produccion iiiiii

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1. INTRODUCCION Hay muchos métodos de levantamiento artificial, como lo son el levantamiento por bombeo mecánico, el levantamiento por bombeo electro-sumergible, y el neumático entre otros, sin embargo hay un tipo de levantamiento artificial que no es muy aplicado en la industria petrolera y es el levantamiento artificial por bombeo hidráulico, pero comparándolo con el mecánico y el neumático es relativamente más eficiente. 2. OBJETIVOS 2.1 OBJETIVO GENERAL: Establecer las partes y el funcionamiento del bombeo hidráulico para pruebas y producción en pozos petroleros y determinar las limitaciones que presente este método 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: Determinar las facilidades del manejo operacional de este sistema. Conocer las partes de la bomba hidráulica. Conocer cómo seleccionar la bomba hidráulica más adecuada para un pozo. 1

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INTRODUCCION

Hay muchos mtodos de levantamiento artificial, como lo son el levantamiento por bombeo mecnico, el levantamiento por bombeo electro-sumergible, y el neumtico entre otros, sin embargo hay un tipo de levantamiento artificial que no es muy aplicado en la industria petrolera y es el levantamiento artificial por bombeo hidrulico, pero comparndolo con el mecnico y el neumtico es relativamente ms eficiente.OBJETIVOS1.1 OBJETIVO GENERAL:

Establecer las partes y el funcionamiento del bombeo hidrulico para pruebas y produccin en pozos petroleros y determinar las limitaciones que presente este mtodo2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Determinar las facilidades del manejo operacional de este sistema. Conocer las partes de la bomba hidrulica. Conocer cmo seleccionar la bomba hidrulica ms adecuada para un pozo. Conocer ventajas y desventajas del bombeo hidrulico

Una bomba hidrulica es un dispositivo tal, que recibiendo energa mecnica de una fuente exterior, la transforma en una energa de presin transmisible de un lugar a otro de un sistema hidrulico a travs de un lquido cuyas molculas estn sometidas precisamente a esa presin. Los sistemas de bombeo hidrulico proporcionan una flexibilidad extraordinaria en la instalacin y capacidad de funcionamiento para cumplir una amplia gama de requerimientos de extraccin artificial. La instalacin de la potencia superficial puede ponerse en un lugar central para servir a pozos mltiples, o como una unidad conveniente montada sobre patn localizada en el lugar del pozo individual. El requerimiento de equipo mnimo en el cabezal del pozo acomoda de cerca el pedestal de perforacin espaciado de cerca, o las terminaciones de plataforma, as como los requerimientos superficiales de perfil bajo.

El bombeo hidrulico se basa en un principio sencillo: La presin ejercida sobre la superficie de un fluido se transmite con igual intensidad en todas las direcciones. Aplicando este principio es posible inyectar desde la superficie un fluido a alta presin que va a operar el pistn motor de la unidad de subsuelo en el fondo del pozo. El pistn motor esta mecnicamente ligado a otro pistn que se encarga de bombear el aceite producido por la formacin. Los fluidos de potencia ms utilizados son agua y crudos livianos que pueden provenir del mismo pozo.En cuanto a su funcin, podemos considerar dos posibilidades extremas de bombas:

Un gran caudal a pequea presin.- La misin evidentemente llenar rpidamente las conducciones y cavidades del circuito (como ocurre al hacer salir un cilindro que trabaje en vaco).Un pequeo caudal a alta presin.- Servirn para hacer subir y mantener la presin en el circuito.Claro que en la mayora de los casos no se van a usar dos bombas y hay que buscar un compromiso entre estos extremos. Otras consideraciones llevan a la necesidad de construir bombas que tengan caractersticas determinadas. As, para obtener una velocidad constante en un cilindro, nos har falta una bomba de caudal constante. Las bombas se fabrican en muchos tamaos y formas - mecnicas y manuales - con muchos mecanismos diferentes de bombeo y para aplicaciones muy distintas.3.3 Capacidades de Funcionamiento

Las capacidades de funcionamiento significativas de este sistema de hidrulico de extraccin incluyen:

Caudales de produccin desde 100 hasta 15.000 BPD - ajustables en la superficie, del 20 a 100% de capacidad

Profundidades de operacin mayores de 15.000 pies Seleccin de bombas de chorro de pistn de desplazamiento positivo para que funcionen en tubos de 2" a 4 pulgadas Las bombas de desplazamiento positivo pueden lograr mximo volumen de desage remanente Las bombas de chorro manejan altas relaciones de gas/petrleo, y fluidos del pozo que son arenosos, corrosivos o de alta temperatura Uso del agua o crudo producido como fluido de potencia Sistemas de fluido de potencia cerrados para que las instalaciones de la bomba de pistn aslen el fluido de potencia de la produccin Las bombas de chorro y de pistn pueden encajar intercambiadas en el mismo conjunto del fondo del pozo de "bomba libre

a)Ventajas

Pueden ser usados en pozos profundos (+/- 18000 pies). No requieren taladro para remover el equipo de subsuelo. Puede ser utilizado en pozos desviados, direccionales y sitios inaccesibles. Varios pozos pueden ser controlados y operados desde una instalacin central de control. Puede manejar bajas concentraciones de arena.

b)Desventajas Costo inicial alto Las instalaciones de superficie presentan mayor riesgo, por la presencia de altas presiones. Altos costos en la reparacin del equipo. No es recomendable en pozos de alto RGP. Problemas de corrosin. El diseo es complejoComo dijimos anteriormente el Bombeo Hidraulico Se basa en un principio sencillo la presin ejercida sobre la superficie de un fluido se transmite con igual intensidad en todas las direcciones. 3.4 COMPONENTES DEL EQUIPO 3.5 EQUIPO DE SUPERFICIE Tanques Bombas de superficie - Bombas triples - Bombas mltiples Mltiples de control Vlvula de control Lubricador 3.6 EQUIPO DE SUBSUELO El diseo es complejo Sistema de fluido del motor Sistema de fluido cerrado Sistema de fluido abierto Bombas hidrulicas - Bomba de doble accin - Bomba por cabilla e hidrulico Sistema de fluido cerrado Sistema de fluido abierto Tubera de fondo de pozo Tubera de produccin inyeccin de fluido motriz. Tubera de revestimiento Tubera de regresin de fluido Tubera de venteo de motriz. (gas) 3.7 Fluido Motriz Utilizado

Tericamente cualquier tipo de fluido puede utilizarse como fluido de potencia, sin embargo los fluidos ms utilizados son:

Aceite Crudo Agua. Los sistemas de bombeo hidrulico proporcionan una flexibilidad extraordinaria en la instalacin y capacidad de funcionamiento para cumplir una amplia gama de requerimientos de extraccin artificial. Los sistemas de bombeo hidrulico incorporan los Segmentos funcionales siguientes: Almacenamiento de fluido de potencia Mquina motriz Bomba superficial Estacin de control Cabezal del pozo Configuraciones subterrneas Bomba hoyo abajo

3.8 BOMBEO HIDRAULICO TIPO JET

El Bombeo Hidrulico Tipo Jet es un sistema artificial de produccin especial que fue diseado en remplazo del bombeo hidrulico tipo pistn, ya que a diferencia del tipo pistn, no ocupa partes mviles y su accin de bombeo se realiza por medio de la transferencia de energa entre fluido motriz y los fluidos producidos mediante el efecto venturi. El sistema consta de una bomba tipo Venturi, la cual consta de una boquilla, una garanta y un difusor; a la boquilla es bombeado el fluido a altas presiones y bajas velocidades, originndose un diferencial de presin y un aumento de velocidad.

1932, se present el funcionamiento en la industria petrolera de la instalacin hidrulica en California donde fue Experimento del seor C.J coberly por primera vez para producir petrleo. Su funcionamiento est regido por el principio que cre el fsico italiano Giovanny Venturi- El tubo de Venturi. Consiste bsicamente en una reduccin del rea de flujo, para crear un aumento de la velocidad del fluido, lo que va a generar una cada de presin.

El bombeo hidrulico se caracteriza por trasmitir energa en forma de presin y caudal de fluido inyectado, (llamado fluido motriz) desde la superficie hasta el fondo del pozo para accionar una bomba en el fondo.Esta funcin de trasmitir energa se denomina, ley pascal, la cual indica que la presin aplicada a un fluido es trasmitida con la misma intensidad a todas las paredes que contiene el fluido, de esta forma se trasmite energa al fondo del pozo con un alto nivel de eficiencia.

Cuando se utiliza petrleo como fluido de potencia en un sistema abierto, dicho fluido se obtiene de tanques de almacenamiento (tanque donde est contenido el fluido y que se lleva a la bomba) y oleoductos de donde se suministran al sistema de bombeo o de distribucin.Si est en un sistema cerrado, el fluido de potencia bien sea agua o petrole es manejado en circuito cerrado el cual debe disponer de su propio tanque de almacenamiento y equipos de limpieza de solidos separadores y/o tratadores, estos equipos operan independientemente de las operaciones de las estaciones de produccin.

Es aquel tanque donde el crudo de potencia mezclado y la produccin regresan de los pozos con el crudo que la bomba toma de la parte superior del tanque. Separador bifsico: el fluido llega al separador cuya funcin es separar el petrleo el agua y el gas, el petrleo producido se conduce al tanque reservorio as. El agua como fluido motriz cumple el ciclo de un circuito cerrado por la bomba de superficie y finalmente el gas es quemado.

Es de alta presin y volumen, que funciona con un motor elctrico a disel o gas natural, esta bomba debe ser capaz de hacer funcionar la bomba jet, a medida que la bomba inicia su funcionamiento el fluido motriz es succionado a baja presin desde el separador hasta la cmara de succin atraviesa la bomba y descarga el fluido a alta presin de acuerdo al nmero de etapas del extractor hasta el fondo del pozo

Son bombas de accin reciprocante y constan de un terminal de potencia y un terminal de fluido. El terminal de potencia comprende entre otras partes el cigeal, la biela y los engranajes. El terminal de fluido est formado por pistones individuales, con vlvulas de retencin a la entrada y a la descarga.

Este cabezal tiene unas vlvulas de control para regular y/o distribuir el suministro de fluido de potencia a uno o ms pozos.

Se utilizan para dirigir los fluidos directamente a cada uno de los pozos. Una vlvula de control de presin constante, regula la presin del flujo y la cantidad de fluido de potencia que se requiere en cada pozo, cuando se usa una bomba reciprocante.

Es una pieza de tubera extendida con una lnea lateral para desviar el flujo de fluido cuando se baja o se extrae la bomba del pozo. Tambin se utiliza para controlar la presencia de gases corrosivos que pueden obstaculizar la bajada de la bomba o su remocin del pozo.

La descripcin del sistema de este tipo de bombeo es muy similar a la configuracin del bombeo hidrulico tipo pistn, debido a que su diferencia radica en el aprovechamiento de la energa hidrulica disipada en los elementos del jet (Tobera, garganta, Difusor).

3.9 COMPONENTES EN FONDOFluido de inyeccinTubingTubera de revestimiento (casing) Nozzle (Boquilla) Garganta DifusorFluidos Mezclados Fluidos del pozo

a) Ventajas Los sensores electrnicos registran de manera precisa los cambios de presin y temperatura en el fondo, durante la ejecucin de diferentes pruebas de presin, permite realizar mltiples flujos y cierres del pozo. Tambin se pueden alojar muestreadores para realizar datos PVT, stas caractersticas permiten reducir el tiempo y minimizar costos en una sola operacin.

Su vlvula de cierre, optimiza las pruebas de restauracin de presin, minimizando el tiempo de almacenamiento en el fondo del pozo.

Son construidas en acero de alta calidad contratamiento trmico, lo cual prolonga su vida til en ambientes severos. Aplicable en pozos exploratorios, de desarrollo o produccin No tiene partes slidas. Permite aplicar fcilmente Tolera cierto contenido de tratamientos de inhibicin de slidos en la sarta de corrosin y contaminantes, ya produccin y en la de que estos pueden ser bombeados junto con el fluido potencia. De potencia. Costos de remplazo de las superficie, lo que lo hace bombas relativamente bajos. b) Desventajas

Baja eficiencia volumtrica Peligro de incendio Transferencia de energa limitada. La bomba puede presentar sensibilidad a la contrapresin, cavitacin bajo ciertas condiciones del pozo. Costo inicial alto Las instalaciones de superficie presentan mayor riesgo por la presencia de altas presiones Altos costos en la reparacin del equipo No es recomendable en pozos de alto RGP Problemas de corrosin Problemas de Cavitacin

3.10 BOMBEO HIDRAULICO TIPO PISTON

Tambin llamado (Hydraulic Pistn Pumping, HPP), este sistema de produccin es introducido al pozo cuando la energa natural de ste no es suficiente para que pueda fluir. El bombeo hidrulico tipo pistn consiste de un sistema integrado de equipo superficial acoplado a una tubera conectada al pozo que transmite potencia a una unidad instalada a una determinada profundidad (pudiendo ser sta el fondo del pozo) mediante accin hidrulica.

3.10.1 Equipo superficial

Motor Bomba reciprocante Fluido motrizEste es un sistema reciprocante, es decir, que succiona y expulsa fluido alternadamente, el cual es forzado a entrar y salir de un par cilindros por la accin de cada uno de los pistones.

3.10.2 Especificaciones del yacimiento

Puede alcanzar mayores profundidades que otros sistemas, debido a su flexibilidad. La bomba subsuperficial se puede recuperar e instalar fcilmente. La recuperacin se hace invirtiendo la circulacin en la sarta de produccin, se circula por la sarta del retorno del fluido motriz para llevarla a la superficie. Buena flexibilidad de gastos de produccin. Puede operar en pozos direccionales. Es el sistema artificial de produccin ms indicado para esta operacin.

Control del sistema de varios pozos desde un punto nico. Desde ese punto, el operador puede:a) Cerrar o abrir uno, cualquiera o todos los pozos, o la combinacin deseada de pozos.b) Graduar la velocidad de la bomba en cada pozo.c) Medir la velocidad de la bomba en cualquier pozo.

Fcil adicin de inhibidores. (Flujo motriz) y Manejo de crudos pesados. Esto estar en funcin de la capacidad de la bomba subsuperficial y de su eficiencia

3.10.3 FACTORES QUE AFECTAN E FUNCIONAMIENTO

falta de fluido motriz obstrucciones del flujo fujas cambios de condiciones del pozo desgaste del motor contaminacin del fluido motriz alta produccin del gas corrosin abrasividad taponamiento

3.10.4 FUNCIONAMIENTO DEL BOMBEO HIDRAULICO TIPO PISTON

Formada por un conjunto de pistones que van subiendo y bajando de forma alternativa de un modo parecido a los pistones de un motor a partir del movimiento rotativo del eje

3.10.5 TIPOS

Bomba de Accin Simple: Desplaza el fluido hasta la superficie, en el recorrido ascendente o descendente

Bomba de Doble Accin: Desplaza el fluido hasta la superficie, en los dos recorridos ascendente y descendente

3.10.6 PRINCIPIO DE FUNCIONAMEINTO

Proceso de generacin y transmisin de energa que se efecta mediante un fluido conocido como fluido motriz, el cual es inyectado a presin al pozo. El fluido motriz hace funcionar la bomba por medio del principio de si se ejerce una presin sobre la superficie de un lquido Contenido en un recipiente, dicha presin se transmite en todas las direcciones

Sistema de Flujo Cerrado: el fluido motriz no se mezcla con el fluido del pozo; lo que hace necesario instalar tres tuberas en el fondo del pozo: una para inyectar el fluido del pozo, otra para retorno del mismo y otra del fluido de produccin:

Sistema de Flujo Abierto: el fluido motriz se mezcla con el fluido del pozo, se usan dos tuberas, una para inyectar el fluido de potencia y otra para el retorno de la mezcla.

3.10.7 RECORRIDO ASCENDENTEEl fluido de produccin levanta la vlvula inferior izquierda, la presin generada por el ascenso del pistn mantiene cerrado la vlvula superior izquierda. La vlvula superior derecha se abre para evacuar el fluido por la subida del pistn, y la vlvula inferior derecha se mantiene cerrada.

3.10.8 RECORRIDO DESCENDENTE

El fluido a producir hace que se abra la vlvula superior izquierda permite que el pistn baje, lo cual mantiene cerrada la vlvula inferior izquierda cerrada. La vlvula inferior derecha se mantiene cerrada, mientras esto la vlvula superior izquierda se cierra.

3.10.9 MOTOR PISTON

3.10.10 RECORRIDO DESCENDENTE

El fluido motriz comienza a llenar el cilindro por la parte superior, ejerciendo una presin sobre el pistn llevndolo abajo.

3.11.1 RECORRIDO ASCENDENTE: En el momento en que el pistn genera un presin determinada en el lquido, se abre un vlvula permitiendo que el fluido en la parte superior entre y haga de nuevo subir el pistn.

VENTAJAS Y LIMITACIONES DE BOMBEO HIDRULICO TIPO PISTN.

Limitaciones: Problemas de Cavitacin Requiere 2 lneas de tubera. Facilidades en superficie para tratamiento de agua (fluido motriz).

3.10.9 EQUIPOS DE SUPERFICIE

Estas bombas trabajan con baja presin de entrada, por lo tanto, existe un menor consumo de energa en superficie. Estas bombas poseen partes mviles, por ello son ms frgiles en el manejo de slidos abrasivos. Su instalacin en el pozo es fija. Su mantenimiento es ms costoso ya que estas bombas requieren de calibracin, y sus piezas deben pasar las pruebas de tolerancia por desgaste y luego son examinadas en un pozo de prueba, el cual simula condiciones de subsuelo

3.10.10 BOMBAS DE SUPERFICIELas presiones de operacin de estas bombas fluctan generalmente entre 2.000 y 4.000 psi y ratas de fluido motriz del orden de hasta 3.000 BFPD. Normalmente se usan bombas de desplazamiento positivo o reciprocantes, cuyos dimetros de pistn varan dependiendo de la cantidad de fluido motriz y la presin a manejar. Las bombas centrifugas multi-etapas pueden ser usadas cuando se bombea a mltiples pozos desde una estacin central. Las bombas de desplazamiento positivo usan motores a gas o elctricos. Las bombas mltiples usualmente varan sus pistones entre l y 2 y sus caudales entre 500 y 3.000 BFPD.

3.11.1 MLTIPLES DE CONTROLCuando se opera una cantidad apreciable de pozos desde una batera central, se suele usar un mltiple de control para dirigir los flujos directamente a cada uno de los pozos Medidores de flujo global o individual para cada pozo se pueden instalar en el mltiple de control de fluido de potencia. Para regular y/o distribuir el suministro de fluido de potencia a uno o ms pozos, se usan varios tipos de vlvulas de control. La vlvula comn a todos los sistemas de bombeo libre es la de cuatro vas o vlvula control del cabezal del pozo.

3.11.2 VLVULA DE CONTROLUna vlvula de control de presin constante regula la presin en el lado comn del fluido de potencia del mltiple. Esta presin, generalmente, es mayor que la presin ms alta requerida por cualquiera de los pozos. La vlvula de control de flujo constante rige la cantidad d fluido de potencia que se necesita en cada pozo cuando se emplea una bomba reciprocante.

3.11.3 LUBRICADOR

Sirve para sacar la bomba y desplazar la bomba hacia el pozo evitando la contaminacin del medio ambiente. Tambin se utiliza para controlar la presencia de gases corrosivos que pueden obstaculizar la bajada de la bomba o su remocin del pozo.

3.11.4 HIDROCYCLONESSepara los slidos (principalmente arena) del fluido motriz y evitar el dao prematuro de la bomba de superficie y de subsuelo. El trabajo eficiente del hidrocyclon depende de un diseo adecuado que tenga en cuenta el tamao de los slidos con respecto al tamao del hidrocyclon y del diferencial de presin a travs de l. Un diferencial de presin entre 40 y 50 psi es normalmente adecuado.

3.11.5 TIPOS DE COMPLETACION

INSETO FIJO La bomba de fondo de pozo es corrida en una sarta de tuberia mas pequea. El aceite de potencia consumido baja hasta la sarta pequea y de produccin. El fluido de la potencia expulsado retorna por el anular de la sarta

FIJO DE REVESTIMIENTO La bomba de hueco es corrida en cualquier tamao por medio de un empaque de revestimiento El fluido de la potencia baja por la tubera . La produccin ms el fluido regresa por el anular

3.11.6 LIBRE PARALELO

Dos sartas de tubera conectadas en el fondo por un bloque cruzado. La bomba libre es bajada por la tubera de mayor dimetro ayudado por el fluido de potencia. Es colocada en un sello de asentamiento sobre la vlvula fija y un sello superior en un collar especial. Continua la circulacin de aceite de potencia, la bomba comienza a operar. La produccin y fluido de potencia son expulsados por el bloque cruzado y retorna por la sarta de tubera pequea.

3.11.7 REVESTIMIENTO LIBRE

La sarta de tubera es corrida y sentada en el revestimiento con un empaque. La bomba libre es circulada afondo. En operacin el fluido de potencia expulsado ms la produccin, son levantados por el anular del revestimiento.

3.11.8 RESORTES DE SUB-SUPERFICIE

Los resortes de fondo se usan para amortiguar el impacto del descenso del pistn, evitando el dao. Se baja por cable al pozo para proteger el pistn.

3.11.9 BOMBAS HIDRAULICAS

La bomba puede ser de simple accin o de doble accin. Bomba accin simple: La bomba de doble accin tiene vlvulas de succin y de descarga en ambos lados del pistn. Por esta razn esta bomba desplaza el fluido hasta la superficie en ambos recorridos, ascendente y descendente.

3.11.10 BOMBAS HIDRAULICAS ACCION DUAL

De accin dual, desplazan el fluido tanto en el movimiento ascendente como en el descendente.

3.12.1 SISTEMA DE FLUIDO MOTOR

En los sistemas de bombeo hidrulico, el fluido motor transmite la potencia a la bomba de subsuelo y, a la vez, lubrica todas las partes mviles de la misma

3.12.2 TIPO DE SISTEMAS DE FLUIDO

a) Fluido cerradob)Fluido abierto

a)SISTEMA DE FLUIDO CERRADO

En este caso, el fluido motor no se mezcla con el pozo, lo cual hace necesario el uso de tres tuberas en el fondo del pozo:

Una para inyectar el fluido de potencia Una de retorno del mismo Otra del fluido de produccin.

b)SISTEMA DE ABIERTO

En el sistema abierto, el fluido motor se mezcla con el fluido del pozo

3.12.3 PISTON VIAJERO

El agua fluye a travs del pistn. Cuando la presin de gas o aceite es suficiente para cerrar la vlvula, el pistn es levantado hacia la superficie donde el lquido es drenado y el gas y aceite es acumulado en la lnea de flujo.

3.12.4 ACERO SOLIDO

Este tipo de pistn es ptimo para pozos que tienen tubera de produccin combinada.

PISTON LFrenan la formacin de parafinas

PISTON CEPILLOEs diseado para operar en pozos con arenas y slidos suspendidos en los lquidos

PISTON ALMOHADILLASLas almohadillas estn hechas bsicamente de acero inoxidable, el pistn con almohadillas entrelazadas est disponible con una sola almohadilla o con tres segn sea su diseo.

3.12.5 APLICACIONES DEL BOMBEO HIDRAULICO TIPO PISTON

Primero la diferencia entre los dos diferentes sistemas de operacin del Mecanismo.

Ventajas

Flecibilidad rango de tasas 5000 BPD Pozos direccionales Facil adaptacion para automatizacion Carencia de partes moviles manejo de diferentes fluidos Facil Instalacion Adaptacion casi a cualquier profundidad

Adecuacion para crudos pesados

Desventajas

Presenta limitaciones en presencia de solidos Muestra ciertos inconvenientes en presencia de gas libre

Criterios de aplicacin del Bombeo Hidrulico tipo pistn.

Pozos profundos, Profundidad operativa entre 7500 a 10000 pies, mximo 18000. Trabaja con volmenes de 50 a 500 BPD, mximo 5000. Rango de temperatura esta entre 100 a 250 F, mximo 500. Baja o ninguna concentracin de slidos en el fluido a producir. Pozos desviados u horizontales. Bajo RGL. Fluidos poco corrosivos o abrasivos. Bajo nivel de fluido (Bajo Pwf). Alto drawdown Aplicable a completamientos mltiples y en operaciones offshore.

CRITERIOS DE DISEO Tipos de sistema: abierto (OPF) o cerrado (CPF). Gestin del gas: venteo o bombeo. Arreglo de fondo de pozo. Bomba de subsuelo, tubera y necesidades del pozo. Bomba de superficie. Sistema de limpieza de fluidos motrices.

1. MARCO PRCTICO

Ejercicios1. En un pozo con una profundidad de 13000 pie se instalar el Bombeo Hidrulico (B.H.) tipo pistn y se conoce la siguiente informacin: Presin de fondo esttica = 2000 lb/pg2Presin de fondo fluyendo = 1000 lb/pg2Presin de saturacin = 2000 lb/pg2Gasto de aceite = 100 bl/da a condiciones superficiales. Gasto de agua = 50 bl/da a condiciones superficiales. Relacin gas-aceite = 500 pie3/bl Densidad del aceite = 40 API Calcular la capacidad requerida de la bomba para producir en la superficie: a) 150 bl/da de aceite y agua b) 180 bl/da de aceite y agua

Considerar que el gas pasa por la bomba en ambos casos.

CONCLUSIONES

Finalmente despus de analizar los documentos encontramos la gran variedad de equipos y tipos de herramientas que los prestadores de servicio adquieren dependiendo las necesidades del cliente lo que hace ms fcil o precisa la extraccin del petrleo basndose en el anlisis del espacio que contiene el aceite el cual necesitamos extraer con lo que llevamos a un solo punto el cual es el ahorro o la rentabilidad de cada accin en el proceso de extraccin, terminando as por acceder a uno de los diferentes tipos de equipos.

Ideal para pozos desviados, practico en pozos verticales y verstiles para locaciones de difcil acceso. Puede ser usado en pozos profundos con capacidades suficientes de levantamiento o en pozos someros con altas ratas.

BIBLIOGRAFA

http://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/h/hydraulic_pumping.aspx http://es.slideshare.net/asam234/bombeo-hidrulico http://www.oilproduction.net/cms3/index.php/produccion/sistemas-de-extraccion/bombeohidraulico

INDICE1.INTRODUCCION12.OBJETIVOS12.1OBJETIVO GENERAL:12.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:13.3 Capacidades de Funcionamiento33.4 COMPONENTES DEL EQUIPO54.MARCO PRCTICO265.CONCLUSIONES296.BIBLIOGRAFA30

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