Evaluación de la eficiencia de la planta de extracción de líquidos san joaquín, para diferentes riquezas del gas natural de alimentación

Páginas: 50 (12489 palabras) Publicado: 30 de abril de 2011
UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO MONAGAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEO
MATURÍN/ MONAGAS / VENEZUELA

“EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE LÍQUIDOS SAN JOAQUÍN, PARA DIFERENTES RIQUEZAS DEL GAS NATURAL DE ALIMENTACIÓN”.


Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:
INGENIERO DE PETRÓLEO.

REALIZADO POR:

Maturín, Marzo de 2006UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO MONAGAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEO
MATURÍN/ MONAGAS / VENEZUELA


“EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE LÍQUIDOS SAN JOAQUÍN, PARA DIFERENTES RIQUEZAS DEL GAS NATURAL DE ALIMENTACIÓN”.

REALIZADO POR:







Maturín, Marzo de 2006

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 1
CAPÍTULO I. ELPROBLEMA 4
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 4
1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 6
1.2.1 Objetivo General. 6
1.2.2 Objetivos Específicos. 6
1.3 JUSTIFICACIÓN. 7
1.4 DELIMITACIÓN. 9
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 10
2.1 ANTECEDENTES. 10
2.2 GENERALIDADES DEL ÁREA. 11
2.2.1 Ubicación Geográfica. 11
2.2.2 Descripción del la Planta de Extracción San Joaquín. 11
2.3 BASES TEÓRICAS. 14
2.3.1 El GasNatural. 14
2.3.2 Acondicionamiento del Gas Natural. 15
2.3.3 Purificación del Gas Natural. 16
2.3.4 Procesamiento del Gas Natural 17
2.3.5 Usos del Gas Natural. 17
2.3.6 Contenido Líquido de un Gas (GPM). 20
2.3.7 Procesos de Extracción de Líquidos del Gas Natural (LGN). 20
2.3.8 Proceso Criogénico. 21
2.3.9 Principales Procesos de una Planta Criogénica 22
2.3.10 Válvulas Joule Thompson(J-T) (Proceso Isoentálpico) 23
2.3.11 Turboexpansión (Proceso Isentrópico) 24
2.3.12 Intercambiadores de Calor 25
2.3.13 Transferencia de Calor 25
2.3.14 Clasificación y Aplicación de Intercambiadores de Calor. 26
2.3.15 Separadores. 29
2.3.16 Fraccionamiento. 34
2.3.17 Torres de Fraccionamiento. 34
2.3.18 Descripción del proceso de la Planta de Extracción San Joaquin. 36
2.3.19Simulación de Procesos. 46
2.3.20 Simulador HYSYS Versión 3.2 de Aspentech. 46
2.4 CONCEPTOS BÁSICOS. 47
CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 53
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 53
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 53
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 53
3.4 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 54
3.5 RECURSOS. 55
3.6 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO. 56
3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 59BIBLIOGRAFÍA 60

LISTA DE FIGURAS

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

Figura 2.1. Ubicación Geográfica del Complejo Criogénico de Oriente. 11
Figura 2.2. Vista Área de la Planta de Extracción San Joaquín. 12
Figura 2.3. Facilidades de Entrada del Gas a la Planta San Joaquín. 13
Figura 2.4 Principales Componentes de una Muestra de Gas natural. 15
Figura 2.5 Proceso del Gas Natural. 17
Figura2.6 Distribución de los usos del gas natural. 18
Figura 2.7 Principales Etapas de una Planta Criogénica. 23
Figura 2.8 Equipo de expansión-compresión en una planta de extracción de líquidos 24
Figura 2.9 Intercambiadores de tubo y carcaza. 26
Figura 2.10 Vista de un Enfriador por Aire. 27
Figura 2.11 Vista de un Enfriador (Planta San Joaquín). 28
Figura 2.12 Separador vertical: (a)vista del separador, (b) flujo a través del separador 31
Figura.2.13 Separador horizontal: (a) vista del separador, (b) flujo a través del separador 32
Figura 2.14 Separador horizontal trifásico (flash tank) 33
Figura 2.15 Flash Tank (Separador Trifásico) 33
2.3.17.1 Torre de Platos. 34
2.3.18.1 Instalaciones de entrada. 36
Figura 2.16 Separadores de entrada 36
2.3.18.2Deshidratación con glicol del gas de entrada. 36
Figura 2.17 Torre contactora de trietilenglicol 37
2.3.18.3 Enfriamiento del gas de entrada y válvula J-T de alta presión. 37
Figura 2.18 Intercambiador gas caliente/gas de alta presión 38
Figura 2.19 Válvula JT de alta presión 39
2.3.18.4 Deshidratación con tamices moleculares. 39
Figura 2.20 Tamices moleculares 40
2.3.18.5 Enfriamiento del...
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