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Producción 2Bombeo Electro Sumergible (BES)
Bombeo Electro Sumergible                                                   Producción 2                   El sistema de b...
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Bombeo Electro Sumergible         (BES)    Diseño de un Sistema BES
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Producción 2Diseño de BES                        Bombeo Electro                        Sumergible (BES)
Diseño de BES                                                             Producción 2                      • Selección de...
Bombeo Electro Sumergible         Ejercicio
Ejercicio                                                                 Producción 2                    Ejercicio:      ...
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Produccion 2(clase bes)

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  1. 1. Producción 2Bombeo Electro Sumergible (BES)
  2. 2. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 El sistema de bombeo electrosumergible (B.E.S) es un sistema de levantamiento artificial que emplea la energía eléctrica convertida en energía mecánica para levantar una columna de fluido desde un nivel determinado hasta la superficie, descargándolo a una determinada presión.Sumergible (BES)Bombeo Electro
  3. 3. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 El BES tiene como principio fundamental levantar el fluido del reservatorio hasta la superficie, mediante la rotación centrífuga de la bomba electrosumergible. La potencia requerida por dicha bomba es suministrada por un motor eléctrico que se encuentra ubicado en el fondo del pozo; la corriente eléctrica, necesaria para el funcionamiento de dicho motor, es suministrada desde la superficie, y conducida a través del cable de potencia hasta el motor.Sumergible (BES)Bombeo Electro
  4. 4. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 Variador de Frecuencia Transformador Elevador Cabezal de Descarga Caja de Venteo Es la caja de conexiones del sistema. Permite conectar el cable de energía del equipo de superficie con el cable de conexión del motor Transformador ReductorSumergible (BES)Bombeo Electro
  5. 5. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 Transformador Reductor Variador de Frecuencia Es el que reduce la energía del sistema Un variador de velocidad ajusta el régimen de general y las acondiciona al voltaje que la bomba mediante la variación de velocidad requiere el Variador de Frecuencia del motorSumergible (BES)Bombeo Electro
  6. 6. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 Transformador Elevador Es el que aumenta la energía reducida por el transformador reductor y las acondiciona al voltaje que requiere el Motor de fondo Cabezal de Descarga Esta diseñada para soportar el peso del Equipo de subsuelo y se usa para mantener el control del espacio anular del pozoSumergible (BES)Bombeo Electro
  7. 7. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 Caja de Venteo Es la caja de conexiones del sistema. Permite conectar el cable de energía del equipo de superficie con el cable de conexión del motor La caja de venteo tiene tres funciones: – Funciona como un punto de conexión entre el penetrador del cabezal, el cable "pigtail" y el cable de superficie permanente, permitiendo que los espacios internos de estos cables esté completamente sellados para prevenir la migración de gases desde el cabezal al cuarto de control. – Permite el acceso al sistema eléctrico del cabezal para pruebas de rutina y la localización de averías; así como facilitar un medio local de aislamiento fuera de línea. – Funciona como punto de desconexión del equipo del cabezal desde el sistema eléctrico de superficie duranteSumergible (BES)Bombeo Electro una intervención o reparación del pozo.
  8. 8. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 TRANSFORMADOR CAJA DE VENTEO ELEVADOR VARIADOR DE NIVEL ESTÁTICO FRECUENCIA TUB. NIVEL DINÁMICO BOMBA COMB. SEP. DE GAS CABLE SELLO TRANSFORMADOR MOTOR REDUCTORSumergible (BES)Bombeo Electro SENSOR LÍNEA DE FUERZA
  9. 9. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 Sensor de Fondo Es un instrumento electrónico unido al motor que recibe señales físicas de su entorno y luego son transformadas en señales electrónicas y enviadas a través del cable de potencia hasta el panel de control en superficieSumergible (BES)Bombeo Electro
  10. 10. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 Motor Eléctrico. Recibe la energía desde una fuente superficial de corriente alterna creando un campo magnético que giran en el estator, estos inducen al rotor y al eje girar en el estator.Sumergible (BES)Bombeo Electro
  11. 11. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 Protectores y/o Sellos Aíslan al motor de los fluidos del pozo y ecualizan la presión entre el pozo y el Motor, y permiten también la expansión o contracción del aceite para el motor. Se encuentra instalado entre el motor y la bombaSumergible (BES)Bombeo Electro
  12. 12. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 Hacia la bomba Orificios de venteo Tubo de compresión Sección de Admisión de los Fluidos: Cámara de separación Puede ser simplemente una sección rotativa ranurada convencional que sirva de Rotor revestido filtro o un separador de gas. Guias de orientación El Separador de Gas Buje central También provee entrada pero Orificios de separa el gas antes que ingrese a la entrada bomba. AlojamientoSumergible (BES)Bombeo Electro Revestimient o del rotor Cámara de separación Tubo de compresión
  13. 13. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 Bomba Es el componente encargado de impulsar al flujo desde las profundidades del yacimiento hasta la superficie. El número de etapas centrifugas determina la velocidad, la presión y la energía requerida.Sumergible (BES)Bombeo Electro
  14. 14. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 Cable de Potencia Conduce la energía necesaria para impulsar el motor desde superficie. Algunas veces es el componente más costoso (pozos muy profundos o muy problemáticos).Sumergible (BES)Bombeo Electro
  15. 15. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 Dentro de las aplicaciones del cable de potencia en el sistema BES, actualmente en la industria se tiene la opción de instalar el cable de potencia con un tubo capilar o 2 tubos capilares, lo cual facilita la inyección de productos químicos tales como anticorrosivos, diluyentes, antiespumantes, anti scale (incrustaciones) etc., desde la superficie. El diseño del tubo capilar está supeditado al requerimiento del cliente y a la geometría del pozo, por ejemplo: tubo capilar de ½", 1", etc. Esta opción de usar tubo capilar facilita la operación BES, principalmente cuando hay formación de asfáltenos, parafinas, formación de incrustaciones, producción de petróleo con alto corte de agua, petróleos pesados, etc.Sumergible (BES)Bombeo Electro
  16. 16. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 Parámetros Recomendados Caudal de Operación: 200-30.000 BPD, En pozos del mar del norte, ha manejado hasta tasas de 60.000 BPD. Temperatura: 100 a 400°F. Desviación del pozo: La bomba debe estar asentada en una zona de 8° / 100 pies. Profundidad: Puede operar a grandes profundidades, hasta 20.000 pies. Propiedades del Hidrocarburo Gas: saturación de gas libre < 10% °API: Maneja crudos con °API mayor a 10, es una de las mas importantes opciones para la extracción de crudo pesado. Ambientes Ácidos: los materiales soportan ambientes corrosivos. Propiedades del Yacimiento.Sumergible (BES)Bombeo Electro Presencia de Arena: < 200 ppm (preferiblemente 0)
  17. 17. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 El bombeo electrosumergible se utiliza para manejar grandes volúmenes de líquido y supera técnica y económicamente a otros métodos de levantamiento artificial cuando se reúnen las siguientes condiciones: • Alta productividad del pozo. •Baja presión de fondo. • Alta relación Agua-Petróleo (RAP). • Baja relación Gas- Líquido (RGL). Cuando se tienen altas presiones de fondo y bajas relaciones agua-petróleo es necesario considerar otros métodos, como el bombeo mecánico y el levantamiento artificial por gas, pero no se descarta la posibilidad de utilizar bombeo electro sumergible. En caso de altas RGP, se puede emplear el bombeo electro sumergible utilizando unSumergible (BES)Bombeo Electro eficiente separador de gas y colocando la bomba lo mas profundo posible. Otras de las aplicaciones mas importantes de éste método de bombeo es en proyectos de inyección de agua.
  18. 18. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 Ventajas: • Puede levantar volúmenes extremadamente altos (90000 bpd) en pozos someros con revestidor grande. • No presenta problema con hoyos desviados. • Aplicable Costa Afuera. • Los costos de levantamiento para grandes volúmenes son muy bajos. • Diversidad de Tamaños. • Se pueden instalar fácilmente sensores de presión en el hoyo para ser medidos en superficie. • No causan destrucciones en ambientes urbanos. • Fácil para aplicar tratamientos contra la corrosión y formación de escamas.Sumergible (BES)Bombeo Electro
  19. 19. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 Limitaciones: • Es imprescindible disponer de una fuente de corriente eléctrica. • Se requieren altos voltajes ( +/- 1000 voltios). • No es práctico en pozos someros de baja productividad. • Limitaciones por el tamaño del revestidor. • Los cables causan problemas en el manejo de la tubería. • Los cables se deterioran al estar expuestos a altas temperaturas. • La producción de sólidos y gas es problemática. • No se recomienda en profundidades mayores de 10000 pies debido al costo del cable y a la dificultad en instalar suficiente potencia en el fondo del pozo. • El análisis no es fácil.Sumergible (BES)Bombeo Electro
  20. 20. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 Las partes mas expuestas en este sistema lo constituyen: el motor, la bomba, el protector y el cable. En esta succión se enumeran algunas de ellas: Motor: Es la parte mas susceptible a sufrir daños por ser el eje principal del equipo, puede presentar: • Excesiva carga de voltaje al motor originada por un mal diseño, desgaste de la bomba, bajo voltaje. • Filtración de los sellos del protector, que llevan a causar corto circuito en el motor, esta filtración puede ser originada por vibraciones excesivas de la bomba, mal manejo durante su instalación o traslado, defecto de fabricación. • Desgaste de la carcasa del motor debido a corrosión. • Operación insuficiente del motor debido a presencia de sucio o humedad en el tablero de control que originan fluctuaciones en el voltaje.Sumergible (BES)Bombeo Electro
  21. 21. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 Bomba: • Desgaste de las arandelas inferiores y superiores del impulsor cuando la bomba se encuentra operando en condiciones de empuje hacia abajo o hacia arriba respectivamente. • Desgaste de los componentes debido al tiempo de funcionamiento. • Desgaste de los componentes por abrasión. • Taponamiento de las etapas por sedimentos. • Doblez en el eje por mal manejo durante el traslado o el montaje. • Corrosión.Sumergible (BES)Bombeo Electro
  22. 22. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 Protector: • Mal manejo, lo cual puede ocasionar rompimiento de los sellos de cerámica produciendo fuga de aceite. • Vibraciones de la bomba. • Excesivas paradas y arrancadas del equipo. Cable: • Mal manejo durante la instalación y corrida dentro del pozo. • Mala centralización. • Excesiva carga de amperaje. • Mala conexión con el cable plano.Sumergible (BES)Bombeo Electro
  23. 23. Bombeo Electro Sumergible Producción 2 Suministro Operacional Operación ineficiente durante Acondicionamiento deficiente del pozo Inestabilidad la instalación del equipo Manejo inadecuado del equipo Diseño inadecuado del equipo Practicas inadecuadas durante la vida operativa del equipo Deficiencia en el suministro eléctrico Falta de monitoreo continuo Causas Propiedades de los materiales Generales de fabricación deficiente Temperatura Bajo Aporte Proceso de fabricación deficiente Producción de Gas Desgaste propio del tiempo de operación Incrustaciones Producción de Sólidos Pozo / EquipoSumergible (BES)Bombeo Electro Yacimiento
  24. 24. Bombeo Electro Sumergible (BES) Diseño de un Sistema BES
  25. 25. Diseño de BES Producción 2 Procedimiento para el diseño del BES 1.- Estimar la Capacidad de Afluencia del Intervalo Productor: -Calcular la IPR con base en la prueba de producción del pozo, presión estática y la presión de burbuja. - Estimar la tasa máxima permisible de producción, de acuerdo a la IPR y considerando futuros problemas de conificación de agua y/o gas y arenamiento. - Seleccionar el caudal de diseño (bpd) y su respectiva presión de fondo fluyente (Lpca) Qopt = 0.75* QmáxSumergible (BES)Bombeo Electro
  26. 26. Diseño de BES Producción 2 Procedimiento para el diseño del BES 2.- Determinar el Nivel Dinámico de Líquido (pies). - Estimar el gradiente de la Mezcla (Gm). Gm = 0.433 * γm (lpc/pie) γm = γo*fo + γw*fw Donde: γm: Gravedad específica de la mezcla γo: Gravedad específica del petróleo γw: Gravedad específica del agua. fw: Corte de Agua fo : Corte de Petróleo = 1-fwSumergible (BES)Bombeo Electro
  27. 27. Diseño de BES Producción 2 Procedimiento para el diseño del BES 2.- Determinar el Nivel Dinámico de Líquido (pies). -Estimar la altura de la mezcla (pies). Nivel Estático hm = Pwf/Gm (pies) -Estimar el Nivel dinámico (pies). Nivel Dinámico = Profundidad total del pozo – Altura de la mezcla (hm). 3.- Determinar la Profundidad de asentamiento de la bomba (pies). Prof. Asentamiento = Nivel Dinámico + ∆hd (sumergencia) Donde ∆hd depende del criterio de diseño. Se recomienda una sumergencia de 700 a 1000 pies de profundidad. Esto es relativo considerando que la bomba se debe colocar a laSumergible (BES) profundidad donde la fracción de gas a su entrada sea mínima.Bombeo Electro
  28. 28. Diseño de BES Producción 2 Procedimiento para el diseño del BES 4.- Estimar la Presión y Temperatura a la entrada de la bomba -Asumiendo variación lineal, el gradiente dinámico se puede obtener: Gtd = [Tfondo-Tsuperf]/profundidad -La temperatura a la entrada de la bomba a profundidad se determina: Tentrada = Tfondo – Gtd * (Prof. Total – Prof. Asentamiento de la bomba) -Estimar la presión en la entrada de la bomba a profundidad Pentrada = 0.433 * γm * ∆hdSumergible (BES)Bombeo Electro
  29. 29. Diseño de BES Producción 2 Procedimiento para el diseño del BES 5.- Determine las propiedades PVT de los fluidos a condiciones de la entrada de la bomba -Calcular Pb, Rs, βo, βw, βg, Z Pb = Dato Rs = Ecuación de Standing. Bo = Ecuación de Standing Bw = Se asume 1. Bg = (0.00503*Z*T(°R)) / P (Lpca) DondeSumergible (BES)Bombeo Electro
  30. 30. Diseño de BES Producción 2 Procedimiento para el diseño del BES 6.- Determine la fracción de gas en la entrada de la bomba λg = [(1-fw).(RGP-Rs)-fw.Rsw].Bg / fw.Bw+(1-fw).Bo+[RGP-Rs).(1-fw)-fw.Rsw.Bg] 7.- Comparar la fracción de gas a la entrada de la bomba -Si λg > o igual a 7% incremente la profundidad de asentamiento de la bomba en 100 pies y repita los pasos 4 a 6. - Si λg > a 7% y se ha alcanzado la profundidad límite de asentamiento de la bomba, se recomienda colocar un separador para reducir la fracción de gas a la entrada de la bomba. Se debe considerar la instalación de un separador de eficiencia 90%.Sumergible (BES) - Si λg < a 7% y áún no se ha alcanzado la profundidad total del pozo, es de suBombeo Electro interes considerar repetir los pasos hasta lograr 0% de gas libre.
  31. 31. Diseño de BES Producción 2 Procedimiento para el diseño del BES 8.- Calcular la tasa total de fluido a la entrada de la bomba qt = ql*{fw*Bw + (1-fw)*Bo + [(1-fw)*(RGP-Rs) – fw*Rsw]*Bg} Si se considera la colocación de un separador se debe tomar en cuenta lo siguiente: RGPnueva = (1-0.01*Eficiencia)*(RGP-Rs)+Rs RGLnueva = RGPnueva*foSumergible (BES)Bombeo Electro
  32. 32. Diseño de BES Producción 2 Procedimiento para el diseño del BES 9.- Carga dinámica total ( TDH): La carga dinámica total en el sistema BES está dado por la suma del nivel de fluido dinámico mas la pérdida de fricción de la tubería mas la presión de descarga (Presión del tubing) TDH = Nivel dinámico (ND) + Fricción del tubing (Ft) + Presión de descarga ( Pd) Donde Pd = [Pwh]/Gm Ft: Gráfico de William y HazenSumergible (BES)Bombeo Electro
  33. 33. Diseño de BES Producción 2 • Selección de la Bomba: La selección de la bomba esta basada en el caudal que podrá aportar el pozo para una determinada carga dinámica y según las restricciones del tamaño del casing. La opción más económica normalmente se da eligiendo equipo de series grandes (diámetros grandes) las cuales serán restringidas por el diametro del Casing. La bomba seleccionada deberá ser aquella en el que el caudal teórico a extraer se encuentre entre los límites óptimos de trabajo de la misma y cerca de la máxima eficiencia. En caso de tener dos o mas bombas cerca de la máxima eficiencia, la selección final se basará en: 1) Comparación de Precios. 2) Potencia requerida (de la cual depende el consumo y el precio del motor). Una vez seleccionada la bomba, se pueden observar tres curvas características correspondientes al comportamiento de una etapa de la bomba: 1) BHP(Pump Only Load): Potencia consumida por la etapa (Rojo)Sumergible (BES) 2) Head Capacity: Capacidad de Elevación (Azul)Bombeo Electro 3) Eficiencia (Pump Only Efficiency)]: (Verde)
  34. 34. Diseño de BES Producción 2 Curva de Comportamiento de una BombaSumergible (BES)Bombeo Electro
  35. 35. Diseño de BES Producción 2 A partir del gráfico podemos determinar la capacidad de elevación de la etapa (Con el caudal cortamos la curva de la Head Capacity y leemos el valor en la parte izquierda del gráfico). Como en cualquier curva característica de bombas centrífugas se puede observar como varía el caudal en función de la altura de elevación (es decir respecto a la contrapresión que actúa sobre la etapa. Siguiendo el mismo procedimiento podemos determinar la potencia consumida por una etapa (Con el caudal cortamos la línea correspondiente al BHP (pump only load) y leemos el primer valor de la parte derecha del gráfico).Sumergible (BES)Bombeo Electro
  36. 36. Diseño de BES Producción 2 • Dimensiones de la Bomba Una vez calculada la capacidad de elevación de una etapa y sabiendo que la bomba deberá vencer una presión (TDH) de columna de líquido, podemos determinar el N° de Etapas que necesitaremos: Para calcular el número de etapas requeridas , se divide la carga dinámica total entre el levantamiento en pies que tiene cada etapa. Número de etapas = Carga Dinámica Total / Levantamiento de cada etapa Después que se ha calculado el máximo número de etapas, se procede a calcular los HP requeridos para el total de etapas: HP totales = HP-Etapa x N° Etapas x γm.Sumergible (BES)Bombeo Electro
  37. 37. Diseño de BES Producción 2 • Selección del Motor (Cálculo de Potencia) Existe una gran variedad de motores en el mercado, y si bien la selección básica se realiza a través de la potencia requerida, intervienen en la misma el rango de voltaje, la frecuencia, la profundidad (temperatura), aplicaciones especiales para ambientes corrosivos, etc. La potencia requerida por el motor se calcula multiplicando la potencia consumida por una etapa (calculada anteriormente con la curva) por el N° de Etapas. Hp requeridos = HP-etapa x N° Etapas Con este valor vemos en la tabla de selección de motor a 60 Hz y seleccionamos el(los) motor(es) necesarios para el diseño.Sumergible (BES)Bombeo Electro
  38. 38. Diseño de BES Producción 2 • Selección del Cable El tamaño adecuado del cable depende de los factores combinados de caída de tensión, amperaje y espacio disponible entre los acoples de tubería de producción y la tubería de revestimiento. Remítase a la curva de caída de Tensión del Cable. De acuerdo con el amperaje del motor seleccionado y la temperatura dada de fondo de pozo, se recomienda la selección de un tamaño del cable que dé una caída de tensión de menos de 30 voltios por 1.000 pies. El Voltaje por cada mil pies debe ser corregido por temperatura, mediante la tabla de corrección.Sumergible (BES)Bombeo Electro
  39. 39. Producción 2Diseño de BES Bombeo Electro Sumergible (BES)
  40. 40. Diseño de BES Producción 2 • Selección del Tablero y Transformador. Para determinar el voltaje total necesario debemos considerar además la caída del voltaje en el cable. Por la tabla anterior obtenemos para los amperios del motor, la caída de voltaje. Si consideramos la profundidad a la cual será instalado el equipo: Voltaje en el cable = Prof. Instalación x Caída de voltaje Entonces el voltaje requerido en superficie es: Voltaje total = 2x voltaje del motor + voltaje en el cableSumergible (BES)Bombeo Electro KVA = (volts x amp x 1.732)/1000
  41. 41. Bombeo Electro Sumergible Ejercicio
  42. 42. Ejercicio Producción 2 Ejercicio: Para el Diseño de sistema de Bombeo Electro Sumergible se tienen las siguientes condiciones: Tfondo = 300 ºF yo = 0,9 Rs = 57 pcn/ bn Tsup = 60 ºF fw = 0,32 RGP = 200 pcn / bn yg = 0,8 Bo = 2,19 by/bn Bg = 0,0078 bls / pcn Z = 0,94 Rsw = 12 bls /pcn Ef sep = 90 % Bomba GN1600 – Series 540 Del análisis nodal se tiene que : Pws = 2500 lpc Pb = 2000 lpc Qb = 500 bpd Qmax = 1200 bpd Pwh = 150 lpcSumergible (BES)Bombeo Electro
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