes unidades varían considerablemente, lo que impide cubrir todas las necesidades de ensayo. Por lo tanto, es urgente aclarar las demandas del mercado y las deficiencias de los equipos, y proponer soluciones científicas para el diseño de nuevos equipos.
Para proporcionar datos de apoyo y sugerencias racionales para el diseño y la configuración de parámetros de nuevos equipos, ayudar a mejorar el nivel de inspección de herramientas de fondo de pozo a nivel nacional y apoyar la investigación y el desarrollo de nuevas herramientas y la sustitución nacional, el proyecto recopilará datos y materiales de los siguientes aspectos, esforzándose por lograr los objetivos de "cobertura total, parámetros líderes, eficiencia inteligente, adaptación con visión de futuro, seguridad y protección del medio ambiente" para los nuevos equipos:
- Definir claramente los escenarios de aplicación y los parámetros de requisitos básicos de los empaquetadores, tapones de puente, tapones de puente solubles y tapones de puente compuestos en los principales yacimientos nacionales de petróleo y gas, y comprender el uso en el mercado y los puntos débiles en el rendimiento de las diversas herramientas.
- Identificar las capacidades de prueba, las configuraciones de equipos existentes, la cobertura de los elementos de prueba y las deficiencias técnicas de las principales unidades de prueba nacionales (centros de prueba internos de campos de petróleo y gas e instituciones de prueba de terceros);
- Basándonos en las tendencias futuras del desarrollo de yacimientos de petróleo y gas (pozos ultraprofundos, alto contenido de azufre y desarrollo de petróleo y gas no convencionales), proponemos sugerencias con visión de futuro para la construcción de nuevos equipos de prueba que garanticen que estos cubran todos los aspectos de prueba de los cuatro tipos de herramientas de fondo de pozo y que los parámetros estén por delante del nivel actual de la industria.
2. Parámetros de temperatura y presión del pozo de 10,000 metros.
Los dos pozos profundos actuales, cada uno con más de 10 000 metros de profundidad, son Deep Earth Tak-1 (Cuenca de Tarim, Xinjiang) y Deep Earth Chuanke-1 (Condado de Jiange, Guangyuan, Sichuan). Sus parámetros principales se muestran en la tabla a continuación:
| Bien | Profundidad máxima del pozo | Temperatura más alta | Max. presión de formación |
| Pozo de 1 pozo de Deep Earth Taco | diez metros. | Aproximadamente 220 ℃ | 145 MPa |
| Pozo Chuang 1 de las profundidades de la Tierra | 10,520 metros (diseñados), 7,418 metros (realmente completados a mitad de camino) | 224 ℃ | 138 MPa |
3. Datos de referencia sobre las principales presiones y temperaturas en los principales yacimientos de petróleo y gas.
| Campos/proyectos de petróleo y gas | temperatura más alta | Presión máxima de formación | |
| Campo petrolífero de Tarim (incluido el pozo Deep Earth Tako 1) | 220℃ (Tako 1 Well) | Más de 190 MPa (Pozo Fudong 105) | El pozo más profundo de Asia, una de las zonas de mayor presión del mundo. |
| Cuenca de Sichuan (Campo de petróleo y gas del suroeste, incluido el pozo de aguas profundas Chuanke 1) | 224℃ (Pozo Sichuanke 1) | 147 MPa (Longtan 1 pozo) | El sistema de presión más complejo del mundo a 10,000 metros de profundidad. |
| Campo de petróleo y gas de Shunbei (campo petrolífero del noroeste) | 209 ℃ | 131.9 MPa | El pozo direccional terrestre de mayor temperatura de Asia, y el yacimiento de petróleo y gas explotado comercialmente más profundo del mundo. |
| Frente montañoso de Kuqa (Tarim) | Acercándose a los 200℃ | 180 MPa (yacimiento de gas KShen 9) | Un yacimiento de gas en arenisca compacta fracturada, ultraprofundo y de presión ultraalta, único en el mundo. |
| Campo de gas Ledong 10-1 (CNOOC) | 214 ℃ | 94 MPa | El primer yacimiento de gas de ultra alta temperatura y ultra alta presión de China en alta mar. |
| Campo petrolífero Bozhong 26-6 (CNOOC) | 178 ℃ | – | El yacimiento petrolífero del mar de Bohai, con reservas estimadas en miles de millones de toneladas, tiene un lecho rocoso extremadamente duro en sus colinas enterradas. |
| Deep Sea One (CNOOC) | 138 ℃ | 69+ MPa | El yacimiento de gas marino más profundo de China opera a una profundidad superior a los 1,500 metros. |
| Campo petrolífero de Xinjiang | 100+℃ | 90 MPa (Pozo Fengtan 101) | Se ha alcanzado el récord de perforación más profunda para la producción de petróleo de esquisto terrestre bajo presión. |
| Campo petrolífero del norte de China (ramal de Bayan) | 170+℃ | – | Yacimientos de petróleo clástico continental ultraprofundos por debajo de los 5000 metros. |
| Campo de gas de esquisto de Fuling (campo petrolífero de Jianghan) | Aproximadamente 175 ℃ | 130.7 MPa | El pozo de gas de esquisto más profundo de Asia (8517 metros) |
| Yacimiento petrolífero de Changqing | 98℃ (valor típico) | 70 MPa (región de petróleo de esquisto) | El mayor yacimiento de petróleo y gas de China, caracterizado por baja presión y baja permeabilidad. |
4. Características de la distribución regional de la temperatura y la presión
3.1 Campo petrolífero de Tarim (Corporación Nacional de Petróleo de China)
El pozo Deep Earth Tako 1 (el pozo vertical más profundo de Asia y el segundo más profundo del mundo): Perforado a una profundidad de 10,910 metros, con una temperatura máxima de aproximadamente 220 °C y una presión máxima de 145 MPa. Completado en 279 días, estableció un nuevo récord mundial de perforación terrestre a 10,000 metros de profundidad. (Tarim Oilfield Company)
Pozo Fudong 105 (Campo petrolífero de Fuman): Presión de formación superior a 190 MPa, temperatura de fondo de pozo superior a 180 ℃, un pozo típico de “tres-ultra-uno-alto” (ultraprofundo, ultratemperatura, ultrapresión, alto contenido de azufre). Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC)
Yacimiento de gas Keshen 9 (antepaís de Kuqa): La temperatura en el fondo del pozo alcanza casi los 200 ℃ y la presión llega a los 180 MPa. Se trata de un yacimiento de gas en arenisca compacta fracturada, de profundidad y presión ultra altas, único en el mundo.
Características generales: Una de las zonas de producción de petróleo y gas terrestres más profundas, calientes y de mayor presión de China, con una concentración de pozos "tres súper" (ultraprofundos, de temperatura ultraalta y de presión ultraalta).
3.2 Cuenca de Sichuan (Campo de petróleo y gas del suroeste, Corporación Nacional de Petróleo de China)
Pozo Deep Earth Chuanke 1 (pozo de exploración de 10,520 metros): Profundidad de diseño de 10,520 metros, temperatura máxima de 224 ℃, presión máxima de 138 MPa, 7 indicadores de dificultad de ingeniería que lo sitúan en primer lugar en el mundo, enfrentando 10 conjuntos de sistemas de presión irregular vertical.
Pozo Double Fish 001h6: El pozo de gas terrestre más profundo de China (9010 metros), con una temperatura superior a 180 ℃, una presión de formación superior a 130 MPa y un contenido de sulfuro de hidrógeno que alcanza los 6 gramos por metro cúbico.
Pozo Longtan 1 (bloque Jiange): La presión máxima de formación fue de 147 MPa, estableciendo un nuevo récord de presión en la región del Campo de Petróleo y Gas del Suroeste.
Pozo Jiao Tan 1: La presión máxima medida en el fondo del pozo fue de 115 MPa, y la temperatura máxima de la formación fue de 140.3 ℃. Es el pozo con la mayor presión de operación con cable en el Campo de Petróleo y Gas del Suroeste de la Corporación Nacional de Petróleo de China.
Campo de gas de esquisto de Yongchuan: Profundidad máxima de enterramiento 4250 metros, presión 80 MPa, temperatura 140℃
Características generales: Los pozos de petróleo y gas en la región de Sichuan-Chongqing se caracterizan por temperaturas y presiones ultra altas, así como por múltiples sistemas de presión complejos. Las distintas regiones presentan diferencias evidentes: el noroeste y el centro de Sichuan están dominados por pozos de "tres ultra" (ultraprofundos, de temperaturas y presiones ultra altas), el sur de Sichuan se caracteriza por altos coeficientes de presión en el gas de esquisto profundo, y el noreste de Sichuan se caracteriza por altas temperaturas, altas presiones y un alto contenido de azufre.
3.3 Campo de petróleo y gas de Shunbei (Campo petrolífero del noroeste, Sinopec)
Pozo Shunbei 123: Perforado a una profundidad de 8727 metros, con una temperatura en el fondo del pozo de 209 grados Celsius, lo que lo convierte en el pozo direccional terrestre de mayor temperatura en Asia. (Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma)
Pozo Shunbeiying 1: Perforado a una profundidad de 8,588 metros, estableciendo un nuevo récord para el pozo terrestre más profundo de Asia.
Presión máxima de cierre: 131.9 MPa, equivalente a un coche de 1.3 toneladas aparcado en una superficie del tamaño de una uña.
Características generales: Se trata del yacimiento de petróleo y gas terrestre explotado comercialmente más profundo del mundo, con reservorios enterrados a profundidades de hasta 8,000 metros, caracterizados por temperaturas y presiones extremadamente altas.
3.4 Yacimientos de petróleo y gas en alta mar (CNOOC)
Campo de gas Ledong 10-1 (cuenca de Yinggehai): La temperatura del yacimiento alcanza los 214 ℃ y la presión de la formación llega a los 94 MPa, lo que lo convierte en el primer campo de gas marino de China con temperaturas y presiones ultraaltas, con una profundidad media de operación del agua de aproximadamente 90 metros.
El yacimiento de gas Shenhai-1 (sur de la isla de Hainan): con una temperatura máxima de formación de 138 ℃, una presión máxima superior a 69 MPa y una profundidad máxima de agua de operación superior a 1500 metros, es el yacimiento con mayor profundidad de agua de operación y el yacimiento con la temperatura y presión de formación más profunda desarrollado y construido de forma independiente por China hasta la fecha.
Campo petrolífero Bozhong 26-6 (Mar de Bohai central): La temperatura de formación alcanza los 178 grados Celsius. El yacimiento se encuentra en estratos de roca metamórfica enterrada del Arcaico a una profundidad de más de 4500 metros, con una resistencia a la compresión promedio del lecho rocoso de 137-275 MPa.
3.5 Yacimiento petrolífero de Xinjiang (Cuenca Junggar):
Pozo Fengtan 101: 5296 metros de profundidad, con una temperatura medida en el fondo del pozo superior a 100 °C y una presión de formación de 90 MPa, estableciendo un nuevo récord mundial para la operación de extracción de núcleos a presión mantenida más profunda en la producción de petróleo de esquisto en tierra. (Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales)
3.6 Campo petrolífero del norte de China (ramal de Bayan):
La zona del pozo Zhage 101 tiene una profundidad media del yacimiento superior a los 5,000 metros, con temperaturas de formación que superan los 170 °C por debajo de los 5,000 metros y altos coeficientes de presión, lo que dificulta enormemente la exploración y el desarrollo.
3.7 Campo de gas de esquisto de Fuling (campo petrolífero de Jianghan, Sinopec):
Pozo Jiaoye 44-Z5HF: Perforado a una profundidad de 8,517 metros, estableciendo un nuevo récord para el pozo de gas de esquisto más profundo de Asia.
Bloque Pingqiao: La presión de construcción alcanza los 105-130.7 MPa, utilizando tecnología de colector de fracturación de 175 MPa.
Campo de gas de esquisto de Hongxing: Formación del Pérmico enterrada a una profundidad de 3300-5500 metros, que utiliza un sistema de lodo lubricante de alta temperatura resistente a 210 ℃.
3.8 Campo petrolífero de Changqing (Cuenca de Ordos, el mayor campo de petróleo y gas de China):
Yacimientos de petróleo de esquisto: temperatura máxima aproximada de 98 ℃, presión máxima de 70 MPa.
El yacimiento de petróleo de esquisto de la sección Chang 7 tiene una temperatura de yacimiento de 61.0-66.2 ℃ y una presión de formación original de 14.3-16.0 MPa, lo que lo clasifica como un yacimiento de baja presión.
Yacimiento Huang 3, Chang 8: temperatura de formación 85℃, presión de formación original 19.74 MPa.
IV. Estado actual y tendencias del uso de empaquetadores/tapones puente en diversas regiones de China (incluido el análisis de los parámetros de requisitos principales).
Debido a las diferencias en las condiciones geológicas y los procesos de desarrollo, los parámetros de demanda y los escenarios de aplicación para las herramientas de fondo de pozo varían significativamente entre los principales campos de petróleo y gas nacionales (Changqing, Daqing, Shengli, Suroeste, Shunbei, Tarim, etc.). Además, con el avance de la ingeniería de pozos profundos y la aceleración del desarrollo de petróleo y gas no convencionales, los requisitos de las herramientas se están actualizando gradualmente hacia altas temperaturas, altas presiones, resistencia a la corrosión, respeto al medio ambiente e inteligencia. A continuación, se presenta un análisis detallado:
1. Descripción general de las condiciones operativas básicas y el uso de herramientas en los principales yacimientos de petróleo y gas.
| Campos de petróleo y gas | Condiciones básicas de desarrollo | Tipos principales de herramientas | Puntos problemáticos en el uso de herramientas | Uso anual estimado (conjuntos) |
| Yacimiento petrolífero de Changqing | Se trata principalmente de pozos horizontales de baja presión y baja permeabilidad, con temperaturas que oscilan entre 40 y 120 ℃ y presiones de entre 20 y 35 MPa, que a menudo emplean técnicas de fracturación estratificada. | Empacadores convencionales, tapones puente compuestos, tapones puente solubles (bloques de gas de esquisto) | En los pozos horizontales, el sellado excéntrico es inestable y el asentamiento a largo plazo es propenso a fallar; el tapón puente soluble se disuelve a velocidades desiguales. | Empaquetadores 8000+, tapones de puente (incluidos solubles/compuestos) 6000+ |
| Yacimiento petrolífero de Daqing | Alto contenido de agua, baja temperatura (40-80 ℃), deformación generalizada de las tuberías de revestimiento, presión de 15-30 MPa y una importante demanda de mejora y modernización de la producción en yacimientos petrolíferos antiguos. | Empaquetadores convencionales, tapones de puente removibles, tapones de puente compuestos | La deformación del manguito provoca un fallo en el sellado; el sello es propenso al envejecimiento en entornos con alto contenido de agua; y el tapón del puente es difícil de liberar. | Empaquetadores 7000+, Tapones de puente (incluidos los compuestos) 5000+ |
| Campo petrolífero de Shengli | La recuperación térmica de petróleo pesado, a alta temperatura (180-230 ℃), con accionamiento por vapor y presión de 35-70 MPa, impulsa la demanda de desarrollo de petróleo de esquisto, que está en aumento. | Empacadores de alta temperatura, tapones de puente compuestos, tapones de puente solubles (bloques de petróleo de esquisto) | Las fundas de goma envejecen rápidamente bajo vapor a alta temperatura, lo que provoca una durabilidad de sellado insuficiente, y los tapones puente solubles disuelven el exceso de residuos a altas temperaturas. | Empaquetadores 6000+, tapones de puente (incluidos solubles/compuestos) 4500+ |
| Campo petrolífero y gasífero del suroeste (Sichuan-Chongqing) | Pozos de alta presión, profundos/ultraprofundos, temperaturas de 150-180℃, presiones de 70-140 MPa, zonas clave para el desarrollo de gas de esquisto. | Empaquetadores de alta presión y alto contenido de azufre, tapones puente compuestos, tapones puente solubles (herramientas principales) | El alto contenido de azufre provoca fallos en las herramientas, un rendimiento de sellado inestable bajo presiones ultra altas y una resistencia insuficiente al azufre de los tapones puente solubles. | Empaquetadores 5000+, tapones de puente (incluidos solubles/compuestos) 7000+ (los tapones de puente solubles representan más del 60%) |
| Campo petrolífero de Shunbei/Tarim | Los principales tipos son los pozos ultraprofundos (de 6000 a 10000 m de profundidad), los de alta temperatura (de 180 a 230 ℃), los de alta presión (de 105 a 140 MPa) y los pozos altamente desviados. | Empaquetadores de ultra alta presión, tapones puente compuestos, empaquetadores permanentes | Bajo temperaturas y presiones ultraaltas, la estructura es propensa a la deformación, el riesgo de fallo del sello es elevado y la herramienta tiene una resistencia a la fatiga insuficiente. | Empaquetadores 3000+, Tapones de puente (incluidos los compuestos) 3500+ |
| Otros yacimientos de petróleo y gas (Liaohe, Bohai, etc.) | Recuperación térmica de petróleo pesado, entorno marino de alta salinidad, temperatura 120-180℃, presión 35-70 MPa | Empaquetadores convencionales, tapones de puente compuestos y tapones de puente solubles (pruebas piloto a pequeña escala) | Los entornos con alta concentración de sal provocan corrosión, los equipos marinos requieren una alta fiabilidad y los residuos de los tapones de puente solubles disueltos son difíciles de recuperar. | Empaquetadores 4000+, tapones de puente (incluidos solubles/compuestos) 3000+ |
2. Análisis de los parámetros de requisitos básicos para cuatro tipos de herramientas de fondo de pozo (por campo de petróleo y gas)
Dadas las diferencias en las condiciones de operación entre los distintos yacimientos de petróleo y gas, los requisitos de parámetros clave para las herramientas de fondo de pozo presentan particularidades específicas, a la vez que se considera su aplicabilidad general. A continuación, se detallan los requisitos de parámetros clave para las herramientas de fondo de pozo en diversos yacimientos de petróleo y gas, aclarando el rango de parámetros esenciales que debe cubrir el equipo de prueba:
2.1 Parámetros de requisitos básicos para empaquetadores y tapones de puente:
| Campos de petróleo y gas | Rango de temperatura, (°C) | Rango de resistencia a la presión (MPa) | Talla de manga aplicable (pulgadas) | Requisitos especiales |
| Yacimiento petrolífero de Changqing | 40-120 | 20-35 | 4½-9⅝ | Adaptación excéntrica para pozos horizontales, instalación a largo plazo (≥30 días), resistente a la corrosión por fluidos de fracturación poliméricos. |
| Yacimiento petrolífero de Daqing | 40-80 | 15-30 | 4½-7 | Adaptable a la deformación de la carcasa (≤5%), resistente a la corrosión por alto contenido de agua y con un sellado flexible. |
| Campo petrolífero de Shengli | 180-230 | 35-70 | 5½-9⅝ | Resistente a la erosión por vapor a alta temperatura, con revestimiento de caucho antienvejecimiento y resistente a medios de aceite pesado. |
| Campo de petróleo y gas del suroeste | 150-180 | 70-140 | 5½-9⅝ | Sellado a presión ultra alta, cero fugas |
| Campo petrolífero de Shunbei/Tarim | 180-230 | 105-140 | 7-9⅝ | Integridad estructural bajo temperaturas y presiones ultraaltas, resistencia al esfuerzo cortante del terreno y resistencia a la presión a largo plazo (≥72 h). |
2.2 Parámetros de requisitos básicos para tapones puente solubles
Los tapones puente solubles se utilizan principalmente en la fracturación estratificada de gas y petróleo de esquisto. Los requisitos principales se centran en las características de disolución y el rendimiento del sellado previo a la disolución, que actualmente constituyen los aspectos clave y más complejos de las pruebas. En 2025, la tasa de crecimiento anual compuesta de los tapones puente solubles superó el 15 %, lo que los convierte en un sector clave para el crecimiento de la industria. Los parámetros específicos son los siguientes:
| Campos de petróleo y gas | Rango de temperatura, (°C) | Rango de resistencia a la presión (MPa) | Medio de disolución | Requisitos de velocidad de disolución | Requisitos especiales |
| Yacimiento petrolífero de Changqing | 60-120 | 35-70 | Agua de formación, fluido de fracturación | Se disuelve completamente en 3-7 días. | Contenido de residuos ≤5%, tamaño de partícula ≤0.5 mm, no obstruye la formación. |
| Campo petrolífero de Shengli | 120-180 | 35-70 | Agua de formación a alta temperatura y ácido | Se disuelve completamente en 5-10 días. | Se disuelve a altas temperaturas, se disuelve de manera uniforme y no deja residuos localizados. |
| Campo de petróleo y gas del suroeste | 150-180 | 70-105 | Agua de formación que contiene azufre, agua saturada de CO₂ | Se disuelve completamente en 7-15 días. | Tras la disolución, el pozo queda limpio y los residuos se pueden devolver fácilmente. |
| Otros bloques de gas de esquisto | 80-150 | 50-105 | Agua de formación, ácido | Se disuelve completamente en 4-8 días. | La velocidad de disolución es ajustable para adaptarse a diferentes ciclos de fracturación. |
2.3 Parámetros de requisitos básicos para tapones de puente compuestos
Los tapones de puente compuestos están fabricados con materiales compuestos metálicos y no metálicos, y se caracterizan por su baja densidad y alta resistencia. Su tasa de penetración en el mercado de los bloques de gas de esquisto de la cuenca de Sichuan ha superado el 65 %. Los requisitos principales se centran en el rendimiento de la estructura compuesta y la fiabilidad del sellado. Los parámetros específicos son los siguientes:
| Campos de petróleo y gas | Rango de temperatura, (°C) | Rango de resistencia a la presión (MPa) | Requisitos de materiales compuestos | Requisitos especiales |
| Changqing/Daqing | 40-120 | 20-35 | Resina reforzada con metal y fibra de vidrio | Ligero, fácil de taladrar y retirar, y resistente a la erosión del agua. |
| Campo petrolífero de Shengli | 180-230 | 35-70 | Metal + Polímero resistente a altas temperaturas | Resistente al envejecimiento a altas temperaturas, resistente a la erosión por vapor y estanco en la interfaz de sellado. |
| Suroeste/Norte | 150-230 | 70-140 | Metal + polímero resistente al azufre | La interfaz compuesta está firmemente unida y es resistente al cizallamiento. |
3. Análisis de las tendencias de uso de cuatro tipos de herramientas de fondo de pozo.
- Empaquetadores/tapones de puente convencionales: La demanda se está estabilizando, con un enfoque en la mejora hacia la "personalización" para adaptarse a las condiciones de trabajo especiales de los diferentes yacimientos de petróleo y gas (como la deformación del revestimiento, el alto contenido de azufre y los pozos horizontales), al tiempo que se mejora la fiabilidad a largo plazo.
- Tapones puente solubles: La demanda está creciendo rápidamente, especialmente en el sector de desarrollo de gas y petróleo de esquisto. En el futuro, evolucionarán hacia una mayor resistencia a la temperatura y al contenido de azufre, bajos residuos y una tasa de disolución ajustable, convirtiéndose en la herramienta principal para el desarrollo de petróleo y gas no convencionales.
- Tapones de puente compuestos: Su demanda, que está reemplazando a algunos tapones de puente metálicos convencionales, está en constante aumento. El objetivo es optimizar la resistencia a altas temperaturas, a la corrosión y al corte de los materiales compuestos para adaptarlos a pozos ultraprofundos y a condiciones de alta temperatura y alta presión.
- Tendencia general: El rendimiento de las herramientas está mejorando hacia la resistencia a altas temperaturas y presiones, la protección del medio ambiente y la inteligencia artificial, lo que impone mayores exigencias a los parámetros de los equipos de ensayo, la precisión de las pruebas y la cobertura de los elementos de ensayo. Al mismo tiempo, es necesario tener una visión de futuro y adaptarse a las necesidades de investigación, desarrollo y ensayo de las futuras herramientas.















