Este documento trata sobre el tratamiento de emulsiones de crudos petrolíferos. Explica que una emulsión es un sistema heterogéneo formado por dos líquidos inmiscibles, uno de los cuales se encuentra disperso en el otro. Describe los diferentes tipos de emulsiones, como emulsiones de agua en petróleo, petróleo en agua y emulsiones múltiples. También cubre los agentes emulsionantes y los métodos para tratar las emulsiones, incluyendo la sedimentación, métodos térmicos, químicos y centrífugación.
El documento describe los procesos de deshidratación y desalación del petróleo crudo. Explica que el crudo extraído contiene agua, gas y sedimentos en forma de emulsión. Los principales métodos de tratamiento incluyen la sedimentación, calentamiento, tratamiento químico y eléctrico para romper la emulsión y separar las fases. El objetivo final es obtener petróleo limpio y seco mediante la remoción del agua y las sales.
Este documento describe los tipos y tratamiento de emulsiones. Explica que una emulsión es una mezcla de dos líquidos inmiscibles como agua y aceite. Describe emulsiones directas, inversas y múltiples. Luego detalla métodos para tratar emulsiones como flotación, evaporación, y tratamiento biológico. Finalmente, resume las etapas básicas de deshidratación y desalado para tratar emulsiones.
Este documento describe dos tipos de estimulación de pozos - estimulación matricial y fracturamiento - y se enfoca en la estimulación matricial no reactiva. Explica que este tipo de estimulación tiene como objetivo remover daños en la formación mediante la inyección de fluidos químicos a bajas presiones para restaurar la productividad. También describe los pasos clave en el proceso de estimulación matricial no reactiva, incluyendo la evaluación del daño, selección de fluidos, determinación de parámetros de inye
Este documento describe los diferentes tipos y métodos de tratamiento de emulsiones de agua y petróleo, incluyendo tratamientos químicos, térmicos, mecánicos y eléctricos. Explica los equipos utilizados como separadores, calentadores, coalescedores electrostáticos y el proceso de desalado del crudo. El objetivo final es lograr la máxima deshidratación de la emulsión para cumplir con los estándares de contenido de agua y sales en el petróleo crudo.
Este documento resume un proyecto de investigación sobre el análisis y tratamiento de aguas de formación en pozos petroleros. Describe las aguas de formación, sus métodos de separación del petróleo crudo, y los análisis de laboratorio realizados incluyendo pH, alcalinidad, dureza, cloruros, sulfatos y hierro. El objetivo es conocer las propiedades de estas aguas para su posterior tratamiento y cumplir con la normativa sobre aguas residuales.
Los lípidos de interés en el campo de los alimentos son principalmente ésteres de la glicerina y ácidos grasos carboxílicos de número par de átomos de car- bono. Su presencia en los alimentos contribuye a incorporar aromas, sabores y micronutrientes, así como también modificar su textura y palatabilidad. Dan consistencia y estructura a muchos productos, saciedad al consumirlos y color (por ejemplo: el color amarillento de los carotenoides), facilitan la absorción de vitaminas liposolubles (A, D, E y K). El consumo de los ácidos linoleico y linoleico, integrantes de algunos triglicéridos, son indispensables para conservar una buena salud
La planta de tratamiento de crudo tiene como objetivo poner el petróleo, agua y sales en las especificaciones contractuales de salida mediante procesos de desemulsión, desalado y estabilización. Comienza separando los fluidos provenientes del pozo en gas, petróleo y agua y continúa procesando las tres fases a través de equipos como separadores, calentadores-tratadores, tanques lavadores y pulmón para cumplir con los valores límite de agua, sales y tensión de vapor requeridos.
El documento explica cómo elaborar jabones de forma artesanal. Describe los materiales y pasos necesarios, incluyendo la reacción química de saponificación donde los ácidos grasos reaccionan con una solución alcalina para formar jabón y glicerina. También explica las propiedades de los diferentes tipos de ácidos grasos utilizados comúnmente en la elaboración de jabones.
El documento describe los procesos de deshidratación y desalación del petróleo crudo. Explica que el crudo extraído contiene agua, gas y sedimentos en forma de emulsión. Los principales métodos de tratamiento incluyen la sedimentación, calentamiento, tratamiento químico y eléctrico para romper la emulsión y separar las fases. El objetivo final es obtener petróleo limpio y seco mediante la remoción del agua y las sales.
Este documento describe los tipos y tratamiento de emulsiones. Explica que una emulsión es una mezcla de dos líquidos inmiscibles como agua y aceite. Describe emulsiones directas, inversas y múltiples. Luego detalla métodos para tratar emulsiones como flotación, evaporación, y tratamiento biológico. Finalmente, resume las etapas básicas de deshidratación y desalado para tratar emulsiones.
Este documento describe dos tipos de estimulación de pozos - estimulación matricial y fracturamiento - y se enfoca en la estimulación matricial no reactiva. Explica que este tipo de estimulación tiene como objetivo remover daños en la formación mediante la inyección de fluidos químicos a bajas presiones para restaurar la productividad. También describe los pasos clave en el proceso de estimulación matricial no reactiva, incluyendo la evaluación del daño, selección de fluidos, determinación de parámetros de inye
Este documento describe los diferentes tipos y métodos de tratamiento de emulsiones de agua y petróleo, incluyendo tratamientos químicos, térmicos, mecánicos y eléctricos. Explica los equipos utilizados como separadores, calentadores, coalescedores electrostáticos y el proceso de desalado del crudo. El objetivo final es lograr la máxima deshidratación de la emulsión para cumplir con los estándares de contenido de agua y sales en el petróleo crudo.
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Los lípidos de interés en el campo de los alimentos son principalmente ésteres de la glicerina y ácidos grasos carboxílicos de número par de átomos de car- bono. Su presencia en los alimentos contribuye a incorporar aromas, sabores y micronutrientes, así como también modificar su textura y palatabilidad. Dan consistencia y estructura a muchos productos, saciedad al consumirlos y color (por ejemplo: el color amarillento de los carotenoides), facilitan la absorción de vitaminas liposolubles (A, D, E y K). El consumo de los ácidos linoleico y linoleico, integrantes de algunos triglicéridos, son indispensables para conservar una buena salud
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Información valiosa para quienes están diseñando un tanque deshidratador Gun Barrel, obtenida de internet.
No la hice yo la presentación, pero la comparto, por su valía.
Los separadores de grasas, desarenadores y decantador-digestor CH son equipos esenciales para el tratamiento de aguas residuales domésticas, comerciales e industriales. Los separadores de grasas usan la diferencia de densidad para separar las grasas del agua, los desarenadores reducen la velocidad del agua para sedimentar las partículas sólidas, y el decantador-digestor CH usa decantación y fermentación para tratar las partículas, grasas y fangos.
1) Las mezclas y su importancia se discuten, con ejemplos de mezclas homogéneas como el aire y heterogéneas como agua y aceite.
2) El agua es usado como ejemplo de una mezcla homogénea, conteniendo sales, minerales y otras sustancias disueltas.
3) Los métodos para purificar el agua incluyen decantación, filtración, evaporación, destilación y centrifugación.
Universidad autónoma del estado de morelosXavier AR
Este documento describe los procesos de sedimentación y filtración que se utilizan en el tratamiento de aguas residuales. Explica que la sedimentación involucra dejar reposar el agua para que los sólidos se asienten, mientras que la filtración separa las partículas sólidas pasando el agua a través de un medio filtrante. También discute los tipos de sedimentación y filtración, así como sus aplicaciones en el tratamiento de aguas y en la industria.
Este documento trata sobre la deshidratación y desalado de emulsiones agua/crudo. Define emulsiones, sus tipos y factores que afectan su estabilidad. Explica que la deshidratación busca reducir el contenido de agua a 1% mediante métodos químicos, térmicos o mecánicos, usualmente combinados. El tratamiento químico implica usar desemulsionantes que debilitan la película interfacial para romper la emulsión.
El documento describe las etapas del tratamiento de aguas residuales, incluyendo el tratamiento primario, secundario y terciario. Explica los procesos de coagulación-floculación para eliminar partículas coloidales pequeñas mediante la adición de coagulantes. También describe el principio de funcionamiento de la ósmosis inversa para la desalinización de agua, usando una membrana semipermeable y alta presión para separar el agua del soluto.
Este documento describe varios tratamientos primarios para aguas residuales industriales, incluyendo sedimentación, precipitación, coagulación, floculación, filtración y flotación. La sedimentación separa partículas suspendidas por gravedad, mientras que la precipitación convierte contaminantes disueltos en sólidos insolubles. La coagulación y floculación agrupan partículas coloidales para su eliminación. La filtración y flotación eliminan materia en suspensión reteniendo partículas en un medio poroso o uni
Este documento presenta información sobre procesos de deshidratación y desalado de crudos. Cubre temas como emulsiones, agentes emulsionantes, métodos de deshidratación como tratamientos químicos, eléctricos, mecánicos y térmicos. También explica el proceso de desalado, incluyendo la remoción de sales y otros contaminantes mediante la adición de hidróxido de sodio y la importancia de estos procesos para la industria petrolera.
Emulsificantes y fabricación de cosméticosJacobo QI
emulsificantes, los emulsificantes son utilizados en muchos de los cosmeticos que se utilizan hoy en dia y no solo eso si no tambien en alimentos, productos polimericos, ect..
las emulsiones estan en todas partes, como lo son la mayonesa, cremas hidratantes, shampu, labiales,.
hay emulsiones de tipo, agua en aceite(W/O), aceite en agua, aire en agua, agua en aceite en agua,
Los jabones se componen principalmente de sales de sodio o potasio de ácidos grasos de 12 a 18 átomos de carbono. Se fabrican mediante la saponificación de grasas y aceites con hidróxidos alcalinos o la neutralización de ácidos grasos. Existen diferentes tipos de jabón según su uso, como jabones de tocador, de servicio ligero o para lavar ropa. Los métodos más comunes de fabricación son la saponificación de grasas y aceites o la neutralización de ácidos grasos. Las micelas de j
Los jabones se componen principalmente de sales de sodio o potasio de ácidos grasos de 12 a 18 átomos de carbono. Se fabrican mediante la saponificación de grasas y aceites con hidróxidos alcalinos o la neutralización de ácidos grasos. Existen diferentes tipos de jabón según su uso, como jabones de tocador, de servicio ligero o para lavar ropa. Los métodos más comunes de fabricación son la saponificación de grasas y aceites o la neutralización de ácidos grasos. Las micelas de j
El jabón se fabrica a través de un proceso de saponificación en el que grasas y aceites se combinan con una solución alcalina como el hidróxido de sodio, descomponiéndose en sales de sodio de ácidos grasos y glicerina. Los jabones funcionan como agentes tensoactivos que disminuyen la tensión superficial del agua y permiten que las partículas de suciedad se desprendan de las superficies. Su fabricación y uso tienen cierto impacto ambiental.
La instrucción PARA permite ejecutar de forma repetitiva una acción un número predeterminado de veces. Su formato incluye las variables de índice, los valores inicial y final, el paso de incremento, y las acciones a realizar dentro del ciclo. PARA se utiliza para iterar sobre un rango de valores de una variable de control de forma secuencial.
El documento describe los tipos y usos de compresores. Menciona que los compresores son máquinas que elevan la presión de un gas de baja a alta presión. Explica los diferentes tipos de compresores como axiales, rotativos, centrífugos y reciprocantes. También describe los componentes, características y cálculos de compresores rotativos de tornillo, paletas y reciprocantes.
Este documento describe diferentes tipos de medidores de flujo, incluyendo medidores de cabeza variable como tubos de venturi y placas de orificio, medidores de área variable como rotámetros y fluxómetros, y medidores de flujo masivo. También discute factores importantes para seleccionar el tipo apropiado de medidor de flujo y proporciona detalles sobre el funcionamiento y ecuaciones de varios diseños populares de medidores.
Este documento presenta un resumen de las generalidades sobre las facilidades de superficie para la industria de hidrocarburos. Explica los procesos de extracción, recolección, separación, almacenamiento y despacho de fluidos como el crudo, gas y agua. También define conceptos clave como líneas de flujo, múltiples, separadores y emulsiones. El objetivo es desarrollar competencias sobre los sistemas empleados para el manejo de la producción en campos petroleros.
12495-Texto del artículo-49694-1-10-20150505.pdfLuLopez7
Este documento resume la situación actual de la industria del gas natural en Perú. Explica que el mayor impacto del gas natural ha sido en la generación eléctrica en Lima, mientras que la expansión del uso residencial se ha centralizado también en la capital. Luego, describe los principales yacimientos de gas natural en el país, incluyendo Camisea, Aguaytía y la costa norte. Finalmente, menciona algunos proyectos recientes destinados a llevar el gas natural a otras regiones fuera de Lima y descentralizar su uso.
Este documento describe las unidades de medición automática para la transferencia de custodia (LACT), incluyendo sus elementos principales, la trayectoria típica del flujo de petróleo a través del sistema y la operación de una unidad LACT. Un sistema LACT consta de un medio de almacenamiento, filtro, bomba de transferencia, analizador y monitor de BS&W, eliminador de aire y gas, sistema de muestreo automático, válvulas de cuatro y tres vías y un medidor de volumen. El petróleo fluye secu
La unidad LACT mide y transfiere crudo de manera automatizada, asegurando la cantidad y calidad mediante el uso de bombas, filtros, indicadores de presión y temperatura, transmisores, y un computador para determinar el volumen neto. Los medidores de desplazamiento positivo se usan para crudos viscosos, mientras que los filtros de canasta retienen sedimentos y las válvulas de seguridad controlan el flujo.
Este documento describe los requisitos y factores a considerar en el diseño de separadores. Explica que un separador debe permitir la separación inicial de hidrocarburos líquidos y gaseosos, refinar la separación eliminando partículas líquidas de la fase gaseosa, y descargar las fases separadas para evitar su recombinación. También cubre propiedades de fluidos, secciones de separación, y tipos de separadores como horizontales, verticales y esféricos.
El documento describe los obturadores, herramientas utilizadas para aislar zonas productoras en pozos. Explica que un obturador proporciona un sello entre la tubería y el revestimiento para evitar el movimiento de fluidos. También describe los tipos de obturadores permanentes y recuperables, sus usos, y cómo se instalan y extraen.
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2.0 CURSO COMPLETACIÓN, PARTE II, TUBERIA DE REVESTIMIENTO.pdfLuLopez7
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1. Ing. Nelson Cabrera Maráz, Msc
roneven@cotas.com.bo
UPSA
N@Plus 2016
Tratamiento de crudos
Tratamiento de crudos
(Emulsiones)
(Emulsiones)
Producción de Hidrocarburos II
3. N@Plus
2016
3
Emulsiones
El agua salada se encuentra asociada al petróleo en la
fm. geológica de donde es extraído. El agua producida
varía en la cantidad de sales que contienen en solución,
algunas tienen densidades mayores de 1,20 gr/cm3 y los
iones que usualmente poseen en su composición son:
Na+, Ca++, Mg ++, Cl‐, HCO3
‐, SO4
—
La coproducción de agua y petróleo por algún proceso de
recuperación puede formar mezclas o emulsiones las
cuales son difíciles de separar.
Se necesitan dos requerimientos principales para que las
mezclas de crudo‐agua puedan formarse con algún tipo de
estabilidad:
u Energía para el mezclado
u Agentes emulsificantes o surfactantes para
prevenir la coalescencia de las gotas
dispersadas.
El petróleo tiene agentes emulsionantes naturales como:
Asfáltenos, Resinas, Parafinas, compuestos nafténicos,
porfirinas y sólidos finamente dispersados como
arcillas, sedimentos, incrustaciones, productos de
corrosión, etc.
4. N@Plus
2016
4
CLASIFICACION DE LAS EMULSIONES
Se clasifican en base a:
SEGÚN LA NATURALEZA DE LA FASE EXTERNA
„ EMULSIONES DE AGUA EN PETRÓLEO (W‐O)
„ EMULSIONES DE PETRÓLEO EN AGUA (O‐W)
„ EMULSIONES MÚLTIPLES (O – W‐O)
SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS PARTICULAS DISPERSAS
„ MACROEMULSIONES
0,2 µ< Tamaño de la partícula < 50µ
„ MICROEMULSIONES
0,01µ< Tamaño de la partícula < 0,2 µ
12. N@Plus
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12
MATERIALES QUE SE PRESENTAN EN LA NATURALEZA
„ Este tipo de compuesto es obtenido casi sin alteración de
las fuentes naturales.
„ Se denominan agentes emulsionantes auxiliares.
„ Aumentan la viscosidad de formación de nata, son
costosos, sujetos a hidrólisis y sensibles a variación de
PH.
„ Lecitina, lanolina, goma arábiga, goma de guar, derivados
de algas, derivados de celulosa, etc.
SÓLIDOS FINAMENTE DIVIDIDOS
¾ Son estabilizantes efectivos de emulsiones en varias
aplicaciones.
¾ Sales básicas de los metales, negro humo, sílice en polvo
y diferentes arcillas ( bentonita).
¾ Los barros utilizados en las tareas de explotación de
pozos suministran cantidades de estos sólidos a los pozos
petrolíferos.
14. N@Plus
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14
TEORÍA BÁSICA DE LA SEPARACIÓN DE EMULSIONES
La separación de las emulsiones W‐O ó O‐
W se debe a fenómenos de:
„ Coalescencia de las gotas en la
interfase
(Coalescencia: proceso a través del cual dos
dominios de fase de composición idéntica
entablan un contacto y forman un dominio de
fase mayor)
„ Sedimentación de las mismas desde la
fase contínua.
16. N@Plus
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16
SEDIMENTACION
La sedimentación de las gotas desde la fase
contínua obedece a las leyes de Newton y de
Stokes.
LEY DE NEWTON: está basada en la suposición de
que las partículas son completamente esféricas y
de diámetros uniformes, no siendo el caso de las
gotas de agua en emulsiones W‐O.
LEY DE STOKES: sobre una partícula que se mueve
en el seno de un fluido actúan tres fuerzas:
„ Fuerza Externa (gravedad ó centrífuga) FE
„ Fuerza de Flotación opuesta a la Fuerza Externa
(Arquímedes) FB
„ Fuerza de Arrastre opuesta al movimiento
(Movimiento entre la partícula y fluido) FD
17. N@Plus
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17
TRATAMIENTO DE LAS EMULSIONES
Son los procesos para romper emulsiones y separa el petróleo
limpio del agua, la arena, los sólidos y otros sedimentos
producidos con este:
18. N@Plus
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FUNCIONES QUE DEBEN DESEMPEÑAR LOS PROCESOS DE SEPARACION
„ Desestabilización y rompimiento de las
emulsiones de petróleo tan pronto como
sea posible después de que ha sido
formada y producida
„ Separación del gas presente en la
emulsión producida
„ Promoción de la coalescencia de las
gotas de agua para formar gotas mas
grandes, las cuales precipitaran mas
rápidamente
„ Disminución de la viscosidad de la fase
petróleo para acelerar la separación del
agua desde la fase petróleo
„ Permitir suficiente tiempo para que
ocurra una completa separación del agua
21. N@Plus
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21
SEDIMENTACION Y DESHIDRATACIÓN ESTÁTICA
„ Comprende el método de tratamiento gravitacional o de
asentamiento, acompañado en muchos casos de tratamiento
químico y calentamiento.
„ Es conocido como el método de Llenado – Sedimentación –
Drenaje y Bombeo.
„ El petróleo después de que se ha llenado el tanque es
dejado estático para que sedimente el agua contenida en
él.
22. N@Plus
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22
SEDIMENTACION Y DESHIDRATACION ESTATICA
„ Es el método más simple y el menos estudiado.
„ Involucra el uso de deflectores arreglados e
instalados dentro de los tanques de tratamiento
tal que permitan la desgasificación del fluido
entrante, control de la dirección del flujo de
fluido, control y límite de las corrientes
térmicas y mejor promoción de la coalescencia de
las gotas de la emulsión.
24. N@Plus
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TRATAMIENTO ELÉCTRICO
„ Involucra el uso de un Campo Eléctrico ó
Electroestáticos con el propósito de causar que las
pequeñas gotas dispersadas se muevan hacia los
electrodos ,coalescan y caigan por gravedad.
„ El fenómeno es producido debido que las partículas
suspendidas en un medio con una constante
dieléctrica más baja (W‐O) son atraídas entre sí,
cuando se forma un Campo Eléctrico de alto voltaje
en el sistema.
„ Mientras mayor resistividad tenga el oil es mayor el
esfuerzo eléctrico que puede sostener sin romperse y
por lo tanto, las fuerzas que producen la
coalescencia son mayores.
„ El segundo método es someter a la emulsión a un
campo eléctrico alterno, vibrando las gotas a la
frecuencia de la corriente, chocando , coalesciendo
y cayendo
„ La deshidratación eléctrica requiere mayor
Temperatura que los procesos químicos y mayor
presión.
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Lugar de Dosificación
El lugar de dosificación puede ser:
1. En la línea de producción, por medio de
bombas dosificadoras;
2. En el fondo del pozo, agregándolo por el
espacio anular
La proporción usada depende del tipo de
desenmulsionante y de las características
de la emulsión, pero se puede empezar con
una dosificación 20 ppm y variándola en
función de los resultados
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Deshidratación Dinámica con Tanque Cortador-
Sistemas combinados
„ Es un método continuo de tratamiento de petróleo.
„ También conocido como método Térmico químico.
„ Constantemente entra al tanque Cortador el petróleo emulsionado
por el fondo y sale por el tope petróleo limpio con ≤ 1% de agua. El
agua separada se purga por el fondo
VENTAJAS
9 Mejor separación.
9 Menor capacidad de almacenamiento.
9 Menos fuerza hombre y supervisión.
9 Promueve la coalescencia de pequeñas gotas de agua → Mejor
separación y menos consumo de química.
9 Agua drenada menos contaminada con emulsión.
9 Menos equipo asociado para el tratamiento de la emulsión y el
efluente de agua.
9 El petróleo es desgasificado entrando a los tanques de
almacenamiento lo que contribuye a operaciones mas seguras en la
playa de los tanques.
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PRINCIPIOS DEL PROCESO DE TANQUE CORTADOR
„ Diseñados para promover la separación de Agua y Oil.
„ Se diferencian tres zonas:
Oil: petróleo que asciende con ≤ 1% de agua por gravedad.
Interfase: Las gotas de agua una vez que coalescen, sedimentan
desprendiéndose de la fase petróleo que asciende.
Colchón de Agua: Entra la emulsión O -W y es lavada promoviendo
la coalescencia de las gotas, separándose Agua libre.
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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
„ La tasa de llenado del tanque (velocidad de ascenso del
fluído) < velocidad de sedimentación, para un cierto
tamaño de gota a fin de reducir el tiempo de
sedimentación.( velc. asc. Oil < 1 mt.lineal/h )
„ Durante el llenado se forma una capa interfacial cuyo
espesor está en función de la tasa de llenado del tanque
(Generalmente de 1 a 3 m.).-
„ La capa interfacial puede separarse completamente
diferenciándose una interfase entre el agua y el oil, la
cual puede ser drenada fuera del tanque con el agua,
produciendo una emulsión severa del fluído drenado.
„ El líquido de entrada al tanque deber ser una emulsión
desestabilizada para evitar re - tratamientos costosos de
la carga recibida.
„ El agua producida es corrosiva, lo que aumentará los
costos de mantenimiento.
„ La capa interfacial se lleva a separador API o se
conserva dentro del tanque para tratarla nuevamente.
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INCONVENIENTES EN LA SEPARACION EN TANQUES
„ Presencia de gas.
„ Altas velocidades del flujo a través de calentadores, líneas de
sistema de playa de tanques y entrada a los tanques.
„ Re – emulsificación debido a las caídas de presión inesperadas en
las instalaciones del proceso.
„ Perturbaciones en el proceso de sedimentación debido a las
corrientes por convección como resultado de los cambios de
Temperatura Ambiente.
„ Diferencia por gravedad causados por cambios de Temperatura del
Fluído de entrada creada po la canalización en los tanques de
lavado.
„ Recirculación de emulsión drenada recuperada desde otras
instalaciones.
„ Flujos mas altos que los que fueron asumidos para el diseño de la
instalación.-
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PRINCIPIOS BASICOS PARA LOGRAR UNA MEJOR EFICIENCIA
EMULSIÓN DESESTABILIZADA W‐O
„ La corriente de entrada debe estar
desestabilizada por lo cual es
conveniente muestrear dicha corriente a
intervalos frecuentes y conseguir esta
situación en el campo.
„ Bombas dosificadoras deben ser
instaladas cerca del tanque de lavado
para inyectar desemulsificante
adicional.
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FACILIDADES PARA DESGASIFICACIÓN
• El flujo de entrada de crudo frecuentemente
está cargado de gas libre debido al bombeo
desde los separadores ( 6 – 0) en las
estaciones de producción. Este gas saldrá
fuera de solución cuando la presión del
sistema cae. Si la corriente de oil es
calentada en el tanque, derivados livianos
son vaporizados y más gas sale de solución.
• De la eficiencia de separación del gas y el
oil depende la quietud del fluido en la
sección de la sedimentación ( No debe haber
escape de gas en esta zona para evitar
turbulencia y movimientos).
• Se adiciona un separador vertical fuera o
dentro del tanque cuya entrada se encuentra
por encima del nivel de líquido en el
tanque.( Fuster = sep. Presión atmosférica )