Resumen
Este trabajo tiene como objetivo mostrar la relevancia de los diagramas Stiff-Davis para las y los ingenieros petroleros, dichos diagramas son una representación gráfica que se construye utilizando la concentración de algunos de los iones presentes en el agua. La información que provee este análisis permite conocer, e incluso anticipar, posibles problemáticas y riesgos que se presenten en campo durante la producción de hidrocarburos. Sin embargo, la mayoría de las y los alumnos de la carrera de ingeniería petrolera de los últimos semestres no lo conocen, o bien, no saben para qué se utiliza. Lo anterior se debe, en gran medida, a que el agua es considerada como un producto no deseado durante la extracción de hidrocarburos. En este trabajo se reportan los resultados de dos actividades realizadas por 25 alumnos de la materia Temas Selectos en Ingeniería Petrolera, las cuales consistieron en la construcción de interpretación de diagramas Stiff-Davis. Estos diagramas fueron construidos utilizando los recursos disponibles por cada alumno (hoja de Excel con equipo de cómputo o papel cuadriculado). Después de los ejercicios realizados, las y los alumnos se mostraron más interesados por conocer las aplicaciones de este análisis; sin embargo, es necesario realizar más ejercicios para practicar la interpretación y construcción de los diagramas, pues en los resultados obtenidos se aprecia que aún hay dudas para identificar algunos componentes de los diagramas y esto dificulta la interpretación de estos.
Citas
Aldana, G., Chourio, A., Zambrano, O. (2015) Hydro geochemical data on oil field water statistic validation. Rev. Téc. Ing. Univ. Zulia. 38 (3) 257-265.
Cather, M.E., Lee, R., Gundiler I., Sung A, Davidson N., Reddy A. K., Wei, M. (2003) NM WAIDS: A Produced Water Quality and Infrastructure GIS Database for New Mexico Oil Producers. Technical Report, Contract No. FC26- 02NT15134, U.S. DOE, Washington, DC. https://doi.org/10.2172/823003.
Carrera-Villacrés, D., Hidalgo, A., Guevara-García, P., Vivero, M. T., Delgado-Rodríguez, V. (2016). Hydrogeochemical analysis of volcanic and geothermal fluids in the Andes from Ecuador using hydrochemical plots (Stiff, Piper and Schoeller-Berkaloff diagrams). IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 39, 012062, 1-9. https://doi.org/10.1088/1755-1315/39/1/012062
Dahm, K. (2014) Guidance for the Evaluation of Water Management Strategies to Provide Regional Water Supplies for the Oil and Gas Industry, Final Report OMB No. 0704-0188. Denver, CO: U.S. Department of the Interior, Bureau of Reclamation U.S. EPA, (2018). Detailed Study of the Centralized Waste Treatment Point Source Category for Facilities Managing Oil and Gas Extraction Wastes. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, EPA 821-R-18-004.
U.S. EPA, (2020). Summary of Input on Oil and Gas Extraction Wastewater Management Practices Under the Clean Water Act, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, EPA 821-S19-001.
Guerra K., Dahm K. y Dunford S, (2011). Science and Technology Program Report 157. Oil and Gas Produced Water Management and Beneficial Use in the Western United States. U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation.
Kenneth E. (2007). AMEC Paragon Inc. Petroleum Engineering Handbook, Vol. III Facilities and Construction Engineering, Chapter 4 Water-Treating Facilities in Oil and Gas Operations, III-123 – III-182.
Martínez Mateo, B. R. (2019). Análisis y Perspectiva de la Implementación de la Reforma Energética en México. Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México.
Morales-Hernández J. (2017). Estudio de la formación y estabilidad de incrustaciones de carbonato de calcio en campos naturalmente fracturados desde condiciones de yacimiento hasta superficie. Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México.
Ritchie, H. 2017. Renewable Energy. Our World in Data
https://ourworldindata.org/renewable-energy
Stiff, H.A. (1951). The Interpretation of Chemical Water Analysis by Means of Patterns. J Pet Technol 3 15–3.
Takeuchi H. y Tanaka H. (2020). Water reuses and recycling in Japan – History, current situation, and future perspectives – Water Cycle, 1 – 12.
van Rossum T. (2020). Water reuses and recycling in Canada – History, current situation, and future perspectives – Water Cycle, 1, 98 – 103. https://doi.org/10.1016/j.watcyc.2020.05.001
Warner Jr., H. R. (2007). SPE Warner Consulting Services. Petroleum Engineering Handbook, Vol. V Reservoir Engineering and Petrophysics, Chapter 11 Waterflooding, V-1037 – V-1102.
Yael, R., y Dunel, L. (2018) Caracterización hidroquímica de la cuenca inferior del río Colorado. INTAEdiciones. Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi. Argentina.
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