WO2014102717A2 - Sistema de levantamiento artificial con motor de cavidades progresivas en fondo para la extracción de hidrocarburos - Google Patents

Sistema de levantamiento artificial con motor de cavidades progresivas en fondo para la extracción de hidrocarburos Download PDF

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Definitions

  • the present invention corresponds to a system of artificial lift comprising a progressive cavity motor that is installs, in turn, at the bottom of a well and that allows generating revolutions and torque needed to move a progressive cavity pump and carry out the extraction of hydrocarbons.
  • This invention is directly related to the hydrocarbons sector, specifically with technologies applied to the oil extraction. Its applicability is specific in oil wells, in mechanical pumping, electro-submersible systems and progressive cavity pumps that are mechanically connected to a surface speed reducer by a string of rods as artificial lift systems for hydrocarbons found in the subsoil.
  • the present invention delivers an artificial lift system with cavity motor progressive in depth for the extraction of hydrocarbons.
  • Said engine of progressive cavities are activated by the injection of fluid (water or oil) that is sent from the surface. Since the cavity motor progressive is in the background, the connection between the cavity motor progressive and progressive cavity pump is a flexible shaft with length less than 6 m. This implies an increase in the reliability of the system for the hydrocarbon extraction. In addition, once the fluid passes through the engine of progressive cavities, this returns to the surface due to the effect of the vessels communicants and a decrease in the energy consumption required for hydrocarbon extraction.
  • the present invention delivers an artificial lift system with cavity motor progressive in depth for the extraction of hydrocarbons.
  • the present invention delivers an artificial lift system with cavity motor progressive in depth for the extraction of hydrocarbons.
  • Said engine of progressive cavities are activated by the injection of fluid (water or oil) that is sent from the surface. Since the cavity motor progressive is in the background, the connection between the cavity motor progressive and progressive cavity pump is a flexible shaft with length less than 6 m. This implies an increase in the reliability of the system for the hydrocarbon extraction. In addition, once the fluid passes through the engine of progressive cavities, this returns to the surface due to the effect of the vessels communicants and a decrease in the energy consumption required for hydrocarbon extraction.
  • the connection between the progressive cavity motor and the Progressive cavity pump is a flexible shaft with length less than 6 m. This implies an increase in the reliability of the system for the extraction of hydrocarbons In addition, once the fluid crosses the cavity motor progressive, this returns to the surface due to the effect of the vessels communicants and a decrease in the energy consumption required for hydrocarbon extraction.
  • FIG. 1 Schematic view of the artificial lifting system with progressive cavity motor in the background for hydrocarbon extraction
  • FIG. 1 Detailed schematic view of the arrangement of the progressive cavity motor and the progressive cavity pump where both have the same propeller direction, only that the progressive cavity motor is installed inverse to the progressive cavity pump.
  • FIG. 3 Detailed schematic view of the arrangement of the progressive cavity motor and the progressive cavity pump where the progressive cavity motor has a propeller direction opposite to the propeller direction that the progressive cavity pump has, in addition to the cavity motor Progressive is installed in the same direction as the progressive cavity pump.
  • FIG. 4 Frontal, top and isometric view of the axillary bearing block (4) where the circular arrangement of holes (4.1) can be seen that allow the passage of fluid from the surface and that will subsequently activate the motor and progressive cavities.
  • the present invention delivers a system of artificial lift with progressive cavity motor in the background for hydrocarbon extraction.
  • Said progressive cavity motor is driven by injecting fluid (water or oil) that is sent from the surface. Since the progressive cavity motor is in the background, the connection between the progressive cavity motor and the cavity pump Progressive is a flexible shaft with length less than 6 m. This implies a Increased reliability of the system for hydrocarbon extraction. In addition, once the fluid passes through the progressive cavity motor, this returns to the surface due to the effect of the communicating vessels and a decrease in energy consumption required for the extraction of hydrocarbons
  • the present invention corresponds to a system of artificial lift comprising a progressive cavity motor (10) in fund for the extraction of hydrocarbons, which generates a movement rotational, due to the passage of a fluid between a stator (10.1) and a rotor (10.2).
  • This system is composed of a fluid storage tank (1), a pump (2) for fluid injection, a pipe string (3) that connect the surface with an axial bearing (4), a tube (8), a stator for a progressive cavity motor (10.1), a perforated tube (11), a stator for a progressive cavity pump (14.1), an annular gasket (13) supported between the stator of the progressive cavity pump (14) and the well liner (15), a set of tapered bearings (5) supported in the axial bearing (4), a main shaft (6) supported in the set of tapered bearings (5), four shaft couplings (7), two flexible shafts (9 Y 12), a rotor (10.2) of the progressive cavity motor and a rotor (14.2) of the progressive cavity pump.
  • the artificial lifting system that It comprises a progressive cavity motor (10) in the bottom for the extraction of hydrocarbons, consists of a storage tank (1) of connected fluid to the suction of the injection pump (2). Injection pump discharge It is connected to the upper end of the pipe string (3) and is in turn It is connected, at its lower end, to an axial bearing block (4).
  • This axial bearing has an arrangement of holes in a circular shape (4.1), around the seat of the tapered bearings. Inside the axial bearing the set of tapered bearings (5) that support the load is installed exerted by the main axis (6). This main axis is connected, by a coupling for shafts (7), to one of the flexible shafts (9).
  • the other Flexible shaft end is connected, by means of a shaft coupling (7), to the motor rotor (10.2).
  • the motor rotor is installed inside the stator (10.1) of the progressive cavity motor, which joins the bearing block (4) by middle of a tube (8).
  • the lower end of the rotor (10.2) of the progressive cavity motor is connected, by means of a coupling for axes (7), to the second flexible axis (12).
  • the second flexible axis is connected at its lower end to the rotor (14.2) of the cavity pump progressive, by means of a coupling for shafts (7).
  • the rotor (14.2) of the pump of progressive cavities is installed inside the stator (14.1) of the progressive cavity pump, which supports the annular gasket (13).
  • the lower end of the stator (10.1) of the cavity motor progressive is connected to the upper end of the stator (14.1) of the pump of progressive cavities by means of a perforated tube (11).
  • the progressive cavity motor (10) corresponds to a progressive cavity pump with the reverse direction of rotation to the pump of progressive cavities (14). While the progressive cavities engine fluid is supplied to generate a rotational movement, the pump progressive cavities receives a rotational movement from the engine of progressive cavities to pump fluid.
  • the progressive cavity motor it can be a progressive cavity pump installed unlike the pump of progressive cavities, as seen in Figure 2.
  • the cavity motor progressive can also be can be a progressive cavity pump with reverse step to the progressive cavity pump, as seen in the Figure 3
  • the system consists of an injection pump (2) of fluid that sucks the fluid contained in the storage tank (1) and unloads it through the pipe string (3) towards the axial bearing (4).
  • the fluid is directed through the circular arrangement of holes in the chumacera (4.1).
  • the fluid leaves the axial bearing block (4) and passes through the annular space between the tube (8) and the first flexible shaft (9) in the direction of the upper mouth of the rotor (10.2) and stator (10.1) assembly, of the progressive cavity motor (10).
  • the rotor begins to rotate.
  • the rotational movement produced by the passage of the fluid in the system is transmitted from the rotor (10.2) of the cavity motor (10) to the rotor (14.2) of the progressive cavity pump (14), by middle of the second flexible shaft (12).
  • the rotor (14.2) of the pump progressive cavities (14) rotated inside the stator (14.1)
  • the hydrocarbon flows from the lower mouth to the upper mouth of the stator (14.1) of the progressive cavity pump (14), and from there it passes into the holes of perforated tube outlet (11).
  • the hydrocarbon comes out of the tube perforations, it moves towards the surface due to the discharge pressure of the progressive cavity pump (14).
  • the present invention delivers a artificial lifting system with progressive cavity motor in the background for the extraction of hydrocarbons.
  • Said progressive cavity motor is operates by injecting fluid (water or oil) that is sent from the surface. Since the progressive cavity motor is in bottom, the connection between the progressive cavity motor and the pump Progressive cavities is a flexible shaft with length less than 6 m. This it implies an increase in the reliability of the system for the extraction of hydrocarbons In addition, once the fluid crosses the cavity motor progressive, this returns to the surface due to the effect of the vessels communicants and a decrease in the energy consumption required for hydrocarbon extraction.

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Abstract

La invención corresponde a un sistema de levantamiento artificial que comprende un motor de cavidades progresivas para la extracción de hidrocarburos. En el sistema de la invención un fluido almacenado en superficie se inyecta por medio de una bomba hacia el motor de cavidades progresivas, ubicado en el subsuelo; la rotación que se produce por el paso del fluido se trasmite a una bomba de cavidades progresivas de forma que se empuja el hidrocarburo hacia la superficie.

Description

SISTEMA DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL CON MOTOR DE CAVIDADES PROGRESIVAS EN FONDO PARA LA EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS
La presente invención corresponde a un sistema de levantamiento artificial que comprende un motor de cavidades progresivas que se instala, a su vez, en el fondo de un pozo y que permite generar las revoluciones y torque necesarios para mover una bomba de cavidades progresivas y realizar la extracción de hidrocarburos.
Esta invención está relacionada directamente con el sector de hidrocarburos, específicamente con tecnologías aplicadas a la extracción de petróleo. Su aplicabilidad es específica en pozos petroleros, en bombeo mecánico, sistemas electrosumergibles y bombas de cavidades progresivas que se conectan mecánicamente a un reductor de velocidad en superficie mediante una sarta de varillas como sistemas de levantamiento artificial de los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo.
En el sector de hidrocarburos es conocido el uso de cabezales eléctricos o hidráulicos en superficie así como motores eléctricos de fondo. Estos equipos generan las revoluciones y torque necesarios para bombas de cavidades progresivas, que se ubican en el fondo de los pozos, para realizar la extracción de hidrocarburos.
En el caso de las bombas de cavidades progresivas se utilizan motores eléctricos o hidráulicos en superficie acoplados a una caja reductora que compone el cabezal del pozo. El reductor rota una sarta de varillas que a su vez hace girar la bomba de cavidades progresivas. Este sistema requiere de una sarta de varillas como elemento de transmisión de potencia entre el cabezal de superficie y la bomba de cavidades progresivas ubicada en el fondo. Debido a que el sistema requiere del uso de varillas hay un gasto adicional de energía como consecuencia de la fricción de las varillas con el fluido y con la tubería. Las varillas se fatigan con el trabajo por exposición constante a tensión, torsión y fricción. Este desgate produce una rotura o desconexión de varillas interrumpiendo la extracción de los hidrocarburos. En el caso de las bombas de cavidades progresivas electrosumergibles se utilizan motores muy largos y de bajo diámetro que trabajan a altos voltajes (4.160V) y altas revoluciones por minuto (3.600RPM). Este sistema requiere de un cable especial que transmite la potencia eléctrica desde un transformador en superficie hasta el fondo donde se encuentra el motor eléctrico. En consecuencia, ocurren pérdidas de energía eléctrica en forma de calor a lo largo del cable. Debido a las altas revoluciones con las que trabajan los motores eléctricos de fondo, éste sistema de levantamiento artificial sólo es aplicable en pozos de alto caudal o alta producción.
Teniendo en la cuenta los altos costos, complejidad y baja confiabilidad inherentes al uso de sartas de varillas y cables eléctricos (como elementos de transmisión de potencia entre el cabezal de superficie y las bombas o motores eléctricos de fondo) la presente invención entrega un sistema de levantamiento artificial con motor de cavidades progresivas en fondo para la extracción de hidrocarburos. Dicho motor de cavidades progresivas se acciona mediante la inyección de fluido (agua o petróleo) que es enviado desde la superficie. Dado que el motor de cavidades progresivas se encuentra en fondo, la conexión entre el motor de cavidades progresivas y la bomba de cavidades progresivas es un eje flexible con longitud inferior a 6 m. Esto implica un aumento de la confiabilidad del sistema para la extracción de hidrocarburos. Además, una vez el fluido atraviesa el motor de cavidades progresivas, este retorna a superficie debido al efecto de los vasos comunicantes y se logra una disminución del consumo energético requerido para la extracción de hidrocarburos.
En el sector de hidrocarburos es conocido el uso de cabezales eléctricos o hidráulicos en superficie así como motores eléctricos de fondo. Estos equipos generan las revoluciones y torque necesarios para bombas de cavidades progresivas, que se ubican en el fondo de los pozos, para realizar la extracción de hidrocarburos.
En el caso de las bombas de cavidades progresivas se utilizan motores eléctricos o hidráulicos en superficie acoplados a una caja reductora que compone el cabezal del pozo. El reductor rota una sarta de varillas que a su vez hace girar la bomba de cavidades progresivas. Este sistema requiere de una sarta de varillas como elemento de transmisión de potencia entre el cabezal de superficie y la bomba de cavidades progresivas ubicada en el fondo. Debido a que el sistema requiere del uso de varillas hay un gasto adicional de energía como consecuencia de la fricción de las varillas con el fluido y con la tubería. Las varillas se fatigan con el trabajo por exposición constante a tensión, torsión y fricción. Este desgate produce una rotura o desconexión de varillas interrumpiendo la extracción de los hidrocarburos. En el caso de las bombas de cavidades progresivas electrosumergibles se utilizan motores muy largos y de bajo diámetro que trabajan a altos voltajes (4.160V) y altas revoluciones por minuto (3.600RPM). Este sistema requiere de un cable especial que transmite la potencia eléctrica desde un transformador en superficie hasta el fondo donde se encuentra el motor eléctrico. En consecuencia, ocurren pérdidas de energía eléctrica en forma de calor a lo largo del cable. Debido a las altas revoluciones con las que trabajan los motores eléctricos de fondo, éste sistema de levantamiento artificial sólo es aplicable en pozos de alto caudal o alta producción.
Teniendo en la cuenta los altos costos, complejidad y baja confiabilidad inherentes al uso de sartas de varillas y cables eléctricos (como elementos de transmisión de potencia entre el cabezal de superficie y las bombas o motores eléctricos de fondo) la presente invención entrega un sistema de levantamiento artificial con motor de cavidades progresivas en fondo para la extracción de hidrocarburos.
Teniendo en la cuenta los altos costos, complejidad y baja confiabilidad inherentes al uso de sartas de varillas y cables eléctricos (como elementos de transmisión de potencia entre el cabezal de superficie y las bombas o motores eléctricos de fondo) la presente invención entrega un sistema de levantamiento artificial con motor de cavidades progresivas en fondo para la extracción de hidrocarburos. Dicho motor de cavidades progresivas se acciona mediante la inyección de fluido (agua o petróleo) que es enviado desde la superficie. Dado que el motor de cavidades progresivas se encuentra en fondo, la conexión entre el motor de cavidades progresivas y la bomba de cavidades progresivas es un eje flexible con longitud inferior a 6 m. Esto implica un aumento de la confiabilidad del sistema para la extracción de hidrocarburos. Además, una vez el fluido atraviesa el motor de cavidades progresivas, este retorna a superficie debido al efecto de los vasos comunicantes y se logra una disminución del consumo energético requerido para la extracción de hidrocarburos.
Dado que el motor de cavidades progresivas se encuentra en fondo, la conexión entre el motor de cavidades progresivas y la bomba de cavidades progresivas es un eje flexible con longitud inferior a 6 m. Esto implica un aumento de la confiabilidad del sistema para la extracción de hidrocarburos. Además, una vez el fluido atraviesa el motor de cavidades progresivas, este retorna a superficie debido al efecto de los vasos comunicantes y se logra una disminución del consumo energético requerido para la extracción de hidrocarburos.
Figura 1. Vista esquemática del sistema de levantamiento artificial con motor de cavidades progresivas en fondo para la extracción de hidrocarburos
Figura 2. Vista esquemática detallada de la disposición del motor de cavidades progresivas y la bomba de cavidades progresivas en donde ambos tienen el mismo sentido de hélice, solo que el motor de cavidades progresivas se encuentra instalado inverso a la bomba de cavidades progresivas.
Figura 3. Vista esquemática detallada de la disposición del motor de cavidades progresivas y la bomba de cavidades progresivas en donde el motor de cavidades progresivas tiene un sentido de hélice opuesto al sentido de hélice que tiene la bomba de cavidades progresivas, además el motor de cavidades progresivas se encuentra instalado en el mismo sentido de la bomba de cavidades progresivas.
Figura 4 . Vista frontal, superior e isométrica de la chumacera axila (4) en donde se puede apreciar el arreglo circular de orificios (4.1) que permiten el paso del fluido proveniente de la superficie y que posteriormente activara el motor e cavidades progresivas.
LISTADO DE REFERENCIA
  1. TANQUE DE ALMACENAMIENTO.
  2. BOMBA DE INYECCIÓN DE FLUIDO.
  3. SARTA DE TUBERÍA.
  4. CHUMACERA AXIAL.
    1. ARREGLO CIRCULAR DE ORIFICIOS.
  5. CONJUNTO DE RODAMIENTOS CÓNICOS.
  6. UN EJE PRINCIPAL.
  7. ACOPLE PARA EJES.
  8. TUBO.
  9. PRIMER EJE FLEXIBLE.
  10. MOTOR DE CAVIDADES PROGRESIVAS.
    1. ESTATOR DEL MOTOR DE CAVIDADES PROGRESIVAS.
    2. ROTOR DEL MOTOR DE CAVIDADES PROGRESIVAS.
  11. TUBO PERFORADO.
  12. SEGUNDO EJE FLEXIBLE.
  13. EMPAQUE ANULAR.
  14. BOMBA DE CAVIDADES PROGRESIVAS.
    1. ESTATOR DE LA BOMBA DE CAVIDADES PROGRESIVAS.
    2. ROTOR DE LA BOMBA DE CAVIDADES PROGRESIVAS.
  15. REVESTIMIENTO DEL POZO.
La presente invención entrega un sistema de levantamiento artificial con motor de cavidades progresivas en fondo para la extracción de hidrocarburos. Dicho motor de cavidades progresivas se acciona mediante la inyección de fluido (agua o petróleo) que es enviado desde la superficie. Dado que el motor de cavidades progresivas se encuentra en fondo, la conexión entre el motor de cavidades progresivas y la bomba de cavidades progresivas es un eje flexible con longitud inferior a 6 m. Esto implica un aumento de la confiabilidad del sistema para la extracción de hidrocarburos. Además, una vez el fluido atraviesa el motor de cavidades progresivas, este retorna a superficie debido al efecto de los vasos comunicantes y se logra una disminución del consumo energético requerido para la extracción de hidrocarburos.
La presente invención corresponde a un sistema de levantamiento artificial que comprende un motor de cavidades progresivas (10) en fondo para la extracción de hidrocarburos, que genera un movimiento rotacional, debido al paso de un fluido entre un estator (10.1) y un rotor (10.2). Este sistema está compuesto por un tanque de almacenamiento de fluido (1), una bomba (2) para inyección de fluido, una sarta de tubería (3) que conecta la superficie con una chumacera axial (4), un tubo (8), un estator para un motor de cavidades progresivas (10.1), un tubo perforado (11), un estator para una bomba de cavidades progresivas (14.1), un empaque anular (13) soportado entre el estator de la bomba de cavidades progresivas (14) y el revestimiento del pozo (15), un conjunto de rodamientos cónicos (5) soportado en la chumacera axial (4), un eje principal (6) soportado en el conjunto de rodamientos cónicos (5), cuatro acoples para ejes (7), dos ejes flexibles (9 Y 12), un rotor (10.2) del motor de cavidades progresivas y un rotor (14.2) de la bomba de cavidades progresivas.
El sistema de levantamiento artificial que comprende un motor de cavidades progresivas (10) en fondo para la extracción de hidrocarburos, consiste en un tanque de almacenamiento (1) de fluido conectado a la succión de la bomba (2) de inyección. La descarga de la bomba de inyección está conectada al extremo superior de la sarta de tubería (3) y esta a su vez está conectada, en su extremo inferior a una chumacera axial (4). Esta chumacera axial posee un arreglo de orificios en forma circular (4.1), alrededor del asiento de los rodamientos cónicos. Dentro de la chumacera axial se instala el conjunto de rodamientos cónicos (5) que soportan la carga ejercida por el eje principal (6). Éste eje principal está conectado, mediante un acople para ejes (7), a uno de los ejes flexibles (9). A su vez, el otro extremo del eje flexible está conectado, por medio de un acople para ejes (7), al rotor del motor (10.2). El rotor del motor está instalado dentro del estator (10.1) del motor de cavidades progresivas, que se une a la chumacera (4) por medio de un tubo (8). Adicionalmente, el extremo inferior del rotor (10.2) del motor de cavidades progresivas está conectado, por medio de una acople para ejes (7), al segundo eje flexible (12). Por otra parte, el segundo eje flexible está conectado en su extremo inferior al rotor (14.2) de la bomba de cavidades progresivas, por medio de una acople para ejes (7). El rotor (14.2) de la bomba de cavidades progresivas se encuentra instalado al interior del estator (14.1) de la bomba de cavidades progresivas, que soporta el empaque anular (13). Finalmente, el extremo inferior del estator (10.1) del motor de cavidades progresivas está conectado al extremo superior del estator (14.1) de la bomba de cavidades progresivas por medio de un tubo perforado (11).
El motor de cavidades progresivas (10) corresponde a una bomba de cavidades progresivas con sentido inverso de rotación a la bomba de cavidades progresivas (14). Mientras que al motor de cavidades progresivas se le suministra fluido para generar un movimiento rotacional, la bomba de cavidades progresivas recibe un movimiento rotacional proveniente del motor de cavidades progresivas para bombear fluido. El motor de cavidades progresivas puede ser una bomba de cavidades progresivas instalada al contrario de la bomba de cavidades progresivas, como se observa en la Figura 2. El motor de cavidades progresivas también puede ser puede ser una bomba de cavidades progresivas con paso inverso al de la bomba de cavidades progresivas, como se observa en la Figura 3.
El sistema consiste en una bomba (2) de inyección de fluido que succiona el fluido contenido en el tanque (1) de almacenamiento y lo descarga a través de la sarta de tuberías (3) hacia la chumacera axial (4). Así, el fluido es dirigido a través del arreglo circular de orificios de la chumacera (4.1). Posteriormente, el fluido sale de la chumacera axial (4) y pasa por el espacio anular existente entre el tubo (8) y el primer eje flexible (9) en dirección a la boca superior del conjunto rotor (10.2) y estator (10.1), del motor de cavidades progresivas (10). Una vez el fluido pasa entre el rotor y el estator, del motor de cavidades progresivas, el rotor empieza a girar. La carga axial generada por el movimiento rotacional se transmite hacia el eje flexible (9) y de éste hacia el eje principal (6) que posee un hombro (6.1) en el extremo superior. Como consecuencia el eje principal rota y se soporta sobre los rodamientos cónicos (5). Finalmente, el fluido sale del conjunto rotor (10.2) y estator (10.1), del motor de cavidades progresivas (10), por la boca inferior del estator hacia los orificios de salida del tubo perforado (11), retornando a superficie mediante vasos comunicantes.
El movimiento rotacional que se produce por el paso del fluido en el sistema se transmite del rotor (10.2) del motor de cavidades progresivas (10) al rotor (14.2) de la bomba de cavidades progresivas (14), por medio del segundo eje flexible (12). Cuando el rotor (14.2) de la bomba de cavidades progresivas (14) rota dentro del estator (14.1), el hidrocarburo fluye desde la boca inferior hacia la boca superior del estator (14.1) de la bomba de cavidades progresivas (14), y de ahí pasa hacia los orificios de salida del tubo perforado (11). Cuando el hidrocarburo sale por las perforaciones del tubo, éste se desplaza hacia la superficie debido a la presión de descarga que posee la bomba de cavidades progresivas (14).
En el sector de hidrocarburos es conocido el uso de cabezales eléctricos o hidráulicos en superficie así como motores eléctricos de fondo. Debido a las altas revoluciones con las que trabajan los motores eléctricos de fondo, éste sistema de levantamiento artificial sólo es aplicable en pozos de alto caudal o alta producción. La presente invención entrega un sistema de levantamiento artificial con motor de cavidades progresivas en fondo para la extracción de hidrocarburos. Dicho motor de cavidades progresivas se acciona mediante la inyección de fluido (agua o petróleo) que es enviado desde la superficie. Dado que el motor de cavidades progresivas se encuentra en fondo, la conexión entre el motor de cavidades progresivas y la bomba de cavidades progresivas es un eje flexible con longitud inferior a 6 m. Esto implica un aumento de la confiabilidad del sistema para la extracción de hidrocarburos. Además, una vez el fluido atraviesa el motor de cavidades progresivas, este retorna a superficie debido al efecto de los vasos comunicantes y se logra una disminución del consumo energético requerido para la extracción de hidrocarburos.

Claims (9)

  1. Sistema de levantamiento artificial caracterizado porque comprende un motor de cavidades progresivas, instalado en fondo, para la extracción de hidrocarburos.
  2. Sistema de levantamiento artificial caracterizado porque comprende una chumacera axial, la cual presenta un arreglo circular de orificios, que permite el paso de fluido proveniente de la superficie hacia la boca superior del motor de cavidades progresivas.
  3. Sistema de levantamiento artificial caracterizado porque comprende una chumacera axial que soporta la carga axial ejercida por el rotor del motor de cavidades progresivas y el rotor del motor de la bomba de cavidades progresivas.
  4. Sistema de levantamiento artificial caracterizado porque comprende un tubo perforado que permite que tanto el fluido en la descarga del motor de cavidades progresivas como el fluido en la descarga de la bomba de cavidades progresivas salga al espacio anular entre el estator del motor de cavidades progresivas y el revestimiento del pozo.
  5. Sistema de levantamiento artificial cacraterizado porque comprende una bomba en superficie que toma un fluido y lo inyecta al interior de una sarta de tuberías para enviarlo al espacio entre el rotor y el estator del motor de cavidades progresivas, para generar un movimiento rotacional en el rotor del motor de cavidades progresivas.
  6. Sistema de levantamiento artificial caracterizado porque comprende un empaque anular instalado entre el estator de la bomba de cavidades progresivas y el revestimiento del pozo.
  7. Sistema de levantamiento artificial caracterizado porque comprende un motor de cavidades progresivas que corresponde a una bomba de cavidades progresivas con sentido inverso de rotación a la bomba de cavidades progresivas.
  8. Sistema de levantamiento artificial caracterizado porque comprende un motor de cavidades progresivas que puede ser una bomba de cavidades progresivas instalada al contrario de la bomba de cavidades progresivas.
  9. Sistema de levantamiento artificial caracterizado porque comprende un motor de cavidades progresivas que puede ser una bomba de cavidades progresivas con paso inverso al de la bomba de cavidades progresivas.
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