SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
Descargar para leer sin conexión
Sistemas Artificiales No Convencionales
Argenis González Gómez
Ingeniero Petrolero 7°Q
Noviembre, 2015
Contenido
Sistemas Artificiales No Convencionales
Tipos de Sistemas artificiales no convencionales
Sarta de Velocidad
Tubería Capilar
Barras Espumantes
Válvula Motora
Mejorador de Patrón de flujo tipo Venturi
Compresores a boca de pozo
Émbolo Viajero
Conclusiones
Referencias
Sistemas Artificiales No Convencionales
En los pozos de aceite, a medida que el yacimiento pierde energía, es necesario auxiliar la producción con
sistemas artificiales. Estos sistemas son llamados sistemas convencionales de producción, y utilizan
acciones de bombeo o pistoneo para lograr hacer fluir los líquidos a superficie. Estos sistemas se instalan en
pozos donde se producen hidrocarburos líquidos (a veces mezclados con gas natural), y es así porque el
aceite necesita ayuda para fluir desde el yacimiento a superficie. En pozos de gas es otra historia distinta; el
gas natural, al ser menos denso que el aire de la atmosfera, tiende a fluir por su cuenta hacia superficie,
llegando sin ayuda hacia la boca de pozo. Sin embargo, esta situación se complica al tener pozos productores
de agua. El agua que entra por los intervalos productores hacia el pozo no fluye sola hasta superficie, y se
queda estancada en el fondo. A medida de que la columna de líquido se hace más larga, la producción de gas
disminuye, ya que el gas no tiene la fuerza para fluir a través de la columna de líquido. Esto tarde o temprano
conllevara a la cero producción de gas en el pozo (imagen del fondo de la pagina). Para evitar que se llegue a
esta etapa no fluyente, existen sistemas artificiales diseñados especialmente para lidiar con la problemática
de la carga de líquidos, son los llamados Sistemas Artificiales de Producción No Convencionales. Su
funcionamiento se dedica a la disminución de la carga de líquidos dentro del pozo, para permitir el flujo de gas
hacia superficie.
Tipos de Sistemas Artificiales No convencionales.
Los métodos existentes para disminuir la carga de líquidos son los siguientes:
 Sarta de velocidad
 Reactivo espumantes
i) Inyección por tubería capilar
ii) Barras espumantes
 Válvula Motora
 Mejorador de Patrón de flujo tipo Venturi
 Compresores a boca de pozo
 Émbolo Viajero
Sarta de velocidad
La sarta de velocidad es una tubería de diámetro reducido, para lograr aumentar la velocidad del gas y que
éste pueda vencer el peso de la carga de líquido y ascender a superficie. Para entender el funcionamiento de
la sarta de velocidad primero tenemos que definir dos conceptos fundamentales: el gasto y velocidad críticos.
La Velocidad Crítica se define como la velocidad mínima que el gas debe tener para elevar la gota más
pesada de líquido desde el fondo hasta superficie.
El Gasto crítico se define como el gasto mínimo necesario para que se necesite
para elevar la gota más pesada de líquido desde el fondo hasta superficie. Esto
es, el gasto necesario para alcanzar la velocidad crítica
Funcionamiento
Para remover y arrastrar todas las gotas de líquido presentes en la corriente de
gas, se debe calcular primero la velocidad crítica que se requiere para garantizar
la descarga de la gota más grande que pueda existir en esa corriente de gas, y
esto se hace disminuyendo diámetros de tubería
Una velocidad a través de una tubería, puede aumentarse disminuyendo el
diámetro del conducto. Las sartas de velocidad tienen diámetros de 2”, 1 , 1
, y hasta de 1 , por lo que el flujo de gas a través de estos diámetros será
mayor y se alcanzará la velocidad crítica. Se necesita hacer un análisis para
determinar el diámetro de la sarta de velocidad para poder alcanzar el gasto
crítico, y por lo tanto, la velocidad crítica.
Equipo necesario
La sarta puede ser, o bien un tubular de diámetro reducido instalado con un equipo de reparación de pozos, o
una tubería flexible, instalada con la unidad de tubería flexible. Sin embargo, una vez instalada, la sarta de
velocidad solo se conformara de la misma sarta dentro del pozo, sentada en su cabezal exclusivo.
Ventajas y desventajas
Ventajas Desventajas
Prolonga la vida productiva del pozo Costo elevado
Estabilizar condiciones de producción Puede presentar problemas de pesca
Incrementar Producción Se necesita equipo para la instalación
Descarga líquidos del fondo del
pozo
Sarta de Velocidad instalada
Reactivos espumantes
Inyección de espumante con tubería capilar
Los espumantes son soluciones surfactantes se utilizan para inducir la formación de espumas que convierten
las columnas líquidas dentro del pozo, de longitud corta, en columnas espumosas de mayor longitud, lo que
permite que éstas alcancen la superficie y se descarguen parcial o totalmente. Este tipo de reactivos
espumantes, también llamados tenso-activos, puede introducirse al pozo en forma líquida o en forma solida.
La inyección de espumante con tubería capilar es en forma líquida.
Funcionamiento
En el sistema de inyección de reactivos líquidos por tubería capilar se tiene un tanque con el reactivo, el cual
se inyecta con una bomba a través de la sarta de tubería capilar (aunque también puede ser mediante tubería
flexible, o en espacio anular TP-TR), la inyección puede ser intermitente o continúa. Los reactivos líquidos
contienen surfactante en forma líquida que permite reducir la velocidad crítica del gas. Se pueden utilizar
además reactivos tales como inhibidores de incrustaciones, reductores de viscosidad, ácidos, etc.
El principio de este tipo de aplicación se basa en la instalación de una tubería capilar de acero inoxidable de
diámetro pequeño, mediante el cual se inyecta espumante en el fondo del pozo, con el objetivo de aligerar la
columna de líquido. La TC se instala en el punto más profundo de la tubería de producción, lo que genera una
restricción al flujo y provoca una expansión del gas, lo cual permite incrementar la velocidad de los fluidos, de
tal forma que se atomice todo el líquido presente en el pozo y se reduzcan sustancialmente las caídas de
presión por fricción.
Equipo necesario
Dentro del pozo, el único equipo necesario es la Tubería
Capilar que está ubicada hasta el extremo mas profundo
de la tubería de producción, inyectando reactivos
químicos. En superficie, el equipo necesario para
almacenar el reactivo y proporcionar la energía de
bombeo son por lo general dos tanques con capacidades
de 200 litros cada uno. Una bomba con su respectiva
fuente de energía conectada en ellos –los tanques-quien
es quien finalmente inyectará el reactivo hacia dentro del
pozo.
Ventajas y Desventajas
Ventajas Desventajas
Inyección intermitente o continua Requiere equipo para instalación
Se puede combinar con otros sistemas Puede ocasionar pescados
Bajo costo / bajo volumen de dosificación No usable en pozos intermitentes
Barras Espumantes
Contienen el mismo reactivo espumante que el líquido inyectado por
tubería capilar, pero este está en presentación solida, en forma de barras
jabonosas de 1” de diámetro y 1’ de longitud. Estas permiten resolver los
problemas de carga de líquidos incrementando la velocidad del gas por
encima de su velocidad crítica al disminuir la densidad del fluido dentro
del pozo mediante la generación de espuma.
Funcionamiento
Al igual que los reactivos líquidos, las barras espumantes contienen agentes reforzadores que actúan como
espumantes al entrar en contacto con una mezcla de agua o de condensado, que se encuentran presentes en
el fondo del pozo a temperatura entre 80° y 135°C, provocando el efecto de efervescencia que aligera la
columna hidrostática e induce la producción del pozo
Introducir barras al pozo puede llevarse a cabo de dos formas: Manual y Automática.
Manual: Se utiliza un lubricador en la válvula de sondeo que permita aplicar las barras sin cerrar el pozo, o
mediante una operación de cierre y apertura de válvulas superficiales del pozo.
Automática: Se instalan lanzadores automáticos de barras, que son de tipo carrusel y pueden ser de 4,9 y 18
barras; previamente se debe optimizar la cantidad de barras necesarias en el pozo, de forma que sean
lanzadas de manera controlada y la cantidad adecuada en determinado
tiempo.
Equipo Necesario
Al introducir barras de forma automática, se necesita un lanza barras carrusel
que sea quien automáticamente las deje caer en el pozo después de cierto
tiempo. Para definir los ciclos en los que el lanzador actuará, se debe instalar
también un controlador digital que gobernará la introducción de las
determinadas barras en el tiempo definido. En la siguiente figura se muestra
la lanza barras encima de la válvula de sondeo en un pozo.
Ventajas y desventajas
Ventajas Desventajas
Manual no requiere equipo Uso limitado
Bajo Costo No usables en pozos abatidos
Automático: se puede volver a instalar en otro pozo
Válvula Motora
La válvula motora (VM) es un sistema de control de tiempo y/o presión en la línea de descarga para pozos
intermitentes que permiten estabilizar el flujo e incrementar la productividad en los pozos. Con la aplicación de
este sistema se tiene control sobre los pozos que operan en forma intermitente, evitando con esto gastos
innecesarios de operación y mantenimiento.
Funcionamiento
La operación consiste en acumulación de la presión en el pozo pudiendo arrojar durante ciclos de apertura,
parte de la columna de líquidos. La acumulación de presión se logra cerrando el pozo durante un determinado
tiempo. En ese tiempo de cierre, ocurre una represión en los fluidos que migran del
yacimiento, y conforme pasa el tiempo, esta represión se hace mas grande. Así, al
abrir el el pozo, el gas re presionado tendrá la energía suficiente para desalojar los
líquidos. Este proceso bien puede hacerse sin equipo de forma manual, pero se
automatizar y así se evitan gastos de mantenimiento y horas hombre.
Una técnica excelente que mitiga los principales problemas de inestabilidad de flujo en
pozos de aceite intermitentes, como lo son el alto porcentaje de agua y el incremento
de la relación gas-agua; consisten en operar el pozo por ciclos de apertura y cierre por
medio de la VM con control de tiempo en línea de descarga, de esta manera el flujo se
estabiliza cambiando el patrón de flujo tapón o transición a flujo burbuja, lo que mejora
las condiciones de explotación.
Equipo necesario
El único equipo necesario para que este sistema haga su función
es la misma Válvula Motora, y el controlador digital para definir los
ciclos. La válvula motora se instala en una de las salientes
laterales del pozo, antes del estrangulador. En ocasiones se
instala en conjunto con lanza barras. En pozos con émbolo
viajero, el equipo superficial del este sistema presenta una
válvula motora.
Ventajas y Desventajas
Ventajas Desventajas
Permite automatizar el proceso de cierre de pozo No usable en pozos abatidos
Se puede combinar con otros sistemas Solo aplicable para pozos de gas (a menos que sea
en conjunto con émbolo viajero)
Instalación relativamente rápida
Mejorador de Patrón de Flujo tipo Venturi (MPFV)
Los MPFV son dispositivos mecánicos que se utilizan en los pozos productores de hidrocarburos para
provocar una restricción al flujo en el fondo de los pozos, empleados para mejorar las condiciones del patrón
en la tubería vertical, disminuyendo las caídas de presión por fricción y elevación, debido a que promueve la
formación de una mezcla homogénea del gas y líquidos producidos, así también como para evitar el
congelamiento de la línea y retardar la producción de agua del yacimiento.
Funcionamiento
Es utilizado en pozos de gas con acumulación de líquidos para normalizar su producción por
medio de un mecanismo de atomización del líquido y homogenización entre las fases para
facilitar su ascenso. Cuando el flujo bifásico (gas-líquido) pasa a través de la sección de la
garganta, la velocidad y la turbulencia de la fase gaseosa aumentan como consecuencia de
la caída de presión originada por la reducción de diámetro, entonces, la fase líquida es
atomizada en pequeñas gotas produciéndose un aumento en la integración gas-liquido. Una
vez que la mezcla gas-liquido sale del MPFV alcanza una velocidad mayor a la que posee en
la sección del pozo anterior al MPFV, lo que promueve la aceleración de la mezcla gas-liquido
semi estancada, facilitando con ello su ascenso hacia la superficie del pozo.
Equipo Necesario
El MPFV se instala con ayuda de la Unidad de Línea de Acero; por
lo tanto durante su instalación es necesario instalar sobre el árbol
de válvulas un equipo de control de presión, y así poder bajar a la
profundidad deseada el aparejo. Una vez instalado el mejorador, no
hace falta contar con un equipo superficial para el manejo del
sistema, solamente se contará con el aparejo Venturi posicionado
dentro del pozo.
Ventajas Y Desventajas
Ventajas Desventajas
Evita la produccion intermitente Puede ocasionar problemas de pesca
Mejora el patrón de flujo Necesita ULA para instalarse
Reduce caídas de presión en TP Su eficacia varia de pozo a pozo
Compresores a boca de pozo
La compresión en pozos de gas en un método muy común para el transporte de la producción hacia las
instalaciones de recolección, sin embargo, esta no es su única aplicación. En pozos de gas con la
problemática de carga de líquido, la compresión puede ser usada como un método de solución, ya que al
instalar un compresor en la boca del pozo se disminuye la presión de la cabeza y se incrementa la velocidad
del gas, permitiendo que los líquidos lleguen a superficie.
Funcionamiento
El funcionamiento de los compresores a boca de pozo no es más que el de un compresor común y corriente;
Accionado por un motor, este compresor succiona el gas y el líquido contenido en el pozo, reduciendo la
presión en la cabeza, posteriormente el fluido extraído pasa primero por un separador el cuál separa las dos
fases y almacena el líquido producido. Por su parte el gas pasa al compresor para ser energizado y
finalmente ser direccionado a la línea de recolección. Por medio de un análisis nodal se pueden realizar un
pronóstico de producción para considerar la entrada adicional de gas y determinar la capacidad de
compresión que se requiere.
La imagen que se muestra es un compresor
de reinyección, es principio de compresión es
el mismo que un compresor normal, la
diferencia es que este compresor de
reinyección inyecta gas producido, para
liberar carga de líquidos. Así de esta manera
manda a la línea de descarga el gas y el
líquido en fases separadas.
Equipo necesario
El compresor a boca de pozo no utiliza un equipo
sub-superficial, solamente utiliza componentes en
superficie. El equipo en superficie se compone del
compresor, un separador, un panel de control, y por
supuesto, el motor que energiza al sistema.
Ventajas y Desventajas
Ventajas Desventajas
Puede utilizarse en cualquier etapa de flujo Pueden ocurrir fallas mecánicas
Puede aplicarse en pozos de gas y aceite Componentes a la intemperie
Incrementa la velocidad crítica
Émbolo Viajero
El sistema de émbolo viajero puede usarse para pozos de gas con problemática de carga de líquidos, o para
pozos de aceite los cuales han perdido energía; sirve en general para desplazar líquidos del fondo del pozo
hacia la línea de descarga en superficie.
Funcionamiento
La operación requiere de la realización de varios ciclos
diarios. En forma general, el proceso de descarga de líquidos
por émbolo viajero funciona de la siguiente manera: El
pistón, que inicialmente está dentro del lubricador a boca de
pozo mantenido por el flujo producido, caerá hasta el fondo
de la instalación en busca del liquido acumulado durante la
fluencia, después, el pozo acumulará suficiente presión en el
espacio anular para que a expansión del gas ubicado debajo
del pistón pueda conducirlo hasta la superficie, llevando
consigo el líquido acumulado.
Equipo necesario
El equipo sub superficial consta de el resorte donde el embolo caerá por gravedad,
y el mismo émbolo viajero. Este está ubicado en el extremo inferior de la tubería de
producción.
El equipo de superficie está compuesto por una válvula motora, un controlador
superficial y un lubricador.
Ventajas y Desventajas
Ventajas Desventajas
Instalacion rápida y sencilla Incrementa contrapresión en la línea
No requiere energía adicional El tiempo de cierre provoca una pérdida de
producción
Se puede aplicar en pozos con baja RGL Mucha presión acumulada origina oscilaciones
en el sistema de captación de producción
Conclusiones
Los sistemas no convencionales de producción otorgan una opción para liberar de agua los pozos
de gas y apoyar su producción. A pesar de que el comportamiento de pozo a pozo varía, el índice de
eficiencia en los sistemas es más que el de ineficiencia, y por lo tanto estos sistemas se siguen
instalando en pozos de yacimientos de gas seco y húmedo. La selección de los pozos que serán
candidatos a determinados sistemas requiere una rigurosa evaluación para determinar si al final el
sistema elegido será el adecuado y aumentará la producción. Estos sistemas, a pesar de que no son
los mas usados en la actualidad debido a la casi monarquía de los pozos de aceite, si presentan
características únicas y funcionamientos que son importantes conocer para el desarrollo del
ingeniero petrolero
.
Referencias
 Documento ABC del proceso integral de productividad – PEMEX
 Método para extender la vida fluyente de pozos de gas – TESIS UNAM 2009
 Métodos para eliminar carga de líquidos en pozos de gas – TESIS, Grajeda, Ramirez,
2012
 Gas jack Compressors- Backside auto injection Systems
 Optimización de explotación- Gerencia activo burgos región norte

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL POR GAS
LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL POR GASLEVANTAMIENTO ARTIFICIAL POR GAS
LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL POR GASSOFIA LUNA
 
Pruebas de presion de petroleo
Pruebas de presion de petroleoPruebas de presion de petroleo
Pruebas de presion de petroleoUlise Alcala
 
Plunger lift
Plunger liftPlunger lift
Plunger liftNone
 
Recuperación primaria expo
Recuperación primaria expoRecuperación primaria expo
Recuperación primaria exporeynafabiola
 
Compendio de Produccion de Hidrocarburos (Tomo I; Flujo Natural)
Compendio de Produccion de Hidrocarburos (Tomo I; Flujo Natural)Compendio de Produccion de Hidrocarburos (Tomo I; Flujo Natural)
Compendio de Produccion de Hidrocarburos (Tomo I; Flujo Natural)paola nuñez
 
11 tubería de revestimiento
11 tubería de revestimiento11 tubería de revestimiento
11 tubería de revestimientobelubel83
 
Producción 1 (clase 4)
Producción 1 (clase 4)Producción 1 (clase 4)
Producción 1 (clase 4)None
 
Combustión in situ en la recuoeracion de Hc's
Combustión in situ en la recuoeracion de Hc's Combustión in situ en la recuoeracion de Hc's
Combustión in situ en la recuoeracion de Hc's Manuel Hernandez
 
Estimulacion matricial
Estimulacion matricialEstimulacion matricial
Estimulacion matricialNone
 
Cañoneo de pozos
Cañoneo de pozosCañoneo de pozos
Cañoneo de pozosSusan Leal
 
Tema 3. comportamiento de fase y clasificacion
Tema 3.   comportamiento de fase y clasificacionTema 3.   comportamiento de fase y clasificacion
Tema 3. comportamiento de fase y clasificacionSonia Kicaño Flores
 
Estimulación de pozos
Estimulación de pozosEstimulación de pozos
Estimulación de pozosNone
 
Comportamiento de yacimientos
Comportamiento de yacimientosComportamiento de yacimientos
Comportamiento de yacimientosJoel Ovando
 

La actualidad más candente (20)

LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL POR GAS
LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL POR GASLEVANTAMIENTO ARTIFICIAL POR GAS
LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL POR GAS
 
Pruebas de presion de petroleo
Pruebas de presion de petroleoPruebas de presion de petroleo
Pruebas de presion de petroleo
 
Presentacion
Presentacion Presentacion
Presentacion
 
Plunger lift
Plunger liftPlunger lift
Plunger lift
 
Recuperación primaria expo
Recuperación primaria expoRecuperación primaria expo
Recuperación primaria expo
 
Presion de fractura
Presion de fracturaPresion de fractura
Presion de fractura
 
Compendio de Produccion de Hidrocarburos (Tomo I; Flujo Natural)
Compendio de Produccion de Hidrocarburos (Tomo I; Flujo Natural)Compendio de Produccion de Hidrocarburos (Tomo I; Flujo Natural)
Compendio de Produccion de Hidrocarburos (Tomo I; Flujo Natural)
 
Acuiferos
AcuiferosAcuiferos
Acuiferos
 
11 tubería de revestimiento
11 tubería de revestimiento11 tubería de revestimiento
11 tubería de revestimiento
 
Producción 1 (clase 4)
Producción 1 (clase 4)Producción 1 (clase 4)
Producción 1 (clase 4)
 
Levantamiento artificial
Levantamiento artificialLevantamiento artificial
Levantamiento artificial
 
Combustión in situ en la recuoeracion de Hc's
Combustión in situ en la recuoeracion de Hc's Combustión in situ en la recuoeracion de Hc's
Combustión in situ en la recuoeracion de Hc's
 
Empuje por gas disuelto
Empuje por gas disueltoEmpuje por gas disuelto
Empuje por gas disuelto
 
Estimulacion matricial
Estimulacion matricialEstimulacion matricial
Estimulacion matricial
 
Cañoneo de pozos
Cañoneo de pozosCañoneo de pozos
Cañoneo de pozos
 
Análisis de pruebas de presión
Análisis de pruebas de presiónAnálisis de pruebas de presión
Análisis de pruebas de presión
 
Tema 3. comportamiento de fase y clasificacion
Tema 3.   comportamiento de fase y clasificacionTema 3.   comportamiento de fase y clasificacion
Tema 3. comportamiento de fase y clasificacion
 
Estimulación de pozos
Estimulación de pozosEstimulación de pozos
Estimulación de pozos
 
Cgba metodos de recuperacion mejorada-quimicos
Cgba metodos de recuperacion mejorada-quimicosCgba metodos de recuperacion mejorada-quimicos
Cgba metodos de recuperacion mejorada-quimicos
 
Comportamiento de yacimientos
Comportamiento de yacimientosComportamiento de yacimientos
Comportamiento de yacimientos
 

Destacado

Bombeo hidráulico
Bombeo hidráulicoBombeo hidráulico
Bombeo hidráulicoasam234
 
Estimulacion matricial no reactiva
Estimulacion matricial no reactivaEstimulacion matricial no reactiva
Estimulacion matricial no reactivaNone
 
Caracteristicas estaticas de
Caracteristicas estaticas de Caracteristicas estaticas de
Caracteristicas estaticas de Rikardo Toledo
 
Sistemas artificial y biologico
Sistemas artificial y biologicoSistemas artificial y biologico
Sistemas artificial y biologicoDanii Santtana
 
4 sistemas de_una_fase
4 sistemas de_una_fase4 sistemas de_una_fase
4 sistemas de_una_faseMARCOS
 
Nuevas tecnologías – levantamiento artificial gr 3
Nuevas tecnologías – levantamiento artificial gr 3Nuevas tecnologías – levantamiento artificial gr 3
Nuevas tecnologías – levantamiento artificial gr 3None
 
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
 
Yacimientos de gas y condensados Inyeccion de Agua, Gas, Nitrogeno
Yacimientos de gas y condensados Inyeccion de Agua, Gas, NitrogenoYacimientos de gas y condensados Inyeccion de Agua, Gas, Nitrogeno
Yacimientos de gas y condensados Inyeccion de Agua, Gas, NitrogenoC Prados
 
25988915 07-cabezal-del-pozo-y-arbol-de-navidad (1)
25988915 07-cabezal-del-pozo-y-arbol-de-navidad (1)25988915 07-cabezal-del-pozo-y-arbol-de-navidad (1)
25988915 07-cabezal-del-pozo-y-arbol-de-navidad (1)lord30
 
Sistemas neumáticos y oleohidráulicos
Sistemas neumáticos y oleohidráulicosSistemas neumáticos y oleohidráulicos
Sistemas neumáticos y oleohidráulicosLuis Miguel García
 

Destacado (20)

Presentación productividad
Presentación productividadPresentación productividad
Presentación productividad
 
Bombeo hidráulico
Bombeo hidráulicoBombeo hidráulico
Bombeo hidráulico
 
Tecnologia capilar weatherford
Tecnologia capilar weatherfordTecnologia capilar weatherford
Tecnologia capilar weatherford
 
Cap 1 bombeo mec. teorico
Cap 1 bombeo mec. teoricoCap 1 bombeo mec. teorico
Cap 1 bombeo mec. teorico
 
Instipetrol taller 2
Instipetrol taller 2Instipetrol taller 2
Instipetrol taller 2
 
Sistemas Dinamicos
Sistemas DinamicosSistemas Dinamicos
Sistemas Dinamicos
 
Estimulacion matricial no reactiva
Estimulacion matricial no reactivaEstimulacion matricial no reactiva
Estimulacion matricial no reactiva
 
Análisis PVT's
Análisis PVT'sAnálisis PVT's
Análisis PVT's
 
Caracteristicas estaticas de
Caracteristicas estaticas de Caracteristicas estaticas de
Caracteristicas estaticas de
 
Dinamometria y cartas dinamometricas
Dinamometria y cartas dinamometricasDinamometria y cartas dinamometricas
Dinamometria y cartas dinamometricas
 
Sistemas artificial y biologico
Sistemas artificial y biologicoSistemas artificial y biologico
Sistemas artificial y biologico
 
4 sistemas de_una_fase
4 sistemas de_una_fase4 sistemas de_una_fase
4 sistemas de_una_fase
 
Informe plunger lift
Informe plunger liftInforme plunger lift
Informe plunger lift
 
Nuevas tecnologías – levantamiento artificial gr 3
Nuevas tecnologías – levantamiento artificial gr 3Nuevas tecnologías – levantamiento artificial gr 3
Nuevas tecnologías – levantamiento artificial gr 3
 
04 aditivos de cementación
04   aditivos de cementación04   aditivos de cementación
04 aditivos de cementación
 
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
 
Yacimientos de gas y condensados Inyeccion de Agua, Gas, Nitrogeno
Yacimientos de gas y condensados Inyeccion de Agua, Gas, NitrogenoYacimientos de gas y condensados Inyeccion de Agua, Gas, Nitrogeno
Yacimientos de gas y condensados Inyeccion de Agua, Gas, Nitrogeno
 
25988915 07-cabezal-del-pozo-y-arbol-de-navidad (1)
25988915 07-cabezal-del-pozo-y-arbol-de-navidad (1)25988915 07-cabezal-del-pozo-y-arbol-de-navidad (1)
25988915 07-cabezal-del-pozo-y-arbol-de-navidad (1)
 
Sistemas neumáticos y oleohidráulicos
Sistemas neumáticos y oleohidráulicosSistemas neumáticos y oleohidráulicos
Sistemas neumáticos y oleohidráulicos
 
CUTTING
CUTTINGCUTTING
CUTTING
 

Similar a Sistemas Artificiales NO convencionales - Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Levantamiento artificial por gas
Levantamiento artificial por gasLevantamiento artificial por gas
Levantamiento artificial por gasskiper chuck
 
128878310 gas-lift-trabajos (2)
128878310 gas-lift-trabajos (2)128878310 gas-lift-trabajos (2)
128878310 gas-lift-trabajos (2)arturo rios
 
Bombeo tipo jet gr 1
Bombeo tipo jet gr 1Bombeo tipo jet gr 1
Bombeo tipo jet gr 1None
 
Levantamiento artificial por gas/GONZALEZ AYURIANY
Levantamiento artificial por gas/GONZALEZ AYURIANY Levantamiento artificial por gas/GONZALEZ AYURIANY
Levantamiento artificial por gas/GONZALEZ AYURIANY YuukiG
 
Levantamiento artifical por gas
Levantamiento artifical por gasLevantamiento artifical por gas
Levantamiento artifical por gasskiper chuck
 
Exposicion plonger y chamber lift
Exposicion plonger y chamber liftExposicion plonger y chamber lift
Exposicion plonger y chamber liftNone
 
Bombeo hidraulico tipo jet
Bombeo hidraulico tipo jetBombeo hidraulico tipo jet
Bombeo hidraulico tipo jetjulio sanchez
 
dokumen.tips_bombeo-.Ñ,ÑMtipo-jet-gr-1.pdf
dokumen.tips_bombeo-.Ñ,ÑMtipo-jet-gr-1.pdfdokumen.tips_bombeo-.Ñ,ÑMtipo-jet-gr-1.pdf
dokumen.tips_bombeo-.Ñ,ÑMtipo-jet-gr-1.pdfLuLopez7
 
Bombeo hidraulico tipo je tgr 3
Bombeo hidraulico tipo je tgr 3Bombeo hidraulico tipo je tgr 3
Bombeo hidraulico tipo je tgr 3None
 
Unidad_2__1_.pptx.pdf
Unidad_2__1_.pptx.pdfUnidad_2__1_.pptx.pdf
Unidad_2__1_.pptx.pdfLuLopez7
 
patrones y regímenes de flujo de fluidos en tuberias
patrones y regímenes de flujo de fluidos en tuberiaspatrones y regímenes de flujo de fluidos en tuberias
patrones y regímenes de flujo de fluidos en tuberiasUlise Alcala
 
Exposicion de produccion ii ok
Exposicion de produccion ii okExposicion de produccion ii ok
Exposicion de produccion ii okNone
 
BOMBEO-HIDRAULICO.pdflokol
BOMBEO-HIDRAULICO.pdflokolBOMBEO-HIDRAULICO.pdflokol
BOMBEO-HIDRAULICO.pdflokolLuLopez7
 
Levantamiento artificial gas lif Yeison Almarza
Levantamiento artificial gas lif Yeison AlmarzaLevantamiento artificial gas lif Yeison Almarza
Levantamiento artificial gas lif Yeison AlmarzaYeison Almarza
 

Similar a Sistemas Artificiales NO convencionales - Universidad Autónoma de Tamaulipas. (20)

Levantamiento artificial por gas
Levantamiento artificial por gasLevantamiento artificial por gas
Levantamiento artificial por gas
 
128878310 gas-lift-trabajos (2)
128878310 gas-lift-trabajos (2)128878310 gas-lift-trabajos (2)
128878310 gas-lift-trabajos (2)
 
Bombeo tipo jet gr 1
Bombeo tipo jet gr 1Bombeo tipo jet gr 1
Bombeo tipo jet gr 1
 
Levantamiento artificial por gas/GONZALEZ AYURIANY
Levantamiento artificial por gas/GONZALEZ AYURIANY Levantamiento artificial por gas/GONZALEZ AYURIANY
Levantamiento artificial por gas/GONZALEZ AYURIANY
 
Levantamiento artifical por gas
Levantamiento artifical por gasLevantamiento artifical por gas
Levantamiento artifical por gas
 
Investig ii
Investig iiInvestig ii
Investig ii
 
Exposicion plonger y chamber lift
Exposicion plonger y chamber liftExposicion plonger y chamber lift
Exposicion plonger y chamber lift
 
Gas lift
Gas liftGas lift
Gas lift
 
Bombeo hidraulico tipo jet
Bombeo hidraulico tipo jetBombeo hidraulico tipo jet
Bombeo hidraulico tipo jet
 
dokumen.tips_bombeo-.Ñ,ÑMtipo-jet-gr-1.pdf
dokumen.tips_bombeo-.Ñ,ÑMtipo-jet-gr-1.pdfdokumen.tips_bombeo-.Ñ,ÑMtipo-jet-gr-1.pdf
dokumen.tips_bombeo-.Ñ,ÑMtipo-jet-gr-1.pdf
 
Bombeo hidraulico tipo je tgr 3
Bombeo hidraulico tipo je tgr 3Bombeo hidraulico tipo je tgr 3
Bombeo hidraulico tipo je tgr 3
 
Medidores de flujo
Medidores de flujoMedidores de flujo
Medidores de flujo
 
Medidores de flujo
Medidores de flujoMedidores de flujo
Medidores de flujo
 
pg
pgpg
pg
 
Unidad_2__1_.pptx.pdf
Unidad_2__1_.pptx.pdfUnidad_2__1_.pptx.pdf
Unidad_2__1_.pptx.pdf
 
Control de pozos
Control de pozosControl de pozos
Control de pozos
 
patrones y regímenes de flujo de fluidos en tuberias
patrones y regímenes de flujo de fluidos en tuberiaspatrones y regímenes de flujo de fluidos en tuberias
patrones y regímenes de flujo de fluidos en tuberias
 
Exposicion de produccion ii ok
Exposicion de produccion ii okExposicion de produccion ii ok
Exposicion de produccion ii ok
 
BOMBEO-HIDRAULICO.pdflokol
BOMBEO-HIDRAULICO.pdflokolBOMBEO-HIDRAULICO.pdflokol
BOMBEO-HIDRAULICO.pdflokol
 
Levantamiento artificial gas lif Yeison Almarza
Levantamiento artificial gas lif Yeison AlmarzaLevantamiento artificial gas lif Yeison Almarza
Levantamiento artificial gas lif Yeison Almarza
 

Más de Argenis González

Instalaciones de bombeo de aceite crudo.
Instalaciones de bombeo de aceite crudo.Instalaciones de bombeo de aceite crudo.
Instalaciones de bombeo de aceite crudo.Argenis González
 
Análisis de curvas de declinación para pozos de gas.
Análisis de curvas de declinación para pozos de gas.Análisis de curvas de declinación para pozos de gas.
Análisis de curvas de declinación para pozos de gas.Argenis González
 
Introduccion a la Perforación bajo balance.
Introduccion a la Perforación bajo balance.Introduccion a la Perforación bajo balance.
Introduccion a la Perforación bajo balance.Argenis González
 
Presentación Programa de Practicas Profesionales. Pemex Perforación Reynosa
Presentación Programa de Practicas Profesionales. Pemex Perforación ReynosaPresentación Programa de Practicas Profesionales. Pemex Perforación Reynosa
Presentación Programa de Practicas Profesionales. Pemex Perforación ReynosaArgenis González
 
Reporte Prácticas Profesionales. Pemex Perforación Reynosa
Reporte Prácticas Profesionales. Pemex Perforación ReynosaReporte Prácticas Profesionales. Pemex Perforación Reynosa
Reporte Prácticas Profesionales. Pemex Perforación ReynosaArgenis González
 

Más de Argenis González (6)

Instalaciones de bombeo de aceite crudo.
Instalaciones de bombeo de aceite crudo.Instalaciones de bombeo de aceite crudo.
Instalaciones de bombeo de aceite crudo.
 
Análisis de curvas de declinación para pozos de gas.
Análisis de curvas de declinación para pozos de gas.Análisis de curvas de declinación para pozos de gas.
Análisis de curvas de declinación para pozos de gas.
 
Flujo multifásico en pozos
Flujo multifásico en pozosFlujo multifásico en pozos
Flujo multifásico en pozos
 
Introduccion a la Perforación bajo balance.
Introduccion a la Perforación bajo balance.Introduccion a la Perforación bajo balance.
Introduccion a la Perforación bajo balance.
 
Presentación Programa de Practicas Profesionales. Pemex Perforación Reynosa
Presentación Programa de Practicas Profesionales. Pemex Perforación ReynosaPresentación Programa de Practicas Profesionales. Pemex Perforación Reynosa
Presentación Programa de Practicas Profesionales. Pemex Perforación Reynosa
 
Reporte Prácticas Profesionales. Pemex Perforación Reynosa
Reporte Prácticas Profesionales. Pemex Perforación ReynosaReporte Prácticas Profesionales. Pemex Perforación Reynosa
Reporte Prácticas Profesionales. Pemex Perforación Reynosa
 

Último

SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SSTSSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SSTGestorManpower
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxSergioGJimenezMorean
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IILauraFernandaValdovi
 
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.ariannytrading
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptxguillermosantana15
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxEduardoSnchezHernnde5
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALKATHIAMILAGRITOSSANC
 
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxUnidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxEverardoRuiz8
 
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfclases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfDanielaVelasquez553560
 
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTFundación YOD YOD
 
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación públicaTALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación públicaSantiagoSanchez353883
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacajeremiasnifla
 
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdfAnthonyTiclia
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)ssuser563c56
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPJosLuisFrancoCaldern
 
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamientoCaldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamientoRobertoAlejandroCast6
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfedsonzav8
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones025ca20
 
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdfEdwinAlexanderSnchez2
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 

Último (20)

SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SSTSSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
SSOMA, seguridad y salud ocupacional. SST
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
 
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxUnidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
 
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfclases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
 
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
 
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación públicaTALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
 
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
 
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamientoCaldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
 
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 

Sistemas Artificiales NO convencionales - Universidad Autónoma de Tamaulipas.

  • 1. Sistemas Artificiales No Convencionales Argenis González Gómez Ingeniero Petrolero 7°Q Noviembre, 2015
  • 2. Contenido Sistemas Artificiales No Convencionales Tipos de Sistemas artificiales no convencionales Sarta de Velocidad Tubería Capilar Barras Espumantes Válvula Motora Mejorador de Patrón de flujo tipo Venturi Compresores a boca de pozo Émbolo Viajero Conclusiones Referencias
  • 3. Sistemas Artificiales No Convencionales En los pozos de aceite, a medida que el yacimiento pierde energía, es necesario auxiliar la producción con sistemas artificiales. Estos sistemas son llamados sistemas convencionales de producción, y utilizan acciones de bombeo o pistoneo para lograr hacer fluir los líquidos a superficie. Estos sistemas se instalan en pozos donde se producen hidrocarburos líquidos (a veces mezclados con gas natural), y es así porque el aceite necesita ayuda para fluir desde el yacimiento a superficie. En pozos de gas es otra historia distinta; el gas natural, al ser menos denso que el aire de la atmosfera, tiende a fluir por su cuenta hacia superficie, llegando sin ayuda hacia la boca de pozo. Sin embargo, esta situación se complica al tener pozos productores de agua. El agua que entra por los intervalos productores hacia el pozo no fluye sola hasta superficie, y se queda estancada en el fondo. A medida de que la columna de líquido se hace más larga, la producción de gas disminuye, ya que el gas no tiene la fuerza para fluir a través de la columna de líquido. Esto tarde o temprano conllevara a la cero producción de gas en el pozo (imagen del fondo de la pagina). Para evitar que se llegue a esta etapa no fluyente, existen sistemas artificiales diseñados especialmente para lidiar con la problemática de la carga de líquidos, son los llamados Sistemas Artificiales de Producción No Convencionales. Su funcionamiento se dedica a la disminución de la carga de líquidos dentro del pozo, para permitir el flujo de gas hacia superficie. Tipos de Sistemas Artificiales No convencionales. Los métodos existentes para disminuir la carga de líquidos son los siguientes:  Sarta de velocidad  Reactivo espumantes i) Inyección por tubería capilar ii) Barras espumantes  Válvula Motora  Mejorador de Patrón de flujo tipo Venturi  Compresores a boca de pozo  Émbolo Viajero
  • 4. Sarta de velocidad La sarta de velocidad es una tubería de diámetro reducido, para lograr aumentar la velocidad del gas y que éste pueda vencer el peso de la carga de líquido y ascender a superficie. Para entender el funcionamiento de la sarta de velocidad primero tenemos que definir dos conceptos fundamentales: el gasto y velocidad críticos. La Velocidad Crítica se define como la velocidad mínima que el gas debe tener para elevar la gota más pesada de líquido desde el fondo hasta superficie. El Gasto crítico se define como el gasto mínimo necesario para que se necesite para elevar la gota más pesada de líquido desde el fondo hasta superficie. Esto es, el gasto necesario para alcanzar la velocidad crítica Funcionamiento Para remover y arrastrar todas las gotas de líquido presentes en la corriente de gas, se debe calcular primero la velocidad crítica que se requiere para garantizar la descarga de la gota más grande que pueda existir en esa corriente de gas, y esto se hace disminuyendo diámetros de tubería Una velocidad a través de una tubería, puede aumentarse disminuyendo el diámetro del conducto. Las sartas de velocidad tienen diámetros de 2”, 1 , 1 , y hasta de 1 , por lo que el flujo de gas a través de estos diámetros será mayor y se alcanzará la velocidad crítica. Se necesita hacer un análisis para determinar el diámetro de la sarta de velocidad para poder alcanzar el gasto crítico, y por lo tanto, la velocidad crítica. Equipo necesario La sarta puede ser, o bien un tubular de diámetro reducido instalado con un equipo de reparación de pozos, o una tubería flexible, instalada con la unidad de tubería flexible. Sin embargo, una vez instalada, la sarta de velocidad solo se conformara de la misma sarta dentro del pozo, sentada en su cabezal exclusivo. Ventajas y desventajas Ventajas Desventajas Prolonga la vida productiva del pozo Costo elevado Estabilizar condiciones de producción Puede presentar problemas de pesca Incrementar Producción Se necesita equipo para la instalación Descarga líquidos del fondo del pozo Sarta de Velocidad instalada
  • 5. Reactivos espumantes Inyección de espumante con tubería capilar Los espumantes son soluciones surfactantes se utilizan para inducir la formación de espumas que convierten las columnas líquidas dentro del pozo, de longitud corta, en columnas espumosas de mayor longitud, lo que permite que éstas alcancen la superficie y se descarguen parcial o totalmente. Este tipo de reactivos espumantes, también llamados tenso-activos, puede introducirse al pozo en forma líquida o en forma solida. La inyección de espumante con tubería capilar es en forma líquida. Funcionamiento En el sistema de inyección de reactivos líquidos por tubería capilar se tiene un tanque con el reactivo, el cual se inyecta con una bomba a través de la sarta de tubería capilar (aunque también puede ser mediante tubería flexible, o en espacio anular TP-TR), la inyección puede ser intermitente o continúa. Los reactivos líquidos contienen surfactante en forma líquida que permite reducir la velocidad crítica del gas. Se pueden utilizar además reactivos tales como inhibidores de incrustaciones, reductores de viscosidad, ácidos, etc. El principio de este tipo de aplicación se basa en la instalación de una tubería capilar de acero inoxidable de diámetro pequeño, mediante el cual se inyecta espumante en el fondo del pozo, con el objetivo de aligerar la columna de líquido. La TC se instala en el punto más profundo de la tubería de producción, lo que genera una restricción al flujo y provoca una expansión del gas, lo cual permite incrementar la velocidad de los fluidos, de tal forma que se atomice todo el líquido presente en el pozo y se reduzcan sustancialmente las caídas de presión por fricción. Equipo necesario Dentro del pozo, el único equipo necesario es la Tubería Capilar que está ubicada hasta el extremo mas profundo de la tubería de producción, inyectando reactivos químicos. En superficie, el equipo necesario para almacenar el reactivo y proporcionar la energía de bombeo son por lo general dos tanques con capacidades de 200 litros cada uno. Una bomba con su respectiva fuente de energía conectada en ellos –los tanques-quien es quien finalmente inyectará el reactivo hacia dentro del pozo. Ventajas y Desventajas Ventajas Desventajas Inyección intermitente o continua Requiere equipo para instalación Se puede combinar con otros sistemas Puede ocasionar pescados Bajo costo / bajo volumen de dosificación No usable en pozos intermitentes
  • 6. Barras Espumantes Contienen el mismo reactivo espumante que el líquido inyectado por tubería capilar, pero este está en presentación solida, en forma de barras jabonosas de 1” de diámetro y 1’ de longitud. Estas permiten resolver los problemas de carga de líquidos incrementando la velocidad del gas por encima de su velocidad crítica al disminuir la densidad del fluido dentro del pozo mediante la generación de espuma. Funcionamiento Al igual que los reactivos líquidos, las barras espumantes contienen agentes reforzadores que actúan como espumantes al entrar en contacto con una mezcla de agua o de condensado, que se encuentran presentes en el fondo del pozo a temperatura entre 80° y 135°C, provocando el efecto de efervescencia que aligera la columna hidrostática e induce la producción del pozo Introducir barras al pozo puede llevarse a cabo de dos formas: Manual y Automática. Manual: Se utiliza un lubricador en la válvula de sondeo que permita aplicar las barras sin cerrar el pozo, o mediante una operación de cierre y apertura de válvulas superficiales del pozo. Automática: Se instalan lanzadores automáticos de barras, que son de tipo carrusel y pueden ser de 4,9 y 18 barras; previamente se debe optimizar la cantidad de barras necesarias en el pozo, de forma que sean lanzadas de manera controlada y la cantidad adecuada en determinado tiempo. Equipo Necesario Al introducir barras de forma automática, se necesita un lanza barras carrusel que sea quien automáticamente las deje caer en el pozo después de cierto tiempo. Para definir los ciclos en los que el lanzador actuará, se debe instalar también un controlador digital que gobernará la introducción de las determinadas barras en el tiempo definido. En la siguiente figura se muestra la lanza barras encima de la válvula de sondeo en un pozo. Ventajas y desventajas Ventajas Desventajas Manual no requiere equipo Uso limitado Bajo Costo No usables en pozos abatidos Automático: se puede volver a instalar en otro pozo
  • 7. Válvula Motora La válvula motora (VM) es un sistema de control de tiempo y/o presión en la línea de descarga para pozos intermitentes que permiten estabilizar el flujo e incrementar la productividad en los pozos. Con la aplicación de este sistema se tiene control sobre los pozos que operan en forma intermitente, evitando con esto gastos innecesarios de operación y mantenimiento. Funcionamiento La operación consiste en acumulación de la presión en el pozo pudiendo arrojar durante ciclos de apertura, parte de la columna de líquidos. La acumulación de presión se logra cerrando el pozo durante un determinado tiempo. En ese tiempo de cierre, ocurre una represión en los fluidos que migran del yacimiento, y conforme pasa el tiempo, esta represión se hace mas grande. Así, al abrir el el pozo, el gas re presionado tendrá la energía suficiente para desalojar los líquidos. Este proceso bien puede hacerse sin equipo de forma manual, pero se automatizar y así se evitan gastos de mantenimiento y horas hombre. Una técnica excelente que mitiga los principales problemas de inestabilidad de flujo en pozos de aceite intermitentes, como lo son el alto porcentaje de agua y el incremento de la relación gas-agua; consisten en operar el pozo por ciclos de apertura y cierre por medio de la VM con control de tiempo en línea de descarga, de esta manera el flujo se estabiliza cambiando el patrón de flujo tapón o transición a flujo burbuja, lo que mejora las condiciones de explotación. Equipo necesario El único equipo necesario para que este sistema haga su función es la misma Válvula Motora, y el controlador digital para definir los ciclos. La válvula motora se instala en una de las salientes laterales del pozo, antes del estrangulador. En ocasiones se instala en conjunto con lanza barras. En pozos con émbolo viajero, el equipo superficial del este sistema presenta una válvula motora. Ventajas y Desventajas Ventajas Desventajas Permite automatizar el proceso de cierre de pozo No usable en pozos abatidos Se puede combinar con otros sistemas Solo aplicable para pozos de gas (a menos que sea en conjunto con émbolo viajero) Instalación relativamente rápida
  • 8. Mejorador de Patrón de Flujo tipo Venturi (MPFV) Los MPFV son dispositivos mecánicos que se utilizan en los pozos productores de hidrocarburos para provocar una restricción al flujo en el fondo de los pozos, empleados para mejorar las condiciones del patrón en la tubería vertical, disminuyendo las caídas de presión por fricción y elevación, debido a que promueve la formación de una mezcla homogénea del gas y líquidos producidos, así también como para evitar el congelamiento de la línea y retardar la producción de agua del yacimiento. Funcionamiento Es utilizado en pozos de gas con acumulación de líquidos para normalizar su producción por medio de un mecanismo de atomización del líquido y homogenización entre las fases para facilitar su ascenso. Cuando el flujo bifásico (gas-líquido) pasa a través de la sección de la garganta, la velocidad y la turbulencia de la fase gaseosa aumentan como consecuencia de la caída de presión originada por la reducción de diámetro, entonces, la fase líquida es atomizada en pequeñas gotas produciéndose un aumento en la integración gas-liquido. Una vez que la mezcla gas-liquido sale del MPFV alcanza una velocidad mayor a la que posee en la sección del pozo anterior al MPFV, lo que promueve la aceleración de la mezcla gas-liquido semi estancada, facilitando con ello su ascenso hacia la superficie del pozo. Equipo Necesario El MPFV se instala con ayuda de la Unidad de Línea de Acero; por lo tanto durante su instalación es necesario instalar sobre el árbol de válvulas un equipo de control de presión, y así poder bajar a la profundidad deseada el aparejo. Una vez instalado el mejorador, no hace falta contar con un equipo superficial para el manejo del sistema, solamente se contará con el aparejo Venturi posicionado dentro del pozo. Ventajas Y Desventajas Ventajas Desventajas Evita la produccion intermitente Puede ocasionar problemas de pesca Mejora el patrón de flujo Necesita ULA para instalarse Reduce caídas de presión en TP Su eficacia varia de pozo a pozo
  • 9. Compresores a boca de pozo La compresión en pozos de gas en un método muy común para el transporte de la producción hacia las instalaciones de recolección, sin embargo, esta no es su única aplicación. En pozos de gas con la problemática de carga de líquido, la compresión puede ser usada como un método de solución, ya que al instalar un compresor en la boca del pozo se disminuye la presión de la cabeza y se incrementa la velocidad del gas, permitiendo que los líquidos lleguen a superficie. Funcionamiento El funcionamiento de los compresores a boca de pozo no es más que el de un compresor común y corriente; Accionado por un motor, este compresor succiona el gas y el líquido contenido en el pozo, reduciendo la presión en la cabeza, posteriormente el fluido extraído pasa primero por un separador el cuál separa las dos fases y almacena el líquido producido. Por su parte el gas pasa al compresor para ser energizado y finalmente ser direccionado a la línea de recolección. Por medio de un análisis nodal se pueden realizar un pronóstico de producción para considerar la entrada adicional de gas y determinar la capacidad de compresión que se requiere. La imagen que se muestra es un compresor de reinyección, es principio de compresión es el mismo que un compresor normal, la diferencia es que este compresor de reinyección inyecta gas producido, para liberar carga de líquidos. Así de esta manera manda a la línea de descarga el gas y el líquido en fases separadas. Equipo necesario El compresor a boca de pozo no utiliza un equipo sub-superficial, solamente utiliza componentes en superficie. El equipo en superficie se compone del compresor, un separador, un panel de control, y por supuesto, el motor que energiza al sistema. Ventajas y Desventajas Ventajas Desventajas Puede utilizarse en cualquier etapa de flujo Pueden ocurrir fallas mecánicas Puede aplicarse en pozos de gas y aceite Componentes a la intemperie Incrementa la velocidad crítica
  • 10. Émbolo Viajero El sistema de émbolo viajero puede usarse para pozos de gas con problemática de carga de líquidos, o para pozos de aceite los cuales han perdido energía; sirve en general para desplazar líquidos del fondo del pozo hacia la línea de descarga en superficie. Funcionamiento La operación requiere de la realización de varios ciclos diarios. En forma general, el proceso de descarga de líquidos por émbolo viajero funciona de la siguiente manera: El pistón, que inicialmente está dentro del lubricador a boca de pozo mantenido por el flujo producido, caerá hasta el fondo de la instalación en busca del liquido acumulado durante la fluencia, después, el pozo acumulará suficiente presión en el espacio anular para que a expansión del gas ubicado debajo del pistón pueda conducirlo hasta la superficie, llevando consigo el líquido acumulado. Equipo necesario El equipo sub superficial consta de el resorte donde el embolo caerá por gravedad, y el mismo émbolo viajero. Este está ubicado en el extremo inferior de la tubería de producción. El equipo de superficie está compuesto por una válvula motora, un controlador superficial y un lubricador. Ventajas y Desventajas Ventajas Desventajas Instalacion rápida y sencilla Incrementa contrapresión en la línea No requiere energía adicional El tiempo de cierre provoca una pérdida de producción Se puede aplicar en pozos con baja RGL Mucha presión acumulada origina oscilaciones en el sistema de captación de producción
  • 11. Conclusiones Los sistemas no convencionales de producción otorgan una opción para liberar de agua los pozos de gas y apoyar su producción. A pesar de que el comportamiento de pozo a pozo varía, el índice de eficiencia en los sistemas es más que el de ineficiencia, y por lo tanto estos sistemas se siguen instalando en pozos de yacimientos de gas seco y húmedo. La selección de los pozos que serán candidatos a determinados sistemas requiere una rigurosa evaluación para determinar si al final el sistema elegido será el adecuado y aumentará la producción. Estos sistemas, a pesar de que no son los mas usados en la actualidad debido a la casi monarquía de los pozos de aceite, si presentan características únicas y funcionamientos que son importantes conocer para el desarrollo del ingeniero petrolero . Referencias  Documento ABC del proceso integral de productividad – PEMEX  Método para extender la vida fluyente de pozos de gas – TESIS UNAM 2009  Métodos para eliminar carga de líquidos en pozos de gas – TESIS, Grajeda, Ramirez, 2012  Gas jack Compressors- Backside auto injection Systems  Optimización de explotación- Gerencia activo burgos región norte