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El Petróleo
Yacimientos de Petróleo

Estratigráfico:
En forma de cuña
alragada que se inserta
entre dos estratos.

Anticlinal:
En un repliegue en el
subsuelo, que
almacena el petróleo
en el arqueamiento del
petróleo.

En Falla:
Cuando el terreno se
fractura, lo estratos
que antes coincidían se
separan. Si el estrato
que contenía petróleo
encuentra entonces
una roca no porosa, se
forma la bolsa.
Refinación del petróleo
El proceso se produce en
ausencia de O2 debido a la
inflamabilidad del petróleo.

400 ºC
(Metano CH4)

(Parafina)
C15H32 -> C8H18 + C3H6 + 2 C2H4

La creciente demanda de gasolina
hace insuficiente la obtenida por
destilación del petróleo. Ha sido
necesario idear un procedimiento
para convertir los hidrocarburos de
cadena larga, con pocas aplicaciones,
en otros de cadena más corta,
correspondiente a la gasolina. Este
proceso de ruptura de cadenas se
llama cracking o craqueo y tiene
lugar a temperatura de unos 500 ºC,
en ausencia de oxígeno y con
catalizadores adecuados (Al2O3 ,
SiO2). El resultado es una mezcla
principalmente de alcanos de cadena
corta y alquenos
Como una gasolina es mejor
mientras más rica sea en
alcanos ramificados, por lo que
se somete a otra operación
llamada reformado, realizada a
presión
elevada
y
con
catalizadores (Pt)
Octanaje de las Bencinas
Octanaje es la resistencia que tiene para detonar. Cuando la
mezcla es comprimida, puede llegar a explotar antes de que
la bujía dé el chispazo en un motor (autoignición) debido al
aumento de temperatura causado por el aumento de presión.
El octanaje es un índice que nos da una idea de la explosividad
de la gasolina.
Octanaje de las Bencinas
Poder detonante 100
(Ramificado)

Poder detonante 0
(Lineal)

95 octanos---→ 95% de isooctano + 5% de n-heptano.
97 octanos---→ 97% de isooctano + 3% de n-heptano.
98 octanos---→ 98% de isooctano + 2% de n-heptano.

La combustión es normal para ambos, por ej:
Agente Antidetonante
Tradicionalmente se empleó el
plomotetraetilo , (C2H5)4Pb ,
prohibido en Chile y otros países
debido a los peligros ambientales
del plomo . Las gasolinas actuales
("sin plomo") utilizan éteres
como
antidetonantes;
por
ejemplo , el metil butiléter, CH3C(CH3) 2-O-CH3.
Índice de cetano
Así como el octano mide la calidad de ignición de la gasolina, el
índice de cetano mide la calidad de ignición de un diesel.
La escala se basa en las características de ignición de dos
hidrocarburos, el n-hexadecano y el heptametilnonano
CH3 . (CH2)14 . CH3
Cetano (n-hexadecano)

CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3
| | | | | |
|
CH3. CH. CH . CH . CH . CH . CH . CH2 CH3

Heptametilnonano
Industria del Petróleo
Distribución de Reservas al 2009
Suelo
ESTRUCTURA INTERNA DE LA
TIERRA
La parte mas externa de la tierra corresponde a la atmósfera
Atmósfera
Capa gaseosa de la tierra, por lo
cual es la mas externa y menos
densa, y consta de 5 capas
Tropósfera
Estratósfera
Mesósfera
Ionósfera o termósfera

Exósfera
ESTRUCTURA INTERNA DE LA
TIERRA
La estructura interna de la Tierra consta de 3 capas:
Corteza
Capa en contacto con la Atmósfera
formada principalmente por óxidos
silicatos.

Continental
Corresponde al suelo
de continentes,
precontinentes y
grandes islas.

Oceánica
Corresponde al
suelo de Océanos e
islas oceánicas.
ESTRUCTURA INTERNA DE LA
TIERRA
La estructura interna de la Tierra consta de 3 capas:
Manto
Corresponde a la capa ubicada
entre el núcleo y la corteza.

El manto corresponde al 87%
del volumen de la tierra con unos
2.900 km de profundidad

Interior
Desde el manto
externo al límite con
el núleo

Exterior
Mide aproximadamente unos
290 km de profundidad desde
la corteza y puede estar en
estado sólido o como una
pasta terrosa.
ESTRUCTURA INTERNA DE LA
TIERRA
La estructura interna de la Tierra consta de 3 capas:
Núcleo
Capa más interna de la Tierra
responsable del campo
magnético terrestre.
Formado principalmente por
hierro y níquel.

Interior
Corresponde a la capa
en contacto con el
manto y es líquido de
rocas fundidas a más
de 6.700°C

Exterior
conformado de hierro
por un 70% y 20% de
níquel entre otros
metales pesados como
iridio, plomo y titanio
COMPOSICIÓN DE LA LITÓSFERA
Litósfera

“flota” sobre a astenósfera, una capa «blanda»
Corresponde la la capa externa de la Tierra
que forma parte del manto superior
formada por material sólido.
Contempla la Corteza y parte del manto superior.

Rocas
Minerales
Elementos Químicos

Mayoritariamente
Oxígeno y Silicio.

La astenósfera esta compuesta por materiales
silicatados dúctiles, en estado sólido y
semifundidos.
Hábitat terrestre: rocas, suelo- y los sedimentos

Rocas

Rocas igneas: por solidificación del magma
Rocas sedimentarias por deposición y consolidación de los materiales
desgastados de otras rocas

Rocas metamórficas por metamorfosis de otras rocas

Las superficies rocosas pueden ser un habitat adecuado para ciertos
microorganismos.
La actividad de bacterias y hongos pueden solubilizar silicatos y otros
minerales por la producción de ácidos orgánicos y agentes quelantes.
Suelos
Capa superior de la superficie terrestre, no está consolidada y
está en contacto con la vida en la tierra.
Xisten diversos tipos según composición.

Sistema natural que se interrelaciona con los otros
componentes de los ecosistemas terrestres.

Biótico

Abiótico

Sistemas dinámicos sometidos a la acción de
Pequeños vertebrados. externos. Aire.
agentes internos y
Invertebrados.
Agua.

Microorganismos.

Sólidos inorgánicos.
Sólidos orgánicos.
¿De qué está formado el suelo?
Roca

Determina propiedades físicas o
mineralógicas del suelo y su posterior
evolución.

Vegetación

Componente biótico que determina
principalmente la formación de humus en
el suelo.

Clima

Interviene en la alteración del sustrato
mineral y en la evolución de la materia
orgánica.

Tiempo

Influye en forma directa o indirecta tanto
en el suelo como en los factores bióticos y
abióticos.

Hombre

Elemento necesario en la lenta evolución
edáfica.
CARACTERÍSTICAS DE LOS
SUELOS
Las características del suelo se determinan a partir de las interacciones entre
los factores de formación y evolución de éste.

Reacción
Régimen del
Estructura
Materia Hídrico
Textura deldel
suelo
Suelo
Orgánica
Suelo.

Principalmente todos los residuos relativa
Determina la calidad la el partículas del
Estado de agregación de las pH del suelo
Corresponden adado porsuelo en términos
Está determinada pordel proporciónanimales
que influye minerales como orgánicas.
de reserva directamente en procesos
suelo, tantoen estado de descomposición.
y vegetalesde agua, transporte y reacciones
entre los tamaños de las partículas que
químicos y el infiltración y drenaje.
de nutrientes,suelo.
componen biológicos naturales en el suelo.
De esto depende la capacidad de reserva
Esta materia orgánica se transforma en de
agua, aireación, resistencia a la erosión, etc.
HUMUS
TIPOS DE LOS SUELOS
SUELOS

Granulares

Arenas

Finos

Gravas

Arcillas

Limos

• Principalmente de • Corresponde a material • Suelos rojizos, • Infiltración
material particulado.particulado.
compactos.
intermedia.
Tamaño de partícula
• Infiltración alta. • Infiltración muy alta.
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Arcillas < Limos < Arenas < Gravas
• Aireación alta.
• Aireación muy alta.
• Aireación baja. • Buena retención de
nutrientes.
• Mala retención de • No hay retención de
• Alta retención de
nutrientes.
nutrientes.
nutrientes.
• Pueden presentar
exceso de sales.
• Sufren gran nivel de
lixiviación.
DEGRADACIÓN DEL SUELO
Pérdida de material edáfico, puede ser por:
Erosión
Desertificación

Erosión en la calidad de lluvia).
Pérdida Hídrica (agua y potencial biológico
llegando a condiciones extremas para el
Erosión Eólica (viento).
desarrollo de vida.
Erosión Humana (explotación minera, etc)
Mala reforestación (especias extrañas o de
crecimiento rápido)
SÍNTESIS SUELOS
Minerales

Elementos Químicos

Rocas

Arenas
Gravas

Litósfera

Suelos

Arcillas
Limos

Sistema natural en que se relacionan
diversos factores.

Biótico

Abiótico
La Atmósfera
Contaminantes Atmosféricos
Contaminantes
Primarios
CO
SO2
SO3
NO
Hidrocarburos

Contaminantes
Secundarios
H2CO3
H2SO3
H2SO4
H2NO3

Gases con efecto invernadero
CO2
CFCs
CH4
N2O

Contribución
55%
24%
15%
6%
CFC
Lluvia ácida
Estequiometria de Reacción

• Para la reacción anterior calcular la cantidad de dióxido de carbono que se
formara a partir de 10 g de cada uno de los reactantes.
• Identificar el reactivo limitante y el reactivo en exceso
• identificar la cantidad de reactivo en exceso que se ocupara y el excedente
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Quimica en la naturaleza

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  • 9. Yacimientos de Petróleo Estratigráfico: En forma de cuña alragada que se inserta entre dos estratos. Anticlinal: En un repliegue en el subsuelo, que almacena el petróleo en el arqueamiento del petróleo. En Falla: Cuando el terreno se fractura, lo estratos que antes coincidían se separan. Si el estrato que contenía petróleo encuentra entonces una roca no porosa, se forma la bolsa.
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  • 12. El proceso se produce en ausencia de O2 debido a la inflamabilidad del petróleo. 400 ºC
  • 14. C15H32 -> C8H18 + C3H6 + 2 C2H4 La creciente demanda de gasolina hace insuficiente la obtenida por destilación del petróleo. Ha sido necesario idear un procedimiento para convertir los hidrocarburos de cadena larga, con pocas aplicaciones, en otros de cadena más corta, correspondiente a la gasolina. Este proceso de ruptura de cadenas se llama cracking o craqueo y tiene lugar a temperatura de unos 500 ºC, en ausencia de oxígeno y con catalizadores adecuados (Al2O3 , SiO2). El resultado es una mezcla principalmente de alcanos de cadena corta y alquenos
  • 15. Como una gasolina es mejor mientras más rica sea en alcanos ramificados, por lo que se somete a otra operación llamada reformado, realizada a presión elevada y con catalizadores (Pt)
  • 16. Octanaje de las Bencinas Octanaje es la resistencia que tiene para detonar. Cuando la mezcla es comprimida, puede llegar a explotar antes de que la bujía dé el chispazo en un motor (autoignición) debido al aumento de temperatura causado por el aumento de presión. El octanaje es un índice que nos da una idea de la explosividad de la gasolina.
  • 17. Octanaje de las Bencinas Poder detonante 100 (Ramificado) Poder detonante 0 (Lineal) 95 octanos---→ 95% de isooctano + 5% de n-heptano. 97 octanos---→ 97% de isooctano + 3% de n-heptano. 98 octanos---→ 98% de isooctano + 2% de n-heptano. La combustión es normal para ambos, por ej:
  • 18. Agente Antidetonante Tradicionalmente se empleó el plomotetraetilo , (C2H5)4Pb , prohibido en Chile y otros países debido a los peligros ambientales del plomo . Las gasolinas actuales ("sin plomo") utilizan éteres como antidetonantes; por ejemplo , el metil butiléter, CH3C(CH3) 2-O-CH3.
  • 19. Índice de cetano Así como el octano mide la calidad de ignición de la gasolina, el índice de cetano mide la calidad de ignición de un diesel. La escala se basa en las características de ignición de dos hidrocarburos, el n-hexadecano y el heptametilnonano CH3 . (CH2)14 . CH3 Cetano (n-hexadecano) CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 | | | | | | | CH3. CH. CH . CH . CH . CH . CH . CH2 CH3 Heptametilnonano
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  • 24. Suelo
  • 25. ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA La parte mas externa de la tierra corresponde a la atmósfera Atmósfera Capa gaseosa de la tierra, por lo cual es la mas externa y menos densa, y consta de 5 capas Tropósfera Estratósfera Mesósfera Ionósfera o termósfera Exósfera
  • 26. ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA La estructura interna de la Tierra consta de 3 capas: Corteza Capa en contacto con la Atmósfera formada principalmente por óxidos silicatos. Continental Corresponde al suelo de continentes, precontinentes y grandes islas. Oceánica Corresponde al suelo de Océanos e islas oceánicas.
  • 27. ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA La estructura interna de la Tierra consta de 3 capas: Manto Corresponde a la capa ubicada entre el núcleo y la corteza. El manto corresponde al 87% del volumen de la tierra con unos 2.900 km de profundidad Interior Desde el manto externo al límite con el núleo Exterior Mide aproximadamente unos 290 km de profundidad desde la corteza y puede estar en estado sólido o como una pasta terrosa.
  • 28. ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA La estructura interna de la Tierra consta de 3 capas: Núcleo Capa más interna de la Tierra responsable del campo magnético terrestre. Formado principalmente por hierro y níquel. Interior Corresponde a la capa en contacto con el manto y es líquido de rocas fundidas a más de 6.700°C Exterior conformado de hierro por un 70% y 20% de níquel entre otros metales pesados como iridio, plomo y titanio
  • 29. COMPOSICIÓN DE LA LITÓSFERA Litósfera “flota” sobre a astenósfera, una capa «blanda» Corresponde la la capa externa de la Tierra que forma parte del manto superior formada por material sólido. Contempla la Corteza y parte del manto superior. Rocas Minerales Elementos Químicos Mayoritariamente Oxígeno y Silicio. La astenósfera esta compuesta por materiales silicatados dúctiles, en estado sólido y semifundidos.
  • 30. Hábitat terrestre: rocas, suelo- y los sedimentos Rocas Rocas igneas: por solidificación del magma Rocas sedimentarias por deposición y consolidación de los materiales desgastados de otras rocas Rocas metamórficas por metamorfosis de otras rocas Las superficies rocosas pueden ser un habitat adecuado para ciertos microorganismos. La actividad de bacterias y hongos pueden solubilizar silicatos y otros minerales por la producción de ácidos orgánicos y agentes quelantes.
  • 31. Suelos Capa superior de la superficie terrestre, no está consolidada y está en contacto con la vida en la tierra. Xisten diversos tipos según composición. Sistema natural que se interrelaciona con los otros componentes de los ecosistemas terrestres. Biótico Abiótico Sistemas dinámicos sometidos a la acción de Pequeños vertebrados. externos. Aire. agentes internos y Invertebrados. Agua. Microorganismos. Sólidos inorgánicos. Sólidos orgánicos.
  • 32. ¿De qué está formado el suelo? Roca Determina propiedades físicas o mineralógicas del suelo y su posterior evolución. Vegetación Componente biótico que determina principalmente la formación de humus en el suelo. Clima Interviene en la alteración del sustrato mineral y en la evolución de la materia orgánica. Tiempo Influye en forma directa o indirecta tanto en el suelo como en los factores bióticos y abióticos. Hombre Elemento necesario en la lenta evolución edáfica.
  • 33. CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS Las características del suelo se determinan a partir de las interacciones entre los factores de formación y evolución de éste. Reacción Régimen del Estructura Materia Hídrico Textura deldel suelo Suelo Orgánica Suelo. Principalmente todos los residuos relativa Determina la calidad la el partículas del Estado de agregación de las pH del suelo Corresponden adado porsuelo en términos Está determinada pordel proporciónanimales que influye minerales como orgánicas. de reserva directamente en procesos suelo, tantoen estado de descomposición. y vegetalesde agua, transporte y reacciones entre los tamaños de las partículas que químicos y el infiltración y drenaje. de nutrientes,suelo. componen biológicos naturales en el suelo. De esto depende la capacidad de reserva Esta materia orgánica se transforma en de agua, aireación, resistencia a la erosión, etc. HUMUS
  • 34. TIPOS DE LOS SUELOS SUELOS Granulares Arenas Finos Gravas Arcillas Limos • Principalmente de • Corresponde a material • Suelos rojizos, • Infiltración material particulado.particulado. compactos. intermedia. Tamaño de partícula • Infiltración alta. • Infiltración muy alta. • Infiltración baja. • Aireación intermedia. Arcillas < Limos < Arenas < Gravas • Aireación alta. • Aireación muy alta. • Aireación baja. • Buena retención de nutrientes. • Mala retención de • No hay retención de • Alta retención de nutrientes. nutrientes. nutrientes. • Pueden presentar exceso de sales. • Sufren gran nivel de lixiviación.
  • 35. DEGRADACIÓN DEL SUELO Pérdida de material edáfico, puede ser por: Erosión Desertificación Erosión en la calidad de lluvia). Pérdida Hídrica (agua y potencial biológico llegando a condiciones extremas para el Erosión Eólica (viento). desarrollo de vida. Erosión Humana (explotación minera, etc) Mala reforestación (especias extrañas o de crecimiento rápido)
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  • 43. CFC
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  • 46. Estequiometria de Reacción • Para la reacción anterior calcular la cantidad de dióxido de carbono que se formara a partir de 10 g de cada uno de los reactantes. • Identificar el reactivo limitante y el reactivo en exceso • identificar la cantidad de reactivo en exceso que se ocupara y el excedente