“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INSDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO” UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE PETROLEO
PRACTICAS PRE PROFESIONALES LABORATORIO DE PETROLEO Y DERIVADOS AREA DE TRABAJO: LABORATORIO DE PETROLEO Y DERIVADOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE PETROLEO – UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FACULTAD DE D E INGENIER IN GENIERIA IA DE MINAS LABORATORIO LABORATORIO DE PETROLEO Y DERIVADOS DERIVADOS
NOMBRE DEL ALUMNO: MIGUEL HUMBERTO VALDIVIA COVEÑAS
FECHA QUE REALIZO LA PRÁCTICA:
AGRADECIMIENTO
Agradezco al señor Jefe de Departamento Académico de la Facultad de Ingeniería de Minas, ING GUI!"M# "AMI"!$ GA"%IA, por &rindarme la oportunidad de realizar las pr'cticas pre(profesionales en el A)#"A*#"I# D! +!*"#!# D!"I-AD#., al Director del Departamento Académico de la !scuela de ING!NI!"IA D! +!*"#!#, Ing/ 0ilmer Aré1alo Nima, al Jefe de Departamento Ing/ )raulio Nizama -al1erde 2 al Jefe de la&oratorio Ing/ Juan +eralta Gallardo por todo el apo2o 3ue me &rindo durante mi permanencia en el la&oratorio, proporcion'ndome todos sus conocimientos 2 e4periencias/
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NOMBRE DEL ALUMNO: MIGUEL HUMBERTO VALDIVIA COVEÑAS
FECHA QUE REALIZO LA PRÁCTICA:
AGRADECIMIENTO
Agradezco al señor Jefe de Departamento Académico de la Facultad de Ingeniería de Minas, ING GUI!"M# "AMI"!$ GA"%IA, por &rindarme la oportunidad de realizar las pr'cticas pre(profesionales en el A)#"A*#"I# D! +!*"#!# D!"I-AD#., al Director del Departamento Académico de la !scuela de ING!NI!"IA D! +!*"#!#, Ing/ 0ilmer Aré1alo Nima, al Jefe de Departamento Ing/ )raulio Nizama -al1erde 2 al Jefe de la&oratorio Ing/ Juan +eralta Gallardo por todo el apo2o 3ue me &rindo durante mi permanencia en el la&oratorio, proporcion'ndome todos sus conocimientos 2 e4periencias/
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A todos ellos, muc5as gracias
CONTENIDO INTRODUCCIÓN ! OB OBJE JETI TIV VOS "! NORMAS DE SEGURIDAD SEGURIDAD EN EL EL LABORA LABORATORIO #! INSTRUME INSTRUMENTOS NTOS DE LABORATORI LABORATORIO O $! EQUIPOS EQUIPOS DE LABOR LABORA ATORIO TORIO %! ENSAYOS ENSAYOS REALIZADOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO: LABORATORIO: ENSAYO N& ': DETERMINACIÓN DE CLORUROS TOTALES EN AGUA DE FORMACIÓN! ENSAYO N& '": DETERMINAR EL CONTENIDO DE AGUA Y SEDIMENTOS (B!S!)* EN UNA MUESTRA DE PETRÓLEO! ENSAYO N& '#: DETERMINACIÓN DEL GRADO API Y DE LA GRAVEDAD ESPEC+FICA POR EL M,TODO DEL PICNÓMETRO! ENSAYO N& '$: DETERMINACIÓN DEL GRADO API POR EL M,TODO DEL HIDRÓMETRO! ENSAYO N& '%: DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD CINEMÁTICA!
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ENSAYO N& '-: DETERMINACIÓN DE CLORUROS Y SALINIDAD POR M,TODO DE DECANTACIÓN! ENSAYO N& '.: CALCULO DE SALINIDAD ATRAVES DEL INSTRUMENTO SALINOMETRO! ENSAYO N& '/: DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE INFLAMACIÓN! ENSAYO N& '0: DETERMINACIÓN DEL PESO ESPEC+FICO DEL LODO -! RECOM RECOMEN ENDAC DACION IONES ES 7.
CONCLUSIONES
INTRODUCCION
El petróleo en sus muchas formas lo usamos cada día de nuestra vida porque es la fuente de energía más importante de la sociedad actual. Qué pasaría si se acaa el petróleo! nos hace llegar a la conclusión de que se trataría de una gran catástrofe porque aviones! automóviles! arcos " centrales térmicas de#arían de funcionar. funcionar. $demás los más afectados serian los países dependientes del petróleo porque más que energía " comerciali%ación para ellos es la gran economía que en situaciones críticas como lo "a mencionado entrarían en ancarrota. &a ingeniería de petróleo es una ciencia que comina métodos cientí'cos! químicos! físicos " tecnología aplicada orientados a un mundo gloali%ado " competitivo por lo que en la universidad se rinda los conocimientos cientí'cos! humanísticos! destre%as " hailidades fundamentales que todo profesional dee desarrollar para interpretar los datos reciidos por geólogos! geofísicos! químicos " físicos! tamién desarrollar métodos óptimos para el desarrollo de los
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"acimientos haciendo uso de todas los instrumentos tecnológicos que tenga al alcance. El laoratorio de petróleo " derivados tiene como 'nalidad de darnos la formación práctica de la ingeniería de petróleo mediante conceptos teóricos " e)perimentales ásicos para que se pueda identi'car " evaluar las características de los *uidos líquidos producidos en los "acimientos petrolíferos. El mane#o de la información otenida nos permitirá comprender la naturale%a de los hidrocaruros " el agua asociada a ellos para poder garanti%ar un funcionamiento seguro " continuo cuando un pro"ecto de producción entra en fase operativa! así como la conformidad medioamiental! además de optimi%ar las operaciones para ma)imi%ar sus ene'cios de producción.
! OBJETIVOS: +u o#etivo principal es introducir " entrenar al estudiante en el área de práctica de la ingeniería de petróleo. ,roporcionándoles los conceptos teóricos " e)perimentales ásicos para que pueda identi'car " evaluar las características de los *uidos líquidos producidos en los "acimientos petrolíferos " de sus derivados! que e)plican o fundamentan las propiedades que presentan los productos de petróleo. $l culminar el curso! el alumno será capa% de•
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E)plicar las propiedades que presentan los productos de petróleo así como tamién la aplicación de cada procedimiento siguiendo con las ormas de seguridad. /econocer " saer el funcionamiento de cada equipo e instrumento del laoratorio! aprender a utili%ar los mecanismos de cada instrumento a través de la e)plicación del 0ngeniero encargado para luego aplicarlas " no cometer ning1n error. Emitir opinión respecto de los resultados otenidos " las implicancias que de ellos se deriven en sus aplicaciones como carurantes "o comustiles u otros usos.
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"! NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO EN LABORATORIO: ,ara preservar la integridad " la seguridad del personal del laoratorio " así protegernos de eventuales riesgos " accidentes! se deerá traa#ar con cautela! normar e implementar una serie de seales " avisos de advertencia! de precaución " prohiitivas las cuales se deerán distriuir en las distintas áreas de transito del personal " tener en cuenta el comportamiento en el laoratorio por las e)igencias de la seguridad personal " colectiva. ,ara lo cual dee tenerse presente lo siguiente• •
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Es oligatorio el uso de lentes protectores " de seguridad. Es necesario familiari%arse con la posición de los e)tinguidores de incendio! ca#ones de arena " regaderas de emergencia. El calentar o destilar líquidos volátiles e in*amales! se hará siempre en ao de agua " preferentemente en la campana de humos. ,or ning1n motivo se de#ara disolventes volátiles cerca de *ama. En caso de in*amarse un líquido ha" que procurar curir el recipiente con peda%o de madera! cerrar las llaves de gas! evitar la propagación del fuego " conservar la serenidad.
"! NORMAS GENERALES: •
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5tili%ar un guardapolvo " tenlo siempre ien arochada! así protegerás tu ropa. o lleves ufandas! pauelos largos ni prendas u o#etos que di'culten tu movilidad. ,rocura no andar de un lado para otro sin motivo "! sore todo! no corras dentro del laoratorio. +i tienes el caello largo! recógetelo. 5sar los materiales de laoratorio con responsailidad " sin ninguna distracción. 6ener siempre las manos limpias " secas! si tienes alguna herida tapala. o pruees ni ingieras los productos. En caso de producirse un accidente! quemadura o lesión! comunícalo inmediatamente al ingeniero a cargo. /ecuerda donde está situado el otiquín para poder tener los elementos necesarios para atender una emergencia. antener el área de traa#o limpio " ordenado.
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$ntes de encender el mechero aseg1rese de que no ha"a materiales in*amales en los alrededores.
"!" NORMAS PARA LA MANIPULACION DE INSTRUMENTOS Y PRODUCTOS: •
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unca mires directamente al interior por su aertura el tuo con muestra ni diri#as de esa manera hacia alg1n compaero. ane#ar con cuidado el material frágil como vidrio " material roto o averiado informar al 0ngeniero. o utilices ninguna herramienta o maquina sin conocer su uso! funcionamiento " normas de seguridad especí'cas. 6odos los productos in*amales deen almacenarse en un lugar adecuado " separados de los ácidos! las ases " los reactivos o)idantes. &os ácidos " las ases fuertes han de mane#arse con mucha precaución! "a que la ma"oría son corrosivos "! si caen sore la ropa o la piel! pueden producir quemaduras " heridas graves. o de#es destapados los frascos ni aspires su contenido porque emiten vapores tó)icos. ,ara su#etar instrumentos de vidrio " retirarlos del fuego! utili%ar pin%as de madera. 8uando calientes los tuos de ensa"o con la a"uda de pin%as! procura darle cierta inclinación. $ntes de manipular un aparato o monta#e eléctrico! desconéctalo de la red eléctrica. o pongas en funcionamiento un circuito eléctrico sin que el 0ngeniero ha"a revisado la instalación.
#! INSTRUMENTOS DE LABORATORIO: OBJETIVOS a9 +aer correctamente los instrumentos a utili%arse en el desarrollo de cada ensa"o. 9 :escripción detallada de los instrumentos de laoratorio. c9 edición de vol1menes " determinación de errores.
DESCRIPCION DE LOS INSTRUMENTOS DE LABORATORIO $ continuación se descrien algunos de los instrumentos de ma"or uso en el laoratorio de petróleo " derivados.
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BURETA: +on recipientes de forma alargada! graduadas! tuulares de diámetro interno uniforme! dependiendo del volumen para descargar distintas cantidades de líquidos " soluciones! el ma"or uso que se les da es en las llamadas titulaciones volumétricas.
HIDROMETRO:
Es un instrumento utili%ado para medir la gravedad especí'ca
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PIPETA: Es un instrumento que mide líquidos
FRASCOS LAVADORES:
Empleados para en#uagar materiales previamente lavados! así como completar vol1menes de líquidos " tamién para lavar precipitados.
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MECHERO:
Es un instrumento utili%ado para calentar muestras o reactivos químicos! la cone)ión para el suministro de gas se encuentra hacia la i%quierda " la válvula agu#a para a#ustar el *u#o de gas esta en el lado opuesto.
PROBETAS: 5sados para medir determinados vol1menes de liquido o soluciones en los casos que no necesite mucha e)actitud. @eneralmente se emplean dos tipos de proetas- una oca ancha! aierta " con picoA " la otra! la oca angosta " con tapa. +olo 1tiles para medidas apro)imadas.
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SOPORTE UNIVERSAL:
+irve para su#etar los recipientes que se necesitan para reali%ar los monta#es e)perimentales. Es de metal! constituido por una larga varilla enroscada en una ase.
TERMOMETRO:
5tili%ado para medir las temperaturas del material utili%ado en el ensa"o.
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VASOS PRECIPITADOS:
+e emplea en el calentamiento de líquidos para efectuar reacciones
TUBOS DE ENSAYO:
@eneralmente utili%ados para reali%ar ensa"os químicos de carácter cualitativo con pequeas
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cantidades de reactivos los cuales al entrar en contacto originan alg1n camio de color o aparición de precipitado.
$! EQUIPOS DE LABORATORIO: $! CENTRIFUGA:
Es un aparato que permite determinar el contenido de agua " sedimentos en petróleo crudo! empleando métodos " procesos de separación! mediante su diseo se produce movimiento giratorio de 2 o más pares de tuos de pruea colocados convenientemente en alo#amientos especiales uicados en su interior. &a velocidad de giro es controlada mediante un reóstato! para otener una fuer%a relativa de centrifugación
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$!" DESTILADOR DE AGUA:
Equipo que separa las impure%as de la misma para poder reali%ar traa#os posteriores. &a destilación es la operación de separar! mediante vapori%ación " condensación los diferentes componentes líquidos! sólidos disueltos en líquidos o gases licuados de una me%cla! aprovechando los diferentes puntos de eullición de cada una de las sustancias! "a que el punto de eullición es una propiedad intensiva de cada sustancia! es decir! no varía en función de la masa o el volumen! aunque si en función de la presión.
$!# PENS1Y MARTENS:
5tili%ado para determinar punto de in*amación de productos derivados del petróleo " aceites comustiles. E)isten dos métodos para determinar el punto de in*amación! " son- 8opa aierta " 8opa cerrada. El más utili%ado! es a copa cerrada! es usado solo para productos livianos " consta de- echero! Cturador! 6ermómetro! $gitador " 8opa en forma de campana invertida.
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$!$ VISCOSIMETRO ROTACIONAL:
Este equipo opera por medio de la rotación de un cilindro o disco
" son fácilmente identi'cados por su letra " numero.
$!% SALINOMETRO: El agua que acompaa al crudo! usualmente contiene sales disueltas en concentraciones variales. &a sal predominante es cloruro de sodio! por lo tanto la sal se determina con ase a este compuesto " se e)presa generalmente al interior de la industria petrolera como liras de sal por cada >??? arriles de crudo. Este ensa"o se lleva a cao
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mediante el siguiente equipo- $nali%ador de sal en crudos! cu"as características son• • •
•
Es una ca#a que tiene una memoria interna. 6iene un vaso de >??ml para reali%ar el ensa"o. 8onsta de una tapa compuesta con dos placas en paralelo- un ánodo
$!- PENETROMETRO:
Equipo diseado para asegurar una má)ima uniformidad en los estudios de resistencia a la penetración! de las grasas luricantes.
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$!. COLORIMETRO:
Equipo que identi'ca el color " el mati% para una medida más o#etiva del color! nos permite la comparación de dos disoluciones. 8onociendo el rango del color de un producto dado! una variación fuera del rango estalecido puede indicar posile contaminación con otro producto! pero el color no siempre es una guía con'ale de la calidad del producto. Este método cure la determinación visual de una amplia variedad de productos de petróleo como aceites de calentamiento! comustiles diesel " ceras de petróleo.
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$!/ BALANZA DE LODOS:
:etermina la densidad de los
*uidos de perforación.
$!0 EQUIPO PARA DETERMINAR EL PUNTO DE NEBULOSIDAD: +irve tamién para encontrar el punto de cristali%ación! donde se colocan los aceites o luricantes en proetas con un termómetro " estos se cristali%an " se oserva cual es su punto de neulosidad la temperatura mínima es de (8.
>;
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$!' DESTILADOR ATMOSFERICO:
+e utili%a para e)traer los hidrocaruros presentes de forma natural en el crudo! sin afectar a la estructura molecular de los componentes. En las unidades de destilación atmosférica! el o#etivo es otener comustiles terminados " cortes de hidrocaruros que luego se procesaran en otras unidades. 6amién sirve para determinar rangos de eullición de las fracciones livianas del petróleo.
%! ENSAYOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO: ENSAYO N& ': DETERMINACION DE CLORUROS TOTALES EN AGUAS DE FORMACION! El análisis del agua de formación es un paso crucial en la e)ploración " producción de hidrocaruros! "a que provee datos de entrada para la evaluación petrofísica! a"uda a evaluar el potencial para la corrosión! la acumulación de incrustaciones " el agravamiento! " asiste en la comprensión de la conectividad del "acimiento.
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&a producción imprevista de agua! especialmente si contiene impure%as indeseadas! puede reducir signi'cativamente el valor de un activo hidrocarurífero. $demás! puede acelerar el dao de los equipos e incrementar los costos de manipulación " eliminación del agua.
S23454626: es el contenido de sales minerales disueltas en un cuerpo de agua. :icho de otra manera! es válida la e)presión salinidad para referirse al contenido salino en suelos o en agua.
OBJETIVO: :eterminar la concentración de cloruros en aguas de formación para contrarrestar el efecto contaminante " corrosivo en las instalaciones de perforación.
INSTRUMENTOS Y MATERIALES: +oporte universal Fureta >??ml atra% Gasos ,ipeta 2(ml itrato de plata ?.>
PROCEDIMIENTO:
•
6omamos el 'ltro H4! " hacemos un cono. 8olocamos el 'ltro en forma de cono encima del vaso. ,rocedemos a poner la muestra del agua de formación encima del 'ltro durante unos minutos.
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•
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&lenamos la ureta con el reactivo itrato de ,lata! hasta estar en nivel cero. Ia 'ltrada la muestra! con la pipeta tomamos > ml " lo ponemos en otro vaso. $gregamos 4ml de agua destilada al ml que hemos tomado de la muestra. $adimos 4 gotas de 8romato de ,otasio. 8olocamos el vaso dea#o de la ureta " procedemos a de#ar caer el reactivo! hasta llegar al vira#e
Cservamos el volumen consumido del reactivo " lo anotamos. /eali%amos los cálculos para 8loruros 6otales " +alinidad.
C73893 ;2<2 C3<9<= T>23?=: ,ara esta pruea se traa#ó con una muestra de agua de formación de un po%o perforado en la %ona de talara. &os cloruros totales contenidos en la muestra de agua! se determinaron aplicando la siguiente fórmula-
D56?:
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N: 8oncentración del reactivo. F: en general se toma un valor de ?.= a >. Empleando los datos en el laoratorio• • • •
Golumen consumido del reactivo <$gC 3 9 J >3.; ormal <9 J ?.> KJ> Golumen de la muestra J >ml.
S23454626:
ENSAYO N& '": DETERMINAR EL CONTENIDO DE AGUA Y SEDIMENTOS (B!S!)* EN UNA MUESTRA DE PETRÓLEO! El agua " sedimentos en la gasolina " otros comustiles producen corrosión! calentamiento no uniforme! se ostru"en los dispositivos de medición del comustile! variación de presión! etc. &os productos indeseales en los solventes reaccionan químicamente con otras sustancias para formar precipitados.
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&a fuer%a centrífuga separa los materiales pesados " livianos en una me%cla. &os sedimentos! agua " precipitados se asientan en el fondo de la proeta cónica. &a determinación del contenido de sedimentos " agua se requiere! para estalecer con precisión los vol1menes netos del petróleo crudo que se negocia en transacciones de venta! intercamio! interventora! transferencia de custodia! liquidación de regalías e impuestos sore petróleo crudo! tamién puede ocasionar prolemas operacionales! como corrosión de equipos " prolemas en procesamiento " transporte del mismo! generando costos de tratamiento " operación. ,ara desarrollar este método se requerirán tuos de fondo cónico para centrifuga! graduados correctamente " un equipo de centrifugación.
OBJETIVOS: :eterminación de agua " sedimentos en petróleo crudo " comustiles. :eterminar la contaminación de agua " sedimentos en recipientes de almacenamiento durante varios procesos de campo
INSTRUMENTOS Y MATERIALES: 8entrifuga. 6itrolite.
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2 ,roetas cónicas. Equipo ao maría. 6ermómetro de ? a >??L8. +olvente grado industrial <6olueno lire de agua9.
PROCEDIMIENTO: •
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&lenar cada uno de los dos tuos de centrífuga hasta la marca de (?ml con tolueno " a la marca de >??ml con la muestra. 6apar los tuos " agitar vigorosamente. &uego sumergir los tuos en un ao a ?L8 durante >? minutos. 8olocar los tuos en la centrífuga en posición simétrica " centrifugar durante >? min. a una velocidad de >(?? rpm. Geri'car la temperatura de la muestra! sí ésta es ma"or de (2L8 se invalida la pruea. Golver a colocar los tuos en la centrífuga por >? minutos más. &eer " registrar el volumen cominado del agua " el sedimento en el fondo de cada tuo. /epetir esta operación hasta que el volumen cominado de agua " sedimentos permane%ca por dos lecturas consecutivas. /egistrar el volumen 'nal de agua " de sedimentos en cada tuo " reportar la suma de las dos lecturas como el porcenta#e de agua " sedimentos. :os tuos centrí>fugos de forma cónica graduados de ? >??cmM. Gierta (?cmM de la muestra 4?LK9 o 4=L8 <>2?LK9! seguidamente agregue ?.2ml de desemulci'cante en cada uno de los tuos. 6ape los tuos con un corcho " agite vigorosamente la me%cla! para diluir ien la muestra en el solvente! invirtiendo la posición de los tuos por >? veces. +umer#a los tuos por lo menos hasta su marca superior <>??cmM9 en un ao de agua calentada a >4?LKN(LK por >( minutos. :urante el proceso agitar! para asegurarse que la me%cla petróleo O solvente es uniforme. 8oloque enseguida los tuos en la centrifugadora en posición opuesta entre ellos! para estalecer un alance de fuer%as. :e#ar en marcha a la centrifuga por >? minutos. Geri'que que los /, estén dentro los rangos calculados! seg1n la fórmula. $note los resultados otenidos del agua " sedimento asentado en el fondo de cada tuo! e)presándolo en una sola cifra. 8amie de posición los tuos ? minutos! utili%ando los mismos /,! apunte los resultados otenidos.
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•
&as lecturas del F+P deen ser iguales en cada tuo tanto para la primera como para la segunda pruea. +i las lecturas no son iguales! repetir el procedimiento hasta otener dos lecturas iguales. 8omo resultado 'nal se reportará la suma de los vol1menes cominados de agua " sedimento
Empleando los datos en el laoratorioGolumen de F+ J >.4 ml. Golumen de la muestra J (? ml.
ENSAYO N& '#: DETERMINACIÓN DEL GRADO API Y DE LA GRAVEDAD ESPEC+FICA POR EL M,TODO DEL PICNÓMETRO! @ravedad especí'ca del petróleo- es una medida relativa de la densidad de un elemento " dependerá de la concentración de masa por unidad de volumen. &a gravedad especi'ca es el cociente de la densidad de una
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sustancia entre la densidad del agua. $ la gravedad especí'ca tamién se le conoce como gravedad $,0 <$,09. :ensidad- Es la magnitud que e)presa la relación entre la masa " el volumen de un cuerpo. +u unidad en el +istema 0nternacional es el Rilogramo por metro cuico
OBJETIVO: :eterminar la gravedad especi'ca " el grado $,0 de un crudo por el método del picnómetro.
INSTRUMENTOS Y MATERIALES: Kiola Falan%a digital 6ermómetro $gua destilada uestra de petróleo
PROCEDIMIENTO: ,oner la alan%a en cero! para poder reali%ar el procedimiento. ,esamos la 'ola vacía en la alan%a electrónica " anotamos el dato. ,esamos la 'ola con el agua destilada en la alan%a electrónica " anotamos el dato. ,esamos la 'ola con la muestra del petróleo en la alan%a electrónica " anotamos el dato. /eali%amos los cálculos a condiciones normales! " a ? K.
C73893= 6? ?5=2@:
Entonces-
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,rocedemos a la corrección del $,0 con la siguiente fórmula-
$hora procedemos a usar los datos hallados en la práctica-
M9?=>< 2
T?;?<2> 9<2 &F
P?= F432 (<*
8rudo de 6alara ,o%o ,arias
28 J 7=K
(7.4(
P?= P?= G<2?6 API82 API F432A F432 26 8<46 3 92 M9?=> E=;?8 API-'&F (<* <2 (<* 82 >(.7>
picnómetro vacio J (7.4( gr agua J >(.7> O (7.4( J ==.2 gr muestra J >4?.( O (7.4( J ;3.>> gr
6enemos "a la @E calculada en ?.;4 $hora el $,0 condiciones normales-
>4>.(
?.;4
3.= (
3(.(2
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6emperatura amiente de la muestra J 2(8 J 7=K
,or lo tanto la @E corregida es ?.;47 $hora con ese dato! lo relacionamos con la siguiente clasi'cación de acuerdo al $,0-
CRUDOS
API
E><2 ;?=26=
0!0
P?=26=
' – "!0
M?6425=
"" – "0!0
L4425=
#' – #0!0
C56?5=26=
$'
,or lo tanto podemos clasi'car la muestra como hidrocaruro liviano.
CONCLUSIONES: En esta pruea reconocemos el tipo de crudo! si es mu" liviano! liviano! mu" pesado o pesado. 8onocer la clasi'cación de un petróleo! en el campo de comerciali%ación a ma"or grado $,0 ma"or va ser la rentailidad. 8ada uno de los productos del petróleo mane#a un rango de densidad " gracias a la gravedad $,0 podemos saer de manera rápida " e'ca% si el
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producto está contaminado con otros de ma"or o menor densidad! es decir nos da una primera inspección de la calidad del producto. 8omo se ha mencionado anteriormente! la @ravedad $,0 es un factor que goierna la calidad " el precio del petróleo crudo! sin emargo! esta propiedad es una indicación incierta a menos que sea relacionado con otras características del mismo.
ENSAYO N& '$ DETERMINACIÓN DEL GRADO API POR EL M,TODO DEL HIDRÓMETRO! En la práctica de determinación de grados $,0! tratamos de medir con e)actitud los grados $,0 del petróleo. 8onforme la temperatura disminu"e la en función del tiempo de los grados $,0! la viscosidad aumenta. 6odo esto con a"uda del hidrómetro de acuerdo a los grados
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$,0 de la muestra utili%ada " termómetros para medir la temperatura del crudo.
OBJETIVO: :eterminar grados $,0 por medio del método del HIDROMETRO .
INSTRUMENTOS Y MATERIALES: Sidrómetro de vidrio! graduados en unidades de densidad! densidad relativa
PROCEDIMIENTO: •
•
•
• •
$gregar la muestra de petróleo dentro de la proeta. 0ntroducir un hidrómetro dentro de la muestra " esperar que *oteA esperar estaili%ación del hidrómetro en forma vertical.
6omar lectura del $,0 registrado por el hidrómetro seg1n el menisco formado por la muestra. 6omar la temperatura de la muestra. /eali%ar los cálculos.
C73893= 6?3 ?5=2@:
3?
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FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS LABORATORIO DE PETROLEO Y DERIVADOS
$hora procedemos a usar los datos hallados en la prácticauestra :iesel
6emperatura K 77K
$,0ensa"o
$,0?K
@E?K
37.4
3.>>
?.;4>
Semos otenido un $,0 de ensa"o 37.4 /eali%amos la corrección a ?K
$,0?K J 3.>>
Sallamos la gravedad especí'ca de la muestra-
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@E?K J ?.;44
ENSAYO N& '%: DETERMINACION DE LA VISCOSIDAD CINEMATICA Es una medida de la resistencia a *uir de un líquido. &a viscosidad de los crudos varía ampliamente desde *uidos como el agua hasta sólidos que no pueden movili%arse sin calentamiento. 5na a#a viscosidad indica generalmente alto rendimiento en nafta o diesel! " una alta viscosidad indica alto rendimiento en asfalto! pero en ning1n caso da indicación de calidad. $ctualmente se utili%a más la viscosidad cinemática <$.+.6... :B44(9! pues e)iste una relación lineal entre el logaritmo de la inversa de la temperatura " el logaritmo de la viscosidad a dicha temperatura! que permite inferir teóricamente datos! si se cuenta con dos puntos de dicha recta <&e" de alther9.
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&a viscosidad es una característica de todos los *uidos! tanto líquidos como gases! si ien! en este 1ltimo caso su efecto suele ser despreciale! están más cerca de ser *uidos ideales.
TIPOS DE VISCOSIDADES: VISCOSIDAD DINÁMICA O ABSOLUTA: Es la relación entre el esfuer%o de cortante aplicado " la velocidad de corte de un líquido. $ veces es denominado coe'ciente de viscosidad dinámica o! simplemente! viscosidad. :e este modo la viscosidad dinámica es una medida de la resistencia al *u#o o deformación de un líquido.
VISCOSIDAD CINEMÁTICA O COMERCIAL: Es la resistencia de un líquido al *uir a#o la acción de la gravedad .,ara *u#o a por acción de la gravedad! a#o una carga hidrostática determinada! la carga de presión de un líquido es proporcional a su densidad. ,ara cualquier viscosímetro determinado! el tiempo de *u#o de un volumen '#o de *uido es directamente proporcional a su viscosidad cinemática. &a viscosidad cinemática se de'ne como la resistencia a *uir de un *uido a#o la acción de la gravedad. En el interior de un *uido! dentro de un recipiente! la presión hidrostática
,or otra parte! el tiempo que tarda en *uir un volumen dado de *uido es proporcional a su viscosidad dinámica. ,odemos e)presar la viscosidad cinemática como-
OBJETIVOS: •
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:eterminar la viscosidad de la muestra de crudo " de una muestra de luricante. Evaluar algunas propiedades de las muestras anali%adas de acuerdo a los resultados de viscosidad determinados.
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:eterminar " ra%onar acerca de la importancia del índice de viscosidad para muestra de luricante. 8omprender el concepto de las diferentes unidades de medición de viscosidad. $prender el correcto mane#o del viscosímetro rotacional.
INSTRUMENTOS Y MATERIALES: uestra de hidrocaruro Giscosímetro rotatorio /ecipiente 6ermómetro
PROCEDIMIENTO: • • • •
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ivelar! colocar el viscosímetro en posición vertical. :eterminar la temperatura de la muestra. 8argar la muestra dentro del recipiente. Geri'car que se esté utili%ando el husillo correspondiente
Empleamos la fórmula para viscosidad cinemática-
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/ecordemos que ; cp es la información que nos da el instrumento viscosímetro.
E5 82= 5 >?52= 6? 62> 2 32 <2?626 ?=;?882 ;6?= ?;3?2< ?3 K>6 6?3 ;485?>< 6?3 46<?>< 4=> 25>?<4<?5>? 3= 8923?= 5= 2@9625 2 6?>?<452< ?3 API 6? 32 9?=><2 @ =9 =;?8>42 GE!
ENSAYO N& '-: DETERMINACION DE CLORUROS Y SALINIDAD POR METODO DE DECANTACION OBJETIVO:
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:eterminar la concentración de cloruros en aguas de formación para contrarrestar el efecto contaminante " corrosivo en instalaciones de perforación.
INSTRUMENTOS Y MATERIALES: echero Fase Gaso precipitado ,roeta ,era de decantación Fureta $gua destilada ,etróleo pesado itrato de plata
PROCEDIMIENTO: • • •
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:epositar 2?? ml de agua destilada en el vaso precipitado 8olocamos el vaso precipitado encima de la ase $ntes de encender el mechero! veri'camos que este segura la cone)ión al alón de gas.
Encendemos el mechero! calentando el agua destilada por 7 minutos! agitamos con una varilla de vidrio! luego en una proeta colocamos (?ml de petróleo pesado.
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,asado los 7 minutos! apagamos el mechero " procedemos a depositar en el vaso precipitado los (?ml de petróleo pesado.
$mos en la pera de decantación! arimos el gotero hasta tener en el vaso ( ml. En un vaso con los ( ml! agregamos 3 gotas de cromato de potasio
&uego en la ureta llenada con nitrato de plata
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CALCULOS OBTENIDOS: Empleando los datos en el laoratorioGolumen reactivo J ?.> ml J ?.> normal Golumen muestra J ( ml
+alinidad-
ENSAYO N& '.:
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CALCULO DE SALINIDAD ATRAVEZ DEL INSTRUMENTO SALINOMETRO N<2 ASTM D – ###' Este método se asa en la conductividad de una solución de crudo en un solvente polar! cuando está sometido a la acción de una corriente eléctrica. &as sales más comunes contenidas en el crudo son el a8l " el 8loruro de 8alcio. Criginan incrustaciones en la aparatura de las re'nerías.
OBJETIVO: 8alculo de salinidad
INSTRUMENTOS Y MATERIALES: Tileno
PROCEDIMIENTO: •
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En una proeta de >??ml se coloca >(ml de )ileno! >?ml de la muestra " agitamos los 2 vol1menes. &a muestra es la e%cla $lcohólica. &avamos la pipeta con )ileno! " con este mismo solvente! rellenamos hasta (?ml. &uego completamos hasta >??ml con muestra alcohólica. $gitamos " colocamos en un vaso de pruea. 0ntroducir los electrodos " de#ar reposar durante (min. &uego reali%ar la pruea! incorporando en la primera celda >2( voltios! " en la segunda celda 2(? voltios. $ continuación se mantiene presionado el otón de volta#e! hasta esperar que nos dé un resultado en miliamperios. &uego esos valores se restan del F&$8C! " otenemos el G$&C/ E6C.
PROCEDIMIENTO PARA HALLAR EL VALOR DEL BLANCO: •
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/eactivos- Tileno! +al eutra ??ml se coloca >( ml de )ileno! >?ml de sal neutra! " procedemos a agitar. /ellenamos hasta >??ml con )ileno " agitamos.
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6oda la me%cla se coloca en un vaso de pruea! " se introduce en la primera celda >2(voltios! " en la segunda celda 2(? voltios. &uego de haer introducido los electrodos en el vaso de pruea! se espera ( minutos " se hace el mismo procedimiento.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ALCOHÓLICA: En un depósito de 2 &t! colocar >2(? ml de isoutanol ?ml de agua destilada. 8álculos en la práctica,ara el Flanco-
8elda >2( volt U ?.;2( m$ 8elda 2(? volt U >.?3 m$
,ara uestra-
8elda >2( volt U >.?( m$ 8elda 2(? volt U >.>; m$
Galor eto-
8elda >2( volt- >.?( O ?.;2( U ?.22( m$ 8elda 2(? volt- >.>; O >.?3 U ?.>( m$
ENSAYO N& '/:
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DETERMINACION DEL PUNTO DE INFLAMACION &a muestra se dee calentar a una velocidad constante " lentamente! con agitación continua. 5na llama pequea se dee aplicar a la copa a intervalos regulares! interrumpiendo simultáneamente la agitación. El punto de in*amailidad corresponderá al punto más a#a a la que! la aplicación de la llama! in*ama el vapor sore la muestra.
TIPOS DE MEDICION: Sa" dos tipos ásicos de medición de punto de in*amación- copa aierta " en vaso cerrado. En los dispositivos de copa aierta la muestra está contenida en un vaso aierto que se calienta! " en intervalos de una llama se pone sore la super'cie. El punto de in*amación midió varía con la altura de la llama por encima de la super'cie del líquido! a una altura su'ciente " la temperatura del punto de in*amación medida coincidirá con el punto de comustión. El e#emplo más conocido es el de la 8opa $ierta 8leveland <8C89. Sa" dos tipos de proadores de copa cerrada- noBequilirio! como ,ensR"B artens! donde los vapores por encima del líquido no están en equilirio de temperatura con el líquido! " el equilirio! como por e#emplo a pequea escala ? 89 " son una me#or apro)imación a la temperatura a la que la presión de vapor alcan%a el límite inferior de in*amailidad <&K&9.
OBJETIVO: 8onocer la temperatura mínima de un hidrocaruro a la cual se produce una in*amación! esta información es válida por seguridad.
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INSTRUMENTOS Y MATERIALES: ,ensR" artens 6ermómetro Verosene
PROCEDIMIENTO: • • •
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&impiar " secar la copa " sus accesorios &lenar la copa hasta marca 6apar la copa e insertar el termómetro! luego encender la llama <4 mm de diámetro9! " suministrar calor de =B>>LKmin! agitando continuamente.
:ea#o de los (?LK a#o el punto de in*amación! hacer lecturas cada (LK. $notar la temperatura al instante en que la aplicación de la llama produ%ca una in*amación fuga% en el interior de la copa. 8orregir el punto de in*amación si la presión arométrica es diferente de 7? mm Sg! con la fórmula-
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CALCULOS OBTENIDOS EN LA PRÁCTICA: ,ara dicho método utili%amos Rerosene! se produce un sonido a los 34.48! esta es la temperatura en la cual se produce la in*amación. 34.(8 U =4.>K ,rocedemos a emplear la formula de corrección,unto de 0n*amación J =4.> D ?.? <7? O ?9 ,unto de 0n*amación J >3=.7K
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ENSAYO N& '0: DETERMINACION DEL PESO ESPEC+FICO DEL LODO BASADO EN LAS NORMAS API Este procedimiento permite determinar el peso de un volumen dado de líquido! sus unidades se e)presan en lgal! &pie 3! grcm3ó Vgm3.
PROCEDIMIENTO: • • •
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&a ase del instrumento se '#ará sore una super'cie nivelada. ida la temperatura del lodo " regístrelo en el reporte de lodo. &lene la tasa de la alan%a! limpia " seca! con el lodo a ser proado " rótela hasta que esté completamente '#a. $seg1rese que algo de lodo sea e)pelido a través del agu#ero de la tapa a 'n de lierar cualquier gas o aire atrapado. +ostenga 'rmemente la tapa sore la ta%a " lave o limpie el e)terior de la ta%a a 'n de de#arlo limpio " seco. 8oloque el punto de apo"o de la alan%a sore la ase del instrumento " alancéela corriendo el lector de peso hasta conseguir que la uru#a quede en el centro de la línea marcada. &ea el peso del lodo sealado por el lado del lector de peso más cercano a la ta%a de la alan%a.
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CALIBRACION: El instrumento será calirado frecuentemente empleando agua dulce. Cteniéndose lecturas de ;.3 lgal ó equivalentes en otras unidades a 7?K <2>89.
CALCULOS: /eporte el peso del lodo con una apro)imación de ?. &gal ó ?.( lft 3. ,ara convertir a gravedad especí'cagrcm3 J lgal;.3 Vgm 3 J 2?9 @radiente de lodo psipie J lgal>=.24
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