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EFICIENCIA ENERGETICA Y REDUCCIÓN DE EMISIONES EN PLANTA DE GAS

EFICIENCIA ENERGETICA Y REDUCCIÓN DE EMISIONES EN PLANTA DE GAS. V CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE GAS Y ELECTRICIDAD. 17/05/2006. Perfil Corporativo. PAN AMERICAN ENERGY L.L.C 77.3 MMBoe / año 2° Productor de Hidrocarburos 14% Mercado de Gas. Nuestro Compromiso

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EFICIENCIA ENERGETICA Y REDUCCIÓN DE EMISIONES EN PLANTA DE GAS

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  1. EFICIENCIA ENERGETICA • Y • REDUCCIÓN DE EMISIONES • EN • PLANTA DE GAS V CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE GAS Y ELECTRICIDAD 17/05/2006

  2. Perfil Corporativo • PAN AMERICAN ENERGY L.L.C • 77.3 MMBoe / año • 2° Productor de Hidrocarburos • 14% Mercado de Gas Nuestro Compromiso “ Minimizar el impacto ambiental en nuestras operaciones, evitando la contaminación, optimizando el consumo de energía y conservando toda fuente natural de energía “

  3. Cuenca Noroeste – Area Acambuco Planta Piquirenda • Producción: • Gas : 5.5 MMm3std/d • Gasolina : 580 m3/d

  4. Distribución de Consumos

  5. Optimización ReducirEmisiones DisminuirCostos operativos Maximizar ganancias Optimizar el Uso de energía ISO-14000 Sistema de Gestión Ambiental P.G.A N°23 Indicadores Consumo específico de gas combustible Emisiones de CO2 Seguimiento presupuestario

  6. Meta Ambiental Prevenir la Contaminación y reducir Emisiones Uso eficiente de Energía

  7. Optimización ReducirEmisiones DisminuirCostos operativos Maximizar ganancias Optimizar el Uso de energía ISO-14000 Sistema de Gestión Ambiental P.G.A N°23 Indicadores Consumo específico de gas combustible Emisiones de CO2 Seguimiento presupuestario

  8. Estrategia de Optimización • Optimización de Parámetros Planta de Aminas • Descarga de líquidos de Compresor a Torre Estabilizadora • Ajuste de combustión de Horno de Hot oil y Motores a gas • Tareas en Paro de Planta • Racionalización de Gas de blanketing • Optimización operativa de Separador de media presión • Monitoreo de Eficiencia de Bombas de Amina

  9. Optimización de Parámetros Planta de Aminas · Concentración y Caudal Solución Absorbente ·  Temperatura de Regeneración · % CO2 Gas de venta

  10. Caudal de Solución Absorbente

  11. Parámetros Diseño Arranque Actuales T Tope 96°C 105°C 94.5°C T Fondo 120°C 118°C 117.6°C P Tope 0.6 Kg/cm2 0.55 Kg/cm2 0.5 Kg/cm2 Carga ácida mol/mol 0.005 – 0.010 0.0035 0.004 Relación de Reflujo 2.5 - 1.6 4 1.2 Temperatura de Regeneración Torre Regeneradora de Amina

  12. % CO2 Gas de venta 0.1 % CO2 - Marzo 2001 Arranque de Planta 1.75 % CO2 - Julio 2001 1.95 % CO2 - Enero 2002

  13. Descarga de líquidos de Compresor a Torre Estabilizadora Modificación en diseño de drenaje Scrubber de Compresor Reciclo Beneficios : Disminución de Emisiones 50 TN/año de CO2

  14. Ajuste de combustión de Horno de Hot oil y Motores a gas Plan de Mantenimiento Preventivo Frecuencia semestral Beneficios : Aumento de Eficiencia de combustión en Horno de 77 %a 82 % -1600 TN/año de CO2 • Consumo de Gas Combustible • 0.8 STD MMm3/año

  15. Tareas en Paro de Planta Limpieza externa de aeroenfriadores Limpieza interna del calentador de Glicol Aislaciones en Circuito de frío. Limpieza interna de Reboiler de Amina Beneficios : Reducción de Consumo 0.3 STD MMm3/año Disminución de Emisiones 605 TN/año CO2

  16. Racionalización de Gas de blanketing Mantenimiento Preventivo • Reguladoras de presión • Manómetros • Válvulas de presión y vacío Beneficios : Reducción de Consumo 0.37 STD MMm3/año

  17. Optimización operativa de Separador Análisis y modificación de parámetros operativos mediante Hysys Beneficios : Disminución de Emisiones 552 TN CO2 + 2000 m3/año de gasolina.

  18. Monitoreo de Eficiencia de Bombas de Amina Variaciones de eficiencia entre 40 % y 72 % Método de medición de Caudal y altura Temperatura  ( % ) =  g H Q Pot cons Beneficios : Reducción del consumo de potencia 26 CV

  19. Indices de Eficiencia on line Eficiencia de Generación Eléctrica Eficiencia Estabilización de Gasolina Eficiencia Regeneración de MDEA Eficiencia Regeneración de Glicol Eficiencia de Combustión en Horno de Hot Oil Monitoreo de Factor de ensuciamiento de Intercambiadores principales El contraste con líneas de base permite acciones correctivas en caso de desviaciones.

  20. Resultados Reducción 23420 TN CO2 Ahorro 11.6 STD MMm3

  21. Conclusiones – Lecciones aprendidas • Prácticas operativas y de mantenimiento • de costo mínimo y alto beneficio. • Gestión temprana en diseño de nuevas • instalaciones : • Implementación de variadores de velocidad • Reutilización de gases excedentescomo Gas Combustible • Instrumentación adicional para monitoreo de parámetros • que tienen influencia en la Eficiencia Energética.

  22. Fin ¡¡Gracias !!

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