A.- Duración: 40 horas académicas
B.- Introducción: Los Sistemas Artificiales de Producción
(SAP), son utilizados en la mayoría de los pozos productores de petróleo del
mundo. A partir de que la energía del reservorio no es capaz de vencer los
requerimientos de presión para que el fluido ascienda a superficie, un SLA será
necesario para producir el “draw-down” en el reservorio y brindarle esa energía
extra que necesita el fluido. ¿Cuáles son límites para la aplicación de Los
Sistemas Artificiales de Producción (SAP)? ¿Cuáles son los sistemas más
apropiados para nuestro campo? ¿El SAP que utilizamos hoy, es el apropiado para
afrontar el desarrollo de nuestro campo en los próximos años? ¿Qué debo conocer
a la hora de seleccionar un SAP y comparar distintas opciones?
C.- Nivel del Curso: Básico
D.- Dirigida a: Ingenieros de Producción, Supervisores de
Campo y otros profesionales quienes seleccionan, diseñan, instalan, evalúan u
operan sistemas de levantamiento artificial.
E.-Objetivos General: Permitir al participante, interactuar
entre la teoría (conceptos de ingeniería) y la práctica (experiencias de
campo), para mejorar su aprendizaje. Los participantes trabajarán con varios
softwares que le permitirán analizar y diseñar varios métodos de levantamiento
artificial de manera rápida y muy precisa. Estos softwares le permitirán al
participante mejorar el desenvolvimiento de los equipos de levantamiento, la
capacidad de producción de los pozos y reducir los costos operacionales. Los
participantes aprenderan a diseñar y resolver problemas asociados a equipos de
levantamiento artifificial mediante bombeo mecánico, gas continuo, y bombeo
electrosumergible. Otros métodos de levantamiento tales como cavidades
progresivas, plunger lift, jet pump, bombeo hidráulico y levantamiento mediante
gas intermitente, serán también abordados
F.- Objetivos terminales:
- Adquirir conceptos de Reservorios, de los sistemas de producción, “Inflow Perfomance” y Análisis Nodal. La importancia de conocer el potencial productivo de sus reservorios.
- Seleccionar el apropiado sistema de levantamiento artificial, teniendo en cuenta el tipo de crudo, relación gas-petróleo, producción de agua y de impurezas.
- Realizar comparaciones económicas relacionadas al método de levantamiento en base al consumo de energía y en base a la eficiencia del sistema.
- Especificar componentes y equipos auxiliares necesarios para cada tipo de levantamiento artificial.
- Usar las mejores prácticas de la industria para extender la vida útil de los equipos de levantamiento artificial.
- Seleccionar y/o diseñar equipos y dispositivos que permitan la producción de hidrocarburos en condiciones de alta producción de gas, producción de sólidos, crudos viscosos y en algunas otras condiciones desfavorables a la producción.
G.- Temario:
Capítulo 1.- Generalidades. Yacimiento. Distribución de los
fluidos en el yacimiento. Clasificación de los Yacimientos en base a los
hidrocarburos que contienen. Clasificación de los Crudos. Características y
Propiedades Físico-Químico de la Roca y los Fluidos. Mecanismos de Empuje
Natural. Índice de Productividad
Capítulo 2.
Principios del Sistema de Producción y Flujo Natural (FL): Sistemas de
Producción y sus Componentes. Proceso de Producción. Comportamiento de
Afluencia. Índice de Productividad. Flujo de Fluidos en la Completación.
Capacidad de Producción del Sistema. Curvas de Oferta y Demanda de Energía en
el Fondo del Pozo. Optimización Global del Sistema. Métodos de Producción:
Flujo Natural y Levantamiento Artificial. Uso de Reductores para controlar la
Producción del Pozo en Flujo Natural. Dimensión de la Capacidad de Producción.
Recuperación Natural. Recuperación Primaria. Recuperación Secundaria.
Mantenimiento de Presión. Recuperación Terciaria (Mejorada)
Capítulo 3. Bombeo Mecánico (BM): Descripción del Sistema,
Principio de Funcionamiento, Equipos de Subsuelo, Bombas de profundidad. Sarta
de cabillas (varillas) de bombeo. Cargas torsionales y requerimiento de
potencia. Equipos de Superficie (Unidades convencionales, Mark ll, Air-
Balanced, Rotaflex, Hidráulicos). Herramientas usadas en subsuelo. Registros
dinamométricos y mediciones acústicas del nivel. Repaso de cartas
dinamométricas típicas en condiciones de bombeo. Datos obtenidos en un registro
dinamométrico y su interpretación para Ia toma de decisiones. Recomendaciones
de operación para maximizar Ia vida deI sistema. Diseño del Sistema.
Optimización.
Capítulo 4. Bombeo de Cavidad Progresiva (PCP): Descripción
del Sistema. Principio de funcionamiento. Ventajas y Desventajas.
Características, Ventajas, Limitaciones, Componentes del sistema (Superficiales
y subsuperficiales), características y principio de funcionamiento de los
mismos. Rango operativo recomendado de las bombas. Diseño con y sin software
para la selección de un equipo de fondo PCP, Criterios Técnicos de Diseño,
Optimización, Nuevas Tecnologías.
Capítulo 5. Bombeo Electrosumergible (ESP): Descripción del
Sistema. Principio de Operación. Ventajas y Desventajas. Componentes del
sistema (Superficiales y subsuperficiales), características y principio de
funcionamiento de los mismos. Rango operativo recomendado de las Bombas. Diseño
con y sin software para la selección de un equipo de fondo BES. Altura dinámica
total. Pérdidas por fricción. Nivel dinámico del fluido. Manejo del gas.
Profundidad y límites de asentamiento de la BES, eficiencia del sistema, caudal
del diseño. Diagnóstico de problemas con el equipo BES con los registros ó
cartas de amperaje. Criterios Técnicos de Diseño, Optimización, Nuevas
Tecnologías.
Capítulo 6. Bombeo Neumático BN (Gas Lift): Descripción del
Sistema, Principio de funcionamiento, Equipos de Subsuelo y Superficie,
Criterios Técnicos de Diseño, Optimización, Nuevas Tecnologías. Tipos de
Bombeo.
Capítulo 7. Bombeo Hidráulico (BH): Descripción del Sistema.
Principio de Operación. Ventajas y Desventajas. Equipos de Subsuelo y Superficie.
Tipos de Bombeo: Abierto, Cerrado, Tipo Jet. Sistema y Tratamiento del Fluido
Motriz l . Criterios Técnicos de Diseño, Parámetros de para Diseño con y sin
Software. Optimización, Nuevas Tecnologías.
Capítulo 8. Sistemas
de Levantamiento Artificial No Tradicionales: Válvula Motora, Barras
Espumantes, Sarta de Velocidad, Tubería Capilar, Embolo Viajero,
Estranguladores de Fondo, Definición y funcionamiento.
Capítulo 9. Comparativo de los sistemas de producción y
criterios de selección: Ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas.
Factores de selección del adecuado y óptimo sistema de Levantamiento
artificial: Localización geográfica. Facilidad de recuperación del sistema.
Tipo de fluidos y caudal esperado. Estado mecánico. Profundidad. Temperatura.
Presión. Corrosión, parafinas, asfáltenos, incrustaciones, etc. Energía
disponible. Flexibilidad del sistema. Confiabilidad. Costos de capital. Costos
de operación. Vida operativa. Ejercicios.
H.- Instructor: Ingeniero Mecánico con
especialización en Perforación y Producción de Pozos petroleros, 28 años de
experiencia en la Industria Petrolera en el área de: Métodos de Producción,
Levantamiento Artificial y Optimización de Producción. Diseño, manejo,
instalación y Optimización de Sistemas de Levantamiento Artificial (BOMBEO
MECANICO, PCP, ESP, BOMBEO NEUMÁTICO, BOMBEO HIDRAULICO) de crudos Medianos,
Pesados y Extra/Pesados tanto de subsuelo como de superficie. Completación y
Rehabilitación de pozos, Evaluación de Diseños, Determinación de Técnicas de
Completación, Evaluación de pozos candidatos a mejorar producción. Desarrollo profesional
en la Industria petrolera como especialista en Métodos de Producción,
Levantamiento Artificial y Optimización de Producción. Estimulación y limpieza
de pozos, Estimulación de pozos a través de la Inyección de vapor, Operaciones
de producción de pozos, Optimización del manejo, almacenaje y tratamiento de
crudo pesado. Proactivo. Habilidades pedagógicas para la transmisión de
información y conocimientos. Habilidades de comunicación y adaptación con
equipos multidisciplinarios que conduzcan al logro de metas organizacionales.
Facilidad de Expresión. Manejo de Personal.
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