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    OILWATCHCURSO TECNICO DE LA INDUSTRIA PETROLERA

    ELABORADO EN CENSAT AGUA VIVA (COLOMBIA)

    Por: Jos Lino Gmez Franco y Tatiana Roa A.

    Revisin final: Tatiana Roa A.

    Santaf de Bogot, 1999

    INTRODUCCION

    A todos nos ha pasado que cuando se habla del petrleo o de la industria petrolera, cuandovemos a lo lejos una torre de perforacin o una instalacin petrolera nos imaginamos unmundo complejo y difcil de entender. Con este sencillo documento hemos querido hacer

    un recorrido a lo largo de la industria petrolera para entender que ese mundo como ste otro

    donde habitamos no es inaccesible, solo se requiere aplicar la lgica con la que a diariovivimos

    No pretendemos con este documento resolver todas y cada una de las inquietudes que se

    plantean a diario comunidades o grupos de educadores y luchadores que trabajan haciendo

    resistencia a la actividad petrolera, sin embargo, si queremos hacer ms entendible losdiversos procesos petroleros.

    El documento se encuentra dividido en varios tems: Hemos querido iniciar contando la

    evolucin histrica de esta industria, porque esta como toda industria tambin tiene suhistoria. Es la historia del petrleo la que marc este siglo que termina, empresas petroleras

    e industriales petroleros definieron e impusieron la economa del mundo, pusieron y

    quitaron gobiernos, presidentes, dictadores.

    Y continuamos con el ciclo petrolero, exploramos las diversas teoras sobre el origen del

    petrleo, como se forman los yacimientos petrolferos, cules son los mtodos para su

    exploracin, las formas de extraccin (perforacin y produccin) y tambin los procesos derefinacin y transporte. Adems incluimos una breve resea de la perforacin costa afuera.

    Por ltimo presentamos algunos de los impactos ambientales, sociales y culturales que estaindustria ha generado en los pases tropicales.

    Oilwatch quiere que este material se convierta en un instrumento de trabajo en el desarrollo

    de los procesos educativos y de resistencia que se desarrollan en nuestros pases. Asmismo, esperamos continuar enriqueciendo este manual desarrollando temas tcnicos ms

    especficos que nos permitan hacer ms accesible esta compleja industria.

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    1. HAGAMOS HISTORIA

    El petrleo significa literalmente aceite de piedra, pero se le ha designado a lo largo de la

    historia con diferentes nombres: aceite mineral, nafta, betn, asfalto, pez de Trinidad, etc.Su conocimiento no es nuevo remontndose su uso a los orgenes mismos de la humanidad.

    En la antigedad diversas culturas adoraron el fuego que surga del suelo y se mantena

    permanentemente encendido alimentado por gas natural procedente de yacimientos

    profundos. Usaron el petrleo que afloraba naturalmente para mantener el fuego sagrado enlos templos antiguos y las rocas asflticas para la construccin de sus viviendas.

    Los habitantes del Tigris y el Eufrates perfeccionaron mltiples usos para el petrleo:combustible, medicina, pintura y decorado de templos, y construccin. Los egipcios lo

    usaron para el embalsamiento de los cadveres, los chinos llegaron a perforar pozos, conprofundidades de hasta 3.500 pies, de los cuales extraan y conducan por tuberas deBamb. Los persas y los rabes avanzaron en el perfeccionamiento de tecnologas que

    permitan destilar el petrleo en sus fracciones ms ligeras, para emplearlo con fines

    guerreros. En Amrica, los pueblos indgenas lo usaron en mltiples oficios inclusive como

    combustible para alumbrarse en sus viviendas, para calafatear sus canoas, reforzar susvasijas y con diversos fines medicinales. Para la cultura occidental del siglo XIX, la

    preocupacin por obtener una fuente de energa lumnica la llevara a establecer las

    posibilidades del petrleo en este campo.

    Hacia mediados del siglo XIX un abogado de Nueva York, llamado George Bisell, se

    preguntaba si una sustancia que se conoca como aceite mineral que rezumaba en lascolinas de Oil Creek en Pennsylvania, se podra explotar en grandes cantidades como

    combustible para lamparas. Bisell descubre en el mtodo de perforacin para la obtencinde sal la posibilidad de explotar industrialmente los pozos de petrleo y decide aplicarlo.

    Contrata as a E. L. Drake, para que llevara a cabo las labores de extraccin en Titusville

    (Pennsylvania). El coronel Drake emprende las actividades de perforacin, aplicando

    nuevas tcnicas y dos aos ms tarde logra extraer petrleo de un pozo, convirtindose asen el primer y ms reconocido perforador en la historia de la industria petrolera. En Abril

    de 1861 los perforadores dieron con el primer pozo surgente que expulsaba petrleo a un

    asombroso ritmo de 3.000 barriles al da. As, la produccin de Pennsylvania pas de45.000 barriles en 1860 a 3 millones en 1862 disipando las preocupaciones respecto al nivel

    de produccin.

    Todo esto condujo a una frentica oleada de prosperidad y a un ambiente de

    comercializacin en el que los precios suban y bajaban a ritmos vertiginosos. Se inicia as

    lo que se denominara La Carrera por el Petrleo, que se caracterizara por la bsquedade pozos, la explotacin inmediata y la produccin acelerada, lo que conduca al

    agotamiento prematuro de la produccin.

    Fue John L Rockefeller, un comerciante del sector de las refineras, quien dio inicio al

    sector petrolero moderno. En 1870, l y otros inversionistas ms, constituyeron la empresa

    ms poderosa y controvertida de finales del siglo pasado y comienzos del presente, la

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    Standard Oil Company. La idea de Rockefeller era conseguir la estabilizacin del sector

    petrolero haciendo que el negocio del petrleo fuera seguro y rentable pero bajo el controlabsoluto de su empresa. As, la empresa funcionaba de acuerdo a los despiadados mtodos

    de la codicia desenfrenada del capitalismo de finales del siglo XIX. Para finales de ladcada del 70, la Standard controlaba todos los oleoductos y refineras dentro y fuera de las

    regiones petrolferas y adquiri el dominio total sobre el comercio petrolero mundial,

    arrasando a su paso con cualquier tipo de competencia y absorbiendo a todas aquellasempresas que pona en peligro sus intereses.

    Sin embargo a finales del siglo XIX, un nuevo y poderoso espritu de reforma, ElProgresivismo, se estaba gestando en Norteamrica. Sus principales objetivos eran la

    reforma poltica, la proteccin del consumidor, la justicia social, mejores condiciones de

    trabajo y el control y la regulacin de las grandes empresas. Entre estas, por supuestoestaba la Standard Oil Co., que haba sido acusada de monopolizar la produccin

    petrolfera. La nica manera de controlarlas era a travs del sistema poltico y lostribunales. Pero la Standard se defendi recurriendo a la figura de los Trustes, esto es lafalsa unin de varias empresas que supuestamente asociadas funcionaban en conjunto y no

    como una sola empresa, el monopolio era un hecho. La economa norteamericana se haba

    transformado de ser descentralizada y competitiva, compuesta por muchas pequeasempresas industriales, en otra dominada poltica y econmicamente por grandes

    combinaciones industriales llamadas trustes, muchas de ellas con inversores y directores

    compartidos.

    Los principales representantes del progresivismo, entre los que destacaban los medios de

    comunicacin, atacaron fuertemente a la Standard, recurriendo al gobierno para que

    reinstaurase la competencia, controlase los abusos y reintegrase el poder econmico ypoltico de los trustes. As, la problemtica fue llevada a los tribunales y en 1909, el

    Tribunal Federal dict sentencia a favor del gobierno y orden la disolucin de la Standard

    Oil Co. Esta apel ante el tribunal supremo quien en 1911 confirm la decisin del Tribunal

    federal.

    As, la Standard se dividi en varias entidades separadas: la mayor fue la antigua compaa

    matriz, la Standard Oil of New Yersey, con casi la mitad del patrimonio neto total; con el

    tiempo pasara a llamarse EXXON y nunca perdera su posicin de lder. La siguiente fue laStandard de Nueva York que pasara a llamarse MOBIL, la de California, llamada despus

    CHEVRON, de las dems surgieron la SHOIO (que luego sera la rama norteamericana de

    la BP), la AMOCO, la CONOCO, la ARCO y la SUN. Sin embargo aunque estabanseparadas y no compartan sus consejos de administracin, generalmente respetaron los

    mercados de los dems y mantuvieron sus antiguas relaciones comerciales con lo cual la

    competencia entre ellas se desarrollo con gran lentitud.

    En general la empresa petrolera en el mundo se desarrollo igualmente caracterizada por una

    fuerte competencia por el dominio de los territorios petrolferos y del mercado mundial, en

    parte promovido por las polticas despiadadas de la Standard Oil Co.

    Como ya se dijo, para 1870 el comercio mundial no solo estaba dominado por un solo

    estado (U.S.A.) sino por una sola empresa, la Standard. Esta descartaba la posibilidad de

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    cualquier competencia ya que en ninguna otra parte del mundo se haban encontrado una

    fuente de petrleo barata e importante.

    A finales de siglo, comenzaron a establecerse empresas en el imperio ruso, constituyndoseen la mayor competencia a la que tuvo que enfrentarse con agresividad la Standard sin que

    pudiera realmente evitar su crecimiento. Las petroleras rusas abrieron mercados en Europa.

    A finales del siglo XIX nace otra de las grandes empresas, la SHELL, que en ingles

    significa concha, en honor al padre de su fundador, Marcos Samuel, quien era un

    comerciante de conchas.

    La rpida subida de la produccin rusa, la posicin de lder de la Standard Oil, la lucha por

    los mercados establecidos y nuevos, son algunos de los factores que determinaron lo que sellegara a conocer como Las Guerras del Petrleo. Pero estas no seran las nicas

    empresas que participaran en esta lucha.

    En Estados Unidos, la Standard Oil vea minada su posicin dados los nuevos

    descubrimientos de petrleo en los campos de la costa del golfo y en la zona continental en

    Texas. Estas nuevas fuentes combinadas con los mercados que nacan con tanta rapidezpara el aceite combustible y para la gasolina, abrieron la puerta a una legin de nuevos

    competidores entre las que estaban la Gulf Oil Company de William Mellon y la Texas Oil

    Company, TEXACO. Aunque los niveles de ventas haban aumentado para la StandardOil, el porcentaje de participacin disminua al igual que su control sobre la produccin del

    crudo.

    Otra empresa petrolera fue la holandesa Royal Dutch, constituida hacia 1890 bajo elproteccionismo del propio rey holands Guillermo III. Un acuerdo de asociacin entre la

    Royal Dutch, la Shell y la Bnito (rusa), llevara a la Royal al puesto de lder frente a las

    otras empresas europeas. Posteriormente se fusionaran la Shell con la Royal Dutch.

    En el medio oriente, la empresa Anglo-Persian, inicio la explotacin petrolera en 1901,

    gracias a la concesin obtenida en Persia y al apoyo del gobierno britnico, quien demostr

    su preocupacin porque otras firmas extranjeras obtuvieran el control de la explotacin del

    petrleo en la regin, lo cual tendra efectos tanto comerciales como polticos contrarios alos intereses de la Gran Bretaa en Persia. La Anglo-Persian comprara ms tarde una

    empresa comercializadora inglesa cuyo nombre era la British Petroleum, con la cual se

    dara a conocer mundialmente.

    La preocupacin de las grandes potencias respecto a cuestiones estratgicas y polticas y la

    posicin relativa frente a otras potencias se hara ms evidente en el sector petrolero con la

    amenaza de la guerra. El petrleo dej de ser solamente un rico recurso energtico,especialmente para el gobierno ingles que ya iniciaba una carrera para cambiar sus buques

    con propulsin a carbn utilizando el petrleo como fuente de combustible.

    Durante la guerra el petrleo se convirti en un elemento vital que genero nuevas alianzas

    entre los pases comprometidos, en materia de produccin y distribucin del petrleo y en

    una condicin estratgica para quien tuviera su control. Las firmas petroleras que antes eran

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    atacadas por los gobiernos debido a los trustes, pasaron a ser importantes socios en las

    polticas econmicas y de guerra de los gobiernos. As por ejemplo la antes odiadaStandard Oil of New Jersey, en cabeza de su director, Alfred Bedford, conformo con otras

    firmas el Comit Nacional de Servicio del Petrleo en Guerra, encargado de organizar lossuministros de petrleo a la guerra en Europa.

    El papel del petrleo durante la guerra fue determinante, los alemanes perdieron en granmedida por la insuficiencia para suministrar el combustible necesario para sus aviones y

    vehculos en tierra. Y los britnicos y en general los aliados se encargaran de cortar las

    posibilidades de suministro.

    Despus de la guerra y reconocido ya el nuevo papel del petrleo frente a los intereses de

    las potencias, se dio comienzo a la gran lucha por las nuevas fuentes de petrleo ya nocomo fuente de riqueza sino de poder. En el futuro, la competencia por los nuevos terrenos

    petrolferos ya no se limitara a una batalla entre emprendedores y agresivos hombres denegocios. La gran guerra haba dejado en claro que el petrleo se haba convertido en unelemento esencial en la estrategia de las naciones; y los polticos y burcratas estaban ahora

    en el centro de las luchas arrastrados a la competencia por una idea comn: el mundo de la

    posguerra iba a necesitar todava mayores cantidades de petrleo para la prosperidadeconmica y el poder de las naciones.

    Durante la posguerra los aliados entraron en franca lucha por la reparticin de los posiblescentros productores de petrleo. As por ejemplo los franceses y los britnicos firmaron un

    acuerdo (el acuerdo de San Remo) que tena mutuas concesiones respecto a la explotacin

    del recurso petrolero en la Mesopotamia. Por supuesto, la solidez de los intereses

    petroleros de los Estados Unidos se vio amenazada con este tipo de tratos que lo dejabanfuera del negocio. Aunque inicialmente se dieron muchas tensiones en las relaciones de los

    britnicos y los norteamericanos, repentinamente los britnicos adoptaron una actitud muy

    conciliadora y se mostraron muy abiertos a su participacin en Mesopotamia. Los motivos:

    intereses econmicos y estratgicos con Estados Unidos y preocupacin por el sentimientoantibritnico que se haba generado entonces. La reparticin del planeta en trminos

    petroleros se iniciaba.

    La historia de los pases latinoamericanos correra la misma suerte que las dems nacionespetroleras, se convertiran en el foco de los intereses de las potencias y en el centro de sus

    luchas.

    En Mxico, la Mexican Eagle consigui las primeras producciones en 1901 comenzando

    con el fabuloso Potrero del Llano 4, que produca a un ritmo de 110.000 barriles por da y

    se le consideraba el mayor pozo petrolero del mundo. Mxico se convirti pronto en uno de

    los mayores productores del planeta alcanzando el segundo puesto para 1921. Pero elambiente social y poltico del pas polarizo los intereses de las partes comprometidas

    dejando de un lado a los nacionalistas y revolucionarios, y a las compaas petroleras de

    otro. El problema de la soberana y la propiedad era el tema candente: a quien pertenecanlos beneficios del petrleo?

    Hasta 1984 los recursos del subsuelo haban pertenecido primero a la corona y

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    posteriormente a la nacin. El rgimen de Porfirio Daz haba alterado la tradicin legal

    otorgando su propiedad a los propietarios de las tierras superficiales quienes a su vezaceptaban encantados el capital extranjero que llego a controlar el 90% de las propiedades

    petrolferas del pas. Finalmente la revolucin logr que en la constitucin de 1917 serestableciese el principio de propiedad nacional convirtindose en el centro de batalla.

    Mxico haba reconquistado el petrleo pero no poda extraerlo o comercializarlo sin

    capital extranjero, mientras que los inversionistas no queran correr el riesgo sin tenercontratos seguros y la posibilidad de obtener beneficios. Los banqueros norteamericanos

    mientras tanto estaban interesados en que Mxico cumpliera con los pagos de su deuda

    externa por lo cual apoyaron sus esfuerzos por obtener mayores beneficios del productopetrolero, en contra de las compaas petroleras de Estados Unidos, quienes llegaron a

    pedir al gobierno norteamericano que aplicara sanciones e interviniera militarmente para

    proteger las vitales reservas petrolferas de propiedad norteamericana en Mxico.

    Cuando Washington miraba hacia el sur vea inestabilidad, inseguridad, bandidaje,anarqua, incumplimiento de los contratos y una peligrosa amenaza del trfico de unrecurso estratgico. En 1934 llegara al poder el general Lzaro Crdenas, hombre de

    inclinaciones izquierdistas quien foment la reforma de las tierras, la educacin y un

    costoso programa de obras pblicas. Despus de muchas confrontaciones con las empresaspetroleras, el 18 de Marzo de 1938, Crdenas nacionaliz el petrleo mexicano. En su lucha

    posterior los mexicanos demostraran al mundo que las compaas petroleras no eran tan

    omnipotentes como se jactaban de serlo y que los pases podan desafiar con xito sudominio financiero y econmico, y que las empresas estatales podan manejar con

    eficiencia las operaciones petroleras como lo hizo la Compaa Nacional Mexicana de

    Petrleos, PEMEX, encargada de los yacimientos y refineras nacionalizados.

    El caso de Venezuela sera diferente. Dados los beneficios que se podan obtener, el temor

    a la escasez y el nuevo papel del petrleo en el poder de las naciones, desencadenaron lo

    que la Royal Dutch/Shell, denomin en su memoria anual de 1920 la lucha por la nueva

    produccin... no podemos permitir que nos despojen en esta lucha por obtener nuevosterritorios... nuestros gelogos estn en todas aquellas partes donde hay la ms remota

    posibilidad de xito. Venezuela estaba en la cabeza de la lista. Bajo la dictadura corrupta

    del general Juan Vicente Gmez, quien durante veintisiete aos gobernara Venezuela, las

    compaas petroleras encontraron un buen ambiente para invertir en exploracin. Laprimera fue la Royal Dutch/Shell que para 1922, despus de nueve aos de presencia en el

    pas y a pesar de las malas proyecciones dadas por los gelogos norteamericanos a la

    produccin venezolana, comenzaba la explotacin de petrleo en el Lago Maracaibo. Eldescubrimiento del pozo Barroso con una produccin de casi 100.000 barriles por da,

    inauguro una gran fiebre de petrleo. Mas de 100 grupos principalmente norteamericanos y

    algunos britnicos pronto estuvieron activos en el pas.

    Para 1929, Venezuela produca 137 millones de barriles y ocupaba el segundo lugar

    despus de Estados Unidos en la produccin total. El petrleo dominara hacia los aos

    treinta el 90% de la economa venezolana, hacindose necesaria, despus de la cada deGmez, una regulacin del sector y una revisin de los acuerdos contractuales entre la

    nacin y las compaas que producan su petrleo. Esto desencadeno enfrentamientos entre

    las partes. El gobierno norteamericano intervino directamente para evitar otro Mxico y

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    salvaguardar lo que en medio de la guerra era un premio estratgico. Venezuela con un

    fuerte espritu nacionalista pero con un sentido prctico de los negocios logro durante elgobierno de Rotulo Betancourt (1945-1947) y siendo ministro de desarrollo Juan Pablo

    Prez Alfonso, un razonable acuerdo de beneficios con las petroleras del cincuenta porciento para ambas partes (aunque ya se haba realizado Venezuela solo reciba el cuarenta

    por ciento). El gobierno venezolano recibi un siete por ciento mas de los que recibi

    Mxico con la nacionalizacin y su produccin era seis veces mayor.

    Uno de los ejemplos ms claros de lo que podan hacer las empresas petroleras en el

    ejercicio de su poder, especialmente frente a dbiles y corruptos gobiernos, fue el desarrollopetrolero en Colombia. Las dos principales concesiones del pas otorgadas hacia 1905

    fueron la de Mares y la Barco. Ambas seran adquiridas hbilmente durante la dcada de

    1910 por las compaas norteamericanas Exxon y Gulf Oil Company respectivamente. Laprimera explot ampliamente los yacimientos con el objetivo primordial de exportacin sin

    preocuparse por las necesidades de combustible internas, y la segunda ni siquiera inici laexplotacin de los yacimientos, sino que los mantuvo como reservas. As pues Colombiareciba un escaso 10% de regalas por ricos yacimientos que afloraban naturalmente, en

    contratos que duraran treinta aos. Durante la dcada de 1920, a pesar de la lucha que

    algunos dirigentes y de los trabajadores petroleros, por obtener un miserable 5% adicionalde regalas, las empresas petroleras se mostraron inflexibles y la elite colombiana incapaz

    de confrontarla dada su posicin en favor de los Estados Unidos. Esta actitud se afianzara

    an ms durante la dcada de 1930, cuando asumi Enrique Olaya Herrera para quien lasregalas eran asunto secundario. Crea que la clave para sacar a Colombia adelante era

    rehacerla a imagen de los Estados Unidos, atraer la inversin de sus compaas y obtener

    los necesarios emprstitos de la banca norteamericana. Y sera esta ltima conjuntamente

    con el gobierno estadounidense quienes determinaran las condiciones de las polticaspetroleras, al condicionar dichos emprstitos a la aprobacin de favorables proyectos de ley

    hacia las compaas petroleras. En 1931, Olaya Herrera lograba la aprobacin de la ley 37

    que cubri a las compaas petroleras con privilegios y beneficios y exclua las clusulas

    nacionalistas que aparecan en los proyectos de ley anteriormente presentados por elministro de minas Montalvo.

    La nueva ley reduca las regalas para nuevos hallazgos, disminua impuestos, eliminaba

    requisitos y no obligaba a las compaas a presentar informes regulares al gobierno comotampoco a contratar colombianos en cargos ejecutivos. An as algunas compaas

    norteamericanas no quedaron contentas y crearon un ambiente hostil que impidi la entrada

    de los tan anhelados emprstitos. La reduccin de las exportaciones hacia los EstadosUnidos, adems, oblig a la reduccin de salarios y despidos por parte de la Exxon que

    tena un monopolio sobre la produccin, refinacin y distribucin colombianas. Se negaba

    as todas las falsas promesas referentes a la prosperidad que la nueva legislacin

    colombiana habra de traer al pas.

    La lucha de los trabajadores petroleros y algunos lideres nacionalistas hizo posible en la

    dcada de 1940 la creacin de una empresa estatal que se encargara de la concesin deMares cuyo contrato pronto habra de expirar. En 1951, se creo finalmente la Empresa

    Colombiana de Petrleos, ECOPETROL, que sera la encargada de regular la produccin

    petrolfera del pas sin desprenderse completamente de la influencia de las compaas

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    extranjeras y del gobierno norteamericano.

    La historia del petrleo siempre ha estado caracterizada, en trminos de Daniel Yergin, por

    una lucha voraz por el dinero y el poder, en la que los dbiles han llevado la peor parte.Las presiones econmicas, polticas y hasta militares, el incumplimiento de los contratos, el

    fomento de polticas petroleras con beneficios unilaterales y de la corrupcin en la clase

    dirigente, as como la afectacin del medio ambiente, la cultura y la estabilidad social delos pequeos pases productores, dejaron profundas huellas en pases como los

    latinoamericanos, buscaron afanosamente una salida a sus problemas econmicos en la

    produccin petrolera.

    2. ORIGEN DEL PETROLEO

    El origen del petrleo se ha tratado de explicar desde dos teoras: la inorgnica y laorgnica. La primera plantea varios tipos de explicaciones segn las cuales el carbono, elhidrgeno y otros compuestos pudieron en condiciones diversas y extremas (alta presin y

    temperatura) reaccionar bajo la superficie de la tierra formando los hidrocarburos

    especficos del petrleo.

    Segn la teora orgnica, los organismos vivos obtienen su energa del sol gracias a los

    alimentos que consumen. A travs del proceso de fotosntesis las plantas transforman laenerga solar en alimento, esta energa es absorbida por los animales cuando ingieren las

    plantas. En los procesos de descomposicin de los animales que mueren la energa es

    liberada y absorbida por la tierra.

    As sucedi hace miles aos, cuando los dinosaurios murieron, los ros y la lava de los

    volcanes arrastraron sus huesos al fondo de los mares cubrindolos de lodo y piedras. Al

    no obtener estos restos contacto con el aire no se descomponen sino que se transformaron

    en un lquido negro y aceitoso.

    3. YACIMIENTOS PETROLIFEROS

    Muchos de nosotros hemos tenido la posibilidad de observar los cambios que durante aosse van produciendo en la fisionoma de los paisajes, algunas elevaciones se hacen ms

    planas o bien aumentan su volumen, los suelos cambian su color y grandes cantidades de

    materiales son arrastrados por las aguas dejando profundas grietas y lavando los suelos. Lacorteza terrestre es un sistema biofsico y qumico en constante cambio en el cual las rocas

    se transforman constantemente por accin del viento, el agua, los glaciares, los

    movimientos telricos, erupciones volcnicas, agentes biolgicos y qumicos, temperaturas

    y presiones extremas que los degradan o permiten su formacin.

    Las lluvias arrastran no solo arenas, arcillas y limos, sino adems materia orgnica

    proveniente de vegetales, animales, algas y otras formas de vida microscpicas, que sontransportadas por los ros hacia el mar, o cuerpos de agua continentales (lagos p. ej.). All se

    mezclan con otras materias tanto inorgnicas como orgnicas y termina sedimentndose en

    el fondo, esto es se depositan en grandes cantidades formando un manto sedimentario.

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    Nuevas capas de sedimentos se van acumulando sobre las primeras sometindolas a presin

    y cambios de temperatura que, en conjunto con la descomposicin de la materia orgnicapor accin de microorganismos, permiten la formacin de petrleo y gas. Por supuesto los

    sedimentos inorgnicos en estas condiciones tambin sufren cambios en largos perodos detiempo y terminan compactndose formando lo que los gelogos llaman rocas

    sedimentarias. Cuando estas rocas acompaan la formacin de petrleo se les denomina

    roca generadora.

    El petrleo se encuentra inicialmente contenido en las porosidades de la roca generadora,

    pero como todos los lquidos ste junto con el gas buscan alcanzar zonas en las cuales laspresiones son ms bajas, que son las de estratos ms superficiales, a travs de rocas

    porosas a las cuales se les denomina rocas conductoras, y al movimiento que experimenta

    migracin primaria. Finalmente los hidrocarburos alcanzan rocas muy porosas en lascuales la presin es menor, estas rocas se designan con el nombre de rocas almacenadoras

    y los movimientos producidos dentro de ella migracin secundaria. Estas rocas secomportan como esponjas empapadas por el petrleo, el gas y en algunos casos por aguaque acompaa los depsitos de hidrocarburos. La porosidad de estas rocas es de gran

    importancia para la ingeniera de petrleos ya que determina la capacidad de acumulacin y

    movilidad de los fluidos. Entre ellas tenemos las areniscas y las rocas carbonatadas.

    Puede ocurrir que el gas y petrleo alcancen la superficie, bien a travs de las rocas

    porosas, o bien a travs de las fisuras y fallas del mismo. Estos afloramientos naturalesfueron explotados para diversos usos como ya se explico y en los casos en los que los gases

    se inflamaron dieron origen a los fuegos sagrados de la antigedad.

    En la mayora de los casos sin embargo, los hidrocarburos quedan confinados a la rocaalmacenadora debido a que esta rodeada por rocas impermeables (rocas sello arcillas, sal,

    etc.-), que impiden el paso del fluido, sirviendo as como cierre a su migracin o

    desplazamiento. A este obstculo se le denomina Trampa y se les clasifica segn el origen

    de las mismas.

    Para entender el origen de las trampas volvamos a la formacin de los mantos

    sedimentarios. Las capas de sedimentos se disponen en capas o estratos que pueden o no ser

    paralelas, en sentido horizontal o inclinado. Sin embargo, estos estratos se ven sometidos afuertes presiones debidas a fuerzas propias de la corteza terrestre que llegan a plegar,

    fracturar o inclinar estas capas. Las mas visibles consecuencias de estos movimientos son

    las elevaciones de los terrenos que pasado mucho tiempo llegan a conformar las montaas.Si el material de los estratos no es muy rgido se formaran ondulaciones o pliegues, de lo

    contrario tendera a fracturarse formando las llamadas fallas. Igualmente algunos materiales

    blandos tendern a desplazarse a travs de las fracturas de los rgidos. Podemos producir

    esta accin experimentalmente colocando capas de arcilla hmeda sobre una superficie unaencima de la otra. Posteriormente se ejerce presin desde los extremos de las capas hacia el

    centro en sentido paralelo y notaremos el plegamiento de las capas. Si dejamos secar el

    material e intentamos nuevamente ejercer la misma presin, la capas tendern a fracturarse,desplazndose unas sobre otras.

    De acuerdo a la forma final que tome el plegamiento o la falla se denominaran de manera

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    diferente. Veamos algunos ejemplos:

    Plegamiento

    Anticlinal P. Sinclinal P. Inclinado

    Falla vertical F. Normal

    P. Tumbado

    Al formarse estos plegamientos y fracturas las llamadas rocas almacenadoras del petrleo y

    gas quedan limitadas por capas o materiales de menor permeabilidad o rocas sello. As puespueden presentarse los siguientes tipos de trampas:

    1. Trampa por plegamiento

    2. Trampa por domo salino

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    3. Trampa por fallamiento

    Por supuesto estos esquemas son ideales y son muy variadas las formas de los yacimientosde los hidrocarburos. Igualmente el comportamiento de los yacimientos difiere de acuerdo ala composicin de los componentes presentes en l. Los depsitos de petrleo pueden estar

    acompaados de gas, de agua o de los dos. Las diferencias de presin y energa dentro del

    yacimiento estn dadas por la presencia y cantidad de uno y otro. Esto es de granimportancia para la explotacin del petrleo ya que la presin y energa contenida en el

    yacimiento facilita su extraccin. El gas puede estar disuelto en el petrleo o bien ocupar la

    parte superior del depsito debido a su densidad. A medida que la presin disminuye dentrodel yacimiento, el gas se expande empujando el aceite a travs de los poros de la roca

    almacenadora, con lo cual se genera una corriente hacia el pozo de extraccin, de esta

    manera puede extraerse entre un 40 y un 75% del total del petrleo originalmente

    contenido. En muchos casos grandes masas de agua acompaan los depsitosproporcionando energa adicional que posibilita la extraccin del petrleo y el gas. El agua

    se desplaza hacia las zonas de menor presin desplazando el aceite y el gas de la parte

    inferior del yacimiento con lo cual se produce una fuerza de empuje que mantiene la

    presin dentro del yacimiento. El rendimiento de explotacin en este caso puede llegar a un85%.

    4. EXPLORACION

    Una de las funciones del gelogo petrolero es localizar los pliegues del terreno, su tipo y lanaturaleza de las capas que lo forman, a fin de descubrir las estructuras favorables del suelo

    que pudieran haber aprisionado el petrleo. Para esto se han empleado variadas tcnicas de

    las cuales nombraremos aqu algunas.

    La bsqueda de petrleo puede hacerse por mtodos geolgicos de superficie, o por

    mtodos geolgicos del subsuelo.

    4.1 Mtodos geolgicos de superficie:

    La observacin directa permite establecer la presencia de filtraciones de gas, petrleo,

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    asfaltos y ceras (indicios de olor, color de las rocas, silbidos de gas, fuego, burbujeo).

    Tambin el anlisis qumico del suelo con muestreos a diferentes profundidades indica lapresencia de hidrocarburos y los estudios microbiolgicos determinan si existen

    microorganismos consumidores de hidrocarburos en el suelo. Las filtraciones sonindicaciones cualitativas pero no cuantitativas y tampoco permiten asegurar que el

    reservorio esta ubicado debajo de la filtracin.

    El reconocimiento de campo adems de los anlisis y registros anteriormente anotados

    permite descubrir las rocas y suelos expuestos, as como su distribucin pudiendo ser

    registrados en un mapa llamado mapa geolgico. De otra parte se miden direcciones einclinaciones de las capas que dan una idea acerca de las estructuras presentes en el rea.

    Otra parte esencial de la geologa de superficie es la Fotogeologa. Esta interpreta lageologa por medio de fotografas areas que indican tipo de vegetacin, numero y

    distribucin de corrientes de agua, anlisis de las expresiones fotogrficas de las rocas,inclinacin y direccin de las capas etc. Actualmente las fotografas o imgenes puedenobtenerse por avin, satlite o radar, con lo cual se elaboran mapas geolgicos muy

    precisos. El radar, por ejemplo, puede penetrar una densa capo de follaje produciendo as

    imgenes de la superficie de la tierra. Otra tcnica area usada es el sensor remoto quemontado en un avin o satlite, detecta rayos infrarrojos y revela cuerpos de agua,

    intrusiones de agua salada, depsitos minerales, fallas, etc.

    4.2 Mtodos geolgicos de subsuelo

    Entre estos mtodos se destacan los relacionados con la exploracin geofsica. Esto es laaplicacin de la fsica en busca de yacimientos. As tenemos mtodos magnticos,

    gravimtricos , ssmicos y radiactivos.

    El magnetmetro puede detectar la presencia de minerales magnticos como la magnetita,la cual puede ser encontrada en rocas gneas (procedentes de erupciones volcnicas) pero

    en muy pocas cantidades en rocas sedimentarias. Las diferencias de lectura permiten

    determinar la profundidad de las capas y su espesor.

    El gravmetro registra las variaciones de la gravedad terrestre producidas por masas de

    diferentes densidades (la densidad es la relacin que existe entre el espacio que ocupa un

    cuerpo y la cantidad de materia que este posee; diremos que un cuerpo es muy densocuando su materia ocupa el mnimo espacio posible). Por ejemplo los granos de las rocas

    gneas estn densamente organizados a diferencia de los de las rocas sedimentarias que

    estn ms separados. Por lo tanto el gravmetro permite diferenciar los tipos de rocas

    existentes en el subsuelo.

    Los mtodos radiactivos usan aparatos sensibles a la radioactividad para detectar

    directamente la presencia de aceite.

    Un mtodo muy usado y que mayores impactos ambientales provoca es el de la

    prospeccin ssmica. Consiste en crear temblores artificiales mediante la activacin de

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    cargas explosivas a profundidades entre 10 y 30 pies de profundidad o bien mediante la

    descarga de un gran peso sobre la superficie del suelo o la utilizacin de un vibrador(vibrosis). La explosin, la descarga o la vibracin producen ondas ssmicas anlogas a las

    de los terremotos que se propagan chocando con las diferentes capas de rocas del subsuelo.Las ondas al chocar se reflejan a la superficie con una velocidad e intensidad diferente

    dependiendo del tipo de roca que encuentran a su paso. Al regresar a la superficie las ondas

    producen una vibracin en unos receptores de alta sensibilidad llamados gefonos, que lasregistran y recogen en forma de corriente elctrica transmitindose entonces por un cable al

    camin registrador. Este registro permite establecer el tiempo empleado por cada onda

    ssmica en llegar a los estratos rocosos, reflejarse y ascender a la superficie. De esta manerase puede determinar el tipo de estrato y la distancia a la cual se encuentra con lo cual se

    obtiene un mapa indicativo de las estructuras del suelo.

    El trabajo de campo de reflexin ssmica consta de varias fases:

    - Topografa y corte de lneas: Consiste en la ubicacin y apertura de picas ecolgicas(trocha o lneas de exploracin ssmica) dirigidas por un grupo de topografa el cualmediante el uso de topografa convencional (teodolito y jalones) o equipo electrnico

    que marca las coordenadas por medio de satlite, se encarga de orientar, nivelar la lnea

    y sealizar (con estacas de madera y placas de zinc) los puntos de disparo y deestaciones receptoras, de acuerdo con un programa preestablecido. En topografa y

    corte de lnea intervienen diversos trabajadores, dependiendo del terreno explorado y la

    tecnologa empleada, los cuales se establecen cerca de la lnea ssmica y construyencampamentos mviles conocidos como volantes.

    - Perforacin de pozo ssmico: Es la apertura de huecos de aproximadamente 10 cm dedimetro y una profundidad variable, denominados pozos; para lo cual se emplean

    ayudas manuales, mecnicas o neumticas, de acuerdo con las caractersticas del rea.Una vez se abre el pozo es necesario mantenerlo, dado que este tiende a derrumbarse

    por las diversas presiones del subsuelo, para lo cual se utilizan tuberas de PVC como

    sistema de revestimiento, en cuyo extremo distal se coloca un tapn adherido con

    soldadura de PVC, con el fin de evitar el llenado del pozo.- Detonacin y registro: En los pozos se coloca una carga de explosivos y se extiende

    luego una red de detonacin. En forma conjunta se instala un sistema de gefonos

    (instrumentos que transforman la energa mecnica del movimiento ssmico en

    impulsos elctricos), que permitirn el registro de las ondas ssmicas que se originanuna vez se hace detonar la carga de los pozos. Los impulsos elctricos generados en los

    gefonos se transmiten a los instrumentos de grabacin y reproduccin que toman la

    informacin y la registran en cintas magnticas o en registros grficos de papel.

    Una vez terminada la detonacin de los pozos, un grupo de recogedores debe recuperar el

    cable, los gefonos y tapar la lnea. En forma alterna se realizan actividades de transporte

    de materiales, equipos, explosivos y personal, instalacin de campamentos volantes,bodegaje, etc.

    Toda la informacin obtenida a lo largo del proceso exploratorio es objeto de interpretacinen los centros geolgicos y geofsicos de las empresas petroleras. All es donde se establece

    que reas pueden contener mantos con depsitos de hidrocarburos, cual es su potencial

    contenido y donde se deben perforar los pozos exploratorios para confirmarlo. De aqu

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    surgen lo que se llama prospectos petroleros.

    5. LA PERFORACION

    Desde tiempos antiguos el hombre se ha visto en la necesidad de cavar y perforar el suelo

    para acceder a las riquezas del subsuelo entre las que se cuentan agua, la sal y el petrleo.No se sabe exactamente quienes fueron los primeros en usar herramientas para perforar el

    suelo pero se sabe que hacia el 600 a.c., los chinos usaron herramientas de percusin para

    cavar pozos de sal. Sus torres eran construidas enteramente de Bamb y un cable sostenauna lanza de metal en el extremo de la perforacin. Con movimientos ascendentes y

    descendentes la punta golpeaba tierra y roca horadando el suelo. Este principio de

    percusin se utilizo con xito por siglos con algunas variaciones en el modelo de la torre yherramientas usadas. Posteriormente se combino el golpe del barreno con un movimiento

    rotatorio que hizo ms eficiente la velocidad de perforacin.

    Actualmente el mtodo utilizado para perforar es el rotatorio o rotativo que permite llevar

    la operacin a un ritmo acelerado. Consiste en taladrar el suelo por medio de una broca que

    gira horadando el suelo a medida que va penetrando en l.

    El primer pozo que se perfora en un rea en la que se sospecha existe un yacimiento, se

    denomina pozo exploratorio o pozo de cateo o reconocimiento. De acuerdo con laprofundidad proyectada del pozo, las formaciones a atravesar y las condiciones del

    subsuelo, se selecciona el equipo de perforacin ms adecuado. El tiempo promedio de

    perforacin se estima entre 2 y 6 meses. La perforacin se realiza por etapas de tal manera

    que el tamao del pozo en la parte superior es ancho y en las partes inferiores cada vez esms angosto.

    El primer paso para iniciar una perforacin es la preparacin del rea para acomodar la

    torre y su equipo. El rea se limpia, se nivela y se construyen carreteras de acceso. Losrequerimientos de agua hacen necesario que se perfore un pozo o se instalen bombas y

    tuberas de agua de un ro, quebrada o lago cercano. Se construye (o al menos debe

    construirse) un enorme tanque de desperdicios recubierto con un aislante plstico

    (geomembrana) que evitara que los materiales contaminantes fluyan hacia zonasadyacentes. Igualmente se procede a preparar la superficie de perforacin.

    Luego que se prepara el rea una torre de perforacin porttil puede utilizarse paracomenzar la perforacin. Esta primera parte del hoyo es de gran dimetro pero pequea

    profundidad. Se reviste con una tubera ancha conocida como cao conductor. Ahora es

    tiempo de trasladar el equipo y la torre al lugar de perforacin.

    El equipo de perforacin est compuesto por una serie de elementos que funcionan

    sincrnicamente a fin de desarrollar tres operaciones principales: a) mantener la broca y la

    sarta de tubera rotando en el fondo de la perforacin; b) descender la broca a medida queva cortando las capas subterrneas y c) sacar las partculas de roca a medida que la broca

    las corta. Las partes ms importantes son: el sistema de energa, la torre, el malacate, la

    tubera o sarta de perforacin, las brocas, el sistema de circulacin y el sistema de

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    cementacin.

    Motores de combustin interna (generalmente Diesel) son los encargados del suministro de

    energa necesaria para accionar todos los equipos de perforacin. Dicha energa setransmite de forma mecnica o elctrica dependiendo del tipo de torre.

    La torre es una estructura metlica montada sobre la superficie de perforacin y constituyeel eje operativo del pozo. Esta ensamblada sobre una plataforma de perforacin que a su

    vez se monta sobre una subestructura tambin metlica. La torre constituye un elemento

    ms del sistema de elevacin que como su nombre lo indica permite subir y bajar otraspiezas como la sarta, las secciones de tubera, la unin rotatoria, etc. Otras partes de este

    sistema son el malacate, el bloque de corona, el bloque de aparejo y el cable de acero.

    El punto principal de control de la perforacin lo constituye el freno del malacate que suelta

    o recobra el cable de acero de dimetro de hasta 3.8 cm., que sirve para sacar o descender lasarta. El cable se enrolla en el tambor del malacate, de all sube al juego de poleas fijas quese encuentran en la parte superior de la torre de perforacin, desciende al bloque de poleas

    mviles, asciende nuevamente a las poleas fijas y as sucesivamente hasta completar un

    aparejo de 4 o 6 poleas, de gran solidez y capacidad para soportar la sarta que puede pesarmas de 100 toneladas.

    La fuerza de los motores del equipo de perforacin se transmite a la mesa rotatoriainstalada sobre el piso de la plataforma de perforacin y sta a su vez, la transmite a la sarta

    de perforacin y por consiguiente a la broca. El equipo rotatorio de arriba hacia abajo

    consta de:

    a) la unin rotatoria o cabeza de inyeccin, encargada de sostener el peso de la sarta deperforacin y permitir que esta gire, adems de proveer un pasadizo para que la

    manguera de lodo inyecte el lodo hacia el interior de la sarta;

    b) una pieza de metal hexagonal o cuadrada conocida como el cuadrante: transfiere elmovimiento giratorio de la mesa rotatoria a la sarta de perforacin;

    c) la mesa rotatoria;d) la sarta de perforacin: est compuesta por tubos de perforacin y una tubera especial

    de pared gruesa y peso considerable conocidas como portabarrenas o botellas que se

    conectan , el primero a la broca y luego unos con otros sucesivamente. El lodo circula atravs de las botellas y de la tubera de perforacin. Las botellas se ubican en la parte

    ms profunda para darle peso a la broca, este peso presiona la broca para perforar;

    e) las brocas, barrenas o mechas: encargadas de perforar las rocas presentan mltiples yelaborados diseos resultado de aos de investigacin. Los diseos y materiales en los

    que son fabricados dependen de la dureza de las rocas que han de atravesar. Para

    formaciones duras algunas estn provistas de una corona de diamantes industriales. El

    tipo ms comn para rocas duras y blandas consiste de piezas cnicas, con agudosdientes que convergen hacia el eje de la broca montados sobre cojinetes que aseguran

    que cada cono gire a medida que va perforando. Todas las brocas tienen pasadizos que

    permiten la circulacin del fluido de perforacin.

    El sistema de circulacin lo constituyen las piscinas de lodo, las bombas de lodo, el tubo

    fijo, la manguera de inyeccin, la lnea de retorno de lodo o de descarga, la zaranda, el

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    desarcillador, el desarenador, el desgasificador y las piscinas de deshecho.

    La bomba de lodo recoge lodo de los tanques y lo enva a travs de una lnea de descarga

    hasta el tubo fijo. Este tubo se conecta a la manguera de inyeccin, el lodo entra a la cabezade inyeccin o unin rotatoria, baja al cuadrante, llega a la tubera de perforacin, a las

    botellas y sale por la broca. All recoge las partculas de roca y enfra el trpano y la tubera

    misma. Al llegar al fondo del hueco vira y sube a la superficie por el espacio anular(espacio que queda entre el hoyo y la sarta de perforacin). El lodo sale a la superficie por

    la lnea de descarga y cae sobre un cedazo vibratorio llamado la zaranda vibratoria. Los

    ripios (partculas de roca y sedimentos) son depositados en una de las fosas de reserva. Larestante limpieza del lodo se lleva a cabo en el desarcillador, en el desarenador y el

    desgasificador, para finalmente retornar nuevamente a los pozos de lodo reinicindose as

    el ciclo.

    El lodo adems de cumplir una funcin refrigerante y de limpieza, mantiene la presin delas formaciones bajo control, ya que ejerce presin sobre las paredes del hoyo igualando laspresiones de las formaciones. Igualmente cubre las paredes del hoyo para que no se

    derrumben.

    El fluido de perforacin posibilita la prevencin de un reventn, esto es, una erupcin o

    brote de gas aceite o agua salada. El lodo con peso y densidad adecuados no permite que se

    descontrole el pozo. Cuando se presentan condiciones anormales en el fluido de circulacinse toman como indicios de la entrada de fluidos provenientes de la formacin (situacin

    conocida como cabeceo), y es entonces cuando se toman medidas para evitar una erupcin:

    se conectan los preventores de reventones. Estos se instalan en la cabeza del pozo debajo

    del piso de la torre. Se trata de vlvulas gigantescas que contienen la presin y pueden serabiertas o cerradas impidiendo el escape de fluidos. Una vez instalados hay que circular el

    fluido para sacar el cabeceo y reemplazarlo por otro de peso apropiado.

    Durante la perforacin se estn realizando constantes anlisis de las muestras tomadas delos ripios y de los bloques de roca extrados a los que se denominan corazones a fin de

    determinar las caractersticas fsicas de la roca que se esta atravesando y si hay indicios de

    hidrocarburos. Tambin se toman registros elctricos que ayudan a conocer los tipos de

    formacin y las caractersticas fsicas de las rocas tales como densidad, porosidad,contenidos de agua, de petrleo y de gas natural. En ltimas el propsito de todas las

    herramientas utilizadas incluyendo la perforacin misma es la determinacin del valor

    comercial del pozo. Por lo tanto, toda la informacin que se obtenga respecto a la litologa(secuencia y conformacin de las formaciones rocosas), porosidad, permeabilidad y

    saturacin es de gran importancia.

    Litologa: La comprensin de las caractersticas bsicas de las rocas es fundamental en laevaluacin de una formacin productora. Como ya se dijo, aunque ocasionalmente se

    encuentran yacimientos en rocas gneas o metamrficas, la mayora se encuentran en rocas

    de origen sedimentario, cuya formacin ya estudiamos en un capitulo anterior.

    Las rocas sedimentarias pueden dividirse en dos grandes grupos: clsticas y carbonatos.

    Los tres tipos generales de rocas productivas de importancia en la industria son arenisca,

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    caliza y dolomita. La siguiente tabla nos ilustra la relacin entre unas y otras:

    CLASTICAS CARBONATOS

    Arenas

    Lutitas

    Calizas

    Dolomitas

    - Clsticas: Estn compuestas principalmente de frgmentos o partculas de minerales,rocas o conchas. Las rocas clsticas productivas son principalmente arenas o silice de grano

    fino. El tamao de las partculas vara entre 1 mm. y 1/16 mm. Hay otras rocas clsticas

    productivas tales como los conglomerados, las cuales estn compuestas por partculas detamao mucho mayor. La presencia de arcilla o lutita en un yacimiento afecta tanto las

    caractersticas de la formacin como la respuesta de los instrumentos de registro.

    - Carbonatos: Los carbonatos estn compuestos por caliza o dolomita. Las rocas calizasson rocas que contienen un mnimo de 50% de Carbonato de Calcio son blandas y los

    cidos las atacan en fro (efervecencia). Pueden dividirse en 4 categoras: detrticas,formadas por detritos (sustancia en descomposicin) calizos; orgnicas, producidas por

    la actividad de ciertos organismos (corales p. ej.) por la acumulacin de esqueletos

    calizos de seres vivos; por ltimo, existen rocas calizas de origen qumico u

    organoqumico. Las rocas dolomticas estn compuestas por carbonato doble demagnesio y de calcio. Son ms duras que las rocas calizas y su color varia de gris o

    cremosas.

    Porosidad: Es en trminos de un yacimiento la capacidad que tiene una roca de contener

    fluidos. En los clculos la porosidad puede expresarse en porcentaje o en fraccin decimal.

    Por definicin, la porosidad es el volumen vaco de roca (aquel lleno de fluidos), dividido

    por el volumen total de roca:

    Volumen vacoPorosidad =

    Volumen total

    Respecto a la porosidad podemos enunciar como aspectos importantes en la industria

    petrolera los siguientes:

    - La porosidad primaria es consecuencia de los espacios vacos entre los fragmentos opartculas despus de su acumulacin como sedimento.

    - El empaquetamiento se refiere a la configuracin geomtrica de la distribucin de laspartculas. Esta configuracin puede ser cbica, rmbica o hexagonal.

    - La seleccin se refiere a la variacin en el tamao y forma de las partculas.- El cemento es la substancia que mantiene juntos los diversos granos o partculas. Muy

    a menudo es cuarzo o calcita. Una roca bien cementada tendr una porosidad menor que

    una mal cementada.

    - La angularidad y redondez de los granos, junto con la seleccin y empaqetamiento,afectan la porosidad debido al entralazamiento de los granos as como el relleno de los

    espacios vacos.

    - La compactacin es el grado de alteracin del tamao y forma de las partculas debido a

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    la presin de las rocas suprayacentes. Es lgico que con el tiempo la sobrecarga reduzca

    la porosidad.- La porosidad secundaria es muy importante y es consecuencia de agentes geolgicostales como fracturamiento, fisuramiento y lixiviacin (disolucin o lavado de la roca),

    durante el proceso de formacin de la roca.

    La produccin de hidrocarburos en rocas tanto clsticas como carbonatos proviene

    principalmente de porosidades primarias.

    Permeabilidad: Es la capacidad de flujo de los fluidos contenidos dentro de una roca. Para

    que un yacimiento sea comercial es necesario no slo que la roca contenga petrleo y/o gas,sino que adems que estos fluidos puedan desplazarse dentro de la roca y salir a la

    superficie. Por consiguiente la roca slo es permeable cuando los poros estn conectados.

    En general puede decirse que las rocas ms porosas con grano de tamao uniforme tienen

    una mayor permeabilidad que las menos porosas, y aunque la porosidad pueda ser alta enalgunas rocas de grano fino, la reduccin en el tamao de los poros trae como resultado unadisminucin en la capacidad de flujo dentro de la roca. En consecuencia la permeabilidad

    disminuye.

    Saturacin: La saturacin en el fluido de una roca es la relacin entre el volumen de fluido

    en los poros con el volumen total de los poros. Las saturaciones se expresan como

    porcentajes del volumen de los poros. As, una saturacin en agua (Sw) del 30% significaque 3/10 del espacio de los poros est lleno de agua.

    Para determinar las condiciones petrofsicas bsicas del pozo, esto es,

    - Litologa,- Delimitacin de las zonas porosas y permeables,- Identificacin de los fluidos en los poros y su saturacin,- Localizacin de fracturas naturales,- Determinacin de la desviacin del pozo y del buzamiento (inclinacin de una capa del

    terreno) de la formacin,

    - Temperatura del pozo,- Estimacin de la presin en los poros y del gradiente de fracturacin,es necesario llevar a cabo mediciones que permiten analizar en su totalidad una formacin,entre las que se cuentan:

    - Potencial espontaneo- Radiacin natural gamma- Resistividad- Velocidad acstica- Densidad- Radiacin inducida- Calibrador (dimetro del pozo)Examinemos en que consisten estas mediciones. Pero antes es necesario decir que cuandose perfora un pozo con barrena rotatoria y usando lodo de perforacin se acostumbra

    mantener el peso del lodo de manera que exceda la presin de los fluidos que pueden haber

    en las formaciones que se perforan; en esta forma se evita que los fluidos de las

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    perforaciones penetren en el pozo y produzcan un reventn. Esta prctica tiene la

    desventaja de alterar el contenido de fluido de la perforacin cerca del pozo (materia deestudio de las mediciones), pues la presin del lodo de perforacin hace que este se inyecte

    (filtracin) en la formacin y desplace el fluido presente en ella. Este proceso recibe elnombre de invasin. Varios factores determinan la invasin en una formacin: la perdida

    del agua del lodo; diferencia de presin entre las columnas de lodo y del pozo; tiempo de

    contacto de la formacin con el lodo de perforacin (a mayor tiempo mayor espesor de lainvasin); porosidad y permeabilidad.

    De otra parte, los registros de pozos no son ms que representaciones grficas de lasreacciones de los diferentes instrumentos de medicin a medida que descienden en el pozo;

    por lo tanto, estos registros determinan caractersticas (las que se miden) respecto a la

    profundidad en las que se determinan. En el anlisis de los registros es esencial la correctainterpretacin de los grficos por parte del gelogo o ingeniero.

    - El potencial espontaneo: o curva SP, es una medida de las corrientes elctricas que seproducen dentro del pozo debido al contacto entre diversos fluidos con salinidades

    diferentes; por consiguiente este registro se usa normalmente en pozos perforados con

    fluidos cuya base es agua dulce.

    Los filtrados del lodo de perforacin invaden aquellas zonas que exhiben alguna

    permeabilidad y en consecuencia generan corrientes; si el lodo de perforacin es masdulce que el agua de la formacin la curva en la grfica del registro se desplazara a la

    izquierda, si las condiciones son contrarias, se desplazara a la derecha al encontrar una

    zona permeable. Si no se produce una invasin no se generara una corriente y el trazo

    de la curva ser relativamente recto, lo que indicara una zona impermeable. Igualmentecuando la salinidad es la misma para el agua de formacin y el lodo de perforacin, no

    se genera curva SP

    - Curva de rayos gamma: Cuando las condiciones en el pozo son tales que no se puedeobtener una curva SP (por ejemplo: cuando se perfora con fluidos inertes o con aire), o

    cuando esta no ofrece resultados definitivos, se corre una curva de rayos gamma. Esta

    pude obtenerse en un pozo entubado lo cual no puede hacerse en el caso de la curva SP.

    La curva de rayos gamma es una medicin de la radiacin natural de la formacin ygeneralmente refleja el contenido de arcilla o lutita de las rocas sedimentarias ya que los

    elementos radiactivos tienden a concentrarse en aquellas. En otras palabras, la curva de

    rayos gamma permite diferenciar entre lutitas y posibles rocas almacenadoras, es decir,se puede utilizar para determinar la litologa.

    - Resistividad: Puede definirse como la capacidad que una substancia tiene de resistir oimpedir el flujo de una corriente elctrica. Es una propiedad fsica de la substanciaindependiente de la forma o tamao de la misma. En las rocas de los yacimientos los

    minerales sedimentarios que componen la matriz no conducen corrientes elctricas (no

    conductores), y por consiguiente, el flujo de corriente esta asociada con el aguacontenida dentro de los poros. Las mediciones de resistividad del agua en conjuncin

    con la porosidad se usan en los clculos de saturacin en agua, y en consecuencia, en la

    saturacin en hidrocarburos. Existen cinco variables que afectan la resistividad de la

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    formacin: concentracin de sal en el agua (la hace mas o menos conductora),

    temperatura del yacimiento, porosidad, litologa y saturacin en agua.

    El registro elctrico es el registro bsico y ms comnmente usado hasta mediados delos aos cincuenta, para medir la resistividad, cuyos valores se obtienen mediante la

    cada del voltaje entre dos electrodos (uno de corriente y otro receptor) que se envan

    pozo abajo. Existen varios tipos de registros elctricos que finalmente permiten obtenerinformacin respecto a la resistividad y que son usados dependiendo de las condiciones

    del pozo.

    - Registro de velocidad acstica: Mide la velocidad del sonido en la formacinpermitiendo determinar su porosidad. El instrumento acstico contiene un transmisor y

    dos receptores. Cuando se activa el transmisor, la onda acstica se transmite por lacolumna de lodo, entra en la formacin, regresa a la columna de lodo y se registra en

    los receptores. La diferencia de velocidades entre la emisin y la recepcin del sonidoda un indicativo del volumen en los poros.

    - Registro de densidad: El registro de densidad compensada mide la densidad de loselectrones en la formacin mediante una fuente qumica de rayos gamma y dosreceptores sellados de dichos rayos. El nmero de electrones que puede transmitirse de

    la fuente a los receptores, es proporcional a la densidad de la formacin. As, se

    obtienen valores de densidad alta para formaciones con baja porosidad y viceversa. Amedida que aumenta la densidad menos rayos llegan al receptor, lo cual es un indicativo

    de baja porosidad.

    - Radiacin inducida: Se obtiene bombardeando la formacin con neutrones que semueven a gran velocidad. Los neutrones son partculas elctricamente neutras cuya

    masa se aproxima a la masa del ncleo del hidrgeno. Al chocar con uno de los ncleos

    de hidrgeno presentes en el fluido de la formacin, puede ser capturado por cualquiera

    de los elementos presentes, emitiendo un rayo de origen secundario que puede serregistrado. De esta manera, el registro de neutrn mide la cantidad de hidrgeno

    presente en la formacin. En general permite determinar la porosidad en relacin con la

    densidad para zonas lutticas (con alto contenido de agua) y zonas ricas en gas (con bajo

    contenido de hidrgeno).

    El objeto primordial de los registros de pozos es ayudar en la localizacin de rocas ricas en

    petrleo o gas. Los registros sirven adems para obtener datos necesarios para planear lasoperaciones de terminacin del pozo y estimacin de las reservas.

    El procedimiento a seguir por el ingeniero o gelogo es el siguiente:

    - Correr un registro base (generalmente de resistividad) que se correlaciona con losregistros de los pozos circundantes.

    - Se examinan cuidadosamente aquellas curvas del registro que indican litologa o tipo deformacin a fin de identificar las zonas que podran contener la porosidad y

    permeabilidad esenciales para un yacimiento comercial. Posteriormente se evalan las

    anomalas de la resistividad en estas zonas a fin de localizar posibles acumulaciones de

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    petrleo o gas.

    - Una vez obtenidos los registros de litologa, resistividad y porosidad, el analista tiene amano los datos necesarios para proceder con los clculos de los valores para porosidad

    y saturacin. La combinacin de estos datos con la informacin geolgica provee unabase para la determinacin del valor comercial del pozo.

    6. PRODUCCION

    Terminada la etapa de perforacin del pozo y comprobada la existencia de acumulaciones

    de hidrocarburos se procede a la extraccin del recurso. Se inicia con la adecuacin de latubera por la cual se transportara el petrleo y/o gas hasta la superficie. Se instala entonces

    la tubera de revestimiento la cual vara de acuerdo con las caractersticas del yacimiento.

    Una vez se ha revestido el pozo (pueden ser varias capas de tubera de revestimiento), seprocede a la cementacin; esto es, se inyecta cemento especial a travs de la misma tubera

    el cual se desplaza en ascenso por el espacio anular (espacio entre la tubera y el hoyo)donde se solidifica. Al terminar la operacin el pozo queda totalmente entubado lo quegarantiza su consistencia y facilitara su extraccin. Posteriormente se procede a perforar la

    tubera de revestimiento en los sitios donde se encuentra el yacimiento, a fin de permitir

    que los hidrocarburos fluyan hacia su interior. Esto se hace con una herramienta llamadacan, la cual contiene una serie de proyectiles que se disparan elctricamente desde la

    superficie.

    Dentro del revestimiento se instala otra tubera de menor dimetro que se conoce como

    tubing o tubera de produccin, que es en definitiva por la que se conducen los

    hidrocarburos a la superficie. Esta tubera se encuentra suspendida en la cabeza del pozo

    con colgadores especiales.

    La delimitacin de un campo se logra por medio de perforaciones adicionales al pozo

    exploratorio que se conocen como pozos de desarrollo o pozos de avanzada. Estos permiten

    delimitar la extensin del yacimiento y calcular el volumen de hidrocarburo contenido eneste, as como la calidad del mismo y los requisitos de tratamiento productivo.

    Con base en los anteriores anlisis se procede al diseo y construccin de las instalaciones

    de superficie (facilidades de superficie) requeridas para la extraccin del crudo: deproduccin, tratamiento, almacenamiento y transporte. En conjunto se denominan a estas

    instalaciones como Estaciones de recoleccin, y estn conformadas por los siguientes

    equipos:

    . Separadores: Los fluidos son bombeados desde el pozo o posos a una batera de tanques

    en los cuales se lleva a cabo la recuperacin de sus componentes. Es as como entran en un

    proceso de separacin que puede darse por medios qumicos, administrandodesemulsificantes que fraccionan los fluidos del componente inicial y facilitan su

    separacin; por medios mecnicos, aislando los componentes de la mezcla por cambios de

    presin; por medios trmicos, separando los gases y el agua del petrleo por medio deevaporacin; o bien por medios elctricos, sometiendo la emulsin a un campo elctrico de

    corriente alterna o continua de alto potencial.

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    Culminada la separacin, cada componente tiene un tratamiento especial: los gases

    obtenidos del proceso de separacin se tratan para retirar las sustancias que las acompaan,como el sulfuro de hidrgeno y el dixido de carbono conocidos como gases agrios. El

    agua pasa por los desnatadores o separadores de aceite constituyendo las aguas residualesde la produccin petrolera. El petrleo obtenido pasa a los tanques de almacenamiento.

    El agua de formacin tiene niveles muy altos de salinidad y contenidos importantes demetales pesados adems de presentar elevadas temperaturas. La prctica tradicional en los

    pases tropicales es verter esta agua al medio ambiente, las mismas que llegan

    eventualmente a los cuerpos de agua. Los organismos de agua dulce son impactadosnegativamente por la presencia de estos contaminantes.

    . Tanques de almacenamiento: son estructuras metlicas de diferentes capacidades y cuyonumero varia de acuerdo a la produccin del campo. La tubera de llenado entra al tanque

    por la parte superior y esta provista de una vlvula que controla el flujo. En la partesuperior tiene un dispositivo que permita la salida de gases a la atmsfera cuando la presinsuba por efecto del calor.

    . Tratadores trmicos: Ayudan en el proceso de separacin del agua.

    . Bombas de transferencia: Despacha el crudo entre estaciones del mismo campo a los

    oleoductos.

    . Tuberas de flujo: Tubera que conecta a los pozos con la estacin.

    Delimitado el campo, construidas las estaciones de superficie, realizadas las pruebas deproduccin y determinada la calidad del crudo, se inicia el proceso de extraccin. Es la

    energa del yacimiento la que define que el campo produzca por flujo natural o por medio

    de mecanismos.

    Si el pozo tiene energa propia, generada por la presin subterrnea, este saldr por s solo.

    En este caso, se instala en la cabeza del pozo el llamado equipo de superficie que consta de

    la cabeza del tubing, medidores de flujo y presin y vlvulas que regulan el paso de los

    hidrocarburos, conformando un conjunto al que se denomina rbol de Navidad. Si noexiste esa presin, se emplea el balancn o machn, el cual mediante un permanente

    balanceo acciona una bomba en el fondo del pozo que succiona el petrleo hacia la

    superficie. A este proceso de extraccin se le denomina de recuperacin primaria perotambin puede hacerse por recuperacin secundaria, para el caso de los pozos sin presin

    natural mediante la inyeccin de gas, agua o vapor, que se hace por el mismo pozo

    productor o por intermedio de pozos inyectores.

    Cuando el pozo empieza a extraer petrleo, se realiza de manera regular cada ao o dos

    veces al ao, el reacondicionamiento de los pozos, cuyos deshechos son colocados en las

    piscinas. Estas piscinas pueden tener filtraciones o ser lavadas pudiendo llegar a loscuerpos de agua todo tipo de sustancias txicas. Igualmente los cuerpos de agua son

    contaminados por derrames de petrleo accidentales, provocados (terrorismo) o por malas

    prcticas rutinarias (goteos p. ej.).

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    7. TRANSPORTE

    Una vez se obtiene el petrleo y el gas son llevados a las refineras o puertos de exportacin

    el primero, o bien a las plantas de tratamiento para aprovecharlo en el mismo campo y/odespacharlo a los centros de consumo el segundo.

    En el caso del petrleo el medio de transporte ms utilizado es el oleoducto pero tambinpueden usarse carrotanques, ferrocarril y las barcazas en los ros. El oleoducto consiste en

    una lnea de tubos de acero unidos a lo largo de un trayecto determinado desde el campo

    productor hasta el punto de refinacin o embarque. Su capacidad de transporte vara ydepende del dimetro de la tubera: a mayor dimetro mayor capacidad. La lnea puede ir

    sobre la superficie o bajo tierra. Existe una estacin de bombeo en su inicio que impulsa elpetrleo y de ser necesarias otras estaciones son puestas a lo largo del trayecto. Igualmentevlvulas de control de flujo son puestas en diferentes puntos para atender posibles

    situaciones de emergencia.

    El gas natural se transporta en idnticas circunstancias, pero en este caso la tubera se

    denomina gasoducto.

    8. REFINACION

    Que es el petroleo?

    Los elementos que constituyen casi exclusivamente el petrleo son el carbono y elhidrgeno. Un elemento es una sustancia simple que no puede descomponerse en sustanciasms simples. Estn constituidos por tomos, as tenemos el carbono (C), el hidrgeno (H),

    el nitrgeno (N), el potasio (K), etc. Cada uno presenta propiedades qumicas que los

    diferencian de otros elementos. Sin embargo, al combinarse dos o ms elementos se forma

    un compuesto que no tiene ni las caractersticas ni el comportamiento que presentanindividualmente sus elementos constituyentes. As por ejemplo, la sal es un compuesto

    constituido por un tomo de cloro (Cl) y uno de sodio (Na). Individualmente el sodio es un

    metal y el cloro es un gas venenoso que fue usado como arma durante la primera guerramundial, pero combinados forman una sustancia comnmente usada en el hogar. Los

    elementos pueden combinarse en muy diversas proporciones produciendo una gran

    variedad de compuestos.

    Cuando dos o ms compuestos se mezclan puede ocurrir una reaccin qumica en la cual se

    combinan los compuestos dando origen a un nuevo compuesto que difiere en sus

    propiedades a las de sus precursores. Pero tambin puede ocurrir que no se presente unareaccin y el resultado ser una simple mezcla.

    El petrleo crudo no es un elemento ni un compuesto sino una mezcla de compuestos que

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    varan mucho en cuanto a clase y proporcin. Es por esto, que no existen dos crudos iguales

    en el mundo. Algunos contienen pocos compuestos, otros pueden contener miles de ellos.Otros compuestos presentes en el petrleo que determinan tambin sus caractersticas a

    pesar de su bajo contenido (los hidrocarburos pueden representar hasta un 98% de loscompuestos del petrleo) son los oxigenados, los de azufre, los nitrogenados y los

    metlicos.

    Los compuestos pueden representarse mediante una frmula qumica en la que se usan lossmbolos de los elementos que lo constituyen y el nmero en el que se encuentran en dicho

    compuesto. En el caso del agua por ejemplo, la formula qumica es: H2OEsto indica que la molcula del agua esta compuesta por dos tomos

    de hidrgeno y uno de oxigeno. Tambin puede representarse el

    compuesto indicando la forma en que sus tomos estn unidos y O Hentoncs hablamos de una frmula estructural: H

    Ya dijimos que el petrleo es una sustancia esencialmente constituida por hidrgeno y

    carbono que combinados forman compuestos a los cuales los qumicos denominan

    hidrocarburos. Estos compuestos pueden ser de variadsimas clases dependiendo de laproporcin de cada elemento presente en el compuesto. As ser diferente el Pentano, un

    hidrocarburo que contiene cinco tomos de carbono y doce de hidrgeno, C5H12, del

    Octano, C8H18, y del Hexacontano, C60H122. Pero no solo la proporcin de los elementosdeterminan las propiedades del compuesto, tambin lo hace la estructura, esto es la forma

    en la que los tomos de la molcula se hallan organizados y unidos entre s. Por ejemplo,

    los tomos del heptano, una molcula constituida por siete tomos de carbono y quince de

    hidrgeno, pueden organizarse de nueve maneras diferentes, es decir, existen nueveheptanos cada uno con propiedades particulares.

    Los tomos de los hidrocarburos pueden organizarse de manera abierta, pensemos en una

    cadena de personas que unidas de las manos (enlaces) pueden tomar diferentes posicionesen el espacio pero cuyos extremos nunca se unen, y en este caso recibe el nombre de Serie

    Acclica; o bien de manera cerrada, esto es forman un anillo (en alguna parte de la fila)

    organizando una cadena cerrada y la denominamos Serie Cclica. Tambin puede ocurrir

    que la fila de personas presente ramificaciones o que se enlacen con las dos manos y no conuna sola mano. En el caso de los tomos el numero o posibilidades de enlaces varan de uno

    a siete, pero el tomo del carbono solo tiene cuatro posibilidades de enlazarse con otros

    tomos (pensemos en personas con cuatro brazos). Cuando todas estas uniones tienen lugara travs de enlaces nicos, es decir, cuando cada brazo (enlace) une al tomo con otro

    tomo decimos que el compuesto esta saturado y es un compuesto estable. Si por el

    contrario uno o ms de estos enlaces no esta saturado decimos que es insaturado y por lo

    tanto es un compuesto inestable. Veamos algunos ejemplos:

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    Metano Etano Etileno Propileno

    H H H H H H H H

    H C H H C C H H C C H H C C C H

    H H H H

    Saturado Saturado Insaturado Insaturado

    De acuerdo con lo anterior los tomos de los hidrocarburos que encontramos en lospetrleos pueden organizarse en formas y cantidades diferentes lo cual les dar propiedades

    particulares a cada uno. Pueden as distinguirse varias series o familias de hidrocarburos:

    Parafinas Cadenas de carbono sin ramificaciones

    Iso-parafinas Cadenas de carbono ramificadas

    Oleofinas Cadenas de carbono con dobles enlaces insaturadosNaftenos (parafinas ciclicas) Cinco o seis tomos de carbono en un anillo

    Aromticos Seis tomos de carbono en un anillo con tres dobles

    enlaces conjugados

    Los hidrocarburos parafnicos tambin son llamados saturados o del metano y los

    naftnicos cicloparafinas, cicloalcanos o asflticos. De acuerdo con las relativas cantidades

    de ceras parafnicas o asflticas contenidas en los petrleos, estos se clasifican en:. Petrleos de base Parafnica

    . Petrleos de base Mixta

    . Petrleos de base Asfltica

    En su estado natural, la apariencia de los petrleos vara desde un liquido claro blanquecino

    de consistencia muy liviana, a un color castao o verdoso, hasta llegar a un material

    asfltico pesado casi slido de coloracin negra. El color y otras propiedades varan de

    acuerdo al tipo de hidrocarburos que contenga el crudo, y los hidrocarburos diferirn, comoya se dijo, de acuerdo al nmero de tomos de carbono y la forma que estos se organizan. A

    medida que el nmero de tomos de carbono aumenta, el compuesto se hace ms pesado y

    el punto de ebullicin y el peso especfico aumentan tambin. Los compuestoshidrocarbonados con ms de 17 tomos de carbono son slidos a temperatura ambiente y

    presin atmosfrica. El hecho de que cada hidrocarburo tiene un punto de ebullicin

    diferente, constituye el principio de la separacin fsica del petrleo por medio de ladestilacin.

    El petrleo es una mezcla de materiales muy compleja. El aceite crudo puede contener

    miles de sustancias diferentes. El petrleo puede ser procesado para producir las variedadesde productos deseables, tales como el aceite combustible y la gasolina. Cada sustancia en el

    petrleo reacciona de manera distinta, y cada sustancia puede producir productos

    diferentes. Por esta razn los procesos de separacin son muy importantes en las refineras

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    y la destilacin es sin duda alguna el proceso de separacin ms importante.

    Cuando una mezcla de lquidos con diferentes puntos de ebullicin es calentada y hervida,

    los lquidos con menor punto de ebullicin hervirn primero pasando antes que los otros aestado gaseoso. Luego ebullirn consecutivamente los lquidos que requieren mayor

    temperatura para alcanzar el punto de ebullicin. As tendremos diferentes fases que

    pueden ser separadas fsicamente unas de otras. Sin embargo, si dos lquidos diferentestienen el mismo punto de ebullicin, entonces la destilacin no podr ser usada para

    separarlos.

    La destilacin de los hidrocarburos se lleva a cabo en las torres de destilacin de las

    refineras. El proceso bsicamente es el siguiente:

    El crudo que ha llegado a la refinera a travs del oleoducto o de cualquier otro medio de

    transporte es llevado a tanques almacenadores y de all a un tanque desalador, donde lequitan la sal que le acompae. De aqu pasa a travs de un horno, donde se calienta atemperaturas de hasta 400 grados centgrados y entra seguidamente a la torre de

    fraccionamiento o destilacin primaria o atmosfrica en forma de vapor y de lquido. En

    esta torre que opera a una presin cercana a la atmosfrica, se cumple el primerfraccionamiento de varios de sus componentes por mtodos fsicos. En su interior, la torre

    esta dividida en varios compartimentos con diferente temperatura cada uno, as la

    temperatura en la parte inferior de la torre es ms elevada que en la superior. Estasdivisiones se llaman bandejas o platos de fraccionamiento.

    Al entrar el crudo en forma de vapor, asciende por entre las bandejas y se va depositando en

    cada una de ellas segn el grado de temperatura al cual se enfran los vapores. Los mslivianos o voltiles van a la parte superior como gases y los menos livianos quedan como

    lquidos en las diferentes bandejas. En el fondo de la torre cae el crudo reducido del

    petrleo que no alcanzo a evaporarse en esta fase. A todo este proceso se le denomina

    destilacin primaria. A cada bandeja de la torre estn conectados ductos que recolectan losdiferentes productos que pasan inmediatamente a plantas donde tienen nuevos procesos con

    el fin de obtener un mayor nmero de derivados, ms refinados y de mejor calidad. As por

    ejemplo, los gases que salen por la parte superior de la torre primaria o atmosfrica van a la

    planta recuperadora de vapores; la nafta a las plantas de aromticos y de mezclas; losgasleos livianos a la de ruptura cataltica, y el crudo reducido a la destilacin al vaco.

    El residuo se somete a la destilacin al vaco para producir lubricantes y otros productospesados. Al calentarse a temperaturas altas el petrleo tiende a desintegrarse, lo que daa la

    calidad del producto requerido. Para evitarlo, se destila a presin inferior o al vaco, lo cual

    permite la destilacin a temperaturas ms bajas. El residuo es calentado en un horno y la

    mezcla de lquido y vapor que se forma se hace pasar por una columna de fraccionamientoal vaco. El residuo que se recoge en el fondo de la columna puede ser usado como asfalto.

    Una parte de las fracciones ms ligeras salen en forma de vapor y pasa a travs de un

    condensador o enfriador. All se obtiene gasoil acabado y gas que alimenta los eyectorespara mantener el vaco dentro de la torre.

    A fin de aumentar el rendimiento de cada derivado del petrleo, se desarrollo la tcnica del

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    cracking, en espaol craqueo o cascado, esto es el rompimiento o fraccionamiento de

    molculas complejas para obtener otras de peso molecular menor y por consiguiente, mssencillas. El craqueo se lograba en un principio solo por la accin del calor (craqueo

    trmico), actualmente se logra un mejor resultado adicionando al petrleo que se deseadisociar sustancias especiales llamados catalizadores. Un catalizador es un agente

    acelerador de una reaccin qumica sin tomar parte en la reaccin misma. Las ventajas del

    procedimiento de desintegracin cataltica sobre el proceso trmico son su mayorrendimiento en gasolina y la mejor calidad de esta.

    Los derivados que se producen en las refineras tienen entre otras, las siguientesaplicaciones:

    Gas propano: Se utiliza esencialmente como combustible domstico.Gasolina motor: Se consume en los vehculos automotores de combustin

    internaGasolina de aviacin: Es el combustible para aviones con motores de combustin

    interna

    Bencina industrial: Se usa como materia prima para la fabricacin de disolventes

    alifticos, o como combustible domsticoCocinol: Es un combustible de uso domstico para coccin de

    alimentos

    Queroseno: Se utiliza en estufas domsticas, en quemadores de hornos ysecadores industriales

    ACPM: Se usa como combustible para motores Diesel

    Combustleo: O fuel oil. Es un combustible para hornos y calderas

    industrialesDisolventes alifticos: Sirven para la extraccin de aceites, pinturas, pegantes y

    adhesivos; para la elaboracin de thinner; para producir gas

    para quemadores industriales; para la elaboracin de tintas,

    formulacin y fabricacin de productos agrcolas, productosde caucho, ceras y betunes, y para limpieza en general

    Asfaltos: Se utiliza para la construccin y conservacin de carreteras y

    como material sellante en la industria de la construccin

    Alquitrn aromtico: Se utiliza como materia prima para la elaboracin de negro dehumo en la industria de llantas y como diluyente.

    Acido naftnico: Sirve para preparar sales metlicas tales como naftenatos de

    calcio, cobre, zinc, plomo, cobalto, etc. que se aplican en laindustria de pinturas, resinas, poliester, detergentes,

    tensoactivos y fungicidas.

    Benceno: Sirve para fabricar ciclohexano.

    Tolueno: Se usa como disolvente en la fabricacin de pinturas, resinas,adhesivos, pegantes, thinner y tintas; y como materia prima

    del benceno.

    Xilenos mezclados: Se utiliza en la industria de pinturas, de insecticidas y dethinner

    Ortoxileno: Es la materia prima para la produccin de anhdrido ftlico

    Ciclohexano: Es la materia prima para producir caprolactama y cido

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    adpico con destino al niln (nylon)

    Alquilbenceno: Se usa en la industria de detergentes en polvo, lquido y barra;para elaborar plaguicidas, en la industria de curtiembres y la

    fabricacin de cidos sulfricosBases lubricantes: Sirven para la produccin de los aceites lubricantes para

    automotores y mquinas industriales

    Ceras parafnicas: Sirven para producir velas y similares, ceras para pisos,fsforos, papel parafinado, vaselinas, etc.

    Polietileno de

    baja densidad: Sirve para la produccin de un sin numero de bolsas yproductos de plstico.

    Azufre: Se utiliza para la vulcanizacin del caucho, fabricacin de

    algunos tipos de acero y preparacin del cido sulfrico entreotros

    Gas natural: Es un combustible de uso domstico, industrial y parageneracin de electricidad

    Turbo combustible Jet-A: Esta diseado para ser utilizado como combustible en aviones

    con turbinas a propulsin

    Crudo Castilla: Se utiliza como combustible industrial en hornos, secadores ycalderas

    9. PERFORACION MARINA

    Los objetivos y muchos de los mtodos de la perforacin costa-afuera, son los mismos que

    para la perforacin de pozos en tierra, pero la complejidad es mayor, el equipo y los gastosson ms costosos y mayor personal es requerido.

    Exploracin:

    Los principios geofsicos usados en la localizacin de reas del fondo marino donde esprobable encontrar petrleo, son los mismos que los usados en tierra. Sin embargo, los

    mtodos de aplicacin son diferentes. Por ejemplo, en el trabajo sismogrfico los barcos

    son usados para transportar el equipo de registro y por supuesto los gefonos no estn

    colocados en la superficie de la tierra, siendo remolcados o puestos en flotacin. Cargas deprofundidad son empleadas para producir las ondas de choque pero la explosin se lleva a

    cabo en bolsas de explosin lo cual reduce (no elimina) el impacto sobre el medio ambiente

    marino.

    Dependiendo del cuerpo de agua en que s este trabajando, las condiciones del clima en el

    rea y los costos involucrados se establecern las opciones a seguir y el tipo de equipo que

    debe ser utilizado.

    En aguas poco profundas una torre montada sobre una barcaza puede ser usada. Las

    barcazas difieren de los barcos en que aquellas no tienen autopropulsin y deben serremolcadas. Su diseo permite trabajar en aguas poco profundas, bahas o estuarios, pero en

    aguas profundas se ven afectadas por el movimiento. El equipo incluye la torre de

    perforacin, fuentes de energa, y equipos de control y de medida, adems de cuartos para

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    la tripulacin. Los servicios complejos tales como cementacin, pueden ser prestados por

    otras barcazas o barcos especialmente equipados para ese propsito.

    Para operaciones en aguas profundas puede usarse un barco de perforacin. Estepermanentemente tiene montada una torre de perforacin en la mitad del buque donde el

    casco presenta una abertura llamada moonpool. Tales buques pueden ser usados en

    perforaciones en aguas entre 5.000 y 20.000 pies.

    Las Plataformas permanentes son estructuras generalmente usadas en aguas relativamente

    poco profundas. Montadas en tierra firme, pueden ser transportadas a los sitios deperforacin y ancladas sobre el piso marino quedando la plataforma por encima del nivel da

    las olas del mar.

    Los semisumergibles son navos construidos sobre patas o estructuras que posibilitan su

    flotacin sobre el sitio en el cual se va a perforar. Su talla varia con