Diseño conceptual de una planta de tratamiento de gas para el campo La Loma

Como parte de la fase de planificación del modelo de abastecimiento estratégico de la compañía operadora, esta adelanta actividades a través de su departamento de Campos Menores encaminadas a reactivar la producción del campo de Gas Condensado “La Loma”. Para alcanzar la meta de reactivación del cam...

Full description

Autores:
Ramírez Fuentes, Alberth
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/1419
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/1419
Palabra clave:
Energy engineering
Gas treatment plants
Energy
Investigations
Analysis
Treatment silver
Natural gas
Design
Barometric pressure
Ingeniería en energía
Plantas para tratamiento de gases
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Análisis
Plata de tratamiento
Gas natural
Diseño
Presión barométrica
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description Como parte de la fase de planificación del modelo de abastecimiento estratégico de la compañía operadora, esta adelanta actividades a través de su departamento de Campos Menores encaminadas a reactivar la producción del campo de Gas Condensado “La Loma”. Para alcanzar la meta de reactivación del campo propuesta por la DCM , basados en las características de los fluidos y condiciones del campo (presiones, caudales y composición, entre otros) se requiere contar con las Facilidades de Superficie que permitan cumplir con los siguientes objetivos fundamentales: • Recibir los fluidos provenientes de los pozos en las cantidades y condiciones previstas por el plan de Desarrollo del campo. • Realizar la separación primaria de los fluidos de producción para obtener gas de beneficio económico. • Realizar el tratamiento y reinyección de agua para su disposición final de forma controlada y con cero emisiones. • Todo lo anterior usando el mínimo de equipos y auxiliares, manteniendo los parámetros de confiabilidad y seguridad establecidos. El objetivo fundamental de la compañía (DYP) es construir una planta de tratamiento para: • Acondicionar el gas producido para obtener gas a condiciones de venta según el Reglamento Único de Transporte RUT. • Recuperar gasolina natural (condensados estabilizados) a partir de los líquidos provenientes del proceso de acondicionamiento del gas, en condiciones adecuadas para almacenamiento atmosférico. El alcance de este proyecto será escoger conceptualmente el tipo de tratamiento, los equipos necesarios y el análisis económico que permita saber la rentabilidad para DYP del proyecto que plantea el cliente.
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Para alcanzar la meta de reactivación del campo propuesta por la DCM , basados en las características de los fluidos y condiciones del campo (presiones, caudales y composición, entre otros) se requiere contar con las Facilidades de Superficie que permitan cumplir con los siguientes objetivos fundamentales: • Recibir los fluidos provenientes de los pozos en las cantidades y condiciones previstas por el plan de Desarrollo del campo. • Realizar la separación primaria de los fluidos de producción para obtener gas de beneficio económico. • Realizar el tratamiento y reinyección de agua para su disposición final de forma controlada y con cero emisiones. • Todo lo anterior usando el mínimo de equipos y auxiliares, manteniendo los parámetros de confiabilidad y seguridad establecidos. El objetivo fundamental de la compañía (DYP) es construir una planta de tratamiento para: • Acondicionar el gas producido para obtener gas a condiciones de venta según el Reglamento Único de Transporte RUT. • Recuperar gasolina natural (condensados estabilizados) a partir de los líquidos provenientes del proceso de acondicionamiento del gas, en condiciones adecuadas para almacenamiento atmosférico. El alcance de este proyecto será escoger conceptualmente el tipo de tratamiento, los equipos necesarios y el análisis económico que permita saber la rentabilidad para DYP del proyecto que plantea el cliente.CONTENIDO RESUMEN VI LISTA DE FIGURAS VIII LISTA DE TABLAS IX LISTA DE SIMBOLOS X INTRODUCCION XI OBJETIVOS XIII ANTECEDENTES XIV ESTADO DEL ARTE XVI CAPITULO I. MARCO TEORICO 1. Fundamentos Teóricos Básicos 18 1.1. El Gas Natural 18 1.2. Usos 18 1.3. Requisitos y especificaciones 19 1.4. Deshidratación 19 1.4.1. Deshidratación con Refrigeración 20 1.4.2. Disminución del Punto de Rocío 25 1.5. Condensados del Gas Natural 28 CAPITULO II. MARCO METODOLÓGICO 1. Generalidades del Proyecto 29 1.1. Bases Generales del diseño 29 1.2. Condiciones del sitio y climatología 31 1.2.1. Precipitación 32 1.2.2. Temperatura 32 1.2.3. Elevación 32 1.2.4. Presión Barométrica 33 2. Esquema del Proceso 33 CAPITULO III. PRESENTACION DE ANÁLISIS Y RESULTADOS 1. Condiciones de diseño y Propiedades del Gas 35 2. Análisis del Gas de Alimentación 37 3. Simulaciones 41 3.1. Simulación Proceso Deshidratación con Glicol 42 3.2. Simulación Proceso Joule-Thompson 43 3.3. Simulación Proceso Refrigeración Mecánica 44 4. Comparativo de los procesos simulados 45 4.1. Escenario Suministro de Glicol 45 4.2. Requerimiento Energético 48 4.3. Cuadro Comparativo 49 5. Descripción de la planta seleccionada 52 6. Requerimientos 55 CONCLUSION 57 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 58 ANEXOS 60PregradoAs part of the planning phase of the operating company's strategic supply model, it carries out activities through its Minor Fields department aimed at reactivating the production of the “La Loma” Condensed Gas field. To achieve the goal of reactivation of the field proposed by the DCM, based on the characteristics of the fluids and field conditions (pressures, flows and composition, among others), it is necessary to have Surface Facilities that allow meeting the following fundamental objectives : • Receive the fluids from the wells in the quantities and conditions set forth in the field's Development plan. • Perform the primary separation of production fluids to obtain economically beneficial gas. • Carry out the treatment and reinjection of water for its final disposal in a controlled manner and with zero emissions. • All of the above using the minimum of equipment and auxiliaries, maintaining the established reliability and security parameters. The fundamental objective of the company (DYP) is to build a treatment plant to: • Condition the gas produced to obtain gas to conditions of sale according to the Single Transportation Regulation RUT. • Recover natural gasoline (stabilized condensates) from the liquids from the gas conditioning process, in suitable conditions for atmospheric storage. The scope of this project will be to conceptually choose the type of treatment, the necessary equipment and the economic analysis that allows to know the profitability for DYP of the project proposed by the client.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaDiseño conceptual de una planta de tratamiento de gas para el campo La LomaConceptual design of a gas treatment plant for Campo La LomaIngeniero en EnergíaBucaramanga (Colombia)UNAB Campus BucaramangaUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad IngenieríaPregrado Ingeniería en Energíainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPEnergy engineeringGas treatment plantsEnergyInvestigationsAnalysisTreatment silverNatural gasDesignBarometric pressureIngeniería en energíaPlantas para tratamiento de gasesEnergíaInvestigacionesAnálisisPlata de tratamientoGas naturalDiseñoPresión barométricaRamírez Fuentes, Alberth (2012). Diseño conceptual de una planta de tratamiento de gas para el campo La Loma. Bucaramanga (Colombia) : Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB1. OIL FIELD REVIEW. Manejo de la producción de Agua Residual: De residuo a recurso. 2004. <http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish04/aut04/04_managing_water.pdf>2. INGAS. Integrated GAS powertrain – Low emissions, CO2 optimised and efficient CNG engines for passengers cars (PC) and light duty vehicles (LDV). 2008. < http://www.ingas-eu.org/docs/DB0.1.pdf>3. ECOPETROL. Gas Natural. 2012. <http://www.ecopetrol.com.co/categoria.aspx?catID=358>4. DESHIDRATACION. Memorias Capacitación Control de Hidratos: Deshidratación del Gas Natural. Prof. Hernando Ramírez Plazas – USCO.5. REPSOL. Introducción al procesamiento del LGN: Repsol YPF.6. GPSA (Volume I y II). 20th Ed. Tulsa, Oklahoma: Editorial Gas Processor Association, 2004. Manual Técnico de la Asociación de Productores y Procesadores de Gas de USA7. MARTÍNEZ, Marcías J. Deshidratación del Gas Natural. Pág. 728. TECNA, Nuevas Tendencias En los Esquemas de Procesamiento de Gas. Jornadas de Producción y Transporte de Gas, 2011Mokhatab, S., POE, W.A., SPEIGHT, J.G. Handbook of Natural Gas Transmissionand Processing. Burlington, MA (USA), Gulf Professional Publishing, 2006. 636 p10. ProMax Fundations, “Manual de ProMax”. Elaborado por Bryan Research & Engineering, Inc. 2012.11. Canaán Geraldine, (2005) Optimización del Proceso de Refrigeración Mecánica de la Planta de Extracción de GLP. Trabajo especial de grado para optar al Magíster en Ingeniería de Gas. Facultad de Ingeniería, División de Postgrado. Universidad de Zulia. Maracaibo, Venezuela.12. Younger, A.H. (1970-1992) Natural Gas Processing Principles and Tecnology. First Edition. University of Calgary. Calgary. Canadá.13. Manning, F. y Thompson R. (1991) Oil Field of Petroleum (Oil & Gas). Primera Edición. PennWell Books. 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