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Ficha| Diseño y Optimizacion de sistemas artificiales de produccion

OBJETIVOS

  • Adquirir conceptos de Reservorios, de los sistemas de producción, “Inflow Perfomance” y Análisis Nodal.
  • Seleccionar el apropiado sistema de levantamiento artificial, teniendo en cuenta el tipo de crudo, RGA, 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.

CONTENIDOS

  • Capítulo 1. Conocimientos básicos.
  • Capítulo 2. Bombeo Mecánico (BM).
  • Capítulo 3. Bombeo de Cavidad Progresiva (PCP).
  • Capítulo 4. Bombeo Eletrocentrifugo (ESP).
  • Capítulo 5. Bombeo ESPCP (Electro PCP).
  • Capítulo 6. Bombeo Neumático BN (Gas Lift).
  • Capítulo 7. Bombeo Hidráulico (BH).
  • Capítulo 8. Plunger Lift.
  • Capítulo 9. Sistemas de Levantamiento Artificial No Tradicionales.
  • Capítulo 10 Diagnóstico y Detección de Fallas.
  • Capítulo 11.Optimización y Simulación.

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DIRIGIDO A : Ingenieros de petróleo, de producción, optimización, técnicos de campos, así como personal involucrado con los sistemas de levantamiento artificial.

METODOLOGÍA: Teórica-Práctica. Videos, documentos impresos, promoviendo el debate y la ejercitación individual como grupal.

MODALIDAD: Presencial - Online.

DURACIÓN: 20 horas.

Ficha| Diseño y Optimizacion de sistemas artificiales de producción

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File| Design and Optimization of Artificial Production Systems

OBJECTIVES

  • Acquire concepts of reservoirs, production systems, "Inflow Performance," and nodal analysis.
  • Select the appropriate artificial lift system, considering the type of crude oil, RGA (Relative Gas), water production, and impurities.
  • Perform economic comparisons related to the lifting method based on energy consumption and system efficiency.
  • Specify components and auxiliary equipment needed for each type of artificial lift.
  • Utilize industry best practices to extend the lifespan of artificial lift equipment.
  • Select and/or design equipment and devices that allow for hydrocarbon production under conditions of high gas production, solid production, viscous crudes, and other unfavorable production conditions.

CONTENT

  • Basic knowledge.
  • Mechanical Pumping (BM).
  • Progressive Cavity Pumping (PCP).
  • Electric Submersible Pumping (ESP).
  • ESPCP (Electric PCP) Pumping.
  • Pneumatic Pumping (Gas Lift).
  • Hydraulic Pumping (BH).
  • Plunger Lift.
  • Non-Traditional Artificial Lift Systems.
  • Diagnosis and Failure Detection.
  • Optimization and Simulation.

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TARGET AUDIENCE: Petroleum engineers, production engineers, optimization technicians, field technicians, and personnel involved with artificial lift systems.

METHODOLOGY: Theoretical-practical. Includes videos, printed documents, promoting both individual and group discussion and exercises.

MODALITY: In-person - Online.

DURATION: 20 hours.

File| Design and Optimization of Artificial Production Systems