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Tecnologías de rehabilitación de pozos y
aplicación de tecnologías de bajas
perdidas para columnas de bombeo. Sus
beneficios en la eficiencia energética de
sistemas de bombeo
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Mtro. Ing. Jerónimo von Wuthenau
1. Tecnologías de rehabilitación de pozos. 2. Aplicación de tecnologías de bajas perdidas para
columnas de bombeo.3. Beneficios en la eficiencia energética de sistemas
de bombeo
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1. Perforación2. Desarrollo3. Bombeo4. Mantenimiento
Ingredientes que hacen de un buen
pozo de agua
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Para que rehabilitar o dar mantenimiento a
un pozo ?
- Por que ya le toca? - Se quemo la bomba?- Por que hay recursos?
1. Recuperar o incrementar gasto específico a bombear.
2. Reparar y cuidar la estructura mecánica del pozo.
3. De manera preventiva
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- Cuando una bomba está encendida, el nivel dinámico se va “hacia abajo" una cierta distancia.
- Este nivel que baja, sumado al nivel estático (la distancia desde el suelo hasta la superficie del agua), se convierte en la distancia total de la bomba debe levantar agua a la superficie.
- Cuanto mayor sea la elevación, mayor la carga que la bomba debe elevar hasta la superficie y mayor será el coste de la energía.
Niveles
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- A través del ranurado del ademe es por donde va a entrar el agua al interior del pozo.
Ademe Ranurado
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- Debido al taponamiento del ranurado, el agua no puede ingresar tan rápido para remplazar el agua que se esta bombeando.
Ademe Ranurado
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1. Cepillado2. Pistoneo3. Agua alta presión (Aqua Jet)4. Desarrollo5. Explosivos (Sonar)6. Hielo Seco7. Inyección de aire8. Fracking
Métodos Mecánicos para Limpieza del Adema
• Abrir el ranurado por medio de la fuerza.• Fuerza aplicada del interior hacia el exterior (De la
misma manera en la que se perforó el pozo.
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1. Actúan en el interior del ranurado2. Actúa en el filtro del engravado.
Métodos Químicos para Limpieza del Adema
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1. Ácidos2. Jabones (“Dispersores de Arcillas”)3. Detergentes
Métodos Químicos para Limpieza del Adema
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Métodos Químicos para Limpieza del Adema
Corrosión Relativa
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1. Disolver calizas, depósitos de bacterias, y residuos de corrosión.
2. Efectivo en disolver, desintegrar y dispersar bentonitas comerciales de perforación.
3. No ser tóxico.4. No contaminar el agua.5. Seguro para utilizar con los equipos de
bombeo. 6. De “fácil” y seguro manejo.
Requerimientos para usar químicos en un pozo.
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Recomendaciones
1. Medición continua del gasto2. Medición de presión en tren de descarga3. Medición continua de niveles4. Medición de parámetros eléctricos
5. Hacer diagnóstico preventivo6. Rehabilitar con productos químicos para
mejores resultados.
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1. Perforación2. Desarrollo3. Bombeo:
• Columna de Bombeo
4. Mantenimiento
Ingredientes que hacen de un buen
pozo
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Factores que influyen en las pérdidas por fricción en las
columnas de bombeo
h = 10,3 * n^2 * ( Q^2 / D^5.33 ) * L
h: pérdida de carga o de energía (m)
n: coeficiente de rugosidad (adimensional)
D: diámetro interno de la tubería (m)
Q: caudal (m3/s)
L: longitud de la tubería (m)
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Tipos de columnas de bombeo.
1. Acero al carbón2. Acero Inoxidable3. Aleación especial de acero4. Columna Flexible5. PVC
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Columna de acero al carbón
1. Se oxida2. Se incrusta3. Mantenimiento de
cuerdas, coples y pintura.
4. Coste de traslado5. Altas perdidas por
fricción.6. Gran Peso y
Volumen 7. Pesca de columnas
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h = 10,3 * n^2 * ( Q^2 / D^5.33 ) * L
coeficiente
de rugosidad
0.013
a
0.015
DiámetroGastoCarga
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Columna de acero inoxidable
1. Alto costo2. Se incrusta3. Mantenimiento
cuerdas y coples. 4. Coste de traslado5. Gran Peso y
Volumen 6. Altas perdidas por
fricción
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Columna PVC
1. Bajas perdidas por fricción.
2. Se incrusta3. No resiste altas
temperaturas
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Columna PVC
1. Bajas perdidas por fricción.
2. Se incrusta3. No resiste altas
temperaturas
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h = 10,3 * n^2 * ( Q^2 / D^5.33 ) * L
coeficiente
de rugosidad
0.009
DiámetroGastoCarga
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Sistema INTEGRAL de columna flexible Para bombas
sumergibles
Columna Flexible
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Columna flexible colUflex
1. NO se oxida2. NO se incrusta3. Resistente a carga y presión. 4. 90% mas ligero que el acero5. Fácil de transportar6. Bajas perdidas por fricción.7. Elonga hasta un 15% diametral. 8. Longitud continua***9. Conexiones Inoxidables 31610. Certificada grado alimenticio NSF6111. Resiste hasta 75ºC
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Poliéster de alta resistencia y tejido circular continuo. Extrusión de
Poliuretano.
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h = 10,3 * n^2 * ( Q^2 / D^5.33 ) * L
coeficiente
de rugosidad
0.010
Mayor
Diámetro
15%
GastoCarga
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Características
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Sistema Integral
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Fácil de Instalar
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•Desde el 2007 en México
•Mas de 30 años en Europa
•Mas de 36,000 m instalados en México
•Mas de 300 pozos instalados en México
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Datos
Gasto (lps) 16
Longitud (m) 150
Diámetro colUflex 4
Diámetro columna de acero 4
Diámetro columna PVC 4
Perdidas por Fricción en m
colUflex 3.84
PVC 6.57
Acero corroido 13.48
Acero al carbón 17.88
***Coeficiente de rugosidad considerado: colUflex: 0.010 ; PVC: 0.009 ; Acero Nuevo: 0.013 ; Acero Corroido: 0.015
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Datos considerados para los cálculos:
*** Coeficiente de rugosidad de colUflex 0.010
*** Coeficiente de rugosidad de PVC 0.009
*** Coeficiente de rugosidad de acero 0.013
*** Coeficiente de rugosidad de acero
corro. 0.015
*** Preció de la corriente eléctrica $1.55 kWh
*** Horas de operación del pozo 24 Horas
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Datos para comparativo
Gasto (lps) 36
Longitud (m) 150
Diámetro colUflex 6
Diámetro columna de acero 6
Diámetro columna PVC 6
Perdidas por Fricción en m
colUflex 2.29
PVC 3.91
Acero corroido 7.93
Acero al carbón 10.50
***Coeficiente de rugosidad considerado: colUflex: 0.010 ; PVC: 0.009 ; Acero Nuevo: 0.013 ; Acero Corroido: 0.015
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Datos considerados para los cálculos:
*** Coeficiente de rugosidad de colUflex 0.010
*** Coeficiente de rugosidad de PVC 0.009
*** Coeficiente de rugosidad de acero 0.013
*** Coeficiente de rugosidad de acero
corro. 0.015
*** Preció de la corriente eléctrica $1.55 kWh
*** Horas de operación del pozo 24 Horas
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Se considera:
1.Inversión Inicial
2.Perdidas por
fricción
3.Maniobras (Cada 2
años)
4.Mantenimiento
cuerdas de tubería.
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Muchas Gracias