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Bombeo tipo jet gr 1
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Bombeo tipo jet gr 1

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  • 1. Victoria Berrio Kelly Oviedo Edgar ChaparroSebastian Morales Diego Garzón Andrew Larrota
  • 2. BOMBEO HIDRÁULICO TIPO JET Definición, Historia Video Principio de funcionamiento Ventajas,DesventajasProblemas Equipos De asociados Superficie Equipos de Fondo
  • 3. El Bombeo Hidráulico Tipo Jet es un sistema artificial de producción especial que fue diseñado en remplazo del bombeo hidráulico tipo pistón, ya que a diferencia del tipo pistón, no ocupa partes móviles y su acción de bombeo se realiza por medio de la transferencia de energía enrte fluido motriz y los fluidos producidos mediante el efecto venturi.
  • 4. El sistema consta de una bomba tipo Venturi, la cual consta de una boquilla, una garanta y un difusor; ala boquilla es bombeado el fluido a altas presiones y bajas velocidades, originándose un diferencial de presión y un aumento de velocidad.
  • 5. 1933 primera demostración matemática 10 de Marzo de sobre el posible 1932, se presento funcionamiento la primera en la industria. instalación hidráulica enel principio básico Inglewooddel bombeo California.hidráulico fue Experimento delutilizado por señor C.J coberly.primera vez paraproducir petróleoen 1875 por unseñor de apellidoFaucett.
  • 6.  Su funcionamiento esta regido por el principio que creó el físico italiano Giovanny Venturi- El tubo de Venturi. Consiste básicamente en una reducción del area de flujo, para crear un aumento de la velocidad del fluído, lo que va a generar una caída de presión.
  • 7. 1. Entra el fluido motriz por la tubería de producción.2. Sufre un aumento de su velocidad por la reducción del área de flujo.3. Cae la presión, lo que genera que los fluidos del yacimiento sean extraídos.4. Se mezcla con el fluido motriz.5. Levantamiento por el anular.
  • 8. 1. El fluido motriz es tratado para eliminar impurezas2. Pasa a las bombas de alta presión3. Llega a las válvulas de control de flujo4. Y baja por la tubería de producción
  • 9.  El bombeo hidráulico se caracteriza por trasmitir energía en forma de presión y caudal de fluido inyectado, (llamado fluido motriz) desde la superficie hasta el fondo del pozo para accionar una bomba en el fondo. Esta función de trasmitir energía se denomina , ¨ley pascal¨, la cual indica que la presión aplicada a un fluido es trasmitida con la misma intensidad a todas las paredes que contiene el fluido, de esta forma se trasmite energía al fondo del pozo con un alto nivel de eficiencia.
  • 10.  Cuando se utiliza petróleo como fluido de potencia en un sistema abierto, dicho fluido se obtiene de tanques de almacenamiento ( tanque donde esta contenido el fluido y que se lleva a la bomba) y oleoductos de donde se suministran al sistema de bombeo o de distribución. Si esta en un sistema cerrado, el fluido de potencia bien sea agua o petroleó 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 producción.
  • 11.  Es aquel tanque donde el crudo de potencia mezclado y la producción regresan de los pozos con el crudo que la bomba toma de la parte superior del tanque. Separador bifásico: el fluido llega al separador cuya función es separar el petróleo el agua y el gas, el petróleo producido se conduce al tanque reservorio así. el agua como fluido motriz cumple el ciclo de un circuito cerrado por la bomba de superficie y finalmente el gas es quemado.
  • 12. Es de alta presión y volumen, que funciona con un motor eléctrico a diesel 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 presión desde el separador hasta la cámara de succión atraviesa la bomba y descarga el fluido a alta presión de acuerdo al número de etapas del extractor hasta el fondo del pozo
  • 13. • Son bombas de acción reciprocante y constan de un terminal de potencia y un terminal de fluido. El terminal de potencia comprende entre otras partes el cigüeñal, la biela y los engranajes. El terminal de fluido está formado por pistones individuales, con válvulas de retención a la entrada y a la descarga.
  • 14. Este cabezal tiene unas válvulas de control pararegular y/o distribuir el suministro de fluido depotencia a uno o más pozos.
  • 15. • Se utilizan para dirigir los fluidos directamente a cada uno de los pozos. Una válvula de control de presión constante, regula la presión del flujo y la cantidad de fluido de potencia que se requiere en cada pozo, cuando se usa una bomba reciprocante.
  • 16. Es una pieza de tubería extendida con una línea lateral para desviar el flujo de fluido cuando se baja o se extrae la bomba del pozo. También se utiliza para controlar la presencia de gases corrosivos que pueden obstaculizar la bajada de la bomba o su remoción del pozo.
  • 17.  La descripción del sistema de este tipo de bombeo es muy similar a la configuración del bombeo hidráulico tipo pistón, debido a que su diferencia radica en el aprovechamiento de la energía hidráulica disipada en los elementos del jet (Tobera, garganta, Difusor).
  • 18. COMPONENTES EN FONDO •Fluido de inyección •Tubing•Tubería de revestimiento (casing) •Nozzle (Boquilla) •Garganta • Difusor •Fluidos Mezclados •Fluidos del pozo
  • 19. TUBERÍA DE INYECCIÓN DEL FLUIDO MOTRIZBOQUILLAGARGANTA ANULAR DE DIFUSOR RETORNO DE LA MEZCLA ENTRADA DEL FLUIDO DEL POZO
  • 20. PERFIL DE PRESIÓN Y VELOCIDAD PresiónVelocidad Boquilla Garganta Difusor
  • 21. Configuraciones en fondo
  • 22. Configuraciones en fondo
  • 23. Efecto de CavitaciónPresión del fluido del pozo Presión de vapor del Agua
  • 24. En pozos con tubería derevestimiento (casing)deteriorado, esrecomendableutilizar solamente estetipo de bomba, debido aque la presión de retorno En pozos con tubería depor el espacio anular es revestimiento (casing)baja. deteriorado, es recomendable utilizar solamente este tipo de bomba, debido a que la presión de retorno por el espacio anular es baja.
  • 25.  Se utiliza comúnmente para la producción continua de los pozos y para pruebas de producción. Se desplaza y se recupera hidráulicamente. La Bomba Jet Claw® Convencional se aloja en una camisa deslizable o en una cavidad.
  • 26.  La bomba Jet Claw® Smart  Los sensores electrónicos se utiliza en pozos registran de manera exploratorios de desarrollo precisa los cambios de o producción para pruebas presión y temperatura en y evaluaciones de pozos. el fondo, durante la Este tipo de bomba está ejecución de diferentes incorporada con una pruebas de presión, válvula especial de cierre permite realizar múltiples en fondo, y sensores flujos y cierres del pozo. electrónicos. La válvula de También se pueden alojar cierre, reduce el efecto de muestreadores para almacenamiento, realizar datos PVT, éstas (wellbore storage), características permiten optimizándolas pruebas de reducir el tiempo y restauración de presión minimizar costos en una (Build Up). sola operación.
  • 27.  Los sensores electrónicos registran de manera precisa los cambios de presión y temperatura en el fondo, durante la ejecución de diferentes pruebas de presión, permite realizar múltiples flujos y cierres del pozo. También se pueden alojar muestreadores para realizar datos PVT, éstas características permiten reducir el tiempo y minimizar costos en una sola operación.
  • 28.  Su válvula de cierre, optimiza las pruebas de restauración de presión, minimizando el tiempo de almacenamiento en el fondo del pozo. Son construidas en acero de alta calidad contratamiento térmico, lo cual prolonga su vida útil en ambientes severos. Aplicable en pozos exploratorios, de desarrollo o producción. Debido a su metalurgia, es usada para la recuperación de ácidos y solventes, ideal para la limpieza en pozos arenados.
  • 29.  No tiene partes sólidas.  Permite aplicar fácilmente Tolera cierto contenido de tratamientos de inhibición de sólidos en la sarta de corrosión y contaminantes, ya producción y en la de que estos pueden ser bombeados junto con el fluido potencia. de potencia. Permite múltiples formas de  Buena tolerancia a relaciones sentar y recuperar la bomba. gas-liquido relativamente No tiene problemas con pozos altas(aproximadamente 3000 tortuosos o desviados. scf/bbl). No ocupa grandes espacios en  Costos de remplazo de las superficie, lo que lo hace bombas relativamente bajos. aplicable en locaciones semi  El fluido de potencia no debe urbanas y costa afuera. estar tan limpio como en el HPP.
  • 30.  Baja eficiencia volumétrica (30  Requiere de sistemas de a 35 %). contingencia para las Requiere de un cierto grado facilidades de superficie. de sumergencia en el fluido de producción.  Peligro de incendio al El diseño de las facilidades de manejar aceite como fluido superficie es más complejo, de potencia y riesgo de debido a las líneas de explosión por los fluidos a inyección y recolección. alta presión en superficie. Transferencia de energía limitada.  La bomba puede presentar Sensibilidad a la contrapresión cavitación bajo ciertas del pozo. condiciones
  • 31.  Costo inicial alto Las instalaciones de superficie presentan mayor riesgo por la presencia de altas presiones Altos costos en la reparación del equipo No es recomendable en pozos de alto RGP Problemas de corrosión Problemas de Cavitación El Fluido motriz requiere limpieza cuando se utilizan los de la formación
  • 32. Conclusiones  Ideal para pozos desviados,practico en pozo verticales y versatil para locaciones de dificil acceso.  Puede ser usado en pozos profundos con capacidadad suficiente de levantamiento o en pozos someros con altas ratas.  En pozos con alto contenido de arena,agua y solidos en suspension, hacen minimizar el atractivo del sistema (costos).  La buena calidad del fluido Motriz (Limpieza y lubricacion de todo el equipo.