Simulador computacional do comportamento em regime de poços de petróleo equipados com gas-lift contínuo / Simulador computacional do comportamento em regime de poços de petróleo equipados com gas-lift contínuo / Simulador computacional do comportamento em regime de poços de petróleo equipados com gas-lift contínuo / Simulador computacional do comportamento em regime de poços de petróleo equipados com gas-lift contínuo

AUTOR(ES)
DATA DE PUBLICAÇÃO

2004

RESUMO

Dentre os resultados do Projeto AutPoc – Automação de Poços, estabelecido entre UFRN e Petrobras com o apoio do CNPq, FINEP, CTPETRO, FUNPEC, foi desenvolvido um simulador para poços de petróleo equipados com o método de elevação por gas-lift contínuo. O gas-lift é um método de elevação bastante utilizado em produção offshore (produção marinha), e seu conceito fundamental é injetar gás no fundo do poço produtor de petróleo tornando-o menos denso de modo a facilitar seu deslocamento desde o reservatório até a superfície. Baseado na utilização de tabelas e equações que condensam o maior número de informações sobre características do reservatório, do poço e das válvulas de injeção de gás, é permitido, através de sucessivas interpolações, simular curvas representativas do comportamento físico das variáveis características existentes. Com um simulador que aproxime um computador das condições físicas reais de um poço de petróleo é possível analisar comportamentos peculiares com velocidades muito maiores, visto que as constantes de tempo do sistema em questão são bem elevadas e, além disso, otimizar custos com ensaios em campo. O simulador apresenta grande versatilidade, destacadamente a análise da influência de parâmetros, como a pressão estática, razão gás-líquido, pressão na cabeça do poço, BSW (Basic Sediments and Water) em curvas de solicitação no fundo do poço e a obtenção da curva de desempenho do poço onde pode-se simular regras de controle e otimização. No tocante as regras de controle, o simulador permite a utilização em dois modos de simulação: a aplicação do controle via software simulado incluído no próprio simulador, bem como a utilização de controladores externos. Isto implica que o simulador pode ser utilizado como ferramenta de validação de algoritmos de controle. Através das potencialidades acima citadas, naturalmente surge uma outra poderosa aplicação para o simulador: a utilização didática da ferramenta. Será possível utilizá-lo em cursos de formação e reciclagem de engenheiros

ASSUNTO(S)

gas-lift pressure petróleo automation control engenharia eletrica flow simulator automação pressão fluxo gas-lift controle elevação artificial simulador artificial lift oil

Documentos Relacionados