CÓMO Se PRODUCE El GAS LP A Partir Del PETRÓLEO CRUDO En PRODUCCIÓN MASIVA — Transcript
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- 0:00Pocas personas saben que el gas licuado
- 0:02de petróleo, el combustible familiar
- 0:04almacenado en cilindros domésticos, se
- 0:07comprime a una presión extremadamente
- 0:09alta para alimentar no solo la cocina,
- 0:11sino también la calefacción y los usos
- 0:14industriales.
- 0:16Detrás de su apariencia silenciosa se
- 0:18esconde una densa forma de energía donde
- 0:20incluso el más mínimo error puede
- 0:22resultar en un desastre. Lo que hace que
- 0:25el GLP sea extraordinario no es solo su
- 0:29intenso potencial térmico, sino la forma
- 0:31en que los humanos han dominado la
- 0:33tecnología para extraerlo, licuarlo,
- 0:36almacenarlo y transportarlo de forma
- 0:38segura, desde pozos perforados
- 0:41profundamente debajo de la tierra hasta
- 0:44las precisas válvulas de acero en cada
- 0:46cilindro. El viaje del GLP es una
- 0:49historia de ingeniería rigurosa
- 0:50concentrada en una fuente de energía
- 0:52silenciosa pero poderosa.
- 0:55Bienvenidos a un nuevo vídeo.
- 0:58Vamos a profundizar en la tecnología
- 1:00detrás del cilindro de gas para
- 1:03comprender por qué se ha convertido en
- 1:05una fuente confiable de energía para
- 1:07millones de hogares.
- 1:09Si te gusta este tipo de contenido,
- 1:11suscríbete a nuestro canal, es gratis.
- 1:15Ahora sí, comencemos.
- 1:17Debajo de la corteza terrestre, capas de
- 1:20roca sedimentaria formadas a partir de
- 1:22materia orgánica antigua se han
- 1:24acumulado y transformado durante decenas
- 1:26de millones de años, atrapando vastas
- 1:29reservas de petróleo y gas, incluido
- 1:31GLP. Esta fuente de energía no se
- 1:34encuentra cerca de la superficie.
- 1:37Generalmente se encuentra a miles de
- 1:39metros bajo el fondo del océano o
- 1:41sellado dentro de densas formaciones
- 1:43rocosas. Para alcanzarlo, los seres
- 1:46humanos deben enfrentarse a entornos
- 1:49extremos, una presión inmensa y desafíos
- 1:52geológicos que no son nada fáciles de
- 1:54superar. El viaje para extraer gas
- 1:57natural a menudo comienza lejos de la
- 1:59costa. En los barcos de investigación,
- 2:02los ingenieros despliegan potentes
- 2:04transmisores acústicos en el mar. Las
- 2:07ondas sonoras viajan hasta el fondo del
- 2:09mar, rebotan y son captadas por
- 2:11conjuntos de sensores que flotan en la
- 2:13superficie.
- 2:15A partir de estos datos se crean mapas
- 2:18sísmicos tridimensionales que revelan
- 2:20capas sedimentarias que pueden haber
- 2:22atrapado petróleo y gas durante millones
- 2:25de años. Pero los mapas por sí solos no
- 2:28son suficientes para confirmar que las
- 2:30plataformas de perforación están
- 2:32ubicadas en sitios prometedores. Cientos
- 2:35de tubos de acero, cada uno de 15 m de
- 2:38largo, están conectados de extremo a
- 2:40extremo, formando una enorme sarta de
- 2:43perforación que corta la columna de agua
- 2:45y se adentra en la roca. En su punta hay
- 2:48una broca provista de dientes de
- 2:50aleación ultra dura que muele sin
- 2:52descanso el estrato. Una vez perforada
- 2:55una sección, los ingenieros bajan un ojo
- 2:58electrónico, una herramienta de registro
- 3:01repleta de sensores al pozo. En la
- 3:04oscuridad de abajo, el dispositivo de
- 3:06registro emite pulsos eléctricos, ondas
- 3:09sonoras y rayos gama que penetran las
- 3:11paredes de roca. Las señales que
- 3:14regresan se transmiten a la superficie y
- 3:17forman bandas de datos que revelan la
- 3:19porosidad, la permeabilidad y la presión
- 3:22del yacimiento. Estas cifras deciden si
- 3:25un pozo que cuesta entre 50 y 100
- 3:27millones de dólares se convierte en un
- 3:30campo productor o permanece como un pozo
- 3:32seco abandonado para siempre. Sin
- 3:35embargo, en cada operación se cierne el
- 3:38riesgo de una explosión. Si se maneja
- 3:40mal la presión, el petróleo y el gas
- 3:43pueden subir sin control a la
- 3:44superficie.
- 3:46Estas fugas no solo devastan los
- 3:48ecosistemas marinos, sino que también
- 3:51pueden desencadenar desastres
- 3:52ambientales que cuestan miles de
- 3:54millones de dólares en contener. Por
- 3:57eso, cada paso debe ser controlado
- 3:59estrictamente, porque un solo paso en
- 4:01falso puede convertir un proyecto
- 4:04ambicioso en una catástrofe global.
- 4:07Una vez que la broca llega a un
- 4:08yacimiento de gas, el pozo se refuerza
- 4:11con capas de revestimiento de acero y se
- 4:13sella con cemento para estabilizar la
- 4:15formación y evitar fugas.
- 4:18En el fondo del mar, los ingenieros
- 4:20instalan un preventor BOP antiexplosión,
- 4:23Blowout Preventer, un enorme bloque de
- 4:26acero que pesa decenas de toneladas.
- 4:29Este dispositivo contiene múltiples
- 4:31válvulas de alta presión capaces de
- 4:33sujetar la tubería de perforación o
- 4:36sellar el pozo por completo en cuestión
- 4:38de segundos, lo suficientemente fuerte
- 4:40como para contener presiones superiores
- 4:43a 10,000 Kyos y evitar explosiones
- 4:45catastróficas.
- 4:47Con los sistemas de seguridad
- 4:49instalados, la extracción puede comenzar
- 4:51oficialmente.
- 4:53Al principio, la presión natural del
- 4:55yacimiento fuerza el gas a ascender a
- 4:57través de la tubería de producción. A
- 5:00medida que disminuye la presión, se
- 5:02introducen métodos de elevación
- 5:04artificial como el levantamiento por
- 5:06gas, inyectando gas comprimido
- 5:08nuevamente en el pozo o sistemas de
- 5:10compresión de refuerzo para mantener un
- 5:12flujo constante. La corriente ascendente
- 5:16transporta no solo gas, sino también
- 5:18agua, condensado, hidrocarburos líquidos
- 5:21y arena fina. En la plataforma offshore
- 5:24mar adentro, esta mezcla pasa a través
- 5:27de separadores multietapa. El gas se
- 5:29aísla, se recomprime y se transporta por
- 5:32tubería hasta la costa o se reinyecta en
- 5:35el yacimiento para mantener la presión.
- 5:38El agua se trata para eliminar el
- 5:39petróleo y los contaminantes antes de
- 5:42verterla nuevamente al mar bajo
- 5:44estrictas regulaciones. El condensado se
- 5:47recoge por separado para su
- 5:48almacenamiento temporal.
- 5:50Durante todo el proceso, miles de
- 5:52sensores monitorean la presión, la
- 5:55temperatura y el flujo en cada etapa,
- 5:57enviando datos en tiempo real al centro
- 6:00de control. Las plataformas avanzadas
- 6:03incluso están conectadas por satélite,
- 6:06lo que permite a los ingenieros en
- 6:07tierra intervenir de forma remota.
- 6:10Cualquier irregularidad, desde una caída
- 6:13repentina de presión hasta caudales
- 6:15anormales, activa alarmas automáticas y
- 6:18puede cerrar el pozo instantáneamente.
- 6:21Por lo tanto, la producción de gas en
- 6:23alta mar es una cadena de operaciones
- 6:26estrictamente controlada desde el inicio
- 6:28del flujo en la separación de fases
- 6:30hasta el tratamiento y el
- 6:31almacenamiento, donde la supervisión
- 6:33constante es vital. Incluso el error más
- 6:37pequeño puede costar millones de dólares
- 6:39y causar daños duraderos a los
- 6:41ecosistemas marinos. Una vez que el gas
- 6:44llega a la superficie, el primer trabajo
- 6:46es separar la mezcla. Lo que sube por el
- 6:48tubo de producción no es solo gas,
- 6:51también transporta agua de formación,
- 6:53petróleo condensado ligero e incluso
- 6:55arena fina. En la plataforma offshore,
- 6:59toda esta corriente ingresa a
- 7:00separadores multietapa, donde se divide
- 7:03en tres partes: gas, hidrocarburos
- 7:05líquidos y agua. El agua es tratada y de
- 7:09vuelta al mar bajo estrictos estándares
- 7:11ambientales. El condensado se recoge y
- 7:14se almacena como un petróleo crudo
- 7:16ligero y el gas crudo continúa avanzando
- 7:19para su posterior procesamiento.
- 7:22En esta etapa, el gas se deshidrata para
- 7:24eliminar la humedad. Esto evita la
- 7:27corrosión y el riesgo de congelación
- 7:29dentro de las tuberías. Luego se extraen
- 7:32cuidadosamente las impurezas dañinas
- 7:34como el dióxido de carbono y el
- 7:36hidrógeno sulfuroso, porque reducen la
- 7:39calidad y pueden ser peligrosas. Con la
- 7:42corriente ahora limpia pasa a unidades
- 7:45de enfriamiento profundo o sistemas de
- 7:47destilación para recuperar componentes
- 7:49clave. El metano se conserva para el
- 7:52suministro de gas natural o se enfría
- 7:54para convertirlo en GNL, gas natural
- 7:58licuado. El propano y el butano se
- 8:01comprimen en forma líquida y se
- 8:03convierten en GLP.
- 8:06El condensado sobrante se envía para su
- 8:09tratamiento como petróleo crudo. Solo
- 8:12después de completar todos estos pasos,
- 8:14el gas estará realmente listo para
- 8:16continuar su viaje hacia las plantas de
- 8:18procesamiento en tierra. La extracción
- 8:20de gas en tierra suele ser más compleja
- 8:22y costosa que la perforación en alta
- 8:25mar. En lugar de ir directamente a las
- 8:27formaciones del fondo marino, el proceso
- 8:30comienza con amplios estudios
- 8:31geológicos. Los ingenieros utilizan
- 8:34ondas sísmicas, perforaciones
- 8:36exploratorias y análisis de muestras de
- 8:39rocas para localizar capas sedimentarias
- 8:41con alta porosidad y permeabilidad.
- 8:44Las condiciones esenciales para la
- 8:46acumulación de gas. Una vez identificado
- 8:49un sitio prometedor, se perfora el pozo.
- 8:52Al principio, la broca corta
- 8:54verticalmente, hundiéndose miles de
- 8:56metros bajo tierra. Pero como la mayoría
- 8:59de los yacimientos terrestres se
- 9:01encuentran dentro de lutitas compactas o
- 9:03areniscas, la perforación horizontal se
- 9:06aplica desde un pozo vertical. La sarta
- 9:09de perforación se dirige lateralmente
- 9:12extendiéndose por kilómetros para
- 9:15maximizar el contacto con el yacimiento.
- 9:17Sin embargo, la perforación horizontal
- 9:20por sí sola no puede liberar el gas
- 9:22atrapado. Ahí es donde entra en juego la
- 9:25fracturación hidráulica o fracking.
- 9:27Millones de galones de agua mezclada con
- 9:29arena y productos químicos se bombean al
- 9:32pozo a una presión inmensa que a menudo
- 9:35supera los 10,000 psi. Esta fuerza abre
- 9:38innumerables microfracturas en la roca.
- 9:41Las partículas de arena se alojan dentro
- 9:43de estas grietas, manteniéndolas
- 9:45abiertas para que el gas pueda fluir
- 9:47hacia el pozo. El flujo de producción
- 9:50que asciende contiene más que solo
- 9:51metano. También transporta agua,
- 9:54condensado e impurezas. Una vez que esta
- 9:57mezcla llega a la superficie, entra en
- 9:59los separadores recipientes cilíndricos
- 10:02de acero, tanto horizontales como
- 10:04verticales. Su función es dividir el
- 10:07flujo en tres fases: gas natural,
- 10:10líquidos de hidrocarburos y agua de
- 10:12formación. El gas sube a la superficie y
- 10:15se conduce a través de tuberías. El
- 10:18condensado se deposita en el fondo y se
- 10:21recoge en tanques de almacenamiento.
- 10:23El agua de formación se captura para su
- 10:26tratamiento antes de su reutilización o
- 10:28eliminación.
- 10:30Dependiendo del campo. Los separadores
- 10:32pueden ser bifásicos, gas, líquido o
- 10:35trifásicos, gas, petróleo, agua. Estos
- 10:38dispositivos aparentemente simples son
- 10:41fundamentales.
- 10:42Estabilizan la corriente de gas, evitan
- 10:44que los líquidos se arrastren y protegen
- 10:47todo el sistema de producción contra la
- 10:49corrosión.
- 10:51Ya sea que se extraiga en alta mar o en
- 10:53tierra, una vez que el gas ha pasado por
- 10:55la separación primaria y el tratamiento
- 10:57inicial, debe enviarse a plantas
- 10:59centrales de procesamiento. Cuando el
- 11:02campo está cerca de la costa, la
- 11:03solución más común son las tuberías de
- 11:06alta presión, que se extienden cientos
- 11:08de metros debajo del lecho marino o a
- 11:11través del paisaje.
- 11:12Estos ductos actúan como líneas vitales
- 11:15de transporte con estaciones de
- 11:17compresión ubicadas a lo largo de la
- 11:19ruta para mantener una presión
- 11:21constante. En el caso de los yacimientos
- 11:24ubicados más alejados o en terrenos
- 11:26difíciles, el gas se licúa parcialmente
- 11:29y se carga en transportadores
- 11:31especializados,
- 11:32barcos de G, NL y GLP en alta mar o
- 11:37camiones cisterna y contenedores ISO en
- 11:40tierra. Independientemente de si el
- 11:43viaje se realiza por tubería, por mar o
- 11:46por carretera, todo el proceso está
- 11:48monitoreado de cerca mediante sensores
- 11:51de presión y temperatura, junto con
- 11:53sistemas de detección de fugas para
- 11:55garantizar la máxima seguridad. Gracias
- 11:58a esta extensa red de transporte, el gas
- 12:01de pozos profundos bajo el océano o
- 12:03encerrado en capas de roca puede
- 12:05finalmente converger en plantas modernas
- 12:08listo para ser refinado en GNL.
- 12:11GLP
- 12:13y amplia gama de otros productos
- 12:15energéticos esenciales. Cuando el gas
- 12:17crudo llega a una planta de
- 12:19procesamiento, se somete a un
- 12:20refinamiento adicional para cumplir con
- 12:23los estándares comerciales. Primero,
- 12:26pasa por unidades de deshidratación que
- 12:28utilizan glicol o absorbentes sólidos
- 12:30para eliminar la humedad. Este paso
- 12:33evita la congelación y la corrosión
- 12:35durante el transporte. A continuación
- 12:38viene el endulzamiento en el que se
- 12:40eliminan el dióxido de carbono y el
- 12:42hidrógeno sulfuroso utilizando una
- 12:45solución de amina, lo que mejora el
- 12:47valor energético y elimina la toxicidad
- 12:49peligrosa. Una vez limpio, el gas se
- 12:52introduce en sistemas criogénicos o
- 12:54torres de fraccionamiento para separar
- 12:57sus componentes clave. El metano se
- 12:59recupera como gas natural o se enfría a
- 13:02-162ºC,
- 13:05equivalente a -260º
- 13:08Fahrenheit para formar GNL. El etano se
- 13:11desvía a la industria petroquímica para
- 13:13la producción de plástico. El propano y
- 13:16el butano se comprimen en forma líquida
- 13:19y se convierten en GLP, el combustible
- 13:22doméstico habitual. Cualquier condensado
- 13:25restante se recoge y se trata como un
- 13:27petróleo crudo ligero. Es aquí, en la
- 13:30planta de procesamiento, donde el gas
- 13:32natural realmente se transforma, pasando
- 13:35de una mezcla compleja a múltiples
- 13:37flujos de productos, listo para
- 13:39transporte y distribución a escala
- 13:41global.
- 13:43El GLP está listo, pero para almacenarlo
- 13:46y distribuirlo de forma segura se
- 13:48requiere una armadura de acero perfecta,
- 13:51el cilindro de gas.
- 13:53El material elegido suele ser acero
- 13:55laminado en caliente o en frío, valorado
- 13:58por su capacidad de soportar altas
- 14:00presiones y resistir la deformación. Las
- 14:03láminas se cortan mediante máquinas de
- 14:05plasma mecánicas o automatizadas en
- 14:08piezas precisas, piezas circulares para
- 14:11formar los extremos abobedados y tiras
- 14:13rectangulares para enrollarlas en el
- 14:16cuerpo cilíndrico. Las tolerancias deben
- 14:19permanecer dentro de unos pocos
- 14:20milímetros, ya que incluso una pequeña
- 14:23desviación puede comprometer
- 14:25directamente la resistencia a la
- 14:27presión. Luego, estos espacios en blanco
- 14:30se envían a prensas de alta resistencia.
- 14:32Para su formación tridimensional,
- 14:35las placas del cuerpo se enrollan
- 14:37formando tubos, mientras que las piezas
- 14:39circulares se estampan en cúpulas
- 14:41semisféricas.
- 14:43Cada golpe de prensa puede ejercer
- 14:45decenas de toneladas de fuerza, lo que
- 14:48exige moldes con una dureza excepcional
- 14:50y una precisión casi perfecta para
- 14:52garantizar formas consistentes.
- 14:55Una vez formados, los componentes pasan
- 14:58a estaciones de soldadura por arco
- 15:00automatizadas.
- 15:01Aquí la costura longitudinal a lo largo
- 15:04del cuerpo y las soldaduras circulares
- 15:07en ambos extremos se fusionan a
- 15:09temperaturas de miles de grados Cígr C.
- 15:12Lo que permite que el metal penetre
- 15:14profundamente y se una en una unidad
- 15:16sellada. Los sensores rastrean
- 15:19continuamente el voltaje, la corriente y
- 15:22la velocidad de la antorcha para evitar
- 15:24deformaciones o cambios de forma.
- 15:27Posteriormente se sueldan en su lugar
- 15:29accesorios como el cuello de la válvula,
- 15:32el asa de transporte y el anillo de la
- 15:34base, seguido de una inspección
- 15:36ultrasónica y una prueba de carga para
- 15:39eliminar cualquier riesgo de fuga.
- 15:42Con la carcasa mecánica terminada, la
- 15:44superficie se trata mediante chorro de
- 15:46arena de alta velocidad o desengrasado
- 15:49químico para eliminar las incrustaciones
- 15:51y el óxido. Luego, el cilindro se
- 15:54recubre con una imprimación
- 15:55anticorrosiva y una capa de color de
- 15:58marca mediante pulverización
- 16:00electrostática antes de curarlo en
- 16:02cámaras calientes para lograr una
- 16:04adhesión más fuerte. Este acabado
- 16:07protector no solo protege el acero
- 16:09contra las inclemencias del tiempo, sino
- 16:11que también prolonga la vida útil del
- 16:13cilindro durante décadas de uso.
- 16:16Antes de ingresar a la línea de llenado,
- 16:19cada cilindro vacío debe pasar una
- 16:21prueba de fugas para eliminar cualquier
- 16:24riesgo de falla. Cada cilindro se
- 16:26presuriza con aire comprimido a un nivel
- 16:29muy superior a su presión de trabajo
- 16:31normal y luego se sumerge completamente
- 16:34en un tanque de agua. transparente. Si
- 16:36aparece incluso el más mínimo chorro de
- 16:39burbujas en la superficie, esto indica
- 16:41que hay un orificio microscópico en la
- 16:43carcasa o en una costura de soldadura y
- 16:46ese cilindro se rechaza inmediatamente.
- 16:49Solo aquellos que pasan esta inspección
- 16:52están autorizados para el llenado de
- 16:54GLP.
- 16:55En la estación de servicio, el gas
- 16:58licuado de petróleo a alta presión se
- 17:00transfiere desde los tanques de
- 17:01almacenamiento centrales al sistema de
- 17:04llenado. Cada cilindro está conectado a
- 17:07través de una válvula especializada que
- 17:10se bloquea de forma segura y se apaga
- 17:12automáticamente una vez que se alcanza
- 17:14el nivel de llenado establecido. Antes
- 17:17de llenarlo se pesa el cilindro vacío.
- 17:20Luego se vuelve a pesar para confirmar
- 17:22el contenido exacto de GLP, comúnmente
- 17:2520 libras, 100 libras u otros tamaños
- 17:28comerciales. Los sistemas de llenado
- 17:30modernos pueden procesar miles de
- 17:32cilindros por día con una precisión de
- 17:35tan solo unos pocos gramos. Una vez
- 17:38lleno, cada cilindro pasa por detectores
- 17:40electrónicos de fugas con sensores de
- 17:42alta sensibilidad, garantizando que no
- 17:45escape ningún rastro de gas. Solo los
- 17:48cilindros, que cumplen con todos los
- 17:50estándares de seguridad son sellados,
- 17:52certificados con etiquetas de inspección
- 17:55y enviados a distribución.
- 17:57Desde los yacimientos subterráneos de
- 17:59petróleo y gas los conocidos cilindros
- 18:02que encontramos en todos los hogares, el
- 18:04GLP pasa por un recorrido exigente y
- 18:07altamente técnico. Cada etapa, desde la
- 18:10extracción, el tratamiento, la
- 18:13separación, la licuefacción, el
- 18:15almacenamiento y el transporte hasta el
- 18:18llenado final está estrictamente
- 18:20controlada para garantizar la máxima
- 18:22seguridad para el usuario final.
- 18:25No es solo un combustible para la vida
- 18:27diaria, sino el resultado de la
- 18:29ingeniería, la tecnología y la precisión
- 18:32en cada detalle.
- 18:35Llegamos al final de este vídeo. Si te
- 18:37pareció interesante, muestra tu apoyo
- 18:40con un me gusta, deja un comentario y
- 18:42comparte este video para difundir
- 18:44conocimiento útil. Y no olvides y
- 18:46suscribirte para no perderte más
- 18:48contenido como este. Hasta la próxima.
- 18:51M.
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