Sinergia de la industria. eléctrica
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- Héctor Ortiz Duarte
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1 Sinergia de la industria petrolera con la industria eléctrica Ing. Manuel Fernández Montiel INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS Gerencia de s Térmicos
2 Contenido Situación de la industria eléctrica - Generación Centrales generadoras Tecnologías y sus características Situación de la industria petrolera Refinerías s, servicios y combustibles residuales Esquemas de fuerza Sinergias entre las industrias eléctricas y petroleras
3 Situación de la industria eléctrica Capacidad instalada industria eléctrica (2007) MW % Termica convencional 12, Dual 2, Carboeléctrica 2, Ciclo combinado 16, Turbogas 2, Combustión interna Hidroeléctrica 11, Nucleoeléctrica 1, Geotermoeléctrica Eoloeléctrica Total 51, En Campeche: Termoeléctrica convencional =150 MW Ciclo combinado = 252 MW Turbogas = 14 MW Alta dependencia del gas natural En el 2007 los ciclos combinados proporcionaron 112,321 GWh, cantidad que represento el % del total de la electricidad generada en el país 11,482 MW de los ciclos combinados corresponden a PIE s 2.67% 1.88% 0.17% 0.17% 2.68% 25.21% Termica convencional Dual Carboeléctrica 22.23% 4.12% Ciclo combinado Turbogas 5.10% Combustión interna Hidroeléctrica 0.42% Nucleoeléctrica 513% 5.13% Geotermoeléctrica 33.07% Eoloeléctrica
4 Centrales generadoras Tecnologías y características de centrales generadoras en México Tecnología Combustible Potencia (MW) Costos (*) Eficiencia Emisiones neta de CO2 Inversión EE (%) (t/mwh) (US$/kW) (US$/MWh) Vapor subcrítico combustóleo ,287 1, carbón , Vapor supercrítico carbón ,811 2, Nucleoeléctrica U , Turbogenerador de gas industrial gas natural Turbogenerador de gas aeroderivado Motogenerador de combustión interna diesel , , Ciclo combinado gas natural (*) Costos a diciembre de 2007
5 Centrales generadoras - Vapor Vapor Alta Presión Vapor Baja Presión Combustibles: Carbón mineral Combustóleo Gas natural
6 Centrales generadoras Ciclo Combinado Combustibles: Gas natural Gas de síntesis
7 Situación de la industria petrolera Ubicación y capacidad de las refinerías Evolución de las capacidades nominal y de procesamiento Coque de Coque de Refinería Combustóleo Combustóleo petróleo petróleo (B/D) (B/D) (t/d) (t/d) Cadereyta 19,600 2,224 16,000 2,951 Madero 24,600 2,248 11,300 2,811 Tula 77, ,000 4,688 Salamanca 42, ,000 2,657 Minatitlán 66, ,500 3,214 Salina Cruz 95, ,500 3,474 Nuevo tren ,929 Total 325,300 4, ,300 29,724 Nuevos Proyectos: Calidad de combustibles en las seis refinerías Reconfiguraciones: >Minatitlán >Salamanca >Tula >Salina Cruz Nuevo tren
8 Refinerías s, servicios y combustibles residuales Requerimiento de servicios: Vapor Energía Eléctrica Hidrógeno Combustibles b residuales: Combustóleo o residuos líquidos Coque del petróleo Gas de refinería
9 Combustóleo Calderas AP Esquema típico de fuerza para una Refinería Esquema (DE COGENERACIÓN) diseñado para cubrir requerimientos de vapor y energía eléctrica con 100% de autosuficiencia sin excedentes eléctricos (Capacidad 700 t/h vapor y 100 MW Eficiencia 50 a 60%). AP Extracción - Condensación Contrapresión Calderetas Turbinas Fuerza VTF, BAA y BAC AC Condensador d MP Condensación Turbinas (Compresores y Bombas) A Condensador BP Deareadores
10 Esquema típico de fuerza para una Refinería Combustóleo Calderas AP AP Extracción - Condensación Contrapresión Calderetas Turbinas Fuerza VTF, BAA y BAC AC Condensador d MP Condensación Turbinas (Compresores y Bombas) A Condensador BP Deareadores
11 Esquema moderno de fuerza para una Refinería Gas Natural o gas de síntesis Esquema (DE COGENERACIÓN) diseñado para cubrir requerimientos de vapor y energía eléctrica con 100% de autosuficiencia con excedentes eléctricos (Capacidad d 700 t/h vapor y 340 MW Eficiencia i i 70 a 80%). TG de Gas AP Extracción - Condensación Contrapresión Calderetas Turbinas Fuerza VTF, BAA y BAC AC Condensador d MP Condensación Turbinas (Compresores y Bombas) A Condensador BP Deareadores
12 Sinergias entre las industrias eléctricas y petroleras - IGCC Gas de Síntesis para otros usos Escoria N 2 Gas de Síntesis a TG Agua Coque o Residuo líquido
13 Sinergias entre las industrias eléctricas y petroleras Azufre Reformadora N 2 Sulfato de amonio Amoniaco Hidrógeno Bióxido de carbono Coque GASI IFICADOR Gas sificador Turbina Turbina de gas de gas Tratamiento Residuos líquidos Vapor Turbina de vapor Gas industrial Energía Eléctrica Energía Eléctrica Gas Gas de de síntesis sis s Vapor a proceso Metanol Plásticos
14 Sinergias entre las industrias eléctricas y petroleras Energía Eléctrica Reforma y captura Generación limpia de electricidad (con H 2 ) Inyección de CO 2 a yacimientos para recuperación (Cercanía a la sonda de Campeche) Posibilidad de otros productos con gas de síntesis Energía Eléctrica a la red Planta de Fuerza IGCC Plataforma Hidrógeno Petróleo Petróleo Petróleo
15 Conclusiones Con el coque del nuevo tren (9,900 t/d) se podrían generar cerca de 860 MW y 1,000 t/h de vapor mediante gas de síntesis Existe disponibilidad de agua en Campeche para los procesos que se requieren (transporte de combustible y reformación del gas de síntesis) En Atasta, se cuenta ya con plantas criogénicas para una IGCC para obtener el O 2 para la gasificación. El N 2 seguirá reinyectándose a los yacimientos i Con parte del N 2 que se obtenga en la planta criogénica de una IGCC y con H 2 del gas de síntesis se producirá amoniaco, de utilidad d para fabricar fertilizantes t El CO 2 mediante reformación se utilizaría para inyección a yacimientos de crudo y de esa manera aumentar la producción (deben revisar características ti geológicas de los mismos)
16 Fin de la Presentación Gracias por su atención
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