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          IV CONGRESO INTERNACIONAL COLOMBIANO
            DE PROYECTOS MINEROS E INDUSTRIALES
                          Tunja, Boyacá, Colombia
                               (Agosto 2012)




        Planta CTL (Coal to Liquid)
     para producir 50 mil barriles de
 Combustibles/Aditivos libres de Azufre,
producir Energía Verde y otros elementos;
      usando Carbón de Colombia.
Coal Gasification, Liquid Fuel Conversion (CTL), and Cogeneration
                   Preparado por Ing. Wolfgang Essig T.
                     Representante para Latinoamérica




                                                                    Agosto del 2012
                                    de
                              DuTemp Corp.



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                    Menor demanda de carbón…               Por qué?

EPA impone nuevas restricciones/limites a las emisiones de las nuevas plantas
generadoras de Energía.

La Norma:
Las nuevas plantas termoeléctricas deben generar menos de 1000 Lb de CO2 por MW-Hr
producidos.
El promedio de las plantas “Gas a Energía” emiten entre 800 a 850 Lb de CO2 por Mw-Hr
cumpliendo así la norma; sin embargo una planta termoeléctrica base carbón genera un
promedio de 1768 Lb de CO2 por Mw-Hr.
(hay que sumar las cenizas tóxicas y las emisiones de metales pesados como mercurio))

Mayor uso del Gas para generar Energía (Normas ambientales e Hydraulic Fracturing).
Ya desde el año 2003 se sabía del incremento del uso del gas a partir del 2008 para
generar energía causado por normas ambientales que iban a regir desde el 2008. Sin
embargo el uso de la tecnologia de “Fracturación del Subsuelo” que permite la mejor y




                                                                                                Agosto del 2012
mas facil cosecha del Gas (hydraulic fracturing of shale rock) ha incrementado el uso del
Gas presionando al menor uso del carbón para generar energía.


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             Que Consecuencias ya se ven en la industria carbonífera?

El instituto de Energía de USA (EIA) estima que solo este año (2012) la generación de
energía base carbón bajará un 9% lo cual implica usar unas 97 millones de toneladas
menos de carbón. Otras fuentes señalan que bajará un 19%

En lo que va del año ya han cerrado inmensas minas entre Wyoming y West Virginia.
Solo en el mes de Junio han cerrado entre otras: “Consol Energy” (CNX) de Pennsylvania,
“Cline Mining Corp” (CMK) de Canadá, “Arch Coal Inc” (ACI) de St Louis. Minas como la
de “Patriot” solicitaron en julio 09 protección bajo la ley de quiebra (U.S. Bankruptcy
Court) en Manhattan

Contratos a Futuro de carbón del “Appalachian coal” bajaron 13% hasta el momento.

“Rio Tinto” se retiró de las conversaciones de la ampliación del Muelle carbonífero en
Queensland por el incremento de los costos y la baja fuerte en los precios de carbón.
Según la información el precio del carbón térmico de Rio Tinto bajo un 20% en los
primeros 6 meses del 2012.




                                                                                                 Agosto del 2012
La empresa “Vale s.a.” de Rio de Janeiro reporto la pero caída de ventas en os últimos dos
años; tanto así que solo en el segundo cuarto del 2012 los ingresos netos bajaron 56%
(Reporte Julio 26)

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 MAPA DE RESERVAS
PROBADAS DE CARBON
   EN COLOMBIA

Como se puede llevar en forma
económica el carbón de la zona
de Boyacá y Cundinamarca a
Puerto de Exportación?

NOTA:
Puerto de Barranquilla permite
barcos de apenas 35000 Ton.




                                                          Agosto del 2012
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                                                   Cerrejón – Puerto Bolívar
                                                  Ferrocarrril de Trocha Ancha



                                       INFLUENCIA DEL COSTO DEL
                                       FLETE EN EL PRECIO DE
                                       EXPORTACIÓN DEL CARBÓN.

                                       Habrá una manera que el flete del
                                       carbón de Boyacá pueda competir




                                                                                     Agosto del 2012
                                       con los de los yacimientos del
                                       Norte de Colombia?
Mapa férreo actual y propuesto


               www.dutemp.com    ceo@dutemp.com                                  5
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    COMPARACIÓN DE
      SISTEMAS DE
 TRANSPORTE Y MUELLES
      DE CARBÓN.

Ferrocarril: Los 193 kilómetros de vía
férrea entre la Mina Pribbenow y Puerto
Drummond Ltd., ubicado en el
municipio de Ciénaga (departamento
del Magdalena), sobre la cual la
compañía rueda su flota de trenes
compuesta por 36 locomotoras y 1463
modernos vagones de aluminio con
acople rotatorio; movilizando 13 trenes
diarios con 120 góndolas cada uno, se
constituye en un ejemplo de eficiencia
en transporte y de un modelo para
continuar la recuperación de toda la red
                                           ?




                                                                    Agosto del 2012
ferroviaria     nacional    que     está
emprendiendo el Estado Colombiano.


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                                      NOTAS RESPECTO DEL TREN DE CARARE
                                      (Porqué solo se habla de exportar carbón?)

2008
 El proyecto busca construir una infraestructura férrea que permita sacar en tren el carbón que se produce en Boyacá,
Cundinamarca y Santander, para conducirlo hasta el río Magdalena y de ahí hasta la Costa Atlántica.
Según el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, para que el Ferrocarril del Carare sea viable se requieren al menos 10
millones de toneladas de carbón, de las cuales Boyacá deberá responder por cinco millones de toneladas aproximadamente.

"Este es un ferrocarril exclusivamente para Cundinamarca y Boyacá y casi fundamentalmente para Boyacá", indicó.

Esto permitiría reducir los costos del transporte hasta los puertos y facilitar la exportación del mineral.
"Actualmente transportar una tonelada de carbón desde el interior del país a cualquier puerto de la Costa Atlántica cuesta entre 38
y 40 dólares", precisó Escobar.
Dijo que en este momento los precios FOB están a alrededor de los 100 dólares para carbón térmico y muy por encima del doble
para carbón siderúrgico

Velocidad promedio de operación más o menos entre 40 km/h, pero dado todo el ciclo completo incluido cargue y descargue,
tenemos un estimado de entre 28-30 km/h".

2012
“Ese es un proyecto que cambiaría la logística en Colombia y reduciría a menos de la mitad el costo de transporte entre Bogotá y
Santa Marta, vamos a tratar de que salga este año, sino lo logramos sale en el primer trimestre del año entrante’, anunció Andrade.
Según la Corporación los estudios a detalle del proyecto se entregarán entre marzo y abril, y podrían demandar inversiones por
más de US$2.500 millones.




                                                                                                                                      Agosto del 2012
De acuerdo con Taboada el proyecto se presentará por parte de la Corporación y la firma Paz del Río (propiedad de la brasileña
Votorantin) como una iniciativa privada.
“Estamos concientes de que el proyecto servirá a los intereses mineros de Santander y el Gobierno lo está exigiendo también. La
idea es que una vez se adjudique, los próximos 5 años sean de construcción”, dijo el director de la Corporación.



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   EXPORTAR EL CARBÓN DE BOYACA Y
           CUNDINAMARCA

                      VS.

     DARLE UN USO LOCAL CON MAYOR
       BENEFICIO PARA LAS PARTES
            INVOLUCRADAS?


 La inmensa mayoría de los estudios tienen
como Fin y Meta la “Exportación del Carbón”…
                    Porqué?

 Hay otras opciones o usos para el carbón de
Boyacá y Cundinamarca?
          Definitivamente si las hay…!

 Proyectos CTL (Carbón a Líquidos) y
generación de Energía Verde? Son estos
proyectos nuevos o ya se había pensado en




                                                                     Agosto del 2012
ellos?
      Ya se han hecho estudios pertinentes !




                            www.dutemp.com      ceo@dutemp.com   8
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS –ANH
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA –UPME
             UNION TEMPORAL CTL
              (Septiembre del 2007)



  De acuerdo al “Plan Energético Nacional, 2006-2025”, en el corto plazo
  (2010) las necesidades de importación de diesel serán del orden de
  22,000 BPD, lo cual obliga a buscar medidas que contrarresten este
  acelerado crecimiento. La construcción de la planta que se propone en
  este estudio es una de las soluciones más atractivas. En lo ambiental, el
  diesel producido por ECOPETROL, con un índice de cetáno de 45, tiene
  alrededor de 1,200 ppm de azufre para la ciudad de Bogotá y 4,000 ppm
  para el resto del territorio nacional. ECOPETROL tiene como meta para el
  2010 disminuir este contenido a 50 ppm. La obtención de diesel sintético a
  partir de carbón brinda la posibilidad de producirlo con índices ambientales
  superiores: contenido de azufre menor a 1 ppm, porcentaje de aromáticos
  muy por debajo de 4% y un índice de cetáno entre 70-75. Estos
  combustibles son totalmente compatibles con los derivados del petróleo y
  han sido utilizados en diferentes épocas en países como Alemania,
  Inglaterra, Japón y Sudáfrica.


                                                                             9
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS –ANH
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA –
UPME
UNION TEMPORAL CTL
(Septiembre del 2007)
                           Se puede concluir que para tamaños de plantas de CTL de alrededor de
                           50,000 BPD el costo promedio de inversión por barril por día estaría en el
                           orden de los 50,000 a 90,000 dólares, con un consumo anual de carbón de
                           5-6 millones de toneladas y costos entre 20 y 35 US$/t y precio requerido
                           del barril de petróleo del orden de US$40, que con un riesgo de 20% se
                           hablaría de US$ 48.
                           Bajo estas consideraciones y con el precio actual del petróleo y las
                           perspectivas para los próximos veinte años, se concluye que las tecnologías
                           de conversión de carbón a líquidos son competitivas con el petróleo
                           tradicional. El análisis financiero y de localización definitiva entre San Luís
                           en Santander y la Apartada en Córdoba muestra que ambos proyectos son
                           viables financieramente pero que el de San Luís presenta mejores
                           indicadores. En este sentido se recomienda que el primer proyecto de CTL,
                           con base en tecnología ICL, se inicie en San Luís - Santander, con una
                           producción de 50,000 BPD, preferiblemente en una sola etapa, lo que no es
                           incompatible con la realización de otro proyecto en la Apartada – Córdoba,
                           el cual también es atractivo.



    Las proyecciones de la UPME para la oferta de petróleo, gasolina y
    diesel y para la demanda de GLP por la Unión Temporal Zeus
    muestran claramente que habrá faltantes hasta el año 2025 que




                                                                                                             Agosto del 2012
    tendrán que ser satisfechos con importaciones, a menos que se
    amplíe la capacidad refinadora en 80,000 BPD en 2017.



                                www.dutemp.com                ceo@dutemp.com                          10
“Universidad del Valle”.
Se menciona el convenio entre la Universidad del Valle y una empresa privada para desarrollos en éste área.
Entre los muchos web relacionados le copio la siguiente: (http://lapalabra.univalle.edu.co/carbon_liquido.htm ).
Sin embargo, tomando lectura de estas informaciones leemos que SIC:” ….con capacidad para procesar
12.000 toneladas diarias de carbón, se producirían 50 mil barriles diarios de combustible limpio…..”

La rata de consumo de carbón para 50 mil B/D de combustibles limpios con nuestra tecnología (DuTemp)
es de unos 9 mil toneladas/día y la señalada en el artículo es de mas de 12 mil. En otros artículos
ligados se señala el uso de Gas Natural para aumentar los hidrógenos. Nuestra tecnología no es dependiente del
Gas Natural. En la página 7 del informe nada se menciona del excedente de energía para la Red Eléctrica
Nacional.

Conclusión: la tecnología que se menciona en el artículo señalado tiene 40% más de requerimiento de
Materia Prima para la misma cantidad de producto final.

Si nosotros solo requerimos 9 mil MT para los mismos 50 mil B/D de combustibles entonces ese 40% más de
Materia Prima generará desechos y por ende generará la misma cantidad de desechos que la tecnología en
Africa.



                                          ECOPETROL
                                                   (2009)




                                                                                                                   Agosto del 2012
                                 Conversión de Coke petrolero a Combustibles




                            www.dutemp.com                ceo@dutemp.com                                   11
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                            “CTL Originaria”
                      Primera Generación de Planta
                       CTL Conversión de Carbón a
                        Combustibles / Líquidos…

                       Ya fue usada a finales de la
                    PRIMERA GUERRA MUNDIAL.


                    A la izquierda la portada del
                    catálogo   de    la    Exposición
                    Industrial en la ciudad del
                    Düsseldorf (Alemania) en el año
                    1937.




                                                        Agosto del 2012
                    Se expone Energía Eólica, Motores
                    accionados por Hidrógeno y la
                    CTL (Primera Generación).
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                                                                       Agosto del 2012
Se menciona aquí la tecnología inventada por FRANZ FISCHER y TROPSCH
                                  (Proceso FT)

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                                       QUIENES SOMOS?
DuTemp es una Corporación Privada (no es Corporación del tipo “Público”#)

DuTemp Corp provee al dueño de la planta o del proyecto todas las funciones usualmente manejadas o que
efectúan los niveles de ejecutivos en las refinerías de gran tamaño encargándose de todas las actividades y
etapas de proyectos de este tipo. La capacidad acumulada proviene del acceso a trabajos en áreas
relacionadas a refinerías.

Estas áreas incluyen:
• Desarrollo de proyectos de refinería.
• Arranque de refinerías nuevas como reconstruidas.
• Coordinación de manejo de crudos y sus productos.
• Operación de refinerías, mantenimiento, recursos humanos y desarrollo organizacional.
• Se incluyen entre las funciones una experiencia muy significativa en el mercado mundial de
   la refinación, configuración de refinerías nuevas, desarrollo de proyectos de incremento de
   eficiencia y quizás la función más importante: la resolución de problemas usualmente no
   resolvibles por otra empresas de ingeniería.

Esta experiencia consiste en la capacidad de resolución y análisis de aspectos puntuales y especializados
proveniente de personal activo y jubilado de los niveles de ejecutivo, gerentes de refinería, gerentes de
ingeniería, construcción y de mantenimiento. Todos ellos con la intención y deseo de lograr la perfección del




                                                                                                                     Agosto del 2012
proyecto. Gran cantidad de los individuos con los que contamos en nuestro staff tienen extensa experiencia
en desarrollos de proyectos de refinería nuevos de gran tamaño (Greenfield) refinery Project) alrededor del
mundo


                                                                                                                14
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                 DuTemp’s “Performance Guarantee”
DuTemp GARANTIZARÁ el funcionamiento (Performance) de la planta respecto del estudio (BenchmarkS)
definido/fijado con el estudio denominado FEED (Front End Engineering Design).

En el caso que el funcionamiento (performance) no se logra acorde al “Benchmarks” definido con el FEED
entonces DUTEMP DEVOLVERÁ EL 100% DE LA INVERSIÓN SIN PROTESTO.

Las Garantías de DuTemp son instrumentos financieras transables/negociables que provienen de Bancos
tipo “AA”; entre ellos podemos señalar (y no limitadas a estas):
             + Garantías bancarias (BG)
             + Bank Promissory Note
             + Medium Term Note (MTN) que incluyen un cupón de hasta 7,5
             + Cantidad igual a la inversión según selección de DuTemp.

DuTemp construye la planta bajo/con las normas típicas del País o del Estado.

DuTemp es le UNICA empresa en el Mundo que suministra las garantías “Performance Guarantee” y




                                                                                                           Agosto del 2012
“Financial Guarantees” para proyectos de “Reactor de Arco de Plasma”

Las pantas diseñadas y construidas por DuTemp exceden las normas o estándares fijadas por US-EPA,
Unión Europea (EU), IMF, World Bank and WTO y certificará bajo todas las certificaciones ISO requeridas.
                                                                                                   15
DuTemp Corporation

                       Que es el PLASMA?

•Es el Cuarto estado de la material.

•Es un Gas ionizado que se crea al convertir energía eléctrica en
Energía Térmica.

•Crea niveles extremadamente altos de temperatura y altísima
densidad de Energía.

•El Arco Eléctrico alcanza temperaturas de 30,000 a 33,000 F
(16,000 a 18,000 C ).

•Rayos en una tormenta es un ejemplo de Arco Eléctrico en la




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naturaleza.


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                Plasma es MUCHO más Eficiente

Gasificación por Plasma es mas eficiente que los métodos comunes y más
antiguos.

Los enlaces Carbono – Carbono son mas difíciles de romper. Este proceso de
romper los enlaces no se logra muy fácilmente en Gasificadores Atmosféricos
debido a sus bajas temperaturas; razón ésta por la cual se forma una especia
de asfaltenos, y/o material carbonáceo (Tar = Residuos).
Tecnología del Plasma rompe con facilidad estos enlaces.

La reacción que conlleva al Plasma es endotérmica.
Por lo tanto toda energía requerida para el proceso está disponible luego
para ser recuperada posteriormente.

Tiempo de residencia de la materia es corto por lo cual la eficiencia térmica
es alta.




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                            PIROLISIS
•Sin Oxigeno los materiales en el reactor no
combustionan/oxidan/queman.

•Disociación por Pirolisis de materiales en sus elementos
atómicos elementales y reagruipandolos/componiendols en un
Gas combustible as denominado como ”Reverse Nano
Gasification”.

•El Oxigeno es un subproducto y no parte del proceso; en
oposición a la “Incineración” y/o los Gasificadores Atmosféricos
que requieren Oxigeno (las demás tecnologías).

•Oxigeno no es parte del proceso; sin embargo, es un




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subproducto.


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                         Algunos Sub-Productos del Singas

A continuación una lista corta de Subproductos del Singas del proceso DuTemp.
(Sin limitarse a los aquí enunciados)

+ Destilados Medios:
             Bio-Gasolina virtualmente pura de 107 a mas de 125 octanos.
             Bio-Diesel virtualmente puro con cetano entre 75 y 77.
             Combustible “Jet Fuel” #1 al #8 virtualmente puro.
             Nafta, Parafina, LPG.
+ Ammonia.
+ Urea.
+ Sulfato de Amonio
+ Hidrógeno
+ Etanol
+ Diversos químicos tipo Ox usados para manufacturas de pinturas.
             Butiraldehido
             Butanol
             2- Etilhexanol
             Di-Octil-ftalato
             Acido carboxílico

+ Polimeros sin metakes pesados ni toxinas:




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  Etil, Etilene, Polietilene, propileno, Polipropileno, Estireno, etc




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 Algunos Combustibles /Aditivos de una planta CTL de DuTemp


Bio-Diesel virtualmente puro con cetano entre 75 y 77.        45%

Bio-Gasolina virtualmente pura de 107 a mas de 125 octanos.   35%

Combustible “Jet Fuel” #1 al #8 virtualmente puro.            15%

Nafta, Parafina, LPG.                                         5%




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 Tabla comparativa del Diesel base petróleo y base CTL (DuTemp)


                                                        US-EPA
   Item      Commercial   California       CTL Diesel
                                                         2006
Cetane          >32              >48           >70       >46
Index
Aromatics       <35          <100               0         <3
(vol%)
Sulphur        <0.30        <0.050              0       <0.0015
(wt%)




                                                                       Agosto del 2012
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           Costos de Producción (Comparación)

 Production Costs Comparable with Saudi Arabia


                        Saudi Arabia Exxon     Valero    CTL

 Feedstock Costs          $2 bbl    $18 bbl   $65 bbl   $7 bbl
 Processing Costs         $7 bbl    $6 bbl    $5 bbl    $7 bbl
 Transportation           $4 bbl    $3 bbl    $0 bbl    $1.5 bbl

 Total                    $13 bbl   $27 bbl   $70 bbl   $15.5 bbl




                                                                          Agosto del 2012
 Return on Investment from Dutemp’s CTL Plants is minimum 85%
   per year. This is a A+ rated project.

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                      Patio de Tanque tipo “estratégico”

Siempre y cuando el inversionista pueda construir un Patio de Tanques que
almacene combustibles por 90 días base 5 millones de barriles para su
uso; se convierte en un reserva estratégica en cualquier parte del Mundo.

Un Patio de Tanques de 50 millones de barriles de combustible controlarán
los precios del Mercado.

Gobierno y Refinerías propondrán convenios de alquiler/uso base pagos
mensuales para tales reservas en exceso de 10 millones de US$ por mes.


Storage Shelf Life:             Diesel       Gasoline       Jet-Fuel
From Refineries:                6 Months     6 Months       6 Months
From CTL Plants:                8 Years      8 Years        8 Years

Biodegradable from Standard Refineries:      NO




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Biodegradable from CTL Plant:                YES


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Biodiesel de Aceite Vegetal puede ser 60 Veces mas Mutagénico
     que el Diesel hecho por GTL (Proceso Fischer Tropsch)
       Estudio hecho con Biodiesel de Aceite de Canola.




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                            PIROLISIS
•Sin Oxigeno los materiales en el reactor no
combustionan/oxidan/queman.

•Disociación por Pirolisis de materiales en sus elementos
atómicos elementales y reagruipandolos/componiendols en un
Gas combustible as denominado como ”Reverse Nano
Gasification”.

•El Oxigeno es un subproducto y no parte del proceso; en
oposición a la “Incineración” y/o los Gasificadores Atmosféricos
que requieren Oxigeno (las demás tecnologías).

•Oxigeno no es parte del proceso; sin embargo, es un




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subproducto.


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Cuantos tipos de Gasificadores hay disponibles?

1. Gasificador Atmosférico o “Incineración Hibrida” que
   usa llama e inyección de oxigeno y/o aire.

2. Gasificador atmosférico que usa “Plasma Torch” e
   inyección de Oxigeno y/o Aire.

3. Tecnología de Plasma Torch en reactor cerrado y
   gasificación en ausencia de oxigeno.

4. Sistema DUTEMP/ATONN: Pirolisis en ausencia de




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   Oxigeno dentro de reactor cerrado.

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Sistema DuTemp/ATONN:
Pirolisis en ausencia de Oxigeno y dentro de un Reactor cerrado

Sistema ATONN: Pirolisis en ausencia de oxigeno dentro de un reactor, desarrollado conjuntamente con
NASA y laboratorios de U.S. Government. La exclusividad de la patente venció en el 2000.

Cumple y de hecho excede cualquier normativa y/o mandatos, permisos ambientales actuales y futuras
para las áreas de aire y agua.

Ideal para grandes operaciones en las cuales el reactor puede/necesita estar en funcionamiento por más
de un año.

La rata de conversión de moléculas de carbono supera el 98% por lo cual no necesita de un vertedero de
basura o residuos.

Todos los sub-productos son comercializables. El gas generado (singas) es de altísima pureza y
virtualmente puro por lo cual a Unidad de Amina funciona apropiadamente durante toda su vida estimada.

El U.S. Government hs sido el usuario primario de los reactores ATONN por más de 30 años; por lo tanto se
tiene la experiencia acumulada.




                                                                                                              Agosto del 2012
Por los años de operación/uso se tiene una acumulación de data durante los años. Las pruebas con carbón
y sus data respectiva han sido efectuadas/recolectadas por DOE,DOD, EPA, NASA, Los Alamos Lab. además
de los usuarios actuales del US Government.


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                                 EL TAMAÑO SI IMPORTA…..

Ninguna otra compañía está proponiendo una planta de gasificación por encima de los 1500 B/día mediante
el procesamiento de 300 TM por día de carbón debido a sus restricciones por el tamaño de sus reactores.
Operaciones de esa escala (tamaño pequeño) no impactan el ambiente y de hecho no tienen real
factibilidad de mercado.

DuTemp propone iniciar operaciones con una planta de 50,000 B/dia de productos procesando unos 8,000
TM/día netos de Carbón; tamaño éste que fácilmente puede incrementarse a una planta de 250,000 B/día
que usaría unos 33,000 Tm de carbón por día. Este proyecto atraerá la atención del Mercado por su tamaño
e impacto económico.

La ampliación puede ser autofinanciada por la planta de 50,000 B/día inicial.

Uno de los aspectos más difíciles luego de la producción del Singas virtualmente puro son las “unidades de
compresión” antes del proceso “FT” (Fase Líquida). Esto ya ha sido solventado por DuTemp mientras sigue
siendo un obstáculo para los demás.

Las inmensas pérdidas de energía en el proceso de fase líquida también han sido resueltos mediante el uso
de ciclos cerrados de vapor con turbinas especiales con las cuales tal calor excedente se convierte en
energía.

A mayor tamaño de planta mayor eficiencia total por la habilidad o posibilidad de usar turbogeneradores




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más grandes y más eficientes. Si comparamos una turbina GELM6000 respecto de una Frame-9FA se
consiguen incrementos de eficiencia de hasta 300% a pesar que se consumen las mismas cantidades de
Singas. Esto tiene que ver también con el mejoramiento de sistemas de ciclo combinado.

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                                                                                                                                                                                                                                                                   DuTemp Corporation                                      PROJECT P102
                                                                                       Power
                                                                                       Plant                              Diagram                                                                           CCR Platformer
                                                                                                                                                                                                                                                                               BY
                                                                                                                                                                                                                                                                               JH
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SIMPLIFIED
                                                                                                                                                                                                                                                                                                PROCESS FLOW DIAGRAM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DATE
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 Coal
Feeder
         +
                                                                           11-T-101            11-T-101
                                                                            Fame 7FA       Steam Turbine
         210-1556



                                                                                                                                                                                                      PC                                        FC                                                    PC                  623
   Slurry                                                                                                                                                                                                                                                       PSA
                            Plasma Unit                                                           11-T-101
                                                                                                                                                                                                                                                             ADSORBER
                                                                           11-T-101                                                                                                                                                                            BEDS

                                                                           Fame 7FA            Steam Turbine


                                                                                                                                                                                                      660
                                       FV
                     HP
                    Steam   210-1403
                                            MCC

                                                                    Recycle from
                                                                    FT Reactors                                                       Fischer-Tropsch

                                                                                                                            A                                    A                       A
                                                                                                                            A                                    A                       A
                                                                                                                                                                                         1
                                                                                                                      5,1   1                              5,1   1                 5,1
                                                  Quench                                                                    2                                    2                 82
                                                                                                                                                                                         2
                                                                                                                                                           82




                                                                                                                                                                          6 6 5
                                                                                                                                                                          1 1 1
                                                                                                                                                                          0 0 0
                                                                                                                      82




                                                                                                                                                6 6 5
                                                                                                                                                1 1 1
                                                                                                                                                0 0 0
                                                                                                     6 6 5
                                                                                                     1 1 1
                                                                                                     0 0 0                                                                         ID
                                                                                                                      ID                                   ID
                                                                                                                                                                                                                                                               PC




                                                                                                                                                                      2
                                                                                                                                                                      4
                                                                                                                                                                      2
                                                                                                                                                                      0
                                                               FV




                                                                                                                                            2
                                                                                                                                            4
                                                                                                                                            2
                                                                                                                                            0
                                                                                                 2
                                                                                                 4
                                                                                                 2
                                                                                                 0
                                                    210-1107




                                                                                                                                                                                            B




                                                                                                                                                                     91
                                                                                                                                                                      5
                                                                                                                                                                     52
                                                                                                                                                                     55
                                                                                                                                                                 B

                                                                                                                                      91
                                                                                                                                       5
                                                                                                                                      52
                                                                                                                                      55
                                                                                                                                 B




                                                                                                                                                                     7,
                                                                                           91
                                                                                            5
                                                                                           52
                                                                                           55




                                                                                                                                                                     1
                                                                                                                                      7,
                                                                                           7,




                                                                                                                                      1
                                                                                           1




                                                                                                                                 2                               2                          2




                                                                                                                                                                      4
                                                                                                                                                                      5
                                                                                                                                                                      5
                                                                                                                                                                      0
                                                                                                                                            4
                                                                                                                                            5
                                                                                                                                            5
                                                                                                                                            0
                                                                                                 4
                                                                                                 5
                                                                                                 5
                                                                                                 0
                                                                      FV




                                                                                                                                                                      1
                                                                                                                                                                      5
                                                                                                                                                                      2
                                                                                                                                                                      5
                                                                                                                                            1
                                                                                                                                            5
                                                                                                                                            2
                                                                                                                                            5
                                                                                                                                                                     T
                                                                                                 1
                                                                                                 5
                                                                                                 2
                                                                                                 5




                                                                                                T                                          T
                                            TV
                                                                                                a
                                                                                                                                 B
                                                                                                                                           a
                                                                                                                                           n                     B
                                                                                                                                                                     a
                                                                                                                                                                     n                      B                                                   Diesel
                                                                                                n
                                                                                                                                                                 5   g                      5



                                                                                                                                                                     B
                                                                                                                                           g
                                                                                                                                 5



                                                                                                                                                                     y
                                                                                                                                           B



                                                                                                g
                                                                                                                                           y
                                                                                                B
                                                                                                y




                                                                                                e     D                                    e      D              E
                                                                                                                                                                     e      D
                                                                                                                                                                                            E                                                                                                                                    Gasoline
                                                                                                nt                               E         nt                        nt


                                                                                                                                                                                                                                                Amine Unit
                                                                                                                                                                                                                                                       s1410


                                                                                                                                                                                                                   %                             CW

                                                                                                                                 Compression Unit




                                                                                                                                                                                                                             s1416
                                                                                                                                                                                                                                                 210-1385                               s1407     .
                                                                                                                                                                                    From Amine Unit




                                                                                                                                                                                                                                                                             210-1110
                                                                                                       210-1511                  LV                                                                                  210-1230




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Agosto del 2012
                                                                                                                                                                                                                                     210-1231
                                                                                                                                                                                                                                                       LV
                                                                                                       PV                                                                                                                                                                                FV
                                                                                                                            PV




                                                                                                                                                                                                                                                                     s1412
                                                                                                                                                                                                                 +
                                                                                                           210-1202




                                                                                                                                                                          OFFGAS                                     s1419                                 s1420
                                                                                                                                                                                                                                                      LV
                                                                                       %                                                    PV
                                                                                                                                                      CW                              To Amine Unit
                                                                                                                                                                                                                        210-1556
                                                                                                                                                                                                                                                                     210-1555
                                                                                                                                                                                                                                                                                          s1421
                                                                                                                                                                                                                                                     210-1335
                                                                                                                                             210-1326
                                                                                                                            OFFGAS
                                                                                           LV
                                                                                                                                       To Flare                                            s3015
                                                                                                210-1536

                                                                                                                                                                                210-1537




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                37
DuTemp Corporation

              BENEFICIOS PARA BOYACÁ y/o CUNDINAMARCA

 Consumo local de Carbón generando un alto “Valor Agregado” al material.

 Energía Verde, eliminación de la Basura Municipal, eliminación de cloacas (aguas
  negras e industriales), eliminación de Basura Hospitalaria o Patógena (incluye
  material radioactivo hasta nivel IV).

 Industria de Plasticos ; Juguetes sin plomo ni Mercurio, Plasticos para industria
  farmaceutica. Venta de aditivos para ECOPETROL.

 Permite tratar ecológixcamente residuales de la industria petrolera (PetCoke)

 Combustible “Jet Fuel” genera menos CO2 por milla volada. (Hub de cargo aéreo).

 Polo Generador de Energía Verde. Carbón a Energía Verde via Plasma.

 Transporte Eléctrico (verde) de mercancia hacia el aeropuerto .




                                                                                      Agosto del 2012
 Puestos de Trabajo especializados, Ingresos por impuestos,
  desarrollo/inversiónen minería mas eficiente,.

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DuTemp Corporation

  Transporte Eléctrico (Verde) de mercancia hasta aeropuerto.

Indiscutiblemente usar camiones (tracto-mulas) mediante
alimentación por hidrogeno o baterías eléctricas no es viable si
hay largas distancias y caminos empinados.

Por lo tato se puede usar un sistema de transporte eléctrico tipo
“trolley” que de hecho no es nuevo pero en estos momentos se
tiene la tecnología adecuada.

El sistema permite a los camiones moverse en las autopistas o
carreteras basado en motores eléctricos sin generar polución ni
contaminación. El vehículo solo usaría combustible diesel antes y




                                                                         Agosto del 2012
después de la carretera; valga en la ciudad o parte del camino no
que no esté energizado.

               www.dutemp.com      ceo@dutemp.com                   39
DuTemp Corporation
                       Transporte Eléctrico (Verde).
Los vehiculos usan electricidad del cableado o generan su propia electricidad.




                                                                                      Agosto del 2012
                                                                                 40
DuTemp Corporation
  Transporte Eléctrico (Verde) en minería.




                                                  Agosto del 2012
                                             41
DuTemp Corporation


  Generación de Energía Verde con carbón, sustitución del Diesel
        como combustible para generación Distribuida.

El contenido de carbono (promedio) (base neto) se disociará o se depolimerizará
térmicamente a 180000 a 196000 ft3 de Síntesis gas por tonelada con un valor térmico
de unos 300 BTU por Pie Cubico estándar (SCF) de Gas.
El flujo de calor para un ciclo combinado con tecnología ATONN se está por el orden de
43.277 o menos; generando unos 8,160 Kw por tonelada de carbón procesado.
Procesar unas 1000 Ton de carbón al día (41 Ton por Hr) generará unas 8,118,000 ft3
de síntesis gas por hora con un valor calorífico total de 2,435,400,000 BTU/Hr.
Con un ciclo combinado ATONN con turbinas a gas con una rata de calor de 7,277
generará unos 334.56 Mw-Hr de electricidad las 24 horas al día.
Si deducimos unas 104 Mw de energía eléctrica para mantener el Arco de Plasma y otros
consumos de la lanta; nos queda para entrega a la red eléctrica unos 230.56 Mw-Hr
(5,533.44 Mw por día)
Recuperación de calor mediante turbinas con ciclo cerrado de freón se puede incrementar




                                                                                           Agosto del 2012
la producción de calor en un 5% a 7% haciendo prácticamente innecesario el uso de
torres de enfriamiento.


                    www.dutemp.com           ceo@dutemp.com                           42
www.dutemp.com
ceo@dutemp.com   43
DuTemp Corporation

Generación Distribuida vs. Energía Verde a partir de una Planta de
                  Energía DuTemp base Carbón.

El Porqué del ahorro de Diesel y las ventajas económicas de la propuesta?
Consideramos importante que el lector entienda de donde salen las cifras expuestas de manera que se
comprenda en forma sencilla lo que se expone.

Si se usa para generación distribuida motores reciprocantes (Pistón) tipo Caterpillar, Kohler, MAN o
similares; se usará para la generación de 1,5 MW unos 377 litros de Diesel cada Hora. Se hará el
cálculo para 230 Mw equivalentes a la potencia de 1000 Ton por día de carbón promedio.
NOTA: En la Hoja siguiente catalogo de euipo generador usado en “Generación Distribuida”

(230 Mw / 1,5 Mw) x 377 = 57.800 Litros por hora de Diesel consumido

57.800 Lts/Hr x 24 Horas = 1.387.200 Litros por consumidos por día.

1387200 x 365 Días = 506.328.000 Litros por año

Factura por consumo Local => 506 Lts x 0,7 US$ = 354 Millones de US$
Este monto es basado en un precio del Diesel en US$ facturada a 0,7 US$ por Lts.




                                                                                                            Agosto del 2012
Consumo de carbón 1000 Ton x 365 dias x 30 US$/Ton = 11 Millones

                            (Ahorro de 343 millones US$ al año)
                         www.dutemp.com                ceo@dutemp.com                                  44
45
DuTemp Corporation

Ejemplo de 2000 Mw de Energía Verde base Carbón en
sustitución de Diesel usualmente como Generación
Distribuida y distribuirla mediante una Red Eléctrica
basada en HVDC (Alto Voltaje en Corriente Continua)

(2000 Mw / 1,5 Mw) x 377 = 502.667 Litros por hora de Diesel consumido

502667 Lts/Hr x 24 Horas = 12.064.008 Litros por consumidos por día.

12064008 x 365 Días = 4.403.362.920 Litros por año (4400 Millones de Lts al año)

Callculos son referenciales y deben seer verificados mediante cálculo FEED




                                                                                   Agosto del 2012
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DuTemp Corporation


Se estima que del combustible usado a partir del 2020
    el 40% será Biocombustibles biodegradables….

           Boyacá… Cundinamarca… Colombia
           desearán participar en este 40% ???

                       De ser así…


Entonces… hay que empezar ahora….




                                                             Agosto del 2012
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             Gracias

     Para mayor información e ir al paso
        siguiente favor contactar al:
            Ing. Wolfgang Essig
         wolf . essig @ yahoo . com


                www.dutemp.com
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  • 1. DuTemp Corporation IV CONGRESO INTERNACIONAL COLOMBIANO DE PROYECTOS MINEROS E INDUSTRIALES Tunja, Boyacá, Colombia (Agosto 2012) Planta CTL (Coal to Liquid) para producir 50 mil barriles de Combustibles/Aditivos libres de Azufre, producir Energía Verde y otros elementos; usando Carbón de Colombia. Coal Gasification, Liquid Fuel Conversion (CTL), and Cogeneration Preparado por Ing. Wolfgang Essig T. Representante para Latinoamérica Agosto del 2012 de DuTemp Corp. www.dutemp.com ceo@dutemp.com 1
  • 2. DuTemp Corporation Menor demanda de carbón… Por qué? EPA impone nuevas restricciones/limites a las emisiones de las nuevas plantas generadoras de Energía. La Norma: Las nuevas plantas termoeléctricas deben generar menos de 1000 Lb de CO2 por MW-Hr producidos. El promedio de las plantas “Gas a Energía” emiten entre 800 a 850 Lb de CO2 por Mw-Hr cumpliendo así la norma; sin embargo una planta termoeléctrica base carbón genera un promedio de 1768 Lb de CO2 por Mw-Hr. (hay que sumar las cenizas tóxicas y las emisiones de metales pesados como mercurio)) Mayor uso del Gas para generar Energía (Normas ambientales e Hydraulic Fracturing). Ya desde el año 2003 se sabía del incremento del uso del gas a partir del 2008 para generar energía causado por normas ambientales que iban a regir desde el 2008. Sin embargo el uso de la tecnologia de “Fracturación del Subsuelo” que permite la mejor y Agosto del 2012 mas facil cosecha del Gas (hydraulic fracturing of shale rock) ha incrementado el uso del Gas presionando al menor uso del carbón para generar energía. www.dutemp.com ceo@dutemp.com 2
  • 3. DuTemp Corporation Que Consecuencias ya se ven en la industria carbonífera? El instituto de Energía de USA (EIA) estima que solo este año (2012) la generación de energía base carbón bajará un 9% lo cual implica usar unas 97 millones de toneladas menos de carbón. Otras fuentes señalan que bajará un 19% En lo que va del año ya han cerrado inmensas minas entre Wyoming y West Virginia. Solo en el mes de Junio han cerrado entre otras: “Consol Energy” (CNX) de Pennsylvania, “Cline Mining Corp” (CMK) de Canadá, “Arch Coal Inc” (ACI) de St Louis. Minas como la de “Patriot” solicitaron en julio 09 protección bajo la ley de quiebra (U.S. Bankruptcy Court) en Manhattan Contratos a Futuro de carbón del “Appalachian coal” bajaron 13% hasta el momento. “Rio Tinto” se retiró de las conversaciones de la ampliación del Muelle carbonífero en Queensland por el incremento de los costos y la baja fuerte en los precios de carbón. Según la información el precio del carbón térmico de Rio Tinto bajo un 20% en los primeros 6 meses del 2012. Agosto del 2012 La empresa “Vale s.a.” de Rio de Janeiro reporto la pero caída de ventas en os últimos dos años; tanto así que solo en el segundo cuarto del 2012 los ingresos netos bajaron 56% (Reporte Julio 26) www.dutemp.com ceo@dutemp.com 3
  • 4. DuTemp Corporation MAPA DE RESERVAS PROBADAS DE CARBON EN COLOMBIA Como se puede llevar en forma económica el carbón de la zona de Boyacá y Cundinamarca a Puerto de Exportación? NOTA: Puerto de Barranquilla permite barcos de apenas 35000 Ton. Agosto del 2012 www.dutemp.com ceo@dutemp.com 4
  • 5. DuTemp Corporation Cerrejón – Puerto Bolívar Ferrocarrril de Trocha Ancha INFLUENCIA DEL COSTO DEL FLETE EN EL PRECIO DE EXPORTACIÓN DEL CARBÓN. Habrá una manera que el flete del carbón de Boyacá pueda competir Agosto del 2012 con los de los yacimientos del Norte de Colombia? Mapa férreo actual y propuesto www.dutemp.com ceo@dutemp.com 5
  • 6. DuTemp Corporation COMPARACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y MUELLES DE CARBÓN. Ferrocarril: Los 193 kilómetros de vía férrea entre la Mina Pribbenow y Puerto Drummond Ltd., ubicado en el municipio de Ciénaga (departamento del Magdalena), sobre la cual la compañía rueda su flota de trenes compuesta por 36 locomotoras y 1463 modernos vagones de aluminio con acople rotatorio; movilizando 13 trenes diarios con 120 góndolas cada uno, se constituye en un ejemplo de eficiencia en transporte y de un modelo para continuar la recuperación de toda la red ? Agosto del 2012 ferroviaria nacional que está emprendiendo el Estado Colombiano. www.dutemp.com ceo@dutemp.com 6
  • 7. DuTemp Corporation NOTAS RESPECTO DEL TREN DE CARARE (Porqué solo se habla de exportar carbón?) 2008 El proyecto busca construir una infraestructura férrea que permita sacar en tren el carbón que se produce en Boyacá, Cundinamarca y Santander, para conducirlo hasta el río Magdalena y de ahí hasta la Costa Atlántica. Según el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, para que el Ferrocarril del Carare sea viable se requieren al menos 10 millones de toneladas de carbón, de las cuales Boyacá deberá responder por cinco millones de toneladas aproximadamente. "Este es un ferrocarril exclusivamente para Cundinamarca y Boyacá y casi fundamentalmente para Boyacá", indicó. Esto permitiría reducir los costos del transporte hasta los puertos y facilitar la exportación del mineral. "Actualmente transportar una tonelada de carbón desde el interior del país a cualquier puerto de la Costa Atlántica cuesta entre 38 y 40 dólares", precisó Escobar. Dijo que en este momento los precios FOB están a alrededor de los 100 dólares para carbón térmico y muy por encima del doble para carbón siderúrgico Velocidad promedio de operación más o menos entre 40 km/h, pero dado todo el ciclo completo incluido cargue y descargue, tenemos un estimado de entre 28-30 km/h". 2012 “Ese es un proyecto que cambiaría la logística en Colombia y reduciría a menos de la mitad el costo de transporte entre Bogotá y Santa Marta, vamos a tratar de que salga este año, sino lo logramos sale en el primer trimestre del año entrante’, anunció Andrade. Según la Corporación los estudios a detalle del proyecto se entregarán entre marzo y abril, y podrían demandar inversiones por más de US$2.500 millones. Agosto del 2012 De acuerdo con Taboada el proyecto se presentará por parte de la Corporación y la firma Paz del Río (propiedad de la brasileña Votorantin) como una iniciativa privada. “Estamos concientes de que el proyecto servirá a los intereses mineros de Santander y el Gobierno lo está exigiendo también. La idea es que una vez se adjudique, los próximos 5 años sean de construcción”, dijo el director de la Corporación. www.dutemp.com ceo@dutemp.com 7
  • 8. DuTemp Corporation EXPORTAR EL CARBÓN DE BOYACA Y CUNDINAMARCA VS. DARLE UN USO LOCAL CON MAYOR BENEFICIO PARA LAS PARTES INVOLUCRADAS?  La inmensa mayoría de los estudios tienen como Fin y Meta la “Exportación del Carbón”… Porqué?  Hay otras opciones o usos para el carbón de Boyacá y Cundinamarca? Definitivamente si las hay…!  Proyectos CTL (Carbón a Líquidos) y generación de Energía Verde? Son estos proyectos nuevos o ya se había pensado en Agosto del 2012 ellos? Ya se han hecho estudios pertinentes ! www.dutemp.com ceo@dutemp.com 8
  • 9. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS –ANH UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA –UPME UNION TEMPORAL CTL (Septiembre del 2007) De acuerdo al “Plan Energético Nacional, 2006-2025”, en el corto plazo (2010) las necesidades de importación de diesel serán del orden de 22,000 BPD, lo cual obliga a buscar medidas que contrarresten este acelerado crecimiento. La construcción de la planta que se propone en este estudio es una de las soluciones más atractivas. En lo ambiental, el diesel producido por ECOPETROL, con un índice de cetáno de 45, tiene alrededor de 1,200 ppm de azufre para la ciudad de Bogotá y 4,000 ppm para el resto del territorio nacional. ECOPETROL tiene como meta para el 2010 disminuir este contenido a 50 ppm. La obtención de diesel sintético a partir de carbón brinda la posibilidad de producirlo con índices ambientales superiores: contenido de azufre menor a 1 ppm, porcentaje de aromáticos muy por debajo de 4% y un índice de cetáno entre 70-75. Estos combustibles son totalmente compatibles con los derivados del petróleo y han sido utilizados en diferentes épocas en países como Alemania, Inglaterra, Japón y Sudáfrica. 9
  • 10. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS –ANH UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME UNION TEMPORAL CTL (Septiembre del 2007) Se puede concluir que para tamaños de plantas de CTL de alrededor de 50,000 BPD el costo promedio de inversión por barril por día estaría en el orden de los 50,000 a 90,000 dólares, con un consumo anual de carbón de 5-6 millones de toneladas y costos entre 20 y 35 US$/t y precio requerido del barril de petróleo del orden de US$40, que con un riesgo de 20% se hablaría de US$ 48. Bajo estas consideraciones y con el precio actual del petróleo y las perspectivas para los próximos veinte años, se concluye que las tecnologías de conversión de carbón a líquidos son competitivas con el petróleo tradicional. El análisis financiero y de localización definitiva entre San Luís en Santander y la Apartada en Córdoba muestra que ambos proyectos son viables financieramente pero que el de San Luís presenta mejores indicadores. En este sentido se recomienda que el primer proyecto de CTL, con base en tecnología ICL, se inicie en San Luís - Santander, con una producción de 50,000 BPD, preferiblemente en una sola etapa, lo que no es incompatible con la realización de otro proyecto en la Apartada – Córdoba, el cual también es atractivo. Las proyecciones de la UPME para la oferta de petróleo, gasolina y diesel y para la demanda de GLP por la Unión Temporal Zeus muestran claramente que habrá faltantes hasta el año 2025 que Agosto del 2012 tendrán que ser satisfechos con importaciones, a menos que se amplíe la capacidad refinadora en 80,000 BPD en 2017. www.dutemp.com ceo@dutemp.com 10
  • 11. “Universidad del Valle”. Se menciona el convenio entre la Universidad del Valle y una empresa privada para desarrollos en éste área. Entre los muchos web relacionados le copio la siguiente: (http://lapalabra.univalle.edu.co/carbon_liquido.htm ). Sin embargo, tomando lectura de estas informaciones leemos que SIC:” ….con capacidad para procesar 12.000 toneladas diarias de carbón, se producirían 50 mil barriles diarios de combustible limpio…..” La rata de consumo de carbón para 50 mil B/D de combustibles limpios con nuestra tecnología (DuTemp) es de unos 9 mil toneladas/día y la señalada en el artículo es de mas de 12 mil. En otros artículos ligados se señala el uso de Gas Natural para aumentar los hidrógenos. Nuestra tecnología no es dependiente del Gas Natural. En la página 7 del informe nada se menciona del excedente de energía para la Red Eléctrica Nacional. Conclusión: la tecnología que se menciona en el artículo señalado tiene 40% más de requerimiento de Materia Prima para la misma cantidad de producto final. Si nosotros solo requerimos 9 mil MT para los mismos 50 mil B/D de combustibles entonces ese 40% más de Materia Prima generará desechos y por ende generará la misma cantidad de desechos que la tecnología en Africa. ECOPETROL (2009) Agosto del 2012 Conversión de Coke petrolero a Combustibles www.dutemp.com ceo@dutemp.com 11
  • 12. DuTemp Corporation “CTL Originaria” Primera Generación de Planta CTL Conversión de Carbón a Combustibles / Líquidos… Ya fue usada a finales de la PRIMERA GUERRA MUNDIAL. A la izquierda la portada del catálogo de la Exposición Industrial en la ciudad del Düsseldorf (Alemania) en el año 1937. Agosto del 2012 Se expone Energía Eólica, Motores accionados por Hidrógeno y la CTL (Primera Generación). www.dutemp.com ceo@dutemp.com 12
  • 13. DuTemp Corporation Agosto del 2012 Se menciona aquí la tecnología inventada por FRANZ FISCHER y TROPSCH (Proceso FT) www.dutemp.com ceo@dutemp.com 13
  • 14. DuTemp Corporation QUIENES SOMOS? DuTemp es una Corporación Privada (no es Corporación del tipo “Público”#) DuTemp Corp provee al dueño de la planta o del proyecto todas las funciones usualmente manejadas o que efectúan los niveles de ejecutivos en las refinerías de gran tamaño encargándose de todas las actividades y etapas de proyectos de este tipo. La capacidad acumulada proviene del acceso a trabajos en áreas relacionadas a refinerías. Estas áreas incluyen: • Desarrollo de proyectos de refinería. • Arranque de refinerías nuevas como reconstruidas. • Coordinación de manejo de crudos y sus productos. • Operación de refinerías, mantenimiento, recursos humanos y desarrollo organizacional. • Se incluyen entre las funciones una experiencia muy significativa en el mercado mundial de la refinación, configuración de refinerías nuevas, desarrollo de proyectos de incremento de eficiencia y quizás la función más importante: la resolución de problemas usualmente no resolvibles por otra empresas de ingeniería. Esta experiencia consiste en la capacidad de resolución y análisis de aspectos puntuales y especializados proveniente de personal activo y jubilado de los niveles de ejecutivo, gerentes de refinería, gerentes de ingeniería, construcción y de mantenimiento. Todos ellos con la intención y deseo de lograr la perfección del Agosto del 2012 proyecto. Gran cantidad de los individuos con los que contamos en nuestro staff tienen extensa experiencia en desarrollos de proyectos de refinería nuevos de gran tamaño (Greenfield) refinery Project) alrededor del mundo 14
  • 15. DuTemp Corporation DuTemp’s “Performance Guarantee” DuTemp GARANTIZARÁ el funcionamiento (Performance) de la planta respecto del estudio (BenchmarkS) definido/fijado con el estudio denominado FEED (Front End Engineering Design). En el caso que el funcionamiento (performance) no se logra acorde al “Benchmarks” definido con el FEED entonces DUTEMP DEVOLVERÁ EL 100% DE LA INVERSIÓN SIN PROTESTO. Las Garantías de DuTemp son instrumentos financieras transables/negociables que provienen de Bancos tipo “AA”; entre ellos podemos señalar (y no limitadas a estas): + Garantías bancarias (BG) + Bank Promissory Note + Medium Term Note (MTN) que incluyen un cupón de hasta 7,5 + Cantidad igual a la inversión según selección de DuTemp. DuTemp construye la planta bajo/con las normas típicas del País o del Estado. DuTemp es le UNICA empresa en el Mundo que suministra las garantías “Performance Guarantee” y Agosto del 2012 “Financial Guarantees” para proyectos de “Reactor de Arco de Plasma” Las pantas diseñadas y construidas por DuTemp exceden las normas o estándares fijadas por US-EPA, Unión Europea (EU), IMF, World Bank and WTO y certificará bajo todas las certificaciones ISO requeridas. 15
  • 16. DuTemp Corporation Que es el PLASMA? •Es el Cuarto estado de la material. •Es un Gas ionizado que se crea al convertir energía eléctrica en Energía Térmica. •Crea niveles extremadamente altos de temperatura y altísima densidad de Energía. •El Arco Eléctrico alcanza temperaturas de 30,000 a 33,000 F (16,000 a 18,000 C ). •Rayos en una tormenta es un ejemplo de Arco Eléctrico en la Agosto del 2012 naturaleza. www.dutemp.com ceo@dutemp.com 16
  • 17. DuTemp Corporation Plasma es MUCHO más Eficiente Gasificación por Plasma es mas eficiente que los métodos comunes y más antiguos. Los enlaces Carbono – Carbono son mas difíciles de romper. Este proceso de romper los enlaces no se logra muy fácilmente en Gasificadores Atmosféricos debido a sus bajas temperaturas; razón ésta por la cual se forma una especia de asfaltenos, y/o material carbonáceo (Tar = Residuos). Tecnología del Plasma rompe con facilidad estos enlaces. La reacción que conlleva al Plasma es endotérmica. Por lo tanto toda energía requerida para el proceso está disponible luego para ser recuperada posteriormente. Tiempo de residencia de la materia es corto por lo cual la eficiencia térmica es alta. Agosto del 2012 www.dutemp.com ceo@dutemp.com 17
  • 18. DuTemp Corporation PIROLISIS •Sin Oxigeno los materiales en el reactor no combustionan/oxidan/queman. •Disociación por Pirolisis de materiales en sus elementos atómicos elementales y reagruipandolos/componiendols en un Gas combustible as denominado como ”Reverse Nano Gasification”. •El Oxigeno es un subproducto y no parte del proceso; en oposición a la “Incineración” y/o los Gasificadores Atmosféricos que requieren Oxigeno (las demás tecnologías). •Oxigeno no es parte del proceso; sin embargo, es un Agosto del 2012 subproducto. www.dutemp.com ceo@dutemp.com 18
  • 19. DuTemp Corporation Agosto del 2012 www.dutemp.com ceo@dutemp.com 19
  • 23. DuTemp Corporation Algunos Sub-Productos del Singas A continuación una lista corta de Subproductos del Singas del proceso DuTemp. (Sin limitarse a los aquí enunciados) + Destilados Medios: Bio-Gasolina virtualmente pura de 107 a mas de 125 octanos. Bio-Diesel virtualmente puro con cetano entre 75 y 77. Combustible “Jet Fuel” #1 al #8 virtualmente puro. Nafta, Parafina, LPG. + Ammonia. + Urea. + Sulfato de Amonio + Hidrógeno + Etanol + Diversos químicos tipo Ox usados para manufacturas de pinturas. Butiraldehido Butanol 2- Etilhexanol Di-Octil-ftalato Acido carboxílico + Polimeros sin metakes pesados ni toxinas: Agosto del 2012 Etil, Etilene, Polietilene, propileno, Polipropileno, Estireno, etc www.dutemp.com ceo@dutemp.com 23
  • 24. DuTemp Corporation Algunos Combustibles /Aditivos de una planta CTL de DuTemp Bio-Diesel virtualmente puro con cetano entre 75 y 77. 45% Bio-Gasolina virtualmente pura de 107 a mas de 125 octanos. 35% Combustible “Jet Fuel” #1 al #8 virtualmente puro. 15% Nafta, Parafina, LPG. 5% Agosto del 2012 www.dutemp.com ceo@dutemp.com 24
  • 25. DuTemp Corporation Tabla comparativa del Diesel base petróleo y base CTL (DuTemp) US-EPA Item Commercial California CTL Diesel 2006 Cetane >32 >48 >70 >46 Index Aromatics <35 <100 0 <3 (vol%) Sulphur <0.30 <0.050 0 <0.0015 (wt%) Agosto del 2012 www.dutemp.com ceo@dutemp.com 25
  • 26. DuTemp Corporation Costos de Producción (Comparación)  Production Costs Comparable with Saudi Arabia Saudi Arabia Exxon Valero CTL  Feedstock Costs $2 bbl $18 bbl $65 bbl $7 bbl  Processing Costs $7 bbl $6 bbl $5 bbl $7 bbl  Transportation $4 bbl $3 bbl $0 bbl $1.5 bbl  Total $13 bbl $27 bbl $70 bbl $15.5 bbl Agosto del 2012  Return on Investment from Dutemp’s CTL Plants is minimum 85% per year. This is a A+ rated project. www.dutemp.com ceo@dutemp.com 26
  • 27. DuTemp Corporation Patio de Tanque tipo “estratégico” Siempre y cuando el inversionista pueda construir un Patio de Tanques que almacene combustibles por 90 días base 5 millones de barriles para su uso; se convierte en un reserva estratégica en cualquier parte del Mundo. Un Patio de Tanques de 50 millones de barriles de combustible controlarán los precios del Mercado. Gobierno y Refinerías propondrán convenios de alquiler/uso base pagos mensuales para tales reservas en exceso de 10 millones de US$ por mes. Storage Shelf Life: Diesel Gasoline Jet-Fuel From Refineries: 6 Months 6 Months 6 Months From CTL Plants: 8 Years 8 Years 8 Years Biodegradable from Standard Refineries: NO Agosto del 2012 Biodegradable from CTL Plant: YES www.dutemp.com ceo@dutemp.com 27
  • 28. DuTemp Corporation Biodiesel de Aceite Vegetal puede ser 60 Veces mas Mutagénico que el Diesel hecho por GTL (Proceso Fischer Tropsch) Estudio hecho con Biodiesel de Aceite de Canola. Agosto del 2012 www.dutemp.com ceo@dutemp.com 28
  • 33. DuTemp Corporation PIROLISIS •Sin Oxigeno los materiales en el reactor no combustionan/oxidan/queman. •Disociación por Pirolisis de materiales en sus elementos atómicos elementales y reagruipandolos/componiendols en un Gas combustible as denominado como ”Reverse Nano Gasification”. •El Oxigeno es un subproducto y no parte del proceso; en oposición a la “Incineración” y/o los Gasificadores Atmosféricos que requieren Oxigeno (las demás tecnologías). •Oxigeno no es parte del proceso; sin embargo, es un Agosto del 2012 subproducto. www.dutemp.com ceo@dutemp.com 33
  • 34. DuTemp Corporation Cuantos tipos de Gasificadores hay disponibles? 1. Gasificador Atmosférico o “Incineración Hibrida” que usa llama e inyección de oxigeno y/o aire. 2. Gasificador atmosférico que usa “Plasma Torch” e inyección de Oxigeno y/o Aire. 3. Tecnología de Plasma Torch en reactor cerrado y gasificación en ausencia de oxigeno. 4. Sistema DUTEMP/ATONN: Pirolisis en ausencia de Agosto del 2012 Oxigeno dentro de reactor cerrado. www.dutemp.com ceo@dutemp.com 34
  • 35. DuTemp Corporation Sistema DuTemp/ATONN: Pirolisis en ausencia de Oxigeno y dentro de un Reactor cerrado Sistema ATONN: Pirolisis en ausencia de oxigeno dentro de un reactor, desarrollado conjuntamente con NASA y laboratorios de U.S. Government. La exclusividad de la patente venció en el 2000. Cumple y de hecho excede cualquier normativa y/o mandatos, permisos ambientales actuales y futuras para las áreas de aire y agua. Ideal para grandes operaciones en las cuales el reactor puede/necesita estar en funcionamiento por más de un año. La rata de conversión de moléculas de carbono supera el 98% por lo cual no necesita de un vertedero de basura o residuos. Todos los sub-productos son comercializables. El gas generado (singas) es de altísima pureza y virtualmente puro por lo cual a Unidad de Amina funciona apropiadamente durante toda su vida estimada. El U.S. Government hs sido el usuario primario de los reactores ATONN por más de 30 años; por lo tanto se tiene la experiencia acumulada. Agosto del 2012 Por los años de operación/uso se tiene una acumulación de data durante los años. Las pruebas con carbón y sus data respectiva han sido efectuadas/recolectadas por DOE,DOD, EPA, NASA, Los Alamos Lab. además de los usuarios actuales del US Government. www.dutemp.com ceo@dutemp.com 35
  • 36. DuTemp Corporation EL TAMAÑO SI IMPORTA….. Ninguna otra compañía está proponiendo una planta de gasificación por encima de los 1500 B/día mediante el procesamiento de 300 TM por día de carbón debido a sus restricciones por el tamaño de sus reactores. Operaciones de esa escala (tamaño pequeño) no impactan el ambiente y de hecho no tienen real factibilidad de mercado. DuTemp propone iniciar operaciones con una planta de 50,000 B/dia de productos procesando unos 8,000 TM/día netos de Carbón; tamaño éste que fácilmente puede incrementarse a una planta de 250,000 B/día que usaría unos 33,000 Tm de carbón por día. Este proyecto atraerá la atención del Mercado por su tamaño e impacto económico. La ampliación puede ser autofinanciada por la planta de 50,000 B/día inicial. Uno de los aspectos más difíciles luego de la producción del Singas virtualmente puro son las “unidades de compresión” antes del proceso “FT” (Fase Líquida). Esto ya ha sido solventado por DuTemp mientras sigue siendo un obstáculo para los demás. Las inmensas pérdidas de energía en el proceso de fase líquida también han sido resueltos mediante el uso de ciclos cerrados de vapor con turbinas especiales con las cuales tal calor excedente se convierte en energía. A mayor tamaño de planta mayor eficiencia total por la habilidad o posibilidad de usar turbogeneradores Agosto del 2012 más grandes y más eficientes. Si comparamos una turbina GELM6000 respecto de una Frame-9FA se consiguen incrementos de eficiencia de hasta 300% a pesar que se consumen las mismas cantidades de Singas. Esto tiene que ver también con el mejoramiento de sistemas de ciclo combinado. www.dutemp.com ceo@dutemp.com 36
  • 37. DuTemp Corporation Preliminary Flow DuTemp Coal To Liquids Plant DuTemp Corporation PROJECT P102 Power Plant Diagram CCR Platformer BY JH SIMPLIFIED PROCESS FLOW DIAGRAM DATE 11/01/07 Coal Feeder + 11-T-101 11-T-101 Fame 7FA Steam Turbine 210-1556 PC FC PC 623 Slurry PSA Plasma Unit 11-T-101 ADSORBER 11-T-101 BEDS Fame 7FA Steam Turbine 660 FV HP Steam 210-1403 MCC Recycle from FT Reactors Fischer-Tropsch A A A A A A 1 5,1 1 5,1 1 5,1 Quench 2 2 82 2 82 6 6 5 1 1 1 0 0 0 82 6 6 5 1 1 1 0 0 0 6 6 5 1 1 1 0 0 0 ID ID ID PC 2 4 2 0 FV 2 4 2 0 2 4 2 0 210-1107 B 91 5 52 55 B 91 5 52 55 B 7, 91 5 52 55 1 7, 7, 1 1 2 2 2 4 5 5 0 4 5 5 0 4 5 5 0 FV 1 5 2 5 1 5 2 5 T 1 5 2 5 T T TV a B a n B a n B Diesel n 5 g 5 B g 5 y B g y B y e D e D E e D E Gasoline nt E nt nt Amine Unit s1410 % CW Compression Unit s1416 210-1385 s1407 . From Amine Unit 210-1110 210-1511 LV 210-1230 Agosto del 2012 210-1231 LV PV FV PV s1412 + 210-1202 OFFGAS s1419 s1420 LV % PV CW To Amine Unit 210-1556 210-1555 s1421 210-1335 210-1326 OFFGAS LV To Flare s3015 210-1536 210-1537 37
  • 38. DuTemp Corporation BENEFICIOS PARA BOYACÁ y/o CUNDINAMARCA  Consumo local de Carbón generando un alto “Valor Agregado” al material.  Energía Verde, eliminación de la Basura Municipal, eliminación de cloacas (aguas negras e industriales), eliminación de Basura Hospitalaria o Patógena (incluye material radioactivo hasta nivel IV).  Industria de Plasticos ; Juguetes sin plomo ni Mercurio, Plasticos para industria farmaceutica. Venta de aditivos para ECOPETROL.  Permite tratar ecológixcamente residuales de la industria petrolera (PetCoke)  Combustible “Jet Fuel” genera menos CO2 por milla volada. (Hub de cargo aéreo).  Polo Generador de Energía Verde. Carbón a Energía Verde via Plasma.  Transporte Eléctrico (verde) de mercancia hacia el aeropuerto . Agosto del 2012  Puestos de Trabajo especializados, Ingresos por impuestos, desarrollo/inversiónen minería mas eficiente,. www.dutemp.com ceo@dutemp.com 38
  • 39. DuTemp Corporation Transporte Eléctrico (Verde) de mercancia hasta aeropuerto. Indiscutiblemente usar camiones (tracto-mulas) mediante alimentación por hidrogeno o baterías eléctricas no es viable si hay largas distancias y caminos empinados. Por lo tato se puede usar un sistema de transporte eléctrico tipo “trolley” que de hecho no es nuevo pero en estos momentos se tiene la tecnología adecuada. El sistema permite a los camiones moverse en las autopistas o carreteras basado en motores eléctricos sin generar polución ni contaminación. El vehículo solo usaría combustible diesel antes y Agosto del 2012 después de la carretera; valga en la ciudad o parte del camino no que no esté energizado. www.dutemp.com ceo@dutemp.com 39
  • 40. DuTemp Corporation Transporte Eléctrico (Verde). Los vehiculos usan electricidad del cableado o generan su propia electricidad. Agosto del 2012 40
  • 41. DuTemp Corporation Transporte Eléctrico (Verde) en minería. Agosto del 2012 41
  • 42. DuTemp Corporation Generación de Energía Verde con carbón, sustitución del Diesel como combustible para generación Distribuida. El contenido de carbono (promedio) (base neto) se disociará o se depolimerizará térmicamente a 180000 a 196000 ft3 de Síntesis gas por tonelada con un valor térmico de unos 300 BTU por Pie Cubico estándar (SCF) de Gas. El flujo de calor para un ciclo combinado con tecnología ATONN se está por el orden de 43.277 o menos; generando unos 8,160 Kw por tonelada de carbón procesado. Procesar unas 1000 Ton de carbón al día (41 Ton por Hr) generará unas 8,118,000 ft3 de síntesis gas por hora con un valor calorífico total de 2,435,400,000 BTU/Hr. Con un ciclo combinado ATONN con turbinas a gas con una rata de calor de 7,277 generará unos 334.56 Mw-Hr de electricidad las 24 horas al día. Si deducimos unas 104 Mw de energía eléctrica para mantener el Arco de Plasma y otros consumos de la lanta; nos queda para entrega a la red eléctrica unos 230.56 Mw-Hr (5,533.44 Mw por día) Recuperación de calor mediante turbinas con ciclo cerrado de freón se puede incrementar Agosto del 2012 la producción de calor en un 5% a 7% haciendo prácticamente innecesario el uso de torres de enfriamiento. www.dutemp.com ceo@dutemp.com 42
  • 44. DuTemp Corporation Generación Distribuida vs. Energía Verde a partir de una Planta de Energía DuTemp base Carbón. El Porqué del ahorro de Diesel y las ventajas económicas de la propuesta? Consideramos importante que el lector entienda de donde salen las cifras expuestas de manera que se comprenda en forma sencilla lo que se expone. Si se usa para generación distribuida motores reciprocantes (Pistón) tipo Caterpillar, Kohler, MAN o similares; se usará para la generación de 1,5 MW unos 377 litros de Diesel cada Hora. Se hará el cálculo para 230 Mw equivalentes a la potencia de 1000 Ton por día de carbón promedio. NOTA: En la Hoja siguiente catalogo de euipo generador usado en “Generación Distribuida” (230 Mw / 1,5 Mw) x 377 = 57.800 Litros por hora de Diesel consumido 57.800 Lts/Hr x 24 Horas = 1.387.200 Litros por consumidos por día. 1387200 x 365 Días = 506.328.000 Litros por año Factura por consumo Local => 506 Lts x 0,7 US$ = 354 Millones de US$ Este monto es basado en un precio del Diesel en US$ facturada a 0,7 US$ por Lts. Agosto del 2012 Consumo de carbón 1000 Ton x 365 dias x 30 US$/Ton = 11 Millones (Ahorro de 343 millones US$ al año) www.dutemp.com ceo@dutemp.com 44
  • 45. 45
  • 46. DuTemp Corporation Ejemplo de 2000 Mw de Energía Verde base Carbón en sustitución de Diesel usualmente como Generación Distribuida y distribuirla mediante una Red Eléctrica basada en HVDC (Alto Voltaje en Corriente Continua) (2000 Mw / 1,5 Mw) x 377 = 502.667 Litros por hora de Diesel consumido 502667 Lts/Hr x 24 Horas = 12.064.008 Litros por consumidos por día. 12064008 x 365 Días = 4.403.362.920 Litros por año (4400 Millones de Lts al año) Callculos son referenciales y deben seer verificados mediante cálculo FEED Agosto del 2012 www.dutemp.com ceo@dutemp.com 46
  • 47. DuTemp Corporation Se estima que del combustible usado a partir del 2020 el 40% será Biocombustibles biodegradables…. Boyacá… Cundinamarca… Colombia desearán participar en este 40% ??? De ser así… Entonces… hay que empezar ahora…. Agosto del 2012 www.dutemp.com ceo@dutemp.com 47
  • 48. DuTemp Corporation Gracias Para mayor información e ir al paso siguiente favor contactar al: Ing. Wolfgang Essig wolf . essig @ yahoo . com www.dutemp.com ceo@dutemp.com 48