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O bombeio mecânico com hastes é o método de elevação artificial de petróleo mais utilizado no mundo, por isso conhecer o seu funcionamento é muito importante. Neste método, o movimento rotativo de um motor elétrico ou de combustão interna é transformado em movimento alternativo por uma unidade de bombeio localizada próximo a cabeça do poço. Uma coluna de hastes transmite o movimento alternativo para o fundo do poço, acionando uma bomba que eleva os fluidos produzidos pelo reservatório para a superfície. Seus componentes principais são: unidade de bombeio, bomba de fundo, coluna de hastes e…mehr

Produktbeschreibung
O bombeio mecânico com hastes é o método de elevação artificial de petróleo mais utilizado no mundo, por isso conhecer o seu funcionamento é muito importante. Neste método, o movimento rotativo de um motor elétrico ou de combustão interna é transformado em movimento alternativo por uma unidade de bombeio localizada próximo a cabeça do poço. Uma coluna de hastes transmite o movimento alternativo para o fundo do poço, acionando uma bomba que eleva os fluidos produzidos pelo reservatório para a superfície. Seus componentes principais são: unidade de bombeio, bomba de fundo, coluna de hastes e motor. Este trabalho apresenta o estudo e construção de um simulador capaz de realizar o dimensionamento de um bombeio mecânico com hastes. Como parte fundamental do desenvolvimento, foram realizados testes, com o intuito de verificar se o simulador possui funcionalidade. Foi realizado também uma validação do simulador com a comparação com um estudo de caso retirado do livro de Guo, Lyons e Ghalambor. A construção foi realizada de forma que o simulador possuísse um fácil manuseio e não necessita de computadores muito potentes, na linguagem Virtual Basic, podendo ser empregado para fins didáticos.
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Autorenporträt
Ketson Patrick possui graduação em Engenharia de Petróleo e Gás (2018) e Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônica (2021) Millena S. Guimarães possui graduação em Engenharia de Petróleo e Gás (2019)