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Estudio técnico del proceso de Shale Oil Retorting

机译:页岩干馏工艺技术研究

摘要

La energía es uno de los aspectos más importante de nuestras vidas, siendo base fundamental para el desarrollo de las mismas. udSu presencia está en todos los actos cotidianos que realizamos los seres humanos, desde los más básicos como la alimentación, el transporte o el trabajo, hasta aquellos que implican un progreso y mayor bienestar como las telecomunicaciones. udLa energía es por tanto materia de numerosos estudio, gran parte de los esfuerzos tecnológicos se centran en encontrar nuevas vías de obtener energía o que las ya existentes sean más eficientes. udEste hecho cobra especial importancia en un mundo en el que la población tiene más acceso a numerosos servicios que conllevan una mayor demanda de energía, y la industria ha de ser capaz de responder a esa demanda. A pesar de que en los últimos años la demanda energética de países como España se ha visto reducida debido a la situación económica, el descenso ha supuesto solo un 2.5% en un año de gran crisis como el 2014.udSon muchas las fuentes para la obtención de energía, la obtenida a través de los hidrocarburos tiene un peso muy importante. A nivel mundial la energía que proviene de los combustibles fósiles supone aproximadamente el 80% del total.udSi bien a lo largo de los años el peso de otras fuentes de energía como las renovables (eólica, solar…) o la nuclear y la biomasa han aumentado su consumo, el peso de los hidrocarburos en el panorama energético mundial es innegable. udSin embargo, las fuentes convencionales de petróleo no son inagotables y, unido a un aumento de la demanda de la energía mundial en los últimos años, hace que el sector ponga grandes esfuerzos en encontrar nuevas cuencas productoras. En este punto cobran gran importancia los yacimientos de petróleo no convencional.udEstos yacimientos, cuyas características no permiten extraer los hidrocarburos por los métodos habituales, no se contabilizan como reservas. Desarrollar la tecnología necesaria para explotar estos yacimientos permitiría generar un aumento de las reservas mundiales de combustibles fósiles, despejando el futuro energético global. udEs estudio de este proyecto analizar una de las fuentes de hidrocarburos no convencionales: el Shale Oil. udEl Shale Oil es un tipo de petróleo no convencional, que hace referencia a los hidrocarburos atrapados en los poros de las rocas generadoras, llamadas Oil Shale, con baja permeabilidad que no permite su migración. udAdemás, estos hidrocarburos se encuentran en una fase prematura en la que la maduración térmica no se ha completado por lo que el Shale Oil no ha sido generado, sino que permanece en la porción de materia orgánica llamada kerógeno.udSolo a través de la estimulación térmica artificial se consigue la transformación del kerógeno generando Shale Oil, CO, CO2, y gases orgánicos. La proporción en la que son liberados estos componentes depende fundamentalmente de la relación hidrógeno/carbono y oxígeno/carbono del kerógeno. Estas características varían en función de las condiciones en las que se ha generado la materia orgánica, distinguiendo básicamente entre kerógeno formado a través de sedimentos de origen marino, lacustre o terrestre. udExisten numerosos yacimientos de Shale Oil en el mundo, sin embargo, no todos ellos reúnen condiciones para ser explotados ya sea por las dificultades técnicas o porque la cantidad que puede obtenerse de ellos no es significativa. Teniendo en cuenta estos aspectos, al realizar un estudio de las formaciones de Oil Shale es necesario distinguir entre recursos, el Oil Shale presente en la formación, y reservas técnicamente recuperables, aquellas que pueden ser extraídas de manera viable. udRespecto a las reservas técnicamente recuperables Rusia copa la primera posición del ranking mundial seguido de Estados Unidos y China como los tres países con mayores cantidades de Shale Oil cuya extracción es factible.udLa producción de Shale Oil se basa en un proceso de maduración térmica artificial a aproximadamente 500°C que permita la transformación del kerógeno, aunque las técnicas para llevarlo a cabo, que reciben el nombre de Retorting, son muy variadas. Esto se debe esencialmente a que la composición del kerógeno así como las condiciones geológicas varía mucho de una formación a otra e incluso dentro de la misma formación. udSin embargo, es posible establecer algunas características comunes permitiendo clasificar en tres los métodos de Retorting. udLos procesos en superficie, conocidos como procesos Aboveground, se caracterizan por realizar el proceso de maduración térmica en reactores pirolíticos situados en instalaciones en la superficie del yacimiento. Para poder realizar el tratamiento térmico del Oil Shale es necesario extraer previamente la roca por procesos de minería. Los trabajos de minería pueden ser del tipo a cielo abierto o subterráneos según las características geológicas de la formación. udOtras técnicas de producción de Shale Oil se basan en procesos bajo tierra conocidos como True In-Situ. Estos métodos consisten en llevar a cabo el calentamiento directamente en el subsuelo en el interior de la formación. De esta forma se genera el Shale Oil líquido y puede ser llevado a la superficie con técnicas muy similares a las empleadas en los procesos de extracción de petróleo convencional. udEl tercer tipo de procesos de Retorting recibe el nombre de Modified in-Situ, y presenta características de los dos anteriores. Una parte de la roca es extraída por métodos de minería para ser tratada en reactores pirolíticos externos como en los procesos Aboveground. Por otra parte en el interior de la formación se realizan explosiones cuyo objetivo es fragmentar la roca para aumentar la permeabilidad. A continuación mediante fluidos calientes que circulan por los caminos generados se madura térmicamente el kerógeno para después extraer el Shale Oil generado como en los procesos True In-situ. udCon el fin de poder estudiar en detalle la obtención de Shale Oil este proyecto incluye la simulación de uno de estos procesos. udEl proceso escogido es un proceso Aboveground, ya que facilita la simulación evitar parametrizar como se desarrolla el proceso en el subsuelo como sucede en las técnicas True In-Situ. udLa simulación contempla todas las etapas del proceso, desde la extracción de la roca hasta la obtención del Shale Oil.udEn una primera etapa la roca extraída se somete a un calentamiento inicial para eliminar la humedad que contiene, ya que si esta pasase al proceso el rendimiento del mismo se vería mermado. Tras el calentamiento el agua se vaporiza, por lo que puede ser eliminada fácilmente mediante un separador. udTras eliminar la humedad la corriente de Oil Shale está lista para ser introducida en un reactor pirolítico. En este reactor se alcanzan temperaturas de 510°C, suficientes para producir la transformación térmica del kerógeno. udDel reactor se obtienen dos corrientes: una sólida y otra gaseosa. udLa corriente gaseosa contiene los productos de la transformación del kerógeno, y debe ser enfriada para poder separar el Shale Oil, que se encuentra en fase vapor, del resto de componentes. Para ello la salida del reactor se introduce en un intercambiador térmico para disminuir su temperatura. De esta forma puede ser introducida en un separador flash donde el Shale Oil pasa a fase líquido y puede ser extraído del proceso. Por su parte la fase gas se vuelve a calentar y se recicla al proceso como aporte de calor al reactor pirolítico. udLa corriente sólida saliente del reactor está formada por el Oil Shale agotado, y parte del kerógeno que no ha sido transformado. Esta corriente se introduce en una cámara de combustión. Durante la combustión se generan cenizas a una temperatura de 816°C que se reintroducen al proceso para servir de fuente de calor en el reactor. udEsta forma de operar, reciclando corrientes de proceso para que se produzca un flujo de calor entre ellas, permite mejorar la eficiencia lo que deriva en mayores rendimientos y costes menores.
机译:能源是我们生活中最重要的方面之一,是其发展的基本基础。 ud您的存在是人类日常活动的最主要部分,从食物,运输或工作等最基本的活动到涉及进步和更大福祉的活动(例如电讯)。 udEnergy因此是众多研究的主题,许多技术努力都集中在寻找获取能源或提高现有能源效率的新方法上。在这个世界上,人们拥有更多的服务,从而导致对能源的更高需求,而这个行业必须能够响应这一需求,这一事实尤其重要。尽管近年来由于经济形势,西班牙等国家的能源需求有所减少,但在2014年这样的严重危机一年中,能源需求的减少仅占2.5%。 ud有许多能源来源获得能量,碳氢化合物获得的能量非常重要。在全球范围内,来自化石燃料的能源约占总能源的80% Ud尽管这些年来,其他能源(例如可再生能源(风能,太阳能...)或核能和生物质)的重量消费增加后,世界能源全景中的碳氢化合物重量是不可否认的。然而,传统的石油资源并非取之不尽,加之近年来世界能源需求的增长,使得该部门在寻找新的生产盆地方面付出了巨大的努力。在这一点上,非常规油田变得非常重要,这些领域的特征不允许使用常规方法提取碳氢化合物,因此不算作储量。开发必要的技术来开采这些矿床将增加世界上化石燃料的储量,为全球能源的未来扫清障碍。本项目的研究旨在分析一种非常规碳氢化合物来源:页岩油。 ud页岩油是一种非常规油,是指被困在生成岩石孔隙中的碳氢化合物(称为油页岩),其渗透率低,不允许其迁移。此外,这些碳氢化合物处于过早阶段,在该阶段还没有完成热成熟,因此没有产生页岩油,而是保留在称为干酪根的有机质部分中。人工热刺激可以使产生干酪根的页岩油,CO,CO2和有机气体转化。这些成分的释放比例基本上取决于干酪根的氢/碳和氧/碳比。这些特性根据生成有机物的条件而有所不同,基本上区别了通过海洋,湖泊或陆地来源的沉积物形成的干酪根。 ud世界上有许多页岩油矿床,但是,由于技术困难或因为可从中获得的储量不大,并非全部满足开采条件。考虑到这些方面,在进行油页岩地层研究时,有必要区分资源,可在地上开采的油页岩和技术上可采的储量。 ud在技术可采储量方面,俄罗斯居世界排名第一,其次是美国和中国,这是页岩油开采量最大的三个可开采的国家。 ud页岩油的生产基于热成熟过程大约在500°C的温度下可以进行人工操作,从而可以使干酪根转化,尽管将其进行脱水的技术千差万别。这主要是因为干酪根的组成以及地质条件在一个地层之间甚至另一个地层内差异很大。但是,可以通过将干馏方法分为三类来建立一些共同的特征。 ud表面过程,称为地上过程其特征在于在位于沉积物表面的设施中的热解反应器中进行热成熟过程。为了进行油页岩的热处理,必须事先通过采矿工艺提取岩石。取决于地层的地质特征,采矿工作可以是露天开采或地下开采。其他页岩油生产技术基于称为True In-Situ的地下工艺。这些方法包括直接在地层内部的地下土壤中进行加热。这样,就产生了液态页岩油,并可以通过与常规采油工艺中非常相似的技术将其带到地面。 ud第三种蒸馏工艺称为原位修饰,具有前两种特性。用开采方法提取一部分岩石,然后在地上过程中在外部热解反应器中进行处理。另一方面,在地层内部进行爆炸,其目的是破碎岩石以增加渗透率。随后,借助于沿生成路径循环的热流体,对干酪根进行热熟化,以随后提取在真地过程中生成的页岩油。 ud为了详细研究页岩油的获得,该项目包括对这些过程之一的模拟。 ud选择的过程是“地上”过程,因为它可以简化仿真过程,避免像在True-In-Situ技术中那样,避免参数化过程在地下的发展。模拟涵盖了整个过程的所有阶段,从岩石提取到获得页岩油。进程的性能会降低。加热后,水汽化,因此可以使用分离器轻松将其除去。除去水分后,油页岩料流已准备好引入热解反应器中。在该反应器中达到510℃的温度,足以产生干酪根的热转化。从反应器中获得两种物流:一种为固体,另一种为气态。气流中含有干酪根的转化产物,必须将其冷却,以使处于气相的页岩油与其他组分分离。为此,将反应器出口引入热交换器以降低其温度。这样就可以将其引入闪蒸分离器中,在那里页岩油进入液相并可以从工艺中提取出来。就其本身而言,气相被重新加热并作为热输入到热解反应器中而再循环到工艺中。从反应器出来的固体流由贫化的油页岩和未转化的部分干酪根组成。该物流被引入燃烧室。在燃烧过程中,在816°C的温度下产生灰分,该灰分被重新引入该过程中,以作为反应堆中的热源。 ud这种操作方式,循环过程电流,以便在它们之间产生热流,提高效率,从而提高产量和降低成本。

著录项

  • 作者

    Kamel Ballesteros Sara;

  • 作者单位
  • 年度 2016
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 spa
  • 中图分类

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