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CÓMO Se PRODUCE El GAS LP A Partir Del PETRÓLEO CRUDO En PRODUCCIÓN MASIVA — Transcript

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  1. 0:00Pocas personas saben que el gas licuado
  2. 0:02de petróleo, el combustible familiar
  3. 0:04almacenado en cilindros domésticos, se
  4. 0:07comprime a una presión extremadamente
  5. 0:09alta para alimentar no solo la cocina,
  6. 0:11sino también la calefacción y los usos
  7. 0:14industriales.
  8. 0:16Detrás de su apariencia silenciosa se
  9. 0:18esconde una densa forma de energía donde
  10. 0:20incluso el más mínimo error puede
  11. 0:22resultar en un desastre. Lo que hace que
  12. 0:25el GLP sea extraordinario no es solo su
  13. 0:29intenso potencial térmico, sino la forma
  14. 0:31en que los humanos han dominado la
  15. 0:33tecnología para extraerlo, licuarlo,
  16. 0:36almacenarlo y transportarlo de forma
  17. 0:38segura, desde pozos perforados
  18. 0:41profundamente debajo de la tierra hasta
  19. 0:44las precisas válvulas de acero en cada
  20. 0:46cilindro. El viaje del GLP es una
  21. 0:49historia de ingeniería rigurosa
  22. 0:50concentrada en una fuente de energía
  23. 0:52silenciosa pero poderosa.
  24. 0:55Bienvenidos a un nuevo vídeo.
  25. 0:58Vamos a profundizar en la tecnología
  26. 1:00detrás del cilindro de gas para
  27. 1:03comprender por qué se ha convertido en
  28. 1:05una fuente confiable de energía para
  29. 1:07millones de hogares.
  30. 1:09Si te gusta este tipo de contenido,
  31. 1:11suscríbete a nuestro canal, es gratis.
  32. 1:15Ahora sí, comencemos.
  33. 1:17Debajo de la corteza terrestre, capas de
  34. 1:20roca sedimentaria formadas a partir de
  35. 1:22materia orgánica antigua se han
  36. 1:24acumulado y transformado durante decenas
  37. 1:26de millones de años, atrapando vastas
  38. 1:29reservas de petróleo y gas, incluido
  39. 1:31GLP. Esta fuente de energía no se
  40. 1:34encuentra cerca de la superficie.
  41. 1:37Generalmente se encuentra a miles de
  42. 1:39metros bajo el fondo del océano o
  43. 1:41sellado dentro de densas formaciones
  44. 1:43rocosas. Para alcanzarlo, los seres
  45. 1:46humanos deben enfrentarse a entornos
  46. 1:49extremos, una presión inmensa y desafíos
  47. 1:52geológicos que no son nada fáciles de
  48. 1:54superar. El viaje para extraer gas
  49. 1:57natural a menudo comienza lejos de la
  50. 1:59costa. En los barcos de investigación,
  51. 2:02los ingenieros despliegan potentes
  52. 2:04transmisores acústicos en el mar. Las
  53. 2:07ondas sonoras viajan hasta el fondo del
  54. 2:09mar, rebotan y son captadas por
  55. 2:11conjuntos de sensores que flotan en la
  56. 2:13superficie.
  57. 2:15A partir de estos datos se crean mapas
  58. 2:18sísmicos tridimensionales que revelan
  59. 2:20capas sedimentarias que pueden haber
  60. 2:22atrapado petróleo y gas durante millones
  61. 2:25de años. Pero los mapas por sí solos no
  62. 2:28son suficientes para confirmar que las
  63. 2:30plataformas de perforación están
  64. 2:32ubicadas en sitios prometedores. Cientos
  65. 2:35de tubos de acero, cada uno de 15 m de
  66. 2:38largo, están conectados de extremo a
  67. 2:40extremo, formando una enorme sarta de
  68. 2:43perforación que corta la columna de agua
  69. 2:45y se adentra en la roca. En su punta hay
  70. 2:48una broca provista de dientes de
  71. 2:50aleación ultra dura que muele sin
  72. 2:52descanso el estrato. Una vez perforada
  73. 2:55una sección, los ingenieros bajan un ojo
  74. 2:58electrónico, una herramienta de registro
  75. 3:01repleta de sensores al pozo. En la
  76. 3:04oscuridad de abajo, el dispositivo de
  77. 3:06registro emite pulsos eléctricos, ondas
  78. 3:09sonoras y rayos gama que penetran las
  79. 3:11paredes de roca. Las señales que
  80. 3:14regresan se transmiten a la superficie y
  81. 3:17forman bandas de datos que revelan la
  82. 3:19porosidad, la permeabilidad y la presión
  83. 3:22del yacimiento. Estas cifras deciden si
  84. 3:25un pozo que cuesta entre 50 y 100
  85. 3:27millones de dólares se convierte en un
  86. 3:30campo productor o permanece como un pozo
  87. 3:32seco abandonado para siempre. Sin
  88. 3:35embargo, en cada operación se cierne el
  89. 3:38riesgo de una explosión. Si se maneja
  90. 3:40mal la presión, el petróleo y el gas
  91. 3:43pueden subir sin control a la
  92. 3:44superficie.
  93. 3:46Estas fugas no solo devastan los
  94. 3:48ecosistemas marinos, sino que también
  95. 3:51pueden desencadenar desastres
  96. 3:52ambientales que cuestan miles de
  97. 3:54millones de dólares en contener. Por
  98. 3:57eso, cada paso debe ser controlado
  99. 3:59estrictamente, porque un solo paso en
  100. 4:01falso puede convertir un proyecto
  101. 4:04ambicioso en una catástrofe global.
  102. 4:07Una vez que la broca llega a un
  103. 4:08yacimiento de gas, el pozo se refuerza
  104. 4:11con capas de revestimiento de acero y se
  105. 4:13sella con cemento para estabilizar la
  106. 4:15formación y evitar fugas.
  107. 4:18En el fondo del mar, los ingenieros
  108. 4:20instalan un preventor BOP antiexplosión,
  109. 4:23Blowout Preventer, un enorme bloque de
  110. 4:26acero que pesa decenas de toneladas.
  111. 4:29Este dispositivo contiene múltiples
  112. 4:31válvulas de alta presión capaces de
  113. 4:33sujetar la tubería de perforación o
  114. 4:36sellar el pozo por completo en cuestión
  115. 4:38de segundos, lo suficientemente fuerte
  116. 4:40como para contener presiones superiores
  117. 4:43a 10,000 Kyos y evitar explosiones
  118. 4:45catastróficas.
  119. 4:47Con los sistemas de seguridad
  120. 4:49instalados, la extracción puede comenzar
  121. 4:51oficialmente.
  122. 4:53Al principio, la presión natural del
  123. 4:55yacimiento fuerza el gas a ascender a
  124. 4:57través de la tubería de producción. A
  125. 5:00medida que disminuye la presión, se
  126. 5:02introducen métodos de elevación
  127. 5:04artificial como el levantamiento por
  128. 5:06gas, inyectando gas comprimido
  129. 5:08nuevamente en el pozo o sistemas de
  130. 5:10compresión de refuerzo para mantener un
  131. 5:12flujo constante. La corriente ascendente
  132. 5:16transporta no solo gas, sino también
  133. 5:18agua, condensado, hidrocarburos líquidos
  134. 5:21y arena fina. En la plataforma offshore
  135. 5:24mar adentro, esta mezcla pasa a través
  136. 5:27de separadores multietapa. El gas se
  137. 5:29aísla, se recomprime y se transporta por
  138. 5:32tubería hasta la costa o se reinyecta en
  139. 5:35el yacimiento para mantener la presión.
  140. 5:38El agua se trata para eliminar el
  141. 5:39petróleo y los contaminantes antes de
  142. 5:42verterla nuevamente al mar bajo
  143. 5:44estrictas regulaciones. El condensado se
  144. 5:47recoge por separado para su
  145. 5:48almacenamiento temporal.
  146. 5:50Durante todo el proceso, miles de
  147. 5:52sensores monitorean la presión, la
  148. 5:55temperatura y el flujo en cada etapa,
  149. 5:57enviando datos en tiempo real al centro
  150. 6:00de control. Las plataformas avanzadas
  151. 6:03incluso están conectadas por satélite,
  152. 6:06lo que permite a los ingenieros en
  153. 6:07tierra intervenir de forma remota.
  154. 6:10Cualquier irregularidad, desde una caída
  155. 6:13repentina de presión hasta caudales
  156. 6:15anormales, activa alarmas automáticas y
  157. 6:18puede cerrar el pozo instantáneamente.
  158. 6:21Por lo tanto, la producción de gas en
  159. 6:23alta mar es una cadena de operaciones
  160. 6:26estrictamente controlada desde el inicio
  161. 6:28del flujo en la separación de fases
  162. 6:30hasta el tratamiento y el
  163. 6:31almacenamiento, donde la supervisión
  164. 6:33constante es vital. Incluso el error más
  165. 6:37pequeño puede costar millones de dólares
  166. 6:39y causar daños duraderos a los
  167. 6:41ecosistemas marinos. Una vez que el gas
  168. 6:44llega a la superficie, el primer trabajo
  169. 6:46es separar la mezcla. Lo que sube por el
  170. 6:48tubo de producción no es solo gas,
  171. 6:51también transporta agua de formación,
  172. 6:53petróleo condensado ligero e incluso
  173. 6:55arena fina. En la plataforma offshore,
  174. 6:59toda esta corriente ingresa a
  175. 7:00separadores multietapa, donde se divide
  176. 7:03en tres partes: gas, hidrocarburos
  177. 7:05líquidos y agua. El agua es tratada y de
  178. 7:09vuelta al mar bajo estrictos estándares
  179. 7:11ambientales. El condensado se recoge y
  180. 7:14se almacena como un petróleo crudo
  181. 7:16ligero y el gas crudo continúa avanzando
  182. 7:19para su posterior procesamiento.
  183. 7:22En esta etapa, el gas se deshidrata para
  184. 7:24eliminar la humedad. Esto evita la
  185. 7:27corrosión y el riesgo de congelación
  186. 7:29dentro de las tuberías. Luego se extraen
  187. 7:32cuidadosamente las impurezas dañinas
  188. 7:34como el dióxido de carbono y el
  189. 7:36hidrógeno sulfuroso, porque reducen la
  190. 7:39calidad y pueden ser peligrosas. Con la
  191. 7:42corriente ahora limpia pasa a unidades
  192. 7:45de enfriamiento profundo o sistemas de
  193. 7:47destilación para recuperar componentes
  194. 7:49clave. El metano se conserva para el
  195. 7:52suministro de gas natural o se enfría
  196. 7:54para convertirlo en GNL, gas natural
  197. 7:58licuado. El propano y el butano se
  198. 8:01comprimen en forma líquida y se
  199. 8:03convierten en GLP.
  200. 8:06El condensado sobrante se envía para su
  201. 8:09tratamiento como petróleo crudo. Solo
  202. 8:12después de completar todos estos pasos,
  203. 8:14el gas estará realmente listo para
  204. 8:16continuar su viaje hacia las plantas de
  205. 8:18procesamiento en tierra. La extracción
  206. 8:20de gas en tierra suele ser más compleja
  207. 8:22y costosa que la perforación en alta
  208. 8:25mar. En lugar de ir directamente a las
  209. 8:27formaciones del fondo marino, el proceso
  210. 8:30comienza con amplios estudios
  211. 8:31geológicos. Los ingenieros utilizan
  212. 8:34ondas sísmicas, perforaciones
  213. 8:36exploratorias y análisis de muestras de
  214. 8:39rocas para localizar capas sedimentarias
  215. 8:41con alta porosidad y permeabilidad.
  216. 8:44Las condiciones esenciales para la
  217. 8:46acumulación de gas. Una vez identificado
  218. 8:49un sitio prometedor, se perfora el pozo.
  219. 8:52Al principio, la broca corta
  220. 8:54verticalmente, hundiéndose miles de
  221. 8:56metros bajo tierra. Pero como la mayoría
  222. 8:59de los yacimientos terrestres se
  223. 9:01encuentran dentro de lutitas compactas o
  224. 9:03areniscas, la perforación horizontal se
  225. 9:06aplica desde un pozo vertical. La sarta
  226. 9:09de perforación se dirige lateralmente
  227. 9:12extendiéndose por kilómetros para
  228. 9:15maximizar el contacto con el yacimiento.
  229. 9:17Sin embargo, la perforación horizontal
  230. 9:20por sí sola no puede liberar el gas
  231. 9:22atrapado. Ahí es donde entra en juego la
  232. 9:25fracturación hidráulica o fracking.
  233. 9:27Millones de galones de agua mezclada con
  234. 9:29arena y productos químicos se bombean al
  235. 9:32pozo a una presión inmensa que a menudo
  236. 9:35supera los 10,000 psi. Esta fuerza abre
  237. 9:38innumerables microfracturas en la roca.
  238. 9:41Las partículas de arena se alojan dentro
  239. 9:43de estas grietas, manteniéndolas
  240. 9:45abiertas para que el gas pueda fluir
  241. 9:47hacia el pozo. El flujo de producción
  242. 9:50que asciende contiene más que solo
  243. 9:51metano. También transporta agua,
  244. 9:54condensado e impurezas. Una vez que esta
  245. 9:57mezcla llega a la superficie, entra en
  246. 9:59los separadores recipientes cilíndricos
  247. 10:02de acero, tanto horizontales como
  248. 10:04verticales. Su función es dividir el
  249. 10:07flujo en tres fases: gas natural,
  250. 10:10líquidos de hidrocarburos y agua de
  251. 10:12formación. El gas sube a la superficie y
  252. 10:15se conduce a través de tuberías. El
  253. 10:18condensado se deposita en el fondo y se
  254. 10:21recoge en tanques de almacenamiento.
  255. 10:23El agua de formación se captura para su
  256. 10:26tratamiento antes de su reutilización o
  257. 10:28eliminación.
  258. 10:30Dependiendo del campo. Los separadores
  259. 10:32pueden ser bifásicos, gas, líquido o
  260. 10:35trifásicos, gas, petróleo, agua. Estos
  261. 10:38dispositivos aparentemente simples son
  262. 10:41fundamentales.
  263. 10:42Estabilizan la corriente de gas, evitan
  264. 10:44que los líquidos se arrastren y protegen
  265. 10:47todo el sistema de producción contra la
  266. 10:49corrosión.
  267. 10:51Ya sea que se extraiga en alta mar o en
  268. 10:53tierra, una vez que el gas ha pasado por
  269. 10:55la separación primaria y el tratamiento
  270. 10:57inicial, debe enviarse a plantas
  271. 10:59centrales de procesamiento. Cuando el
  272. 11:02campo está cerca de la costa, la
  273. 11:03solución más común son las tuberías de
  274. 11:06alta presión, que se extienden cientos
  275. 11:08de metros debajo del lecho marino o a
  276. 11:11través del paisaje.
  277. 11:12Estos ductos actúan como líneas vitales
  278. 11:15de transporte con estaciones de
  279. 11:17compresión ubicadas a lo largo de la
  280. 11:19ruta para mantener una presión
  281. 11:21constante. En el caso de los yacimientos
  282. 11:24ubicados más alejados o en terrenos
  283. 11:26difíciles, el gas se licúa parcialmente
  284. 11:29y se carga en transportadores
  285. 11:31especializados,
  286. 11:32barcos de G, NL y GLP en alta mar o
  287. 11:37camiones cisterna y contenedores ISO en
  288. 11:40tierra. Independientemente de si el
  289. 11:43viaje se realiza por tubería, por mar o
  290. 11:46por carretera, todo el proceso está
  291. 11:48monitoreado de cerca mediante sensores
  292. 11:51de presión y temperatura, junto con
  293. 11:53sistemas de detección de fugas para
  294. 11:55garantizar la máxima seguridad. Gracias
  295. 11:58a esta extensa red de transporte, el gas
  296. 12:01de pozos profundos bajo el océano o
  297. 12:03encerrado en capas de roca puede
  298. 12:05finalmente converger en plantas modernas
  299. 12:08listo para ser refinado en GNL.
  300. 12:11GLP
  301. 12:13y amplia gama de otros productos
  302. 12:15energéticos esenciales. Cuando el gas
  303. 12:17crudo llega a una planta de
  304. 12:19procesamiento, se somete a un
  305. 12:20refinamiento adicional para cumplir con
  306. 12:23los estándares comerciales. Primero,
  307. 12:26pasa por unidades de deshidratación que
  308. 12:28utilizan glicol o absorbentes sólidos
  309. 12:30para eliminar la humedad. Este paso
  310. 12:33evita la congelación y la corrosión
  311. 12:35durante el transporte. A continuación
  312. 12:38viene el endulzamiento en el que se
  313. 12:40eliminan el dióxido de carbono y el
  314. 12:42hidrógeno sulfuroso utilizando una
  315. 12:45solución de amina, lo que mejora el
  316. 12:47valor energético y elimina la toxicidad
  317. 12:49peligrosa. Una vez limpio, el gas se
  318. 12:52introduce en sistemas criogénicos o
  319. 12:54torres de fraccionamiento para separar
  320. 12:57sus componentes clave. El metano se
  321. 12:59recupera como gas natural o se enfría a
  322. 13:02-162ºC,
  323. 13:05equivalente a -260º
  324. 13:08Fahrenheit para formar GNL. El etano se
  325. 13:11desvía a la industria petroquímica para
  326. 13:13la producción de plástico. El propano y
  327. 13:16el butano se comprimen en forma líquida
  328. 13:19y se convierten en GLP, el combustible
  329. 13:22doméstico habitual. Cualquier condensado
  330. 13:25restante se recoge y se trata como un
  331. 13:27petróleo crudo ligero. Es aquí, en la
  332. 13:30planta de procesamiento, donde el gas
  333. 13:32natural realmente se transforma, pasando
  334. 13:35de una mezcla compleja a múltiples
  335. 13:37flujos de productos, listo para
  336. 13:39transporte y distribución a escala
  337. 13:41global.
  338. 13:43El GLP está listo, pero para almacenarlo
  339. 13:46y distribuirlo de forma segura se
  340. 13:48requiere una armadura de acero perfecta,
  341. 13:51el cilindro de gas.
  342. 13:53El material elegido suele ser acero
  343. 13:55laminado en caliente o en frío, valorado
  344. 13:58por su capacidad de soportar altas
  345. 14:00presiones y resistir la deformación. Las
  346. 14:03láminas se cortan mediante máquinas de
  347. 14:05plasma mecánicas o automatizadas en
  348. 14:08piezas precisas, piezas circulares para
  349. 14:11formar los extremos abobedados y tiras
  350. 14:13rectangulares para enrollarlas en el
  351. 14:16cuerpo cilíndrico. Las tolerancias deben
  352. 14:19permanecer dentro de unos pocos
  353. 14:20milímetros, ya que incluso una pequeña
  354. 14:23desviación puede comprometer
  355. 14:25directamente la resistencia a la
  356. 14:27presión. Luego, estos espacios en blanco
  357. 14:30se envían a prensas de alta resistencia.
  358. 14:32Para su formación tridimensional,
  359. 14:35las placas del cuerpo se enrollan
  360. 14:37formando tubos, mientras que las piezas
  361. 14:39circulares se estampan en cúpulas
  362. 14:41semisféricas.
  363. 14:43Cada golpe de prensa puede ejercer
  364. 14:45decenas de toneladas de fuerza, lo que
  365. 14:48exige moldes con una dureza excepcional
  366. 14:50y una precisión casi perfecta para
  367. 14:52garantizar formas consistentes.
  368. 14:55Una vez formados, los componentes pasan
  369. 14:58a estaciones de soldadura por arco
  370. 15:00automatizadas.
  371. 15:01Aquí la costura longitudinal a lo largo
  372. 15:04del cuerpo y las soldaduras circulares
  373. 15:07en ambos extremos se fusionan a
  374. 15:09temperaturas de miles de grados Cígr C.
  375. 15:12Lo que permite que el metal penetre
  376. 15:14profundamente y se una en una unidad
  377. 15:16sellada. Los sensores rastrean
  378. 15:19continuamente el voltaje, la corriente y
  379. 15:22la velocidad de la antorcha para evitar
  380. 15:24deformaciones o cambios de forma.
  381. 15:27Posteriormente se sueldan en su lugar
  382. 15:29accesorios como el cuello de la válvula,
  383. 15:32el asa de transporte y el anillo de la
  384. 15:34base, seguido de una inspección
  385. 15:36ultrasónica y una prueba de carga para
  386. 15:39eliminar cualquier riesgo de fuga.
  387. 15:42Con la carcasa mecánica terminada, la
  388. 15:44superficie se trata mediante chorro de
  389. 15:46arena de alta velocidad o desengrasado
  390. 15:49químico para eliminar las incrustaciones
  391. 15:51y el óxido. Luego, el cilindro se
  392. 15:54recubre con una imprimación
  393. 15:55anticorrosiva y una capa de color de
  394. 15:58marca mediante pulverización
  395. 16:00electrostática antes de curarlo en
  396. 16:02cámaras calientes para lograr una
  397. 16:04adhesión más fuerte. Este acabado
  398. 16:07protector no solo protege el acero
  399. 16:09contra las inclemencias del tiempo, sino
  400. 16:11que también prolonga la vida útil del
  401. 16:13cilindro durante décadas de uso.
  402. 16:16Antes de ingresar a la línea de llenado,
  403. 16:19cada cilindro vacío debe pasar una
  404. 16:21prueba de fugas para eliminar cualquier
  405. 16:24riesgo de falla. Cada cilindro se
  406. 16:26presuriza con aire comprimido a un nivel
  407. 16:29muy superior a su presión de trabajo
  408. 16:31normal y luego se sumerge completamente
  409. 16:34en un tanque de agua. transparente. Si
  410. 16:36aparece incluso el más mínimo chorro de
  411. 16:39burbujas en la superficie, esto indica
  412. 16:41que hay un orificio microscópico en la
  413. 16:43carcasa o en una costura de soldadura y
  414. 16:46ese cilindro se rechaza inmediatamente.
  415. 16:49Solo aquellos que pasan esta inspección
  416. 16:52están autorizados para el llenado de
  417. 16:54GLP.
  418. 16:55En la estación de servicio, el gas
  419. 16:58licuado de petróleo a alta presión se
  420. 17:00transfiere desde los tanques de
  421. 17:01almacenamiento centrales al sistema de
  422. 17:04llenado. Cada cilindro está conectado a
  423. 17:07través de una válvula especializada que
  424. 17:10se bloquea de forma segura y se apaga
  425. 17:12automáticamente una vez que se alcanza
  426. 17:14el nivel de llenado establecido. Antes
  427. 17:17de llenarlo se pesa el cilindro vacío.
  428. 17:20Luego se vuelve a pesar para confirmar
  429. 17:22el contenido exacto de GLP, comúnmente
  430. 17:2520 libras, 100 libras u otros tamaños
  431. 17:28comerciales. Los sistemas de llenado
  432. 17:30modernos pueden procesar miles de
  433. 17:32cilindros por día con una precisión de
  434. 17:35tan solo unos pocos gramos. Una vez
  435. 17:38lleno, cada cilindro pasa por detectores
  436. 17:40electrónicos de fugas con sensores de
  437. 17:42alta sensibilidad, garantizando que no
  438. 17:45escape ningún rastro de gas. Solo los
  439. 17:48cilindros, que cumplen con todos los
  440. 17:50estándares de seguridad son sellados,
  441. 17:52certificados con etiquetas de inspección
  442. 17:55y enviados a distribución.
  443. 17:57Desde los yacimientos subterráneos de
  444. 17:59petróleo y gas los conocidos cilindros
  445. 18:02que encontramos en todos los hogares, el
  446. 18:04GLP pasa por un recorrido exigente y
  447. 18:07altamente técnico. Cada etapa, desde la
  448. 18:10extracción, el tratamiento, la
  449. 18:13separación, la licuefacción, el
  450. 18:15almacenamiento y el transporte hasta el
  451. 18:18llenado final está estrictamente
  452. 18:20controlada para garantizar la máxima
  453. 18:22seguridad para el usuario final.
  454. 18:25No es solo un combustible para la vida
  455. 18:27diaria, sino el resultado de la
  456. 18:29ingeniería, la tecnología y la precisión
  457. 18:32en cada detalle.
  458. 18:35Llegamos al final de este vídeo. Si te
  459. 18:37pareció interesante, muestra tu apoyo
  460. 18:40con un me gusta, deja un comentario y
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  464. 18:48contenido como este. Hasta la próxima.
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