<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>DSpace Colección :</title>
    <link>https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/23</link>
    <description />
    <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 19:21:29 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-08-01T19:21:29Z</dc:date>
    <item>
      <title>El desaprovechamiento del gas asociado en la estación CPF ENAP B-46 para generar energía eléctrica</title>
      <link>https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/719</link>
      <description>Título : El desaprovechamiento del gas asociado en la estación CPF ENAP B-46 para generar energía eléctrica
Autor : López Ponce, Deyvis Jesús; Gonzalez Quisirumbay, Jhon Adrian; Salazar Andy, Anderson Walter
Resumen : El proyecto busca optimizar el uso del gas generado en la estación CPF B-46, operada por&#xD;
ENAP, con el fin de convertirlo en energía eléctrica más eficiente y sostenible. Actualmente, este&#xD;
gas se está subutilizando, lo que representa una oportunidad para mejorar la generación de energía&#xD;
local y reducir la dependencia de combustibles líquidos. La propuesta es implementar una planta&#xD;
de generación eléctrica de última tecnología, que utilice una combinación de combustión de&#xD;
petróleo y gas asociado dentro de una ventana de combustibles compartidos. Esta planta tendría&#xD;
una capacidad de 8 MW, lo que sería suficiente para cubrir la demanda energética de la estación&#xD;
durante los próximos 10 años, con una flexibilidad operativa que minimice las interrupciones en&#xD;
el suministro eléctrico.&#xD;
El análisis teórico examina las propiedades físicas y termodinámicas del gas asociado, así como&#xD;
su comportamiento ante distintas condiciones de presión y temperatura. Además, se considera el&#xD;
diseño de infraestructuras específicas para el tratamiento, transporte y aprovechamiento eficiente&#xD;
del gas, asegurando así la maximización de su poder calorífico e integración efectiva en los&#xD;
procesos operativos. Desde el punto de vista económico, se evalúan dos alternativas de inversión.&#xD;
La primera opción contempla la exclusión del gas asociado, lo que conllevaría a altos costos&#xD;
operativos y una mayor pérdida energética.&#xD;
En la segunda, se integra el gas como combustible principal, logrando un ahorro anual estimado&#xD;
de 40,000 barriles de petróleo y recuperar la inversión en 3.5 años, con un posible retorno del 36%.&#xD;
En conclusión, el proyecto no solo mejora la eficiencia energética de la estación CPF B-46, a su&#xD;
vez busca reduce los costos de producción y operativos que ayudan al cumplimiento de metas&#xD;
ambientales, consolidando una operación más sostenible y rentable a largo plazo.
Descripción : The project aims to optimize the use of gas generated at the CPF B-46 station, operated by&#xD;
ENAP, in order to convert it into more efficient and sustainable electrical energy. Currently, this&#xD;
gas is underutilized, presenting an opportunity to improve local energy generation and reduce&#xD;
dependence on liquid fuels. The proposal is to implement a state-of-the-art power generation plant&#xD;
that uses a combination of oil combustion and associated gas within a shared fuels window. This&#xD;
plant would have a capacity of 8 MW, which would be sufficient to meet the station's energy&#xD;
demand for the next 10 years, with operational flexibility to minimize interruptions in the power&#xD;
supply.&#xD;
The theoretical analysis examines the physical and thermodynamic properties of the associated&#xD;
gas, as well as its behavior under various pressure and temperature conditions. Additionally, it&#xD;
includes the design of specific infrastructure for the treatment, transportation, and efficient&#xD;
utilization of the gas, ensuring the maximization of its calorific value and effective integration into&#xD;
operational processes. From an economic standpoint, two investment alternatives are evaluated.&#xD;
The first option excludes the use of associated gas, which would lead to high operational costs and&#xD;
increased energy loss.&#xD;
The second option integrates the gas as the main fuel, achieving an estimated annual saving of&#xD;
40,000 barrels of oil and recovering the investment in 3.5 years, with a potential return of 36%. In&#xD;
conclusion, the project not only improves the energy efficiency of the CPF B-46 station but also seeks to reduce production and operational costs, helping meet environmental goals and ensuring&#xD;
a more sustainable and profitable long-term operation.</description>
      <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/719</guid>
      <dc:date>2025-03-05T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Aprovechar el gas asociado del campo Shushufindi, Bloque #57 a través de la generación eléctrica y/o producción de GLP en el año 2025</title>
      <link>https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/718</link>
      <description>Título : Aprovechar el gas asociado del campo Shushufindi, Bloque #57 a través de la generación eléctrica y/o producción de GLP en el año 2025
Autor : Bravo Galeas, Gustavo Eduardo; Ramos Ortiz, Bryan Smith; Contreras Velasco, Hugo Iván
Resumen : El presente proyecto evalúa el aprovechamiento del gas asociado del campo&#xD;
Shushufindi Bloque 57, comparando la generación eléctrica mediante ciclo combinado y la&#xD;
producción de GLP a través de fraccionamiento criogénico. Ambas opciones presentan&#xD;
ventajas: la generación eléctrica destaca por su eficiencia del 60% y menor inversión inicial&#xD;
(USD 21.5 millones), mientras que la producción de GLP maximiza el valor comercial del&#xD;
gas, aunque con una inversión significativamente mayor (USD 604 millones).&#xD;
El análisis determinó que, tras el tratamiento del gas, se dispone de 2,81 MMSCFD&#xD;
para generación eléctrica o 27290,90 barriles diarios de GLP. En términos ambientales, la&#xD;
producción de GLP disminuye el CO₂ emitido en 60% respecto a la generación eléctrica.&#xD;
La decisión entre ambas tecnologías dependerá de la capacidad de inversión y los objetivos&#xD;
estratégicos del proyecto. Una opción óptima sería combinar ambas tecnologías,&#xD;
garantizando un aprovechamiento integral del recurso, diversificación de ingresos y mayor&#xD;
eficiencia energética
Descripción : This project evaluates the utilization of associated gas from the Shushufindi Block 57&#xD;
field, comparing electricity generation through a combined cycle and LPG production via&#xD;
cryogenic fractionation. Both options have advantages: electricity generation stands out for&#xD;
its 60% efficiency and lower initial investment (USD 21,5 million), while LPG production&#xD;
maximizes the commercial value of gas but requires a significantly higher investment (USD&#xD;
604 million). The analysis determined that, after gas treatment, 2,87 MMSCFD is available for&#xD;
electricity generation or 27463,63 barrels of LPG per day. In environmental terms, LPG&#xD;
production reduces CO₂ emissions by 60% compared to electricity generation.&#xD;
The choice between these technologies depends on the investment capacity and&#xD;
strategic objectives of the project. A recommended approach is to combine both technologies,&#xD;
ensuring optimal resource utilization, diversified revenue streams, and greater energy&#xD;
efficiency</description>
      <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/718</guid>
      <dc:date>2025-02-28T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Optimizar la producción del bloque 31 de la plataforma NENKE, aplicando estimulación matricial y fracturamiento hidráulico</title>
      <link>https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/717</link>
      <description>Título : Optimizar la producción del bloque 31 de la plataforma NENKE, aplicando estimulación matricial y fracturamiento hidráulico
Autor : Salinas Chiluiza, Jack Cristián
Resumen : Declinación de producción del bloque 31de la plataforma nenke atravez de esta problemática buscamos solución e&#xD;
implementamos dos propuestas como el fracturamiento hidráulico y la estimulación matricial que tengan como objetivo&#xD;
en optimizar la producción teniendo en cuenta para el aumento de producción por lo tanto se realizó un registró de datos&#xD;
, por ejemplo: Propiedades mecánicas del pozo, Propiedades del yacimiento y fluido, Presiones, Propiedades del fluido&#xD;
fracturante ,Propiedades del pozo y tubería ,etc. los datos obtenidos proseguimos a calcular un claro ejemplo de cálculos&#xD;
que utilizamos en el fracturamiento hidráulico es Presión de carga, Gradiente de fractura, Presión de fractura, Presión&#xD;
hidrostática ,presión de cierre instataneo ,reynols,perdida por friccion,perdida P de cañoneo, Presión de cierre&#xD;
,Coeficiente de fluido fracturante ,Longitud de fractura ,ancho de fractura ,aumento de productividad ,Ip antes, radio de&#xD;
pozo final,IP después ,Daño de formación después ,pwf después ,caudal y al finalizar se realizó gráficos basándonos en&#xD;
los resultados de las dos propuestas en lo cual hubo cambios en presión del pozo y productividad
Descripción : This study addresses the decline in production of Block 31 of the Nenke platform, seeking solutions through the&#xD;
implementation of hydraulic fracturing and matrix stimulation. The objective is to optimize production, taking into&#xD;
account the increase in production. A data record was made, including mechanical properties of the well, reservoir and&#xD;
fluid properties, pressures, fluid fracturing properties, well and tubing properties, among others. The data obtained were&#xD;
used to calculate various parameters, such as load pressure, fracture gradient, fracture pressure, hydrostatic pressure,&#xD;
instantaneous closure pressure, Reynolds number, friction loss, cannonball loss, closure pressure, fluid fracturing&#xD;
coefficient, fracture length, fracture width, productivity increase, IP before, final well radius, IP after, formation damage&#xD;
after, Pwf after, and flow rate. Finally, graphs were made based on the results of the two proposals, showing changes in&#xD;
well pressure and productivity."</description>
      <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/717</guid>
      <dc:date>2025-03-19T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Optimización de la eficiencia de deshidratación de petróleo en el CPF del bloque 52 peña blanca mediante diseño de tanque de lavado con Coalescedores y tratamiento electrostático en el 2025</title>
      <link>https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/716</link>
      <description>Título : Optimización de la eficiencia de deshidratación de petróleo en el CPF del bloque 52 peña blanca mediante diseño de tanque de lavado con Coalescedores y tratamiento electrostático en el 2025
Autor : Rivera Pinta, Ángel Gonzalo
Resumen : El presente proyecto se centra en la optimización del proceso de deshidratación del petróleo en la&#xD;
central de procesamiento de crudo (CPF) del Bloque 52 Peña Blanca. La investigación aborda la&#xD;
problemática de alta turbulencia en el tanque de lavado, lo que impide cumplir con la normativa&#xD;
gubernamental que exige un contenido de agua (BSW) inferior al 1% para el crudo bombeado&#xD;
hacia el oleoducto.&#xD;
Se analizaron dos alternativas de solución:&#xD;
Implementación de un tanque de lavado con coalescedores: Esta opción se basa en la instalación&#xD;
de elementos coalescedores para favorecer la aglomeración de gotas de agua, mejorando la&#xD;
eficiencia de separación. El diseño considera un tanque de mayor volumen y un tiempo de&#xD;
retención de 3 horas. Los resultados indican una eficiencia de deshidratación del 95% y una&#xD;
reducción del contenido de agua al 4.35%.&#xD;
Tratamiento electrostático: Consiste en aplicar un campo eléctrico para desestabilizar las&#xD;
emulsiones de crudo y agua, facilitando la separación. Esta alternativa ofrece una eficiencia del&#xD;
98%, con tiempos de retención de 1.5 horas y un contenido final de agua de 1.74%.&#xD;
Los resultados experimentales evidenciaron que el tratamiento electrostático es la opción más&#xD;
eficiente, con menores tiempos de residencia y mejor calidad del crudo deshidratado. Se&#xD;
recomienda la implementación de esta alternativa para mejorar la eficiencia operativa y reducir el&#xD;
impacto ambiental por el menor uso de productos químicos.&#xD;
Este estudio aporta una solución técnica que optimiza el proceso de deshidratación y garantiza el&#xD;
cumplimiento de la normativa vigente, fortaleciendo la eficiencia y sostenibilidad de las&#xD;
operaciones hidrocarburíferas en el Bloque 52.
Descripción : This project focuses on optimizing the oil dehydration process at the crude oil&#xD;
processing plant (CPF) in Block 52 Peña Blanca. The research addresses the&#xD;
problem of high turbulence in the washing tank, which prevents compliance with&#xD;
government regulations requiring a water content (BSW) of less than 1% for crude&#xD;
oil pumped to the pipeline.&#xD;
Two alternative solutions were analyzed:&#xD;
Implementation of a washing tank with coalescers: This option is based on the&#xD;
installation of coalescing elements to promote the agglomeration of water&#xD;
droplets, improving separation efficiency. The design considers a larger tank&#xD;
volume and a retention time of 3 hours. The results indicate a dehydration&#xD;
efficiency of 95% and a reduction in water content to 4.35%.&#xD;
Electrostatic treatment: This consists of applying an electric field to&#xD;
destabilize the emulsions of crude oil and water, facilitating separation. This&#xD;
alternative offers an efficiency of 98%, with retention times of 1.5 hours and&#xD;
a final water content of 1.74%.&#xD;
The experimental results showed that electrostatic treatment is the most&#xD;
efficient option, with shorter residence times and better quality of the&#xD;
dehydrated crude oil. The implementation of this alternative is recommended to&#xD;
improve operational efficiency and reduce the environmental impact due to the reduced use of chemicals. This study provides a technical solution that&#xD;
optimizes the dehydration process and ensures compliance with current&#xD;
regulations, strengthening the efficiency and sustainability of hydrocarbon&#xD;
operations in Block 52</description>
      <pubDate>Fri, 25 Apr 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/716</guid>
      <dc:date>2025-04-25T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

