Ingeniería de detalle de la automatización de un banco de pruebas de transporte de fluidos y cortes de perforación de Ecopetrol-ICP
| dc.contributor.advisor | Roa Prada, Sebastián | |
| dc.contributor.advisor | Moreno Olano, Gonzalo Andrés | |
| dc.contributor.advisor | Mantilla Hernández, Hernán Dario | |
| dc.contributor.apolounab | Roa Prada, Sebastián [sebastián-roa-prada] | spa |
| dc.contributor.author | Santiago Álvarez, Julio Cesar | |
| dc.contributor.author | Jerez Pérez, Samuel David | |
| dc.contributor.cvlac | Roa Prada, Sebastián [295523] | spa |
| dc.contributor.cvlac | Moreno Olano, Gonzalo Andrés [0001770107] | spa |
| dc.contributor.cvlac | Mantilla Hernández, Hernán Darío [0000718653] | spa |
| dc.contributor.googlescholar | Roa Prada, Sebastián [xXcp5HcAAAAJ] | spa |
| dc.contributor.googlescholar | Mantilla Hernández, Hernán Darío [es&oi=ao] | spa |
| dc.contributor.orcid | Roa Prada, Sebastián [0000-0002-1079-9798] | spa |
| dc.contributor.orcid | Mantilla Hernández, Hernán Darío [0000-0002-9555-5046] | spa |
| dc.contributor.researchgate | Roa Prada, Sebastián [Sebastian_Roa-Prada] | spa |
| dc.contributor.scopus | Roa Prada, Sebastián [24333336800] | spa |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.spatial | Barrancabermeja (Santander, Colombia) | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-03-03T17:16:54Z | |
| dc.date.available | 2023-03-03T17:16:54Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-03 | |
| dc.degree.name | Ingeniero Mecatrónico | spa |
| dc.description.abstract | El Banco de Pruebas de Transporte de Fluidos y Cortes de Perforación del ICP (Instituto Colombiano del Petróleo) está compuesto por diferentes sistemas, en los cuales se llevan a cabo ensayos que simulan el comportamiento del transporte de los fluidos y cortes de perforación en diferentes etapas del proceso de creación de un pozo para extracción de petróleo. Esto con el fin de estudiar las variables que permitan optimizar la calidad, reducir tiempos y disminuir pérdidas económicas y materiales durante las perforaciones. Este banco carece de la automatización que permita el seguimiento y control de las variables involucradas en el proceso. Debido a esto, el ICP ha considerado iniciar el desarrollo de un proyecto para automatizar el banco de pruebas de fluidos de perforación, con el fin de realizar ensayos con las cualidades previamente mencionadas permitiendo la realización de muchas pruebas de manera autónoma, con posibilidad de control y monitoreo remoto del funcionamiento del banco, además de mayor eficiencia y trazabilidad en la toma de datos descartando el error por factores humanos y disminuyendo la tasa de accidentes laborales. Para desarrollar el proyecto de automatización del banco de pruebas de fluidos y cortes de perforación del ICP, la Universidad Autónoma de Bucaramanga toma parte en un acuerdo importante en el cual uno de sus ítems es la realización de este proyecto. En este trabajo se llevará a cabo una etapa temprana que involucra la ingeniería de detalle de la automatización y el rediseño del sistema existente de incorporación de cortes de roca al circuito hidráulico el cual presenta fallas de funcionamiento. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The Fluid Transport and Drilling Cuttings Test Bench of the ICP (Instituto Colombiano del Petróleo) is composed of different systems, in which tests are carried out to simulate the behavior of fluid transport and drilling cuttings in different stages of the process of creating a well for oil extraction. This in order to study the variables that allow optimizing quality, reducing time and reducing economic and material losses during drilling. This bench lacks the automation that allows the follow-up and control of the variables involved in the process. Due to this, ICP has considered initiating the development of a project to automate the drilling fluids test bench, in order to perform tests with the previously mentioned qualities allowing the performance of many tests in an autonomous way, with the possibility of remote control and monitoring of the bench operation, in addition to greater efficiency and traceability in the data collection, discarding the error due to human factors and reducing the rate of work accidents. To develop the automation project of the ICP's fluid and drill cuttings test bench, the Universidad Autónoma de Bucaramanga is part of an important agreement in which one of its items is the realization of this project. In this work will be carried out an early stage that involves the detailed engineering of the automation and the redesign of the existing system of incorporation of rock cuttings to the hydraulic circuit which has malfunctions. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
| dc.description.sponsorship | Ecopetrol | spa |
| dc.description.sponsorship | Ecopetrol. Instituto Colombiano del Petróleo ICP | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 14 1.1 SISTEMA ANULAR ............................................................................................... 15 1.2 SISTEMA DE SEPARACIÓN DE CORTES (SHAKER) ......................................... 16 1.3 SISTEMA DE MEZCLA DE FLUIDOS ................................................................... 17 1.4 SISTEMA DE BOMBEO Y CIRCULACIÓN ........................................................... 18 1.5 SISTEMA DE INCORPORACIÓN DE CORTES .................................................... 18 1.6 PANEL DE CONTROL........................................................................................... 19 2. OBJETIVOS ................................................................................................................ 21 2.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................................... 21 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................. 21 3. ESTADO DEL ARTE ................................................................................................... 22 3.1 FLUIDOS DE PERFORACIÓN .............................................................................. 22 3.2 COMPORTAMIENTO DEL PROCESO SEGÚN DIVERSOS FACTORES ............. 24 3.3 SISTEMA DE INCORPORACIÓN DE CORTES .................................................... 27 4. MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 29 4.1 PERFORACIÓN DE POZOS DE PETRÓLEO ....................................................... 29 4.2 SISTEMAS Y ESTRATEGIAS DE CONTROL. ...................................................... 31 4.2.1 CONTROL DE LAZO ABIERTO...................................................................... 32 4.2.2 CONTROL DE LAZO CERRADO.................................................................... 32 4.2.3 INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA .................................................................... 33 4.3 SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE BOMBEO DE LODOS ..................................... 33 4.3.1 BOMBA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO .................................................. 33 4.3.2 BOMBEO DE LODOS Y CORTES DE PERFORACIÓN ................................. 34 4.3.3 TIPOS DE FLUJO ........................................................................................... 35 5. METODOLOGÍA.......................................................................................................... 38 6. DESARROLLO Y DISEÑOS ....................................................................................... 41 6.1 REDISEÑO DEL SISTEMA DE INCORPORACIÓN DE CORTES ......................... 41 6.1.1 SELECCIÓN DE SOLUCIÓN PARA EL REDISEÑO DEL SISTEMA DE INCORPORACIÓN DE CORTES ............................................................................. 41 6.1.2 PARÁMETROS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INCORPORACIÓN DE CORTES Y SELECCIÓN DEL EDUCTOR ............................................................... 44 6.2 VALIDACIÓN DEL REDISEÑO DEL SISTEMA DE INCORPORACIÓN DE CORTES POR SIMULACIÓN CFD ................................................................................................. 46 6.3 DISEÑO DE PLANOS PARA EL REDISEÑO DEL SISTEMA DE INCORPORACIÓN DE CORTES.................................................................................................................... 51 6.4 SELECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL BANCO ................................................................................................................... 52 6.4.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES A CONTROLAR ......................................... 52 6.4.2 REFERENCIAS DE ACTUADORES, SENSORES Y DISPOSITIVOS DE CONTROL EN EL MERCADO..................................................................................... 55 6.4.3 SELECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN MEDIANTE MATRIZ QFD .................... 55 6.4.4 DESARROLLO DE P&ID .................................................................................... 60 6.4.5 GUÍA GEMMA..................................................................................................... 62 6.4.6 SELECCIÓN DE CONTROLADOR..................................................................... 64 6.5 DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTROL .......................... 67 6.5.1 ESTRATEGIA DE CONTROL PARA EL SISTEMA ANULAR ............................ 68 6.5.2 ESTRATEGIA DE CONTROL PARA EL SISTEMA DE CIRCULACIÓN Y BOMBEO ..................................................................................................................... 70 6.5.3 ESTRATEGIA DE CONTROL PARA EL SISTEMA DE MEZCLA DE FLUIDOS 72 6.5.4 ESTRATEGIA DE CONTROL PARA EL SISTEMA DE SEPARACIÓN DE CORTES: ..................................................................................................................... 73 6.5.5 PROGRAMACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTROL EN EL PLC .................. 75 6.5.6 PROGRAMACIÓN DE LA INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA (HMI) ................... 79 6.6 SIMULACIÓN Y PRUEBAS ...................................................................................... 82 6.7 DISEÑO DE PLANOS PARA CONEXIÓN DE INSTRUMENTACIÓN ....................... 89 6.8 PRESUPUESTO .................................................................................................... 94 CONCLUSIONES ............................................................................................................ 96 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 97 ANEXOS ....................................................................................................................... 103 | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
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| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Ingeniería | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería Mecatrónica | spa |
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