Archive for the ‘Gas’ Category
Although there are scares every 20–30 years about running out of crude oil, the industry has so far developed new technology to discover and produce new resources as needed. Production in United States recently rose rapidly after decades of decline due to production deep off-shore and from source rocks and interbedded strata (tight oil). Even as production rises in North America, its usage is slowly declining in North America and Eurasia, largely counterbalancing its increase in other parts of the world. Natural gas supplies the largest amount of energy in Eurasia by a small margin over oil, and the gap is quickly closing in North America. Worldwide, coal recently closed the gap with oil as the largest energy source, but perhaps has peaked; natural gas is increasing in parallel with oil, as shown in Fig., which was plotted from the 2016 BP statistical world energy data workbook.
Source: Alan K. Burnham. “Global Chemical Kinetics of Fossil Fuels Alan K. Burnham – How to Model Maturation and Pyrolysis”. Springer. 2017.
Dr. Jorge Mírez
e-mail: jmirez@uni.edu.pe
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Aunque cada 20–30 años hay sustos por quedarse sin petróleo crudo, hasta ahora la industria ha desarrollado nuevas tecnologías para descubrir y producir nuevos recursos según sea necesario. Recientemente, la producción en Estados Unidos aumentó rápidamente después de décadas de declive debido a la producción en alta mar y a partir de rocas de origen y estratos intercalados (petróleo apretado). Incluso a medida que aumenta la producción en América del Norte, su uso está disminuyendo lentamente en América del Norte y Eurasia, lo que contrarresta en gran medida su aumento en otras partes del mundo. El gas natural suministra la mayor cantidad de energía en Eurasia por un pequeño margen sobre el petróleo, y la brecha se está cerrando rápidamente en América del Norte. En todo el mundo, el carbón recientemente cerró la brecha con el petróleo como la mayor fuente de energía, pero tal vez ha alcanzado su punto máximo; El gas natural está aumentando en paralelo con el petróleo, como se muestra en la Fig., que se trazó a partir del libro de datos estadísticos mundiales de energía de BP 2016
Source: Alan K. Burnham. “Global Chemical Kinetics of Fossil Fuels Alan K. Burnham – How to Model Maturation and Pyrolysis”. Springer. 2017.
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Although Colonel Drake’s 1859 well in Oil Creek, Pennsylvania, is commonly thought to be the first well drilled specifically for oil, it was actually preceded the year before by one in Oil Springs, Ontario, a couple years before that by an oil mine in Poland, and a few years before that by a well in Baku, Asia. Nevertheless, the Pennsylvania discovery led to the Rockefeller monopoly and fortune within 20 years. Crude oil continued its rise at the turn of the 20th century. Winston Churchill saw the future and converted the British naval fleet after World War I. Gasoline, which was a waste product from making lighting oil, became the most popular petroleum product in the 20th century with the advent of the automobile. As shown in Fig., petroleum (crude oil, condensate, and liquefied petroleum gases) surpassed coal as the largest energy source in the United States in the middle of the 20th century.
Source: Alan K. Burnham. “Global Chemical Kinetics of Fossil Fuels Alan K. Burnham – How to Model Maturation and Pyrolysis”. Springer. 2017.
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PERU Green Smart Energy S.A.C. es una empresa peruana que se dedica al rubro de bienes y servicios en temas de ingeniería, energias renovables, expedientes técnicos, material audiovisual – publicitario y de capacitación, expedientes técnicos en ingenierias, arquitectura, ciencias de la salud, entre otros. También nos dedicamos a la investigación científica, cálculos técnicos y capacitación.
Gustoso de pertenecer a la familia de PGSE S.A.C. en donde doy toda mi experiencia y conocimientos.
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Atentamente:
Jorge Luis Mírez Tarrillo
Ing. Mecánico Electricista – MSc & Dr. Física.
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En el presente post se muestra una figura en que se muestra la comparación de costos de electricidad a partir de proyectos geotérmicos y de centrales a gas natural. Las centrales a gas natural son bastante usuales por su aparente bajo costo de instalación, sin embargo, tienen un fuerte componente en el costo del material primo – gas natural – que tiene que quemarse y por lo tanto emite CO2 a la atmósfera. Los gastos en energía geotérmica es lo contrario a como son las políticas económicas en latinoamérica – precio barato inicial y que sea rápido aunque después sea caro, lo interesante es ganar “opinión pública” – dado que los precios iniciales son altos, pero el costo de la electricidad es menor al del generado por gas natural y con los consiguientes beneficios de tener un mínimo (casi nulo) impacto sobre el medio ambiente. El retorno de la inversión es también bastante interesante en comparación con la del gas natural.
Transient changes in load power demand may result from faults in transmission line or load switching. For instance, a 75-kW Honeywell micro-turbine took about 35 s to respond for a 50%change in power demand under the grid-connected mode of operation.On the other hand, some fuel cells require about 10 s for a 15% change in power output.Furthermore, a fuel cell also has a recovery period of a few minutes to establish equilibrium before it can meet another step change in power output. The typical response that can be expected of a micro-turbine for a step change in load demand is illustrated in Figure. In the figure, PL denotes the load power demand, PS is the response of the micro-turbine, and (PL-PS) is the short age in power that needs to be supplied through some means. Inthe grid-connected mode of operation, the grid supplies the shortage in power until the micro-source responds to a step changein power demand. However, in the island mode of operation, this sudden demand can be met only if
additional storage is included in the MSDG system.
Source:
G. Venkataramanan, M.S. Illindala, C. Houle, and R.H. Lasseter. “Hardware Development of a Laboratory-Scale Microgrid Phase 1—Single Inverter in Island Mode Operation”. NREL. November 2002 • NREL/SR-560-32527
Enlace Parte 1: https://youtu.be/4k7BPpdO_H0
Enlace Parte 2: https://youtu.be/St4dRPdZG_k
Comparto con Uds. la presente filmación de la conferencia organizada por la Rama Estudiantil de la IEEE – Sociedad de Potencia de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú, y con el agradecimiento de las personas todas desde antes hasta la fecha que hicieron posible esto…
Atte: Jorge Mírez – UNI – PERU
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Fecho este post codificado con J800 con un cuadro que menciona las tecnologias que harán posible el próximo o casi ya actual mercado energético mundial. Casi ya, debido a que muchas de ellas se vienen ya implementando y otras en continuos y avanzados estados de investigación, innovación y desarrollo. Están tipificados según sus características funcionales y que hacen posible la comparación entre ellas. Algunas técnicas de medición, predicción, gestión, optimización y control pueden ser familiares entre ellas debidos a su propia naturaleza de funcionamiento. Hay mucho campo por estudiar en el sector energía, cada temática es una apasionante ventana hacia un conocimiento que se ve y será cada vez más novedoso en cuanto a tecnologías… No seamos simples lectores, intentemos ser parte de este cambio aunque sea aportando un granito de arena, al menos como lo hago mediante este blog, mis otros blogs y modelamiento y simulaciones numéricas con Matlab/Simulink
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La economía mundial va hacia un nuevo período de más estable crecimiento en las décadas por venir. Siendo esta etapa una fase caracterizada por la innovación en productos en las industrias existentes y la creación de nuevas industrias para una fase caracterizada por procesos de innovación en industrias existentes y en básicos sectores como el sector energía. Esto indica que las nuevas tecnologías de energía introducidas en el sector energía en los últimos 20 años (turbinas de viento, micro turbinas de gas, celdas de combustible, tecnologías de información y comunicaciones, etc.) pueden masivamente ser integradas en el sector energía en las décadas por venir
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Se ha hecho un estudio de tal manera que se vean si podemos hasta el 2030 dejar de emitir un 50% de las emisiones que se realizaban hacia el 2002. Implica esto de decisiones importantes tanto en lo político como en la industria, así como en los mercados principalmente de aquellos con grandes consumos de energía (países desarrollados y en desarrollo…. [Perú no cuenta a las justas ni llegamos a 10 GW de capacidad instalada, por lo tanto, no somos un país en vías de desarrollo]) … Hay un fuerte impulso en lo que son las renovables, pero la cantidad de MW involucrados es de considerar. Recientemente leí una noticia que Dinamarca había logrado el 40% de consumo a partir de renovables (en Perú se dice que las renovables no pueden implementar debido a que causa inestabilidad en el sistema, obvio con un sistema eléctrico nada robusto eso es posible… por lo tanto, debe haber políticas para incrementar el consumo de energía eléctrica y propiciar las plantas de energía renovable de muchos MW). Por lo tanto, se es necesario estar al tanto de la tecnología y aportar en lo posible para que esto prospere, lo mismo en construcciones más eficientes y tecnologías (nuevas o existentes) que se pueden usar en la industria. De hecho, para lograr esta curva, los investigadores (bastante técnicos y no burocráticos) han tenido un sano criterio y juicio de comprender la actualidad energética y sus variables para hacer estas simulaciones.
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Esta es la proyección que ha hecho la Dirección General de Hidrocarburos desde el año 2007 al año 2026 del consumo de gas natural en función al uso que se le va a dar: uso vehicular, uso residencial comercial, uso industrial, uso para generación eléctrica.
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convencion_mars_society_2014_USA (image in pdf)
CV Jorge Mírez: CV_Jorge_Mirez_Super_Short_2014
memory help about i in Mars Desert Research Station (April/May 2013) ayuda_memoria_MDRS_2014