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Monthly Archives: noviembre 2010

DINAMARCA APUNTA A SER EL PRIMERO EN DEJAR EL CONSUMO DE PETROLEO




Noviembre 2010. Dinamarca busca encabezar la lucha mundial contra el cambio climático, fundamentalmente a través del desarrollo de tecnologías orientadas al uso de fuentes renovables de energía, entre las que el viento tiene un papel preponderante.
El origen de la búsqueda danesa de un futuro más “verde” puede rastrearse hasta la guerra árabe-israelí de octubre de 1973 y la subsiguiente crisis internacional del petróleo.

En ese entonces Dinamarca dependía en más de 90 por ciento del petróleo importado y la crisis forzó al país a dar un viraje de 180 grados en sus patrones de producción y consumo de energía con la aplicación de severos impuestos y un riguroso marco regulatorio.

Sucesivos gobiernos daneses también fomentaron inversiones en la investigación y desarrollo de fuentes renovables de energía como la eólica y los biocombustibles de segunda generación.

El resultado de estas medidas es hoy en día una industria multimillonaria que aporta decenas de miles de empleos a la economía nacional que en ese periodo ha crecido casi 80 por ciento mientras que el país ha mantenido un nivel estable de consumo energético.

Una Comisión del gobierno danés presentó en septiembre de 2010 sus conclusiones, según las cuales Dinamarca puede reducir gradualmente su uso de petroleo, gas natural y carbón hasta eliminar completamente estos combustibles de su repertorio energético para el año 2050.

El gobierno asumió formalmente las recomendaciones del grupo con lo que Dinamarca aspira a convertirse en un lapso de cuatro décadas en el primer país libre de combustibles fósiles.

Es en la búsqueda de esa meta que la energía eólica desempeña un papel cada vez más relevante. Dinamarca fue pionera en este campo en la década de 1970 y actualmente casi la mitad de las turbinas de viento en el mundo son producidas por fabricantes daneses.

En Dinamarca las turbinas de viento están siempre en el horizonte generando más de tres mil megavatios de electricidad es decir alrededor de 20 por ciento del consumo total del paísla proporción más elevada del mundo.

Muchas de estas turbinas se elevan más de 100 metros sobre el suelo o sobre plataformas marinas cada una con tres hojas de 40 metros de largo cuyas puntas giran a más de 160 kilómetros por hora como versiones de alta tecnología de los molinos de viento de los bucólicos paisajes holandeses.

Desde luego esta fuente de energía no está exenta de problemas, el más evidente de los cuales es la variabilidad de los vientos.

En días de poco viento, las turbinas pueden permanecer sin funcionar en cuyo caso plantas de energía que usan diversos combustibles como desechos agrícolas, biomasa y derivados del petróleo, aumentan su aportación a la red eléctrica nacional.

Por el contrario, cuando el viento es demasiado fuerte y las turbinas generan un exceso de electricidad, Dinamarca se ve forzada a vender este sobrante a precios desfavorables a países vecinos como Noruega y Alemania.



SHALE GAS PRODUCTION





Shale gas
is defined as natural gas from shale formations. The shale acts as both the source and the reservoir for the natural gas. Older shale gas wells were vertical while more recent wells are primarily horizontal and need artificial stimulation, like hydraulic fracturing, to produce. Only shale formations with certain characteristics will produce gas. The most significant trend in US natural gas production is the rapid rise in production from shale formations. In large measure this is attributable to significant advances in the use of horizontal drilling and well stimulation technologies and refinement in the cost-effectiveness of these technologies. Hydraulic fracturing is the most significant of these.
With the tremendous success of the Barnett, Fayetteville and Woodford shales in the United States, the gas shale resource base will play a major role in the future natural gas production on which the nation will depend. Already the Barnett Shale gas play in Texas produces 6 percent of all natural gas produced in the Lower 48 states. Recent announcements of emerging plays in Appalachia, Northern Louisiana, British Columbia, and South Texas indicate the widespread potential of shale gas resources across North America. Each of these shale gas basins is different and each has a unique set of exploration criteria and operational challenges.

TIPOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO




El Código ASME o Normas ASME (Sección VIII) regula respecto a los desechos y la fabricación de tanques de almacenamiento para presiones de operación mayor de los 15 psig.
tanques cilindricos de almacenamiento de hidrocarburos

1. Tanques de almacenamiento Esféricos
Los Tanques de almacenamiento esferas son principalmente usados para almacenamiento de productos encima de los 5 psig.

2. Tanques de almacenamiento Esferoidales
Un tanque esferoidal es esencialmente esférico excepto que esto es un tanto aplanado. Tanques hemisféricos tienen un armazón cilíndrico con techos curveados. Los tanques esferoidales son generalmente usados en tamaños más grandes y tienen ataduras internas para así soportar el esfuerzo de flujo en el armazón. Esos tanques son generalmente usaos par almacenar productos también encima de los 5 psig

3. Tanques de almacenamiento Cilíndricos Horizontales
La presión de trabajo puede ser desde 15 Psig a 1000 Psig o mayor. Algunos de esos tanques tienen cabeza hemisférica

4. Tanques de almacenamiento con Techo Fijo
Están permanentemente armados al armazón del tanque. Los tanques soldados de 500bls de capacidad y mas largos pueden ser proporcionados con un FRANGIBLE ROOF (diseñado para el cuidado de la liberación de la cubierta soldada de los juntos del armazón en caso ocurra un exceso interno de la presión), en este caso la presión de diseño no excederá la presión equivalente del peso muerto del techo

5. Tanques de almacenamiento con Techo Flotante
Este tipo de tanques es principalmente usado por almacenes cercano a la presión atmosférica. Techos flotantes son diseñados para mover verticalmente dentro del armazón del tanque para proporcionar una mínima constante de vacío entre la superficie del producto almacenado y el techo y para proporcionar un sello constante entre la periferia del tanque y el techo flotante. Estas pueden ser fabricadas en un tipo que esta expuesto al medio ambiente o un tipo que esta dentro de un techo fijo. Los tanques de techo flotante interno con un techo fijo externo son usados en áreas de pesadas nevadas desde que la acumulación de nieve o agua afecta la operación de la flotabilidad

Ambos tanques: techo fijo o flotante interno son usados para reducir las pérdidas de vapor y conservar el fluido almacenado.

6. Tanques de almacenamiento Empernados
Son diseñados y acondicionados como elementos segmentados los cuales son montados en localidades para poder proporcionar un completo vertical, cilíndrico, encima del terreno, cierre y apertura de la parte superior del acero de los tanques. Los tanques empernados API standardizados están disponibles en capacidad nominal de 100 a 10000 bls,diseñados a una presión atmosférica dentro de los tanques. Estos tanques ofrecen la ventaja de ser fácilmente transportados en cualquier localidad y levantados manualmente.

7. Tanques de almacenamiento Especiales
Tuberías de almacenamiento. Tubería que es usada especialmente para almacenamiento y tratamiento de componentes de petróleo líquido o líquidos con anhídrido y amoniaco para el cual deben ser diseñados y construidos con lo acordado con algún adecuado código.

8. Tanques de almacenamiento de Caras Planas
Cuando el espacio es limitado, como en mar afuera, se requiere de estos tanques de caras planas por que varias celdas de este tipo pueden ser fácilmente construidas y puestas en espacios reducidos que otros tipos de tanques. Los tanques de caras planas o tanques rectangulares son normalmente usados a presiones atmosféricas.

9. Estanques Forrados
Los estanques son usados para la evaporación por desperdicios o almacenamiento de líquidos. Las consideraciones ambientales pueden excluir el uso de estanques forrados para el almacenamiento de mas volátiles o fluidos tóxicos. Los forros son usados par provenir perdidas del líquido almacenado, la filtración del terreno y posibles contaminaciones de las aguas subterráneas. Arcilla, madera, concreto, asfalto y forros metálicos han sido usados por mucho tiempo. Recientemente, una clase de imprevistos materiales de forros han sido desarrollados tal que utilizan membranas sintéticas. Comúnmente los materiales de forros usados son polivinilillo, caucho natural, caucho butilo. El nylon es usado en menor medida

Algunas de las más importantes cualidades para un adecuado revestimiento son:

  • Alta resistencia al esfuerzo de tensión y flexibilidad
  • Buena aclimatación
  • Inmunidad ante las bacterias y ataque de hongos
  • Gravedad especifica mayor a 1
  • Resistente al ataque de la luz ultravioleta
  • Ausencia de imperfecciones y defectos físicos
  • Fácilmente reparable

El detector de fugas algunas veces debe ser construido dentro de este sistema – estanque, especialmente cuando son desechos tóxicos los que son almacenados. Los tipos de sistemas detectores de fugas que son comúnmente usados son: sistemas de drenaje, underbed, mediciones de resistividad del terreno y monitoreo de pozos así como combinaciones de estos

10. Almacenamiento en hoyos
Es similar que el anterior pero es solo usado en alguna emergencia básica. El uso de estos tipos de sistemas de almacenamiento son limitados por la entidad reguladora de gobierno.

11. Almacenamiento subterráneo
Es más ventajoso cuando se requiere almacenar grandes volúmenes. Es muy ventajoso cuando se tiene una alta presión de vapor del producto

Los tipos de almacenamiento subterráneo son: construcción de cavernas de sal por solución de minerales o la minería convencional, cavernas construidas en rocas no porosas por minería convencional, cavernas desarrolladas por la conversión de carbón, lutitas o minerales de sal

12. Solución de cavernas minadas
Las cavernas son construidas perforando un pozo o perforando en el interior de las cavernas de sal y haciendo circular agua salada por el interior del reservorio de sal para disolver el mismo. Las cavernas pueden ser operadas por desplazamiento de salmuera, extrayendo el interior de la cavidad, por desplazamiento de vapor o para el caso de gas: por expansión

Mas soluciones de cavernas minadas son operadas usando la técnica de desplazar salmuera. La cadena de tubería de desplazamiento es instalada cerca de la profundidad de la caverna y el producto es inyectado en el anular entre la tubería de producción y el casing de desplazamiento forzando a la salmuera a subir. Este procedimiento es utilizado para la recuperación de productos. En este tipo de recuperación un reservorio de salmuera es usualmente proporcionado.

13. Cavernas minadas convencionales
Pueden ser construidas en algún lugar de rocas no porosas si esta se encuentra disponible a una adecuada profundidad para que el producto resista la presión. Mas cavernas conteniendo productos son construidos en lutitas, arcillas, dolomitas o granitos. Este tipo de cavernas es operado en SECO (la recuperación del producto es hecha por medio de bombeo).

14. Almacenamiento por refrigeración
La decisión para usar el almacenamiento por refrigeración en un lugar presurizado es generalmente una función del volumen del líquido para ser almacenado, del rate de llenado, de las propiedades físicas y termodinámicas del líquido para ser almacenado y de la inversión de capital; expresa cada tipo de sistemas a emplearse

Los parámetros envueltos en la selección de las facilidades para un óptimo almacenamiento por refrigeración son:

  • La calidad y calidad del producto a hacer almacenado
  • El rate de llenado, temperatura y la presión de flujo entrante
  • Condiciones de envió del producto
  • La composición del producto
  • Medio de enfriamiento disponible (aire, agua, etc.)
  • Disponibilidad y costo de utilidades

La adecuada elección de almacenamiento y de la adecuada integración de la facilidad de almacenamiento con la facilidad de refrigeración de almacenamiento es importante para la total economía en la inicial inversión y costos de operación.

Cuando usamos almacenamiento por refrigeración, el líquido para ser almacenado es normalmente enfriado a la temperatura del punto de burbuja a presión atmosférica. Tanques de almacenamiento refrigerado normalmente opera a una presión interna de 0.5-2Psig

Los requerimientos de refrigeración normalmente incluyen las siguientes funciones:

  • Refrigeración de la corriente de llenado para temperatura de almacenamiento
  • Productos de re licuefacción vaporizado por fugas de calor en el sistema
  • Vapores de licuefacción desplazados por los líquidos
  • Otros factores que deberían ser considerados son:
  • Requerimientos de la energía de bombeo
  • Variación de la presión barométrica
  • Composición de productos
  • No condensables
  • Efectos de la radiación solar
  • Productos de alta temperatura

Los fundamentos para los varios tipos de almacenamiento a bajas temperaturas de barcos tienen los mismos diseños como fundamento para comunes esperas y cilindros a presión. Una precaución debe ser notada. Más líquidos a temperaturas bajas son más ligeros que el agua y los barcos son diseñados para almacenar estos líquidos más ligeros. Por lo tanto, es común la práctica para los fundamentos de diseño para el total peso del contenido del producto y para el agua que el barco contiene, esto es para tener un rate de 1.25 veces el peso del producto.

GEOTHERMAL MAP OF NORTH AMERICA

GEOTHERMAL MAP OF NORTH AMERICAHi everybody!…this time I will post a geological issue on purpose because today an Ph. D Candidate called Andrés Ruzo came to my work to give us an explanation about the Geothermal sources in the world, the impact in the present and the potential that this energy represents in the near future.
One thing that caught my attention was the support that Google has been doing this job through the institution Google.org that is investing millions and millions of dollars making (renewing) the Geothermal Map of North America together with SMU Geothermal Laboratory emphasizing the potential of Enhanced Geothermal Systems.

Geothermal energy is a clean and renewable type of energy that could be a good point for the urgent needs of the world’s energy in the coming years, I don’t think that a substitute of petroleum but a good supplement maybe because requires special conditions that have developed yet but nowadays its study makes use of elements of petroleum engineering like the data of the wells through log data to size the temperature and phenomena from 2000-3000 feet below for instance.

COTIZACION DEL PETROLEO

Evolución histórica de la cotización del crudo:

Cuadros interactivos de la cotización del precio del petroleo


Principales factores que afectan la cotización del precio del crudo