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Como es que se da el Potencial Energetico

Enviado por   •  21 de Noviembre de 2018  •  3.557 Palabras (15 Páginas)  •  337 Visitas

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Tabla 1 Reservas mundiales probadas de gas natural en Tpc.

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Nota: Tcp son trillones de pies cúbicos. Tomado de (PROMIGAS, 2016)

En la Figura 3 se observan los valores en trillones de pies cúbicos de las reservas mundiales de gas natural en los años 2005 y 2015, con sus respectivos porcentajes de cada país por región.

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Figura 3 Reservas mundiales de gas natural tomado de PROMIGAS (2016)

Técnicas y Tecnologías de Extracción

Generalmente, se utiliza una técnica de perforación por rotación directa (es decir, la materia perforada se traslada a la superficie a través del interior del brazo perforador). El desarrollo reciente de las técnicas de perforación horizontal permite acceder a yacimientos más alejados desde una misma plataforma de extracción. Los últimos avances en técnicas de extracción se están produciendo en la naciente industria del gas no convencional (Ávila, 2009).

Tecnologías de extracción de gas natural no convencional. El principal obstáculo para su recuperación es la baja permeabilidad de los reservorios que impide que el gas fluya hacia los pozos a tasas económicamente aceptables (Pérez, 2015). En este caso los métodos de extracción más utilizados son los siguientes:

Fracturamiento hidráulico. Consiste en inyectar un fluido a alta presión directamente hacia la roca que contiene el gas, con el fin de fracturarla o romperla de manera que el hidrocarburo pueda fluir hacia la boca del pozo. El fluido llamado “fluido de fracturamiento” está constituido por agua mezclada con químicos especiales, que le dan las propiedades adecuadas para el trabajo en las condiciones del yacimiento (García & Garcés, 2012).

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Figura 4 Proceso de fracturamiento Hidráulico tomado de Halliburton, Advances in unconventional gas solutions to meet growing gas demand worldwide, 2007.

Recuperación del gas de carbón mineral o gas grisú (Coalbed methane). De la misma manera que podemos encontrar el gas natural asociado al petróleo, también podemos encontrarlo asociado al carbón. En muchos países productores de carbón mineral donde no existe aprovechamiento para este gas, se lo extrae de las minas mediante sistemas de ventilación y es liberado a la atmósfera, causando un alto impacto ambiental (García & Garcés, 2012).

Principales Problemas Económicos, Sociales y Ambientales de la Extracción

Se han evidenciado numerosos problemas asociados a la extracción por fracturación hidráulica, generando debates entre la industria petrolera y países que promueven la fracturación hidráulica, en contra de organizaciones ambientales. Entre los problemas cuestionables se encuentran la calidad y disponibilidad del agua, calidad del aire, calidad del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero, la integridad de los ecosistemas y los impactos sobre la salud humana (Wood, Gilbert, Sharmina, & Anderson, 2011).

Según (Valdés, 2014) las siguientes preocupaciones ambientales son: Contaminación de los acuíferos por los fluidos vertidos, tanto a aguas superficiales como subterráneas, emisiones a la atmósfera, contaminación al suelo, repercusiones al paisaje, movimientos sísmicos y productos químicos y radioactivos.

Impacto Socioecónomico. Para lograr una amplia visión del impacto económico que la fractura hidráulica causa, es indispensable dividir su estudio como propone (Hefley, 2011) en la investigación sobre el impacto económico en la cadena de valores del gas de esquisto:

- Efectos directos. (PIB, empleo, balanza comercial, etc.)

- Efectos indirectos. (incremento de la demanda intermedia del resto de ramas de actividad debido a las interrelaciones existentes entre los procesos.)

- Efectos inducidos. (Representa el efecto derivado del incremento del consumo que provoca la creación de riqueza generada por el desarrollo de la actividad de exploración y producción.)

Técnicas y tecnologías de transformación energética

Desde que es extraído de las profundidades de la Tierra hasta que llega a los lugares donde se consume, el gas natural hace un largo viaje en el que apenas experimenta transformaciones. El gas natural ha sido un combustible atractivo para la obtención de electricidad, ya que tiene un mejor rendimiento energético y un menor impacto ambiental que otros combustibles fósiles. (Dirección General de Indistria, Energía y Minas, 2002).

Según la D. G. de Industria, energía y minas, hay tres sistemas de producción de energía eléctrica que tienen el gas natural como combustible:

Centrales térmicas convencionales. Las Centrales Térmicas de Gas son plantas de ciclo simple, usando como combustible únicamente gas natural, como combinado, usando el ciclo de la turbina de gas junto con una unidad de combustión de carbón. En la mayoría de los casos, las plantas de combustión de gas, operan en un ciclo combinado usando una turbina de gas y vapor para generar electricidad (LOCTITE, 2017).

Centrales de cogeneración termoeléctrica. Cogeneración significa producción simultánea de dos o más tipos de energía. Normalmente las energías generadas son electricidad y calor, aunque puede ser también energía mecánica y calor (y/o frío). La producción simultánea supone que puede ser utilizada simultáneamente, lo que implica proximidad de la planta generadora a los consumos, en contraposición al sistema convencional de producción de electricidad en centrales termoeléctricas independientes, donde también se desprende calor, pero éste no es aprovechado y ha de ser eliminado al ambiente (Campos, Figueroa, Meriño, & Navarro).

Centrales de ciclo combinado. Las plantas de ciclo combinado primeramente utilizan gas natural para mover una turbina de gas convencional para generar electricidad (similar a una turbina de jet). Los gases resultantes de esta combustión son conducidos a una caldera, en donde se aprovecha la energía calorífica de los gases para sobrecalentar agua y producir vapor, el vapor es direccionado a una turbina de vapor para generar electricidad. Debido a este eficiente uso de la energía calorífica liberada de la combustión del gas natural, las plantas de ciclo combinado son mucho más eficientes que las plantas convencionales e incluso que las plantas de ciclo

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