diagrama de fases de yacimientos de hidrocarburos

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DIAGRAMA DE FASES DE YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS . Tras el descubrimiento de un yacimiento el siguiente paso es determinar cuál es el estado (L-G) de la mezcla de hidrocarburos y clasificarlo según criterios termodinámicos de fases, relación L-G, grados API, etc. Cuatro son los factores físicos que controlan el comportamiento de fases de mezclas de hidrocarburos: Presión y atracción molecular: las moléculas tienden a mantenerse unidas, y cuanto mayor es la fuerza de atracción mayor es la densidad. Energía cinética y repulsión molecular: debido al movimiento de las partículas tienden a dispersarse y disminuyendo así su densidad. La gravedad API es muy importante para la viscosidad y densidad. El comportamiento regular de los hidrocarburos es pasar de fase gaseosa a líquida por un aumento de la presión y/o disminución de la Tª y pasar de líquida a gas por una disminución de la presión y/o aumento de la Tª. Donde mejor se pueden observar estos cambios en el diagrama de fases P-T.

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Page 1: DIAGRAMA DE FASES DE YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS

DIAGRAMA DE FASES DE YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS.

Tras el descubrimiento de un yacimiento el siguiente paso es determinar cuál es el estado (L-G) de la mezcla de hidrocarburos y clasificarlo según criterios termodinámicos de fases, relación L-G, grados API, etc.

Cuatro son los factores físicos que controlan el comportamiento de fases de mezclas de hidrocarburos:

Presión y atracción molecular: las moléculas tienden a mantenerse unidas, y cuanto mayor es la fuerza de atracción mayor es la densidad.

Energía cinética y repulsión molecular: debido al movimiento de las partículas tienden a dispersarse y disminuyendo así su densidad.

La gravedad API es muy importante para la viscosidad y densidad.

El comportamiento regular de los hidrocarburos es pasar de fase gaseosa a líquida por un aumento de la presión y/o disminución de la Tª y pasar de líquida a gas por una disminución de la presión y/o aumento de la Tª.

Donde mejor se pueden observar estos cambios en el diagrama de fases P-T.

La envolvente de fase se forma de unir las curvas de punto de rocío y punto de burbuja. Las curvas de 100% del punto de burbuja y la de 0% de punto de rocío convergen en el punto crítico.

La zona del punto de crítico hacia la izquierda está en fase liquida y del punto crítico a la derecha se encuentra en fase gaseosa.

Page 2: DIAGRAMA DE FASES DE YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS

En los puntos de burbujeo el sistema se encuentra en fase líquida con infinitésimas burbujas de gas, mientras que en los puntos de rocío se encuentra en fase gaseosa con infinitésimas gotitas de líquido.

El punto crítico es la unión de las curvas de burbujeo y de rocío, donde las propiedades de L y G son idénticas.

Un punto en el medio de la envolvente como lo es el punto D se dice que el fluido es bifásico.

Para cada yacimiento existe una envolvente diferente. Los yacimientos que se encuentran debajo de la temperatura critica, ejemplo el punto

C, el yacimiento se encuentra en estado monofásico. La envolvente de fases divide el diagrama en tres zonas: fase líquida, fuera de la

envolvente y la izquierda de la tª crítica; gas, fuera de la envolvente y a la derecha de la tª crítica y dentro de la envolvente que existe el equilibrio L-G.

El área encerrada por las curvas del punto de burbujeo y de rocío es la región donde existen de fases de L-G, donde las curvas dentro del área muestran el % de líquido en volumen total.

Temperatura cricondentérmica: Es la máxima temperatura donde existe un equilibrio entre el vapor y el líquido.

Presión cricondembárica: Es la máxima presión donde existen en equilibrio el vapor y el líquido.

Líneas de isocalidad: líneas que unen puntos de igual % volumétrico de líquido en la mezcla L-G. Por lo tanto la curva de burbujeo y rocío son 100% y 0% de líquido respectivamente.