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Bombeo mecánico
Estudiante:
Br. Mejías Karley
CI: 26827825
Ciudad Ojeda, Julio de 2020
Principio de operación
 La bomba subsuperficial impulsada por una sarta de varillas
 La sarta de varillas de succión, que transmite el movimiento de
bombeo superficial, la potencia a la bomba superficial
 El equipo de bombeo superficial que cambia el movimiento giratorio
del motor principal en movimiento de bombeo lineal oscilante.
 La unidad de transmisión de potencia o reductor de velocidad.
 El motor principal que proporciona la potencia necesaria al sistema.
Bombeo mecánico
 Es el método de sistema artificial de producción (SAP) mas utilizado.
Es decir, mas pozos que tienen un SAP están equipados con el
sistema de bombeo mecánico que cualquier otro tipo de método de
levantamiento artificial. Esto no significa que se produzca mas
hidrocarburo mediante el bombeo mecánico, ya que muchos pozos
con este sistema producen a tasas muy bajas.
Unidades de bombeo
 Transfiere la energía del motor principal a la sarta de varillas.
 Convierte el movimiento rotatorio del motora uno reciprocante u
oscilatorio.
 Reduce la velocidad del motor a una velocidad adecuada de
bombeo.
 Mantiene la verticalidad de la varilla pulida.
Unidades de bombeo superficial
 Para mover la bomba de fondo se utilizan las UBM”s, su función es
convertir el movimiento rotativo de un motor en un movimiento
reciprocante.
 Existen diferentes tipos de unidades de bombeo:
 La de balancín (BIMBA)
 La hidroneumática de bombeo reciprocante (TIEBEN)
 La de carrera larga (ROTAFLEX)
Motor
 Es el encargado de suministrar la energía necesaria a la unidad de
bombeo para levantar los fluidos de pozo. Los motores pueden ser
de combustión interna o eléctrica.
 Tipos de motores
1. Motor eléctrico:
• Bajo costo inicial.
• Menor costo de mantenimiento.
2. Motor de combustión:
• Control de velocidad más flexible.
Equipos de superficie
 La unidad de superficie de un equipo de bombeo mecánico tiene por
objeto transmitir la energía desde la superficie hasta la profundidad
de asentamiento de la bomba de subsuelo con la finalidad de elevar
los fluidos desde el fondo hasta la superficie. Estas unidades
pueden ser de tipo balancín o hidráulicas. Los equipos que forman
los equipos de superficie se explican a continuación:
Equipos de superficie
 Unidad de bombeo (Balancín). Es una máquina integrada, cuyo
objetivo es de convertir el movimiento angular del eje de un motor o
recíproco vertical, a una velocidad apropiada con la finalidad de
accionar la sarta de cabillas y la bomba de subsuelo.
 Caja de engranaje: Se utiliza para convertir energía del momento de
rotación, sometidas a altas velocidades del motor primario, a energía
de momento de rotación alto de baja velocidad. La máquina motriz
se conecta al reductor de velocidad (caja de engranaje) mediante
correa. El reductor de velocidad puede ser: Simple, doble o triple. La
reductora doble es la más usada.
Equipos de superficie
 Manivela: Es la responsable de transmitir el movimiento de la caja
de engranaje o transmisión a la biela del balancín, que está unida a
ellos por pines se están sujetas al eje de baja velocidad de la caja
de engranajes y cada una de ellas tienen un número igual de
orificios, los cuales representan una determinada carrera del
balancín, en ellos se colocan los pines de sujeción de las bielas.
 Pesas o contrapeso: Se utiliza para balancear las fuerzas desiguales
que se originan sobre el motor durante a las carreras ascendente y
descendente del balancín a fin de reducir la potencia máxima
efectiva y el momento de rotación. Estas pesas generalmente, se
colocan en la manivela y en algunas unidades sobre la viga
principal, en el extremo opuesto el cabezote.
Equipos de superficie
 Prensa estopa: Consiste en una cámara cilíndrica que contienen los
elementos de empaque que se ajustan a la barra pulida permitiendo
sellar el espacio existente entre la barra pulida y la tubería de
producción, para evitar el derrama de crudo producido.
 Motor: Es el encargado de suministrar la energía necesaria a la
unidad de bombeo para levantar los fluidos de pozo. Estos motores
pueden ser la combustión interna o eléctricos.
Ejemplo práctico
 La aplicación del bombeo mecánico, como método de producción de
fluidos constituye un factor relevante dentro de la industria petrolera.
Cuando los yacimientos han declinado su presión a tal punto que no
producen de manera artificial, habrá un efecto causado por las
presiones capilares que pueden hacer que un cierto volumen de
fluido se eleve a una cierta profundidad del pozo, y en este momento
cuando la utilización de las unidades de bombeo mecánico que este
en uso, tiene la función de terminar de levantar esa columna de
fluidos que se elevo hasta cierta profundidad del pozo.

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Bombeo mecanico

  • 1. Bombeo mecánico Estudiante: Br. Mejías Karley CI: 26827825 Ciudad Ojeda, Julio de 2020
  • 2. Principio de operación  La bomba subsuperficial impulsada por una sarta de varillas  La sarta de varillas de succión, que transmite el movimiento de bombeo superficial, la potencia a la bomba superficial  El equipo de bombeo superficial que cambia el movimiento giratorio del motor principal en movimiento de bombeo lineal oscilante.  La unidad de transmisión de potencia o reductor de velocidad.  El motor principal que proporciona la potencia necesaria al sistema.
  • 3. Bombeo mecánico  Es el método de sistema artificial de producción (SAP) mas utilizado. Es decir, mas pozos que tienen un SAP están equipados con el sistema de bombeo mecánico que cualquier otro tipo de método de levantamiento artificial. Esto no significa que se produzca mas hidrocarburo mediante el bombeo mecánico, ya que muchos pozos con este sistema producen a tasas muy bajas.
  • 4. Unidades de bombeo  Transfiere la energía del motor principal a la sarta de varillas.  Convierte el movimiento rotatorio del motora uno reciprocante u oscilatorio.  Reduce la velocidad del motor a una velocidad adecuada de bombeo.  Mantiene la verticalidad de la varilla pulida.
  • 5. Unidades de bombeo superficial  Para mover la bomba de fondo se utilizan las UBM”s, su función es convertir el movimiento rotativo de un motor en un movimiento reciprocante.  Existen diferentes tipos de unidades de bombeo:  La de balancín (BIMBA)  La hidroneumática de bombeo reciprocante (TIEBEN)  La de carrera larga (ROTAFLEX)
  • 6. Motor  Es el encargado de suministrar la energía necesaria a la unidad de bombeo para levantar los fluidos de pozo. Los motores pueden ser de combustión interna o eléctrica.  Tipos de motores 1. Motor eléctrico: • Bajo costo inicial. • Menor costo de mantenimiento. 2. Motor de combustión: • Control de velocidad más flexible.
  • 7. Equipos de superficie  La unidad de superficie de un equipo de bombeo mecánico tiene por objeto transmitir la energía desde la superficie hasta la profundidad de asentamiento de la bomba de subsuelo con la finalidad de elevar los fluidos desde el fondo hasta la superficie. Estas unidades pueden ser de tipo balancín o hidráulicas. Los equipos que forman los equipos de superficie se explican a continuación:
  • 8. Equipos de superficie  Unidad de bombeo (Balancín). Es una máquina integrada, cuyo objetivo es de convertir el movimiento angular del eje de un motor o recíproco vertical, a una velocidad apropiada con la finalidad de accionar la sarta de cabillas y la bomba de subsuelo.  Caja de engranaje: Se utiliza para convertir energía del momento de rotación, sometidas a altas velocidades del motor primario, a energía de momento de rotación alto de baja velocidad. La máquina motriz se conecta al reductor de velocidad (caja de engranaje) mediante correa. El reductor de velocidad puede ser: Simple, doble o triple. La reductora doble es la más usada.
  • 9. Equipos de superficie  Manivela: Es la responsable de transmitir el movimiento de la caja de engranaje o transmisión a la biela del balancín, que está unida a ellos por pines se están sujetas al eje de baja velocidad de la caja de engranajes y cada una de ellas tienen un número igual de orificios, los cuales representan una determinada carrera del balancín, en ellos se colocan los pines de sujeción de las bielas.  Pesas o contrapeso: Se utiliza para balancear las fuerzas desiguales que se originan sobre el motor durante a las carreras ascendente y descendente del balancín a fin de reducir la potencia máxima efectiva y el momento de rotación. Estas pesas generalmente, se colocan en la manivela y en algunas unidades sobre la viga principal, en el extremo opuesto el cabezote.
  • 10. Equipos de superficie  Prensa estopa: Consiste en una cámara cilíndrica que contienen los elementos de empaque que se ajustan a la barra pulida permitiendo sellar el espacio existente entre la barra pulida y la tubería de producción, para evitar el derrama de crudo producido.  Motor: Es el encargado de suministrar la energía necesaria a la unidad de bombeo para levantar los fluidos de pozo. Estos motores pueden ser la combustión interna o eléctricos.
  • 11. Ejemplo práctico  La aplicación del bombeo mecánico, como método de producción de fluidos constituye un factor relevante dentro de la industria petrolera. Cuando los yacimientos han declinado su presión a tal punto que no producen de manera artificial, habrá un efecto causado por las presiones capilares que pueden hacer que un cierto volumen de fluido se eleve a una cierta profundidad del pozo, y en este momento cuando la utilización de las unidades de bombeo mecánico que este en uso, tiene la función de terminar de levantar esa columna de fluidos que se elevo hasta cierta profundidad del pozo.