SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 58
BOMBEO DE CAVIDADES
                        PROGRESIVAS

                                            Angee Clavijo
                                            Ferney Leiton
                                            Adrian Rojas
                                            Carlos Rozo




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II             1
¿QUÉ ES UNA PCP?

La bomba PCP esta constituida por dos piezas longitudinales en forma de
hélice, una que gira en contacto permanente dentro de la otra que esta fija,
formando un engranaje helicoidal:
2.El rotor metálico, es la pieza interna conformada por una sola
 hélice
3. 2. El estator, la parte externa está constituida por una camisa de acero
revestida internamente por un elastómero, moldeado en forma de hélice
enfrentadas entre Si, cuyos pasos son el doble del paso de la hélice del rotor.




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                   PRODUCCIÓN II                          2
AVANCES

• Producción de petróleos pesados y bitúmenes (<18 API) con cortes de
  arena hasta del 50%
• Producción de crudos medios ( 18-30%API) con limitaciones en el
  porcentaje de SH2
• Petróleos livianos(>30% API)con limitaciones en aromáticos
• Producción de pozos con altos % de agua y altas producciones brutas,
  asociadas a proyectos avanzados de recuperación secundaria ( por
  inyección de agua).




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II                  3
VENTAJAS

   •   Alta eficiencia total
   •   Habilidad para producir fluidos altamente viscosos
   •   Habilidad para producir con altas concentraciones de arena
   •   Habilidad para tolerar altos porcentajes de gas libre ( no se bloquea)
   •   Ausencia de válvulas o partes reciprocantes evitando el bloqueo o
       desgaste de las partes móviles
   •   Muy buena resistencia a la abrasión
   •   Bajos costos de inversión inicial
   •   Bajos costos de energía
   •   Demanda constante de energía
   •   Simple instalación y operación
   •   Bajo mantenimiento
   •   Equipos de superficie de pequeñas dimensiones
   •   Bajo nivel de ruido.

BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II                        4
DESVENTAJAS


  • Las capacidades de desplazamiento real de hasta 2000 Bls/dia o 320
    m3/dia (máximo 4000 Bls/dia o 64 m3/dia)
  • Capacidad de elevación de hasta 6000 pies 0 1850 metros (máximo
    10050 pies o 3500 metros)
  • Resistencia a la temperatura de hasta 280 f o 138 c (máxima de 350 f o
    178 c)
  • Alta sensibilidad a los fluidos producidos ( los elastómeros pueden
    hincharse o deteriorarse con el contacto de ciertos fluidos por
    periodos prolongados de tiempo)
  • Opera con bajas capacidades volumétricas cuando se producen
    cantidades de gas libres considerables (evitando una buena
    lubricación)

BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                   PRODUCCIÓN II                      5
• Tendencia del estator a daño considerable cuando la bomba trabaja en
    seco por tiempos relativamente cortos
  • Desgaste por contacto entre varillas de bombeo y la tubería de
    producción puede tornarse grave en pozos direccionales y horizontales
  • La mayoría de los sistemas requieren la remoción de la tubería de
    producción para sustituir la bomba
  • Los sistemas están propensos a altas vibraciones en el caso de operar
    a altas velocidades requiriendo el uso de anclas de tubería y
    estabilizadores o centralizadores de varillas de bombeo
  • Poca experiencia en el diseño, instalación y operación del sistema




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II                      6
PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

El Estator y el Rotor no son
concéntricos , un motor transmite
movimiento rotacional al rotor que
lo hace girar en si propio eje este
movimiento forman una serie de
cavidades idénticas y separadas
entre si.
Cuando el rotor gira en el interior
del estator estas cavidades se
desplazan axialmente desde el
fondo del Estator hasta la
descarga creando un efecto de
succión
Las          cavidades         están
hidráulicamente selladas y el tipo
de bombeo es de PROGRESIVAS
 BOMBEO DE CAVIDADES desplazamiento
positivo.                           PRODUCCIÓN II   7
D= Diámetro mayor del rotor
     dr= Diámetro de la sección transversal del rotor
     E= Excentricidad del rotor.
     Ps= Paso del estator (Longitud de la cavidad = longitud de la etapa)
     Pr = Paso del rotor


BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                      PRODUCCIÓN II                         8
Cada ciclo de rotación del rotor produce dos
cavidades de flujo. La sección de esta cavidad esta
dada por.
                    A= 4 * d * E

El área y la velocidad son constantes. Así como el
caudal permanece uniforme. Estas características
del sistema son la deferencia entre el bombeo
alternativo con descarga pulsante.
El desplazamiento de la bomba, es el volumen
producido por cada vuelta del rotor, (En función del
área y de la longitud de la cavidad)

              V = A*L     = 4*dr*E*Ps

En tanto, el caudal es directamente proporcional al
desplazamiento y a la velocidad de rotación N

            Q=V*N = 4*dr*E*Ps*N
 BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                   PRODUCCIÓN II       9
La capacidad de la bomba PCP está dada por las líneas de sello
hidráulico formados entre el ROTOR-ESTATOR.




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II                  10
GEOMETRIAS
   Existen distintas geometrías en bombas PCP, y están relacionadas
   directamente con el número de lóbulos del estator y rotor. Y se
   clasifican en dos grandes grupos.

   • Singlelobe o single lobulares: Geometría 1:2




   •Multilobe o multilobulares: Geometria 2:3 , 3:4 entre otras.




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                   PRODUCCIÓN II                   11
PRESIÓN EN LA BOMBA – DISTRIBUCIÓN Y
                             EFECTOS


    La presión desarrollada dentro de la bomba depende de:
    • Numero de líneas de sello – etapas
    • Interferencia o compresión entre rotor y estator.
    La mayor o menor interferencia o compresión se puede lograr variando
    el diámetro

    La expansión del elastómero hace que la interferencia aumente. Está
    expansión se pueda dar por
    • Expansión Térmica .
    • Expansión química .




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II                     12
Cada sello es una etapa en la bomba, diseñadas para soportar una
determinada presión diferencial. Se pueden presentar distintas
combinaciones que afectan la distribución de la presión dentro de la
bomba.




 BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                   PRODUCCIÓN II                 13
ELASTÓMEROS

      Elemento que puede ser estirado un mínimo de 2 veces su
      longitud y recuperar inmediatamente su dimensión original.

      Son la base del sistema PCP en el que está moldeado el perfil de
      doble hélice del estator. De su correcta determinación y su
      interferencia con el rotor depende en gran medida la vida útil de
      la PCP.




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II                           14
CONDICIONES DE ELASTOMEROS PARA PCP




 BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                   PRODUCCIÓN II   15
BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II   16
COMPONENTES DE UN SISTEMA PCP




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II   17
INSTALACION TIPICA

•    Consiste en un rotor de acero de forma helicoidal y un estator elastómero
     sintético moldeado en un tubo de acero.
•    El estator es bajado al fondo del pozo siendo parte del extremo inferior
     de la columna de tubos de producción, el rotor es conectado y bajado y
     bajado junto a las varillas de bombeo. El movimiento de rotación del
     rotor dentro del elastómero es transmitido por las varillas que están
     conectadas a un Cabezal.




    BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                      PRODUCCIÓN II                       18
COMPONENTES DE LA COLUMNA DE
                         TUBINGS




                                                  ELASTOMERO
                                                      PCP




                                           TUBING




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II                19
ELEMENTOS DE LA SARTA DE VARILLAS DE
                                BOMBEO




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II   20
INSTALACIÓN EN SUPERFICIE




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II   21
CABEZAL DE ROTACION
 Es un equipo que se acciona mecánicamente instalado en la superficie
 sobre la cabeza del pozo.




                          cabezal directo




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                    PRODUCCIÓN II                 22
PARTES




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II     23
TIPOS DE CABEZAL

CABEZAL DIRECTO:




•Carga axial de 33,000 libras
•Torque continuo de 1,000 pie x libra.
•potencia de 75 KW (100 HP)
•El eje impulsor hueco permite el paso de una barra pulida de 1 1/4 o 1 1/2
pulg
•La contra rotación (back-spin) está controlada por un freno a disco
automático y de accionamiento hidráulico.
  BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                    PRODUCCIÓN II                        24
 Cabezal directo (sin caja reductora):

 La relación es directa y viene determinado por la velocidad del motor y la
     velocidad requerida por el sistema.




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II                        25
CABEZAL ANGULAR:




•Carga axial de 41,800 libras
•Torque continuo de 1,000 pie x libra.
•potencia de 75 KW (100 HP)
•La contra rotación (back-spin) está controlada por un freno a disco
automático y de accionamiento hidráulico.




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II                        26
 Cabezal angular (con caja reductora):

 La rotación entre el eje del motor y el cabezal es inversamente
  proporcional a la relación total de transmisión.



     El torque es directamente proporcional a la relación total de
    transmisión.




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II                  27
MOTORREDUCTOR:




 •Facilidad para obtener velocidades bajas.
 •Posibilidad de utilizar un motor de combustión interna cuando no hay
 disponible energía eléctrica.
 •Carga axial de 33,000 libras
 •Torque continuo de 1,000 pie x libra.
 •Potencia de 75 KW (100 HP)
BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II                      28
SISTEMAS DE TRANSMISION

   Puede ser un motor eléctrico o de combustión interna que transmite
   energía hasta el cabezal de rotación.




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II                 29
En ocasiones se utilizan poleas como cajas reductoras para manejar
velocidades menores a 150 RPM, con el fin de no hacer forzar el motor a
trabajar a bajas RPM, ya que la insuficiencia de disipación de calor podría
generar la falla del mismo.




 BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                   PRODUCCIÓN II                         30
TIPOS DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN

                                                   Sistema con poleas y correas:

                                                   La relación con poleas y
                                                   correas se selecciona de
                                                   acuerdo al tipo de cabezal y a
                                                   la potencia/torque que se
                                                   deba transmitir a las varillas
                                                   de bombeo.




 BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                   PRODUCCIÓN II                            31
SISTEMA DE FRENADO

 •   Cuando el sistema PCP esta en funcionamiento, se acumula gran
     energía en forma de torsión sobre las varillas.

 •   Si se para el sistema repentinamente la energía de las varillas se
     libera y gira inversamente para generar torsión.

 •   Este proceso se conoce como Back Spin.

 • Durante este proceso se pueden alcanzar velocidades muy altas y
   genera grandes daños:
  Daños en equipo de superficie
  Desenrosque de la sarta de varillas
  rotura violenta de la polea de cabezal.
BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II                       32
BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II   33
PRODUCCIÓN II   34
TIPOS DE FRENOS

Freno de accionamiento por fricción:

Es utilizado para potencias transmitidas menores a 75 HP.

Posee un sistema de disco y pastillas por fricción accionadas mecánica o
hidráulicamente

Son instalados por fuera del sistema del cuerpo de cabezal.




  BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                    PRODUCCIÓN II                    35
Freno de accionamiento hidráulico:

 Es de los mas utilizados por su gran eficiencia.

 Esta integrado al cuerpo del cabezal que consiste en un plato rotario
  que gira en sentido de las agujas del reloj.

 Al ocurrir el Back spin el plato acciona un mecanismo hidráulico que
  genera resistencia al movimiento inverso.

 Dependiendo del diseño del cabezal el
 mecanismo puede accionarse con juegos
 de válvula de drenaje, embragues
 mecánicos, entre otros.



BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II                      36
FACTORES QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO
                      DE LA BOMBA.

  Interferencia.
• Es una característica que intrínsecamente está asociada a la eficiencia de
  la bomba en cuanto a su desplazamiento y a su capacidad para
  transportar los fluidos hasta la superficie es el grado de ajuste o “apriete”
  entre el elastómero y el rotor

• En una PCP se define como la diferencia entre el diámetro del rotor y el
  diámetro menor de la cavidad del estator, esta garantiza que exista el
  sello entre las cavidades que permite la acción de bombeo.

• Cuando la bomba es sometida a una diferencia de presión entre su
  succión y su descarga, el fluido trata de romper este sello para regresar a
  las cavidades anteriores, lo cual se conoce como escurrimiento

• Si la interferencia es muy pequeña el sello se rompe fácilmente
                                     PRODUCCIÓN II                                37
Eficiencia y escurrimiento

      La eficiencia volumétrica se calcula como la relación entre el caudal
         real de la bomba y su caudal Teórico.

     A una presión diferencial igual a cero, la eficiencia volumétrica
       debería ser igual al 100 %, aunque se pueden encontrar
       diferencias debido a pequeñas diferencias dimensionales del
       rotor y/o estator.




 BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                   PRODUCCIÓN II                          38
Efecto del escurrimiento sobre la eficiencia volumétrica de la bomba.




                                                                   Esta disminución
                                                                   es    debido     al
                                                                   escurrimiento del
                                                                   fluido a través de
                                                                   la línea de sello
                                                                   rotor/estator
                                                                   desde la zona de
                                                                   mayor presión a la
                                                                   de menor.



El escurrimiento: Diferencia entre el desplazamiento (caudal) real de la bomba a una
determinada presión diferencial y el caudal real inicial a presión cero.
  BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                      PRODUCCIÓN II                             39
• Por ser una función de la presión diferencial, la eficiencia
  volumétrica y el deslizamiento también dependerán de :



4. La capacidad de elevación de la bomba (presión máxima o
   numero de etapas)

6. La viscosidad del flujo.

8. Interferencia entre estator y rotor (ajuste)

BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II          40
Eficiencia en función de la capacidad de elevación de la bomba




Se puede apreciar que a medida que aumenta el numero de etapas de la bomba, el
escurrimiento disminuye y la eficiencia aumenta, debido a que cada cavidad soporta
menor presión.

  BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                       PRODUCCIÓN II                            41
Eficiencia en función de la viscosidad del fluido
Esta también contribuye a disminuir el escurrimiento y aumentar la
deficiencia volumétrica a medida que su valor es mayor.




                                                        La eficiencia inicial
                                                        menor en el caso
                                                        de fluidos mas
                                                        viscosos se debe a
                                                        que el área de flujo
                                                        transversal se ve
                                                        afectada por la
                                                        adherencia       del
                                                        elemento viscoso a
                                                        las paredes tanto
                                                        del estator como
                                                        del rotor.
 BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                   PRODUCCIÓN II                       42
Eficiencia en función de la interferencia rotor/estator
A una presión diferencial dada, el escurrimiento y la eficiencia
volumétrica son extremadamente dependientes del ajuste por
interferencia entre rotor y estator.




                                                      A medida que el
                                                      fluido se deslice a
                                                      través de las líneas
                                                      de sello a una
                                                      presión diferencial
                                                      dada,
                                                      disminuyendo las
                                                      perdidas         por
                                                      escurrimiento.




  BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                    PRODUCCIÓN II                   43
FALLAS EN ELASTOMEROS


                                  HISTERESIS
                                  •Deformación       cíclica    excesiva      del
                                  elastómero
                                  •Interferencia entre el rotor y estator alta
                                  •Elastómero sometido a alta presión
                                  •Alta temperatura/ poca disipación del
                                  calor




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                    PRODUCCIÓN II                            44
ELASTÓMERO QUEMADO POR LA ALTA
     TEMPERATURA
     •Cuando la bomba trabaja sin fluido (sin
     lubricación) por largos periodos de tiempo
     •La falta de fluido puede deberse a la falta
     de producción del pozo u obstrucciones de
     la sección
     •Se eleva la temperatura y se produce la
     quema del elastómero




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II     45
ELASTÓMERO DESPEGADO
                                  •Falla en el proceso de fabricación, debido a
                                  la falta de pegamento
                                  •Puede también combinarse con efectos del
                                  fluido producido y las condiciones del pozo




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                   PRODUCCIÓN II                          46
ABRASIÓN
•La severidad puede depender de:
abrasividad de las partículas, cantidad,
velocidad del fluido dentro de la bomba y a
través de la sección transversal de la
cavidad




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II   47
FALLAS EN ROTORES

                                  Desgaste por abrasión sin
                                  afectar el material base



         Cromado saltado sin afectar el
         material base




                                    Desgaste por abrasión sin afectar el
                                    material base y si afectar el cromado
                                    en forma total

BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                    PRODUCCIÓN II                           48
Desgaste profundo localizado




        Desgaste metal - metal




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II                             49
GUÍA PARA EL DIEÑO DE UN PCP

   3.Datos del pozo
   4.Datos de la bomba
   5.Calculo teórico del caudal
   6.Cálculo de presión sobre la bomba
   7.Cálculo de la potencia consumida
   8.Cálculo de torques
   9.Cálculo de esfuerzos axiales
      1. Debido a la presión sobre la bomba
      2. Debido al peso de la varilla
   12.Cálculo de las tensiones combinadas
   13.Cálculo de estiramiento de la sarta de varillas




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II         50
3. Cálculo teórico del caudal
                                                  La sección de la cavidad es
                                                  generada por :
                                                               A=4*d*E

                                                  El desplazamiento de la bomba,
                                                  es el volumen producido por
                                                  cada vuelta del rotor:
                                                           V=A*Pe (cm3)

                                                  El caudal es directamente
                                                  proporcional al desplazamiento y
                                                  a la velocidad de rotación N:
                                                            Q=V*N         C


BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II                               51
4. Cálculo de presión sobre la bomba
La presión total sobre la bomba está dada por:
•Presión de boca del pozo (Dato)
•Presión por fricción
                 P. fricción= Long tubing * factor de pérdida




•Presión debido a la columna de liquido a elevar

                                                  TDH= Pbdp + Pfricción + P nivel

BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II                              52
5. Cálculo de potencia requerida



Para el caso de bombas PCP se considera un rendimiento = 0,6 – 0,7

6. Cálculo de torques
               Torque= K*Hp               K – 5252 para torque (lb*ft)
                       RPM
RPM = Qrequerido
          C*Efi

7. Cálculo de esfuerzos axiales
   1. Debido al peso de la varilla (F1)
                            F1= longitud *peso de varilla

  2. Debido a la presión sobre la bomba (F2)



                                     F = F1+F2

BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                      PRODUCCIÓN II                      53
8. Cálculo de las tensiones combinadas




BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                   PRODUCCIÓN II   54
RANGO DE APLICACIÓN

• Producción de crudo pesado y bitumen (<12° API)
  con cortes de arena hasta 50
• Producción de crudos medianos (de 12 a 20 ° API)
  con contenido limitado de H2S
• Producción de crudos livianos dulces (> 20 API)
  con limitaciones en el contenido de aromáticos
• Pozos de agua superficial
• Pozos productores con altos cortes de agua y
  temperaturas relativamente altas
• Evaluación de nuevas áreas de producción.

                      PRODUCCIÓN II              55
CLASIFICACIÒN

•   Bombas Tubulares.
•   Bombas tipo Insertable
•   Bombas de geometría simple
•   Bombas Multilobulares
•   Bombas de Alto Caudal
•   Bombas de gran altura (head).


                      PRODUCCIÓN II   56
Tubulares                                           Insertable
• El estator y el rotor son elementos               •   El estator y el rotor son
  totalmente independientes el uno                      elementos independientes,
  del otro.                                             ambos son ensamblados de
• El estator se baja en el pozo                         manera de ofrecer un conjunto
  conectado a la tubería de                             único el cual se baja en el pozo
  producción                                            con la sarta de cabillas hasta
                                                        conectarse en una zapata o niple
• Al rotor, este se conecta y se baja al
                                                        de asentamiento
  pozo con la sarta de cabillas


Geometría simple                                     Multilobulares
• Son aquellas en las cuales el                     • Ofrecen relaciones 2x3,
  número de lóbulos del rotor                         3x4, etc . estas bombas
  es de uno, mientras que el                          ofrecen mayores caudales
  estator es de dos lóbulos                           que sus similares de
  (relación 1x2).                                     geometría simple.

                                    PRODUCCIÓN II                                  57
BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS
                                  PRODUCCIÓN II   58

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Cañoneo
CañoneoCañoneo
CañoneoNone
 
Registro de Producción (PLT)
Registro de Producción (PLT)Registro de Producción (PLT)
Registro de Producción (PLT)Ulise Alcala
 
Cañoneo
CañoneoCañoneo
CañoneoNone
 
Componentes de los equipos de perforacion
Componentes de los equipos de perforacionComponentes de los equipos de perforacion
Componentes de los equipos de perforacionMagnusMG
 
05 sistema de rotación
05 sistema de rotación05 sistema de rotación
05 sistema de rotaciónbelubel83
 
2.3 sistema de circulacion
2.3 sistema de circulacion2.3 sistema de circulacion
2.3 sistema de circulacionbelubel83
 
Fracturamiento
FracturamientoFracturamiento
FracturamientoNone
 
Tipos de torres de perforación
Tipos de torres de perforaciónTipos de torres de perforación
Tipos de torres de perforaciónMiguel Garnica
 
Tuberias de revestimiento y produccion
Tuberias de revestimiento y produccionTuberias de revestimiento y produccion
Tuberias de revestimiento y produccionMagnus Fernandez
 
Trépanos híbridos
Trépanos híbridosTrépanos híbridos
Trépanos híbridosRu Be
 
TUBERIAS DE REVESTIMIENTO Y CEMENTACION
TUBERIAS DE REVESTIMIENTO Y CEMENTACIONTUBERIAS DE REVESTIMIENTO Y CEMENTACION
TUBERIAS DE REVESTIMIENTO Y CEMENTACIONKariyen Vazquez
 
Bombeo por cavidades_progresivas
Bombeo por cavidades_progresivasBombeo por cavidades_progresivas
Bombeo por cavidades_progresivasGustavo Venturini
 
Trabajo cementacion de pozos PERFORACION I
Trabajo cementacion de pozos PERFORACION ITrabajo cementacion de pozos PERFORACION I
Trabajo cementacion de pozos PERFORACION IAngelica Rodriguez
 
PERFORACIÓN.pdf
PERFORACIÓN.pdfPERFORACIÓN.pdf
PERFORACIÓN.pdfking806323
 
Diseño del aparejo de produccion bn (1)
Diseño del aparejo de produccion bn (1)Diseño del aparejo de produccion bn (1)
Diseño del aparejo de produccion bn (1)Pedro Duran Garcia
 

Was ist angesagt? (20)

Cañoneo
CañoneoCañoneo
Cañoneo
 
Control de pozos
Control de pozosControl de pozos
Control de pozos
 
Registro de Producción (PLT)
Registro de Producción (PLT)Registro de Producción (PLT)
Registro de Producción (PLT)
 
Comportamiento de Yacimientos II
Comportamiento de Yacimientos IIComportamiento de Yacimientos II
Comportamiento de Yacimientos II
 
Cañoneo
CañoneoCañoneo
Cañoneo
 
Unidad 3
Unidad 3Unidad 3
Unidad 3
 
Componentes de los equipos de perforacion
Componentes de los equipos de perforacionComponentes de los equipos de perforacion
Componentes de los equipos de perforacion
 
05 sistema de rotación
05 sistema de rotación05 sistema de rotación
05 sistema de rotación
 
Hidraulica
HidraulicaHidraulica
Hidraulica
 
2.3 sistema de circulacion
2.3 sistema de circulacion2.3 sistema de circulacion
2.3 sistema de circulacion
 
Fracturamiento
FracturamientoFracturamiento
Fracturamiento
 
Tipos de torres de perforación
Tipos de torres de perforaciónTipos de torres de perforación
Tipos de torres de perforación
 
Tuberias de revestimiento y produccion
Tuberias de revestimiento y produccionTuberias de revestimiento y produccion
Tuberias de revestimiento y produccion
 
Trépanos híbridos
Trépanos híbridosTrépanos híbridos
Trépanos híbridos
 
TUBERIAS DE REVESTIMIENTO Y CEMENTACION
TUBERIAS DE REVESTIMIENTO Y CEMENTACIONTUBERIAS DE REVESTIMIENTO Y CEMENTACION
TUBERIAS DE REVESTIMIENTO Y CEMENTACION
 
Bombeo por cavidades_progresivas
Bombeo por cavidades_progresivasBombeo por cavidades_progresivas
Bombeo por cavidades_progresivas
 
Trabajo cementacion de pozos PERFORACION I
Trabajo cementacion de pozos PERFORACION ITrabajo cementacion de pozos PERFORACION I
Trabajo cementacion de pozos PERFORACION I
 
Sarta de perforación
Sarta de perforaciónSarta de perforación
Sarta de perforación
 
PERFORACIÓN.pdf
PERFORACIÓN.pdfPERFORACIÓN.pdf
PERFORACIÓN.pdf
 
Diseño del aparejo de produccion bn (1)
Diseño del aparejo de produccion bn (1)Diseño del aparejo de produccion bn (1)
Diseño del aparejo de produccion bn (1)
 

Andere mochten auch

Clase ii y iii
Clase ii y iiiClase ii y iii
Clase ii y iiiNone
 
Clase iii bombeo hidraulico tipo jet
Clase iii   bombeo hidraulico tipo jetClase iii   bombeo hidraulico tipo jet
Clase iii bombeo hidraulico tipo jetNone
 
Clase iv
Clase ivClase iv
Clase ivNone
 
Clase i modulo 2
Clase i   modulo 2Clase i   modulo 2
Clase i modulo 2None
 
Exposicion
ExposicionExposicion
ExposicionNone
 
Estimulacion matricial reactiva
Estimulacion matricial reactivaEstimulacion matricial reactiva
Estimulacion matricial reactivaNone
 
Exposicion gr. 6 nuevas tecnologias
Exposicion gr. 6 nuevas tecnologiasExposicion gr. 6 nuevas tecnologias
Exposicion gr. 6 nuevas tecnologiasNone
 
Produ expo
Produ expoProdu expo
Produ expoNone
 
Taller 1er corte prod 2
Taller 1er corte prod 2Taller 1er corte prod 2
Taller 1er corte prod 2None
 
Taller producción 1 2 2012 grupo 2
Taller producción 1 2 2012 grupo 2Taller producción 1 2 2012 grupo 2
Taller producción 1 2 2012 grupo 2None
 
Taller producción 1 2 2012 primer grupo
Taller producción 1 2 2012 primer grupoTaller producción 1 2 2012 primer grupo
Taller producción 1 2 2012 primer grupoNone
 
Clase iii
Clase iiiClase iii
Clase iiiNone
 
Clase i bombeo mecanico
Clase i   bombeo mecanicoClase i   bombeo mecanico
Clase i bombeo mecanicoNone
 
Bombeo hidraulico tipo jet
Bombeo hidraulico tipo jetBombeo hidraulico tipo jet
Bombeo hidraulico tipo jetNone
 
Bombeo hidráulico tipo piston a,dy m
Bombeo hidráulico tipo piston a,dy mBombeo hidráulico tipo piston a,dy m
Bombeo hidráulico tipo piston a,dy mNone
 
Material de clase 2
Material de clase 2Material de clase 2
Material de clase 2None
 

Andere mochten auch (16)

Clase ii y iii
Clase ii y iiiClase ii y iii
Clase ii y iii
 
Clase iii bombeo hidraulico tipo jet
Clase iii   bombeo hidraulico tipo jetClase iii   bombeo hidraulico tipo jet
Clase iii bombeo hidraulico tipo jet
 
Clase iv
Clase ivClase iv
Clase iv
 
Clase i modulo 2
Clase i   modulo 2Clase i   modulo 2
Clase i modulo 2
 
Exposicion
ExposicionExposicion
Exposicion
 
Estimulacion matricial reactiva
Estimulacion matricial reactivaEstimulacion matricial reactiva
Estimulacion matricial reactiva
 
Exposicion gr. 6 nuevas tecnologias
Exposicion gr. 6 nuevas tecnologiasExposicion gr. 6 nuevas tecnologias
Exposicion gr. 6 nuevas tecnologias
 
Produ expo
Produ expoProdu expo
Produ expo
 
Taller 1er corte prod 2
Taller 1er corte prod 2Taller 1er corte prod 2
Taller 1er corte prod 2
 
Taller producción 1 2 2012 grupo 2
Taller producción 1 2 2012 grupo 2Taller producción 1 2 2012 grupo 2
Taller producción 1 2 2012 grupo 2
 
Taller producción 1 2 2012 primer grupo
Taller producción 1 2 2012 primer grupoTaller producción 1 2 2012 primer grupo
Taller producción 1 2 2012 primer grupo
 
Clase iii
Clase iiiClase iii
Clase iii
 
Clase i bombeo mecanico
Clase i   bombeo mecanicoClase i   bombeo mecanico
Clase i bombeo mecanico
 
Bombeo hidraulico tipo jet
Bombeo hidraulico tipo jetBombeo hidraulico tipo jet
Bombeo hidraulico tipo jet
 
Bombeo hidráulico tipo piston a,dy m
Bombeo hidráulico tipo piston a,dy mBombeo hidráulico tipo piston a,dy m
Bombeo hidráulico tipo piston a,dy m
 
Material de clase 2
Material de clase 2Material de clase 2
Material de clase 2
 

Ähnlich wie Presentacion cavidades progresivas

Bcp gr 1
Bcp gr 1Bcp gr 1
Bcp gr 1None
 
Andreina Nieves - BCP
Andreina Nieves - BCP  Andreina Nieves - BCP
Andreina Nieves - BCP Marvel ico
 
Bombeo por Cavidades Progresivas
Bombeo por Cavidades ProgresivasBombeo por Cavidades Progresivas
Bombeo por Cavidades ProgresivasValeriaGonzlez75
 
Exposicion de operaciones unitarias
Exposicion de operaciones unitariasExposicion de operaciones unitarias
Exposicion de operaciones unitariasGaby Medrano
 
Bombeo mecánico. williams prieto
Bombeo mecánico. williams prietoBombeo mecánico. williams prieto
Bombeo mecánico. williams prieto19935607
 
6.a. sitema de bombeo y linea de impulsion
6.a. sitema de bombeo y linea de impulsion6.a. sitema de bombeo y linea de impulsion
6.a. sitema de bombeo y linea de impulsionpatit095
 
capitulo-2-bombeo-mecanico
capitulo-2-bombeo-mecanicocapitulo-2-bombeo-mecanico
capitulo-2-bombeo-mecanicoArturo Montiel
 
BOMBEO ELECTRO SUMERGIBLE - BOMBEO HIDRAULICO TIPO JET TIPO Y PISTON / RODRIG...
BOMBEO ELECTRO SUMERGIBLE - BOMBEO HIDRAULICO TIPO JET TIPO Y PISTON / RODRIG...BOMBEO ELECTRO SUMERGIBLE - BOMBEO HIDRAULICO TIPO JET TIPO Y PISTON / RODRIG...
BOMBEO ELECTRO SUMERGIBLE - BOMBEO HIDRAULICO TIPO JET TIPO Y PISTON / RODRIG...Rodrigo Guevara Guevara
 
Manual de bombas_de_cavidades_progresiva
Manual de bombas_de_cavidades_progresivaManual de bombas_de_cavidades_progresiva
Manual de bombas_de_cavidades_progresivaLuizAlbertoSilvaSant1
 
Bombas sumergibles-e-inmersibles hidrostal
Bombas sumergibles-e-inmersibles hidrostalBombas sumergibles-e-inmersibles hidrostal
Bombas sumergibles-e-inmersibles hidrostalJuan Carlos Mamani
 
bombeo mecanico no convencional rotaflex dynapumps
bombeo mecanico no convencional rotaflex dynapumpsbombeo mecanico no convencional rotaflex dynapumps
bombeo mecanico no convencional rotaflex dynapumpsLuis Saavedra
 

Ähnlich wie Presentacion cavidades progresivas (20)

Bcp gr 1
Bcp gr 1Bcp gr 1
Bcp gr 1
 
Bomba De Cavidad Progresiva
Bomba De Cavidad ProgresivaBomba De Cavidad Progresiva
Bomba De Cavidad Progresiva
 
Andreina Nieves - BCP
Andreina Nieves - BCP  Andreina Nieves - BCP
Andreina Nieves - BCP
 
Bombeo por Cavidades Progresivas
Bombeo por Cavidades ProgresivasBombeo por Cavidades Progresivas
Bombeo por Cavidades Progresivas
 
Exposicion de operaciones unitarias
Exposicion de operaciones unitariasExposicion de operaciones unitarias
Exposicion de operaciones unitarias
 
Miguel rojas
Miguel rojasMiguel rojas
Miguel rojas
 
Bombeo mecánico. williams prieto
Bombeo mecánico. williams prietoBombeo mecánico. williams prieto
Bombeo mecánico. williams prieto
 
Manual Intervención de Pozos.pptx
Manual Intervención de Pozos.pptxManual Intervención de Pozos.pptx
Manual Intervención de Pozos.pptx
 
6.a. sitema de bombeo y linea de impulsion
6.a. sitema de bombeo y linea de impulsion6.a. sitema de bombeo y linea de impulsion
6.a. sitema de bombeo y linea de impulsion
 
Bombeo mecánico
Bombeo mecánicoBombeo mecánico
Bombeo mecánico
 
capitulo-2-bombeo-mecanico
capitulo-2-bombeo-mecanicocapitulo-2-bombeo-mecanico
capitulo-2-bombeo-mecanico
 
BOMBEO MEC.ppt
BOMBEO MEC.pptBOMBEO MEC.ppt
BOMBEO MEC.ppt
 
BOMBEO ELECTRO SUMERGIBLE - BOMBEO HIDRAULICO TIPO JET TIPO Y PISTON / RODRIG...
BOMBEO ELECTRO SUMERGIBLE - BOMBEO HIDRAULICO TIPO JET TIPO Y PISTON / RODRIG...BOMBEO ELECTRO SUMERGIBLE - BOMBEO HIDRAULICO TIPO JET TIPO Y PISTON / RODRIG...
BOMBEO ELECTRO SUMERGIBLE - BOMBEO HIDRAULICO TIPO JET TIPO Y PISTON / RODRIG...
 
Manual de pcp
Manual de pcpManual de pcp
Manual de pcp
 
Manual de bombas_de_cavidades_progresiva
Manual de bombas_de_cavidades_progresivaManual de bombas_de_cavidades_progresiva
Manual de bombas_de_cavidades_progresiva
 
Bcp sr
Bcp srBcp sr
Bcp sr
 
Tipos de bombas
Tipos de bombasTipos de bombas
Tipos de bombas
 
Bombas sumergibles-e-inmersibles hidrostal
Bombas sumergibles-e-inmersibles hidrostalBombas sumergibles-e-inmersibles hidrostal
Bombas sumergibles-e-inmersibles hidrostal
 
bombeo mecanico no convencional rotaflex dynapumps
bombeo mecanico no convencional rotaflex dynapumpsbombeo mecanico no convencional rotaflex dynapumps
bombeo mecanico no convencional rotaflex dynapumps
 
Bombas de paletas.pptx
Bombas de paletas.pptxBombas de paletas.pptx
Bombas de paletas.pptx
 

Mehr von None

Clase ii ejercicio
Clase ii   ejercicioClase ii   ejercicio
Clase ii ejercicioNone
 
Fracturamiento hidraulico 2
Fracturamiento hidraulico 2Fracturamiento hidraulico 2
Fracturamiento hidraulico 2None
 
Est mat no react
Est mat no reactEst mat no react
Est mat no reactNone
 
Exposicion estimulación
Exposicion estimulaciónExposicion estimulación
Exposicion estimulaciónNone
 
Bombeo mecanico. presentacion.
Bombeo mecanico. presentacion.Bombeo mecanico. presentacion.
Bombeo mecanico. presentacion.None
 
Exposicion plonger y chamber lift
Exposicion plonger y chamber liftExposicion plonger y chamber lift
Exposicion plonger y chamber liftNone
 
Taller producción 2 intersemestral
Taller producción 2 intersemestralTaller producción 2 intersemestral
Taller producción 2 intersemestralNone
 
Taller 2do corte producción 1 (sabado)
Taller 2do corte producción 1 (sabado)Taller 2do corte producción 1 (sabado)
Taller 2do corte producción 1 (sabado)None
 
Produccion 1(clase 3)version intersemestral
Produccion 1(clase 3)version intersemestralProduccion 1(clase 3)version intersemestral
Produccion 1(clase 3)version intersemestralNone
 
Fracturamiento final
Fracturamiento finalFracturamiento final
Fracturamiento finalNone
 
Estimulacion no reactiva
Estimulacion no reactivaEstimulacion no reactiva
Estimulacion no reactivaNone
 
Fracturamiento hidraulico tema 5
Fracturamiento hidraulico tema 5Fracturamiento hidraulico tema 5
Fracturamiento hidraulico tema 5None
 
Presentación fracturamiento hidraulico
Presentación fracturamiento hidraulicoPresentación fracturamiento hidraulico
Presentación fracturamiento hidraulicoNone
 
Estimulación matricial reactiva
Estimulación matricial reactivaEstimulación matricial reactiva
Estimulación matricial reactivaNone
 

Mehr von None (14)

Clase ii ejercicio
Clase ii   ejercicioClase ii   ejercicio
Clase ii ejercicio
 
Fracturamiento hidraulico 2
Fracturamiento hidraulico 2Fracturamiento hidraulico 2
Fracturamiento hidraulico 2
 
Est mat no react
Est mat no reactEst mat no react
Est mat no react
 
Exposicion estimulación
Exposicion estimulaciónExposicion estimulación
Exposicion estimulación
 
Bombeo mecanico. presentacion.
Bombeo mecanico. presentacion.Bombeo mecanico. presentacion.
Bombeo mecanico. presentacion.
 
Exposicion plonger y chamber lift
Exposicion plonger y chamber liftExposicion plonger y chamber lift
Exposicion plonger y chamber lift
 
Taller producción 2 intersemestral
Taller producción 2 intersemestralTaller producción 2 intersemestral
Taller producción 2 intersemestral
 
Taller 2do corte producción 1 (sabado)
Taller 2do corte producción 1 (sabado)Taller 2do corte producción 1 (sabado)
Taller 2do corte producción 1 (sabado)
 
Produccion 1(clase 3)version intersemestral
Produccion 1(clase 3)version intersemestralProduccion 1(clase 3)version intersemestral
Produccion 1(clase 3)version intersemestral
 
Fracturamiento final
Fracturamiento finalFracturamiento final
Fracturamiento final
 
Estimulacion no reactiva
Estimulacion no reactivaEstimulacion no reactiva
Estimulacion no reactiva
 
Fracturamiento hidraulico tema 5
Fracturamiento hidraulico tema 5Fracturamiento hidraulico tema 5
Fracturamiento hidraulico tema 5
 
Presentación fracturamiento hidraulico
Presentación fracturamiento hidraulicoPresentación fracturamiento hidraulico
Presentación fracturamiento hidraulico
 
Estimulación matricial reactiva
Estimulación matricial reactivaEstimulación matricial reactiva
Estimulación matricial reactiva
 

Kürzlich hochgeladen

Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parte
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parteUnidad II Doctrina de la Iglesia 1 parte
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parteJuan Hernandez
 
La evolucion de la especie humana-primero de secundaria
La evolucion de la especie humana-primero de secundariaLa evolucion de la especie humana-primero de secundaria
La evolucion de la especie humana-primero de secundariamarco carlos cuyo
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADOJosé Luis Palma
 
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfEstrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfAlfredoRamirez953210
 
PPT_Formación integral y educación CRESE (1).pdf
PPT_Formación integral y educación CRESE (1).pdfPPT_Formación integral y educación CRESE (1).pdf
PPT_Formación integral y educación CRESE (1).pdfEDILIAGAMBOA
 
BIOLOGIA_banco de preguntas_editorial icfes examen de estado .pdf
BIOLOGIA_banco de preguntas_editorial icfes examen de estado .pdfBIOLOGIA_banco de preguntas_editorial icfes examen de estado .pdf
BIOLOGIA_banco de preguntas_editorial icfes examen de estado .pdfCESARMALAGA4
 
TRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIA
TRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIATRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIA
TRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIAAbelardoVelaAlbrecht1
 
PINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).ppt
PINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).pptPINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).ppt
PINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).pptAlberto Rubio
 
5° SEM29 CRONOGRAMA PLANEACIÓN DOCENTE DARUKEL 23-24.pdf
5° SEM29 CRONOGRAMA PLANEACIÓN DOCENTE DARUKEL 23-24.pdf5° SEM29 CRONOGRAMA PLANEACIÓN DOCENTE DARUKEL 23-24.pdf
5° SEM29 CRONOGRAMA PLANEACIÓN DOCENTE DARUKEL 23-24.pdfOswaldoGonzalezCruz
 
Tarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdf
Tarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdfTarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdf
Tarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdfCarol Andrea Eraso Guerrero
 
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdf
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdfTarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdf
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdfManuel Molina
 
TEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdf
TEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdfTEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdf
TEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdfDannyTola1
 
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptxPPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptxOscarEduardoSanchezC
 
Metabolismo 3: Anabolismo y Fotosíntesis 2024
Metabolismo 3: Anabolismo y Fotosíntesis 2024Metabolismo 3: Anabolismo y Fotosíntesis 2024
Metabolismo 3: Anabolismo y Fotosíntesis 2024IES Vicent Andres Estelles
 
CIENCIAS NATURALES 4 TO ambientes .docx
CIENCIAS NATURALES 4 TO  ambientes .docxCIENCIAS NATURALES 4 TO  ambientes .docx
CIENCIAS NATURALES 4 TO ambientes .docxAgustinaNuez21
 
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJOTUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJOweislaco
 
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...fcastellanos3
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Unidad 3 | Teorías de la Comunicación | MCDI
Unidad 3 | Teorías de la Comunicación | MCDIUnidad 3 | Teorías de la Comunicación | MCDI
Unidad 3 | Teorías de la Comunicación | MCDI
 
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parte
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parteUnidad II Doctrina de la Iglesia 1 parte
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parte
 
La evolucion de la especie humana-primero de secundaria
La evolucion de la especie humana-primero de secundariaLa evolucion de la especie humana-primero de secundaria
La evolucion de la especie humana-primero de secundaria
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
 
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfEstrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
 
PPT_Formación integral y educación CRESE (1).pdf
PPT_Formación integral y educación CRESE (1).pdfPPT_Formación integral y educación CRESE (1).pdf
PPT_Formación integral y educación CRESE (1).pdf
 
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptxPPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
 
BIOLOGIA_banco de preguntas_editorial icfes examen de estado .pdf
BIOLOGIA_banco de preguntas_editorial icfes examen de estado .pdfBIOLOGIA_banco de preguntas_editorial icfes examen de estado .pdf
BIOLOGIA_banco de preguntas_editorial icfes examen de estado .pdf
 
TRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIA
TRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIATRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIA
TRIPTICO-SISTEMA-MUSCULAR. PARA NIÑOS DE PRIMARIA
 
PINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).ppt
PINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).pptPINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).ppt
PINTURA ITALIANA DEL CINQUECENTO (SIGLO XVI).ppt
 
5° SEM29 CRONOGRAMA PLANEACIÓN DOCENTE DARUKEL 23-24.pdf
5° SEM29 CRONOGRAMA PLANEACIÓN DOCENTE DARUKEL 23-24.pdf5° SEM29 CRONOGRAMA PLANEACIÓN DOCENTE DARUKEL 23-24.pdf
5° SEM29 CRONOGRAMA PLANEACIÓN DOCENTE DARUKEL 23-24.pdf
 
Tarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdf
Tarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdfTarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdf
Tarea 5-Selección de herramientas digitales-Carol Eraso.pdf
 
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdf
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdfTarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdf
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdf
 
TEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdf
TEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdfTEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdf
TEST DE RAVEN es un test conocido para la personalidad.pdf
 
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptxPPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
 
Metabolismo 3: Anabolismo y Fotosíntesis 2024
Metabolismo 3: Anabolismo y Fotosíntesis 2024Metabolismo 3: Anabolismo y Fotosíntesis 2024
Metabolismo 3: Anabolismo y Fotosíntesis 2024
 
CIENCIAS NATURALES 4 TO ambientes .docx
CIENCIAS NATURALES 4 TO  ambientes .docxCIENCIAS NATURALES 4 TO  ambientes .docx
CIENCIAS NATURALES 4 TO ambientes .docx
 
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS .
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS         .DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS         .
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS .
 
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJOTUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
 
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...
 

Presentacion cavidades progresivas

  • 1. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS Angee Clavijo Ferney Leiton Adrian Rojas Carlos Rozo BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 1
  • 2. ¿QUÉ ES UNA PCP? La bomba PCP esta constituida por dos piezas longitudinales en forma de hélice, una que gira en contacto permanente dentro de la otra que esta fija, formando un engranaje helicoidal: 2.El rotor metálico, es la pieza interna conformada por una sola hélice 3. 2. El estator, la parte externa está constituida por una camisa de acero revestida internamente por un elastómero, moldeado en forma de hélice enfrentadas entre Si, cuyos pasos son el doble del paso de la hélice del rotor. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 2
  • 3. AVANCES • Producción de petróleos pesados y bitúmenes (<18 API) con cortes de arena hasta del 50% • Producción de crudos medios ( 18-30%API) con limitaciones en el porcentaje de SH2 • Petróleos livianos(>30% API)con limitaciones en aromáticos • Producción de pozos con altos % de agua y altas producciones brutas, asociadas a proyectos avanzados de recuperación secundaria ( por inyección de agua). BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 3
  • 4. VENTAJAS • Alta eficiencia total • Habilidad para producir fluidos altamente viscosos • Habilidad para producir con altas concentraciones de arena • Habilidad para tolerar altos porcentajes de gas libre ( no se bloquea) • Ausencia de válvulas o partes reciprocantes evitando el bloqueo o desgaste de las partes móviles • Muy buena resistencia a la abrasión • Bajos costos de inversión inicial • Bajos costos de energía • Demanda constante de energía • Simple instalación y operación • Bajo mantenimiento • Equipos de superficie de pequeñas dimensiones • Bajo nivel de ruido. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 4
  • 5. DESVENTAJAS • Las capacidades de desplazamiento real de hasta 2000 Bls/dia o 320 m3/dia (máximo 4000 Bls/dia o 64 m3/dia) • Capacidad de elevación de hasta 6000 pies 0 1850 metros (máximo 10050 pies o 3500 metros) • Resistencia a la temperatura de hasta 280 f o 138 c (máxima de 350 f o 178 c) • Alta sensibilidad a los fluidos producidos ( los elastómeros pueden hincharse o deteriorarse con el contacto de ciertos fluidos por periodos prolongados de tiempo) • Opera con bajas capacidades volumétricas cuando se producen cantidades de gas libres considerables (evitando una buena lubricación) BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 5
  • 6. • Tendencia del estator a daño considerable cuando la bomba trabaja en seco por tiempos relativamente cortos • Desgaste por contacto entre varillas de bombeo y la tubería de producción puede tornarse grave en pozos direccionales y horizontales • La mayoría de los sistemas requieren la remoción de la tubería de producción para sustituir la bomba • Los sistemas están propensos a altas vibraciones en el caso de operar a altas velocidades requiriendo el uso de anclas de tubería y estabilizadores o centralizadores de varillas de bombeo • Poca experiencia en el diseño, instalación y operación del sistema BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 6
  • 7. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO El Estator y el Rotor no son concéntricos , un motor transmite movimiento rotacional al rotor que lo hace girar en si propio eje este movimiento forman una serie de cavidades idénticas y separadas entre si. Cuando el rotor gira en el interior del estator estas cavidades se desplazan axialmente desde el fondo del Estator hasta la descarga creando un efecto de succión Las cavidades están hidráulicamente selladas y el tipo de bombeo es de PROGRESIVAS BOMBEO DE CAVIDADES desplazamiento positivo. PRODUCCIÓN II 7
  • 8. D= Diámetro mayor del rotor dr= Diámetro de la sección transversal del rotor E= Excentricidad del rotor. Ps= Paso del estator (Longitud de la cavidad = longitud de la etapa) Pr = Paso del rotor BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 8
  • 9. Cada ciclo de rotación del rotor produce dos cavidades de flujo. La sección de esta cavidad esta dada por. A= 4 * d * E El área y la velocidad son constantes. Así como el caudal permanece uniforme. Estas características del sistema son la deferencia entre el bombeo alternativo con descarga pulsante. El desplazamiento de la bomba, es el volumen producido por cada vuelta del rotor, (En función del área y de la longitud de la cavidad) V = A*L = 4*dr*E*Ps En tanto, el caudal es directamente proporcional al desplazamiento y a la velocidad de rotación N Q=V*N = 4*dr*E*Ps*N BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 9
  • 10. La capacidad de la bomba PCP está dada por las líneas de sello hidráulico formados entre el ROTOR-ESTATOR. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 10
  • 11. GEOMETRIAS Existen distintas geometrías en bombas PCP, y están relacionadas directamente con el número de lóbulos del estator y rotor. Y se clasifican en dos grandes grupos. • Singlelobe o single lobulares: Geometría 1:2 •Multilobe o multilobulares: Geometria 2:3 , 3:4 entre otras. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 11
  • 12. PRESIÓN EN LA BOMBA – DISTRIBUCIÓN Y EFECTOS La presión desarrollada dentro de la bomba depende de: • Numero de líneas de sello – etapas • Interferencia o compresión entre rotor y estator. La mayor o menor interferencia o compresión se puede lograr variando el diámetro La expansión del elastómero hace que la interferencia aumente. Está expansión se pueda dar por • Expansión Térmica . • Expansión química . BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 12
  • 13. Cada sello es una etapa en la bomba, diseñadas para soportar una determinada presión diferencial. Se pueden presentar distintas combinaciones que afectan la distribución de la presión dentro de la bomba. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 13
  • 14. ELASTÓMEROS Elemento que puede ser estirado un mínimo de 2 veces su longitud y recuperar inmediatamente su dimensión original. Son la base del sistema PCP en el que está moldeado el perfil de doble hélice del estator. De su correcta determinación y su interferencia con el rotor depende en gran medida la vida útil de la PCP. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 14
  • 15. CONDICIONES DE ELASTOMEROS PARA PCP BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 15
  • 16. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 16
  • 17. COMPONENTES DE UN SISTEMA PCP BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 17
  • 18. INSTALACION TIPICA • Consiste en un rotor de acero de forma helicoidal y un estator elastómero sintético moldeado en un tubo de acero. • El estator es bajado al fondo del pozo siendo parte del extremo inferior de la columna de tubos de producción, el rotor es conectado y bajado y bajado junto a las varillas de bombeo. El movimiento de rotación del rotor dentro del elastómero es transmitido por las varillas que están conectadas a un Cabezal. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 18
  • 19. COMPONENTES DE LA COLUMNA DE TUBINGS ELASTOMERO PCP TUBING BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 19
  • 20. ELEMENTOS DE LA SARTA DE VARILLAS DE BOMBEO BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 20
  • 21. INSTALACIÓN EN SUPERFICIE BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 21
  • 22. CABEZAL DE ROTACION Es un equipo que se acciona mecánicamente instalado en la superficie sobre la cabeza del pozo. cabezal directo BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 22
  • 23. PARTES BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 23
  • 24. TIPOS DE CABEZAL CABEZAL DIRECTO: •Carga axial de 33,000 libras •Torque continuo de 1,000 pie x libra. •potencia de 75 KW (100 HP) •El eje impulsor hueco permite el paso de una barra pulida de 1 1/4 o 1 1/2 pulg •La contra rotación (back-spin) está controlada por un freno a disco automático y de accionamiento hidráulico. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 24
  • 25.  Cabezal directo (sin caja reductora): La relación es directa y viene determinado por la velocidad del motor y la velocidad requerida por el sistema. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 25
  • 26. CABEZAL ANGULAR: •Carga axial de 41,800 libras •Torque continuo de 1,000 pie x libra. •potencia de 75 KW (100 HP) •La contra rotación (back-spin) está controlada por un freno a disco automático y de accionamiento hidráulico. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 26
  • 27.  Cabezal angular (con caja reductora):  La rotación entre el eje del motor y el cabezal es inversamente proporcional a la relación total de transmisión.  El torque es directamente proporcional a la relación total de transmisión. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 27
  • 28. MOTORREDUCTOR: •Facilidad para obtener velocidades bajas. •Posibilidad de utilizar un motor de combustión interna cuando no hay disponible energía eléctrica. •Carga axial de 33,000 libras •Torque continuo de 1,000 pie x libra. •Potencia de 75 KW (100 HP) BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 28
  • 29. SISTEMAS DE TRANSMISION Puede ser un motor eléctrico o de combustión interna que transmite energía hasta el cabezal de rotación. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 29
  • 30. En ocasiones se utilizan poleas como cajas reductoras para manejar velocidades menores a 150 RPM, con el fin de no hacer forzar el motor a trabajar a bajas RPM, ya que la insuficiencia de disipación de calor podría generar la falla del mismo. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 30
  • 31. TIPOS DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Sistema con poleas y correas: La relación con poleas y correas se selecciona de acuerdo al tipo de cabezal y a la potencia/torque que se deba transmitir a las varillas de bombeo. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 31
  • 32. SISTEMA DE FRENADO • Cuando el sistema PCP esta en funcionamiento, se acumula gran energía en forma de torsión sobre las varillas. • Si se para el sistema repentinamente la energía de las varillas se libera y gira inversamente para generar torsión. • Este proceso se conoce como Back Spin. • Durante este proceso se pueden alcanzar velocidades muy altas y genera grandes daños:  Daños en equipo de superficie  Desenrosque de la sarta de varillas  rotura violenta de la polea de cabezal. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 32
  • 33. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 33
  • 35. TIPOS DE FRENOS Freno de accionamiento por fricción: Es utilizado para potencias transmitidas menores a 75 HP. Posee un sistema de disco y pastillas por fricción accionadas mecánica o hidráulicamente Son instalados por fuera del sistema del cuerpo de cabezal. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 35
  • 36. Freno de accionamiento hidráulico:  Es de los mas utilizados por su gran eficiencia.  Esta integrado al cuerpo del cabezal que consiste en un plato rotario que gira en sentido de las agujas del reloj.  Al ocurrir el Back spin el plato acciona un mecanismo hidráulico que genera resistencia al movimiento inverso. Dependiendo del diseño del cabezal el mecanismo puede accionarse con juegos de válvula de drenaje, embragues mecánicos, entre otros. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 36
  • 37. FACTORES QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO DE LA BOMBA. Interferencia. • Es una característica que intrínsecamente está asociada a la eficiencia de la bomba en cuanto a su desplazamiento y a su capacidad para transportar los fluidos hasta la superficie es el grado de ajuste o “apriete” entre el elastómero y el rotor • En una PCP se define como la diferencia entre el diámetro del rotor y el diámetro menor de la cavidad del estator, esta garantiza que exista el sello entre las cavidades que permite la acción de bombeo. • Cuando la bomba es sometida a una diferencia de presión entre su succión y su descarga, el fluido trata de romper este sello para regresar a las cavidades anteriores, lo cual se conoce como escurrimiento • Si la interferencia es muy pequeña el sello se rompe fácilmente PRODUCCIÓN II 37
  • 38. Eficiencia y escurrimiento La eficiencia volumétrica se calcula como la relación entre el caudal real de la bomba y su caudal Teórico. A una presión diferencial igual a cero, la eficiencia volumétrica debería ser igual al 100 %, aunque se pueden encontrar diferencias debido a pequeñas diferencias dimensionales del rotor y/o estator. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 38
  • 39. Efecto del escurrimiento sobre la eficiencia volumétrica de la bomba. Esta disminución es debido al escurrimiento del fluido a través de la línea de sello rotor/estator desde la zona de mayor presión a la de menor. El escurrimiento: Diferencia entre el desplazamiento (caudal) real de la bomba a una determinada presión diferencial y el caudal real inicial a presión cero. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 39
  • 40. • Por ser una función de la presión diferencial, la eficiencia volumétrica y el deslizamiento también dependerán de : 4. La capacidad de elevación de la bomba (presión máxima o numero de etapas) 6. La viscosidad del flujo. 8. Interferencia entre estator y rotor (ajuste) BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 40
  • 41. Eficiencia en función de la capacidad de elevación de la bomba Se puede apreciar que a medida que aumenta el numero de etapas de la bomba, el escurrimiento disminuye y la eficiencia aumenta, debido a que cada cavidad soporta menor presión. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 41
  • 42. Eficiencia en función de la viscosidad del fluido Esta también contribuye a disminuir el escurrimiento y aumentar la deficiencia volumétrica a medida que su valor es mayor. La eficiencia inicial menor en el caso de fluidos mas viscosos se debe a que el área de flujo transversal se ve afectada por la adherencia del elemento viscoso a las paredes tanto del estator como del rotor. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 42
  • 43. Eficiencia en función de la interferencia rotor/estator A una presión diferencial dada, el escurrimiento y la eficiencia volumétrica son extremadamente dependientes del ajuste por interferencia entre rotor y estator. A medida que el fluido se deslice a través de las líneas de sello a una presión diferencial dada, disminuyendo las perdidas por escurrimiento. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 43
  • 44. FALLAS EN ELASTOMEROS HISTERESIS •Deformación cíclica excesiva del elastómero •Interferencia entre el rotor y estator alta •Elastómero sometido a alta presión •Alta temperatura/ poca disipación del calor BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 44
  • 45. ELASTÓMERO QUEMADO POR LA ALTA TEMPERATURA •Cuando la bomba trabaja sin fluido (sin lubricación) por largos periodos de tiempo •La falta de fluido puede deberse a la falta de producción del pozo u obstrucciones de la sección •Se eleva la temperatura y se produce la quema del elastómero BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 45
  • 46. ELASTÓMERO DESPEGADO •Falla en el proceso de fabricación, debido a la falta de pegamento •Puede también combinarse con efectos del fluido producido y las condiciones del pozo BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 46
  • 47. ABRASIÓN •La severidad puede depender de: abrasividad de las partículas, cantidad, velocidad del fluido dentro de la bomba y a través de la sección transversal de la cavidad BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 47
  • 48. FALLAS EN ROTORES Desgaste por abrasión sin afectar el material base Cromado saltado sin afectar el material base Desgaste por abrasión sin afectar el material base y si afectar el cromado en forma total BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 48
  • 49. Desgaste profundo localizado Desgaste metal - metal BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 49
  • 50. GUÍA PARA EL DIEÑO DE UN PCP 3.Datos del pozo 4.Datos de la bomba 5.Calculo teórico del caudal 6.Cálculo de presión sobre la bomba 7.Cálculo de la potencia consumida 8.Cálculo de torques 9.Cálculo de esfuerzos axiales 1. Debido a la presión sobre la bomba 2. Debido al peso de la varilla 12.Cálculo de las tensiones combinadas 13.Cálculo de estiramiento de la sarta de varillas BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 50
  • 51. 3. Cálculo teórico del caudal La sección de la cavidad es generada por : A=4*d*E El desplazamiento de la bomba, es el volumen producido por cada vuelta del rotor: V=A*Pe (cm3) El caudal es directamente proporcional al desplazamiento y a la velocidad de rotación N: Q=V*N C BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 51
  • 52. 4. Cálculo de presión sobre la bomba La presión total sobre la bomba está dada por: •Presión de boca del pozo (Dato) •Presión por fricción P. fricción= Long tubing * factor de pérdida •Presión debido a la columna de liquido a elevar TDH= Pbdp + Pfricción + P nivel BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 52
  • 53. 5. Cálculo de potencia requerida Para el caso de bombas PCP se considera un rendimiento = 0,6 – 0,7 6. Cálculo de torques Torque= K*Hp K – 5252 para torque (lb*ft) RPM RPM = Qrequerido C*Efi 7. Cálculo de esfuerzos axiales 1. Debido al peso de la varilla (F1) F1= longitud *peso de varilla 2. Debido a la presión sobre la bomba (F2) F = F1+F2 BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 53
  • 54. 8. Cálculo de las tensiones combinadas BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 54
  • 55. RANGO DE APLICACIÓN • Producción de crudo pesado y bitumen (<12° API) con cortes de arena hasta 50 • Producción de crudos medianos (de 12 a 20 ° API) con contenido limitado de H2S • Producción de crudos livianos dulces (> 20 API) con limitaciones en el contenido de aromáticos • Pozos de agua superficial • Pozos productores con altos cortes de agua y temperaturas relativamente altas • Evaluación de nuevas áreas de producción. PRODUCCIÓN II 55
  • 56. CLASIFICACIÒN • Bombas Tubulares. • Bombas tipo Insertable • Bombas de geometría simple • Bombas Multilobulares • Bombas de Alto Caudal • Bombas de gran altura (head). PRODUCCIÓN II 56
  • 57. Tubulares Insertable • El estator y el rotor son elementos • El estator y el rotor son totalmente independientes el uno elementos independientes, del otro. ambos son ensamblados de • El estator se baja en el pozo manera de ofrecer un conjunto conectado a la tubería de único el cual se baja en el pozo producción con la sarta de cabillas hasta conectarse en una zapata o niple • Al rotor, este se conecta y se baja al de asentamiento pozo con la sarta de cabillas Geometría simple Multilobulares • Son aquellas en las cuales el • Ofrecen relaciones 2x3, número de lóbulos del rotor 3x4, etc . estas bombas es de uno, mientras que el ofrecen mayores caudales estator es de dos lóbulos que sus similares de (relación 1x2). geometría simple. PRODUCCIÓN II 57
  • 58. BOMBEO DE CAVIDADES PROGRESIVAS PRODUCCIÓN II 58

Hinweis der Redaktion

  1. Adrian
  2. Carlos
  3. Angee
  4. Ferney
  5. Bombas Tubulares. Este tipo de bombas el estator y el rotor son elementos totalmente independientes el uno del otro. El estator se baja en el pozo conectado a la tubería de producción, debajo de el se conecta el niple de paro, anclas de torque, anclas de gas, etc; y sobre el se instala el niple de maniobra, niples “X”, y finalmente la tubería de producción. En cuanto al rotor, este se conecta y se baja al pozo con la sarta de cabillas. En general esta bomba ofrece mayor capacidad volumétrica, no obstante, para el reemplazo del estator se debe recuperar toda la completación de producción.
  6. Sarta de cabillas, representa el medio de transporte para la transmisión de energía desde la superficie hasta las bombas de subsuelo, cuyo movimiento estará influenciado por la inercia que se genera por el movimiento transmitido por la unidad de bombeo