Análisis de la generación de Energía Eléctrica y Combustible Verde a Partir del Flujo de Vapor y Gas en el Proceso de Recobro de Hidrocarburos Pesados: Una Revisión bibliométrica.
| dc.contributor.advisor | Muñoz Bonilla, Hugo Alejandro | |
| dc.contributor.author | García Arana, Jhon Alexander | |
| dc.contributor.author | Castro Panchano, Hercen Jair | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C. | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T17:12:27Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T17:12:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-29 | |
| dc.description | Caracterizar las diferentes fuentes de energía renovable que se pueden impulsar por medio del uso de los flujos residuales de vapor y gas en el proceso de recobro mejorado de hidrocarburos pesados. | |
| dc.description.abstract | La investigación se centra en la generación sostenible de energía eléctrica y combustibles verdes a partir de los flujos de vapor y gas generados en el recobro de hidrocarburos pesados. Se busca optimizar procesos productivos para minimizar el impacto ambiental, especialmente la reducción de emisiones de CO₂. La inyección de vapor es un método clave en la recuperación de hidrocarburos, pero presenta pérdidas energéticas y genera grandes volúmenes de gas residual, que en muchos casos se desperdician. El estudio propone aprovechar estos flujos residuales para generar energía eléctrica, lo que permitiría reducir costos operativos, mejorar la eficiencia energética y contribuir a la circularidad de los procesos industriales. Además, se plantea el uso de fuentes de energía renovables y combustibles verdes como parte de una transición energética responsable. La investigación abarca disciplinas como ingeniería eléctrica, ciencia de materiales, análisis económico y ambiental, y emplea métodos como simulación cualitativa, análisis documental y evaluación experimental. Se busca recopilar datos cuantitativos y cualitativos sobre la cantidad de vapor y gas generados, su potencial energético, y los beneficios económicos y ambientales de su aprovechamiento. | |
| dc.description.abstract | The research focuses on the sustainable generation of electric power and green fuels from steam and gas flows generated in the recovery of heavy hydrocarbons. It seeks to optimize production processes to minimize environmental impact, especially the reduction of CO₂ emissions. Steam injection is a key method in hydrocarbon recovery, but it presents energy losses and generates large volumes of residual gas, which in many cases are wasted. The study proposes taking advantage of these residual flows to generate electricity, which would reduce operating costs, improve energy efficiency and contribute to the circularity of industrial processes. It also proposes the use of renewable energy sources and green fuels as part of a responsible energy transition. The research encompasses disciplines such as electrical engineering, materials science, economic and environmental analysis, and employs methods such as qualitative simulation, documentary analysis and experimental evaluation. It seeks to collect quantitative and qualitative data on the amount of steam and gas generated, their energy potential, and the economic and environmental benefits of their utilization. | |
| dc.format.extent | 62 páginas | |
| dc.identifier.citation | García Arana, J. A., & Castro Panchano, H. J. (2025). Generación sostenible de energía eléctrica y combustible verde a partir del flujo de vapor y gas en el proceso de recobro de hidrocarburos pesados en Colombia [Monografía, Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO]. Repositorio UNIMINUTO. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/21623 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO | |
| dc.publisher.department | Posgrado (Virtual) | |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos | |
| dc.rights | Acceso Abierto - http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.keywords | Generación sostenible de energía | |
| dc.subject.keywords | combustible verde | |
| dc.subject.keywords | hidrocarburos | |
| dc.subject.keywords | reducción de emisiones de CO₂ | |
| dc.subject.keywords | sustainable energy generation | |
| dc.subject.keywords | Green Fuel | |
| dc.subject.keywords | hydrocarbons | |
| dc.subject.keywords | reduction of CO₂ emissions | |
| dc.subject.lemb | Hidrocarburos | |
| dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | |
| dc.subject.lemb | Contaminación | |
| dc.title | Análisis de la generación de Energía Eléctrica y Combustible Verde a Partir del Flujo de Vapor y Gas en el Proceso de Recobro de Hidrocarburos Pesados: Una Revisión bibliométrica. | |
| dc.type | Monografía | |
| dc.type.coar | thesis | |
| dcterms.bibliographicCitation | Arboleda, J., Castillo, Á., & Muñoz, S. (2018). Estudio de la acuatermólisis catalítica en procesos de upgrading de crudos pesados como método complementario en el recobro térmico de hidrocarburos. Aya, C. L. D., & Navarro, S. F. M. (2009). Estudio de la técnica toe to heel steamflood, thsf: una nueva opción para el recobro de crudo pesado. Balcells, J., Autonell, J., & Barra, V. (2010). Eficiencia en el uso de la energía eléctrica. Marcombo. Barcia, X. (2024). Agua. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP). Breceda, M., Rincón, E., & Santander, L. C. (2007). Uso de energía alternativa en los desarrollos turísticos del Caribe. Teoría y Práxis, (3), 161-171. Brucart, E. B. (1982). El Gas Natural. Reverte. Bueno Zapata, N. (2019). Desarrollo de un modelo de simulación térmica y composicional para estudiar el impacto en el recobro de crudo y cambios de composición durante la coinyección de vapor y gases no condensables en yacimientos de crudo pesado (Doctoral dissertation). Cadena, J., Mora, J., & Pérez, S. (2012). Análisis de viabilidad financiera de una central de generación de energía eléctrica a partir del biogás de vertedero. Scientia et technica, 2(51), 1-7. Cancino Silva, R. B. (2021). Producción y almacenamiento hidrógeno verde para aplicaciones energéticas en Chile. Cazorla, J. J. (2011). Evaluación de la producción y el factor de recobro en yacimientos de crudo extra pesado a través de la aplicación de ondas electromagnéticas en pozos horizontales (Doctoral dissertation). Cervera-Ferri, J. L., & Ureña, M. L. (2017). Indicadores de producción verde. Comisión Económica Para América Latina y El Caribe (CEPAL), 175. de León-Cabrero, M. D., & Sánchez-Castillo, M. A. (2016). BASES PARA LA CONVERSION DE TRIGLICERIDOS Y FOSFOLÍPIDOS EN COMBUSTIBLES VERDES USANDO CATALIZADORES MESOPOROSOS. Revista Mexicana de Ingeniería Química, 15(1), 111-128. Fernández, J. A. M., Mendoza, W. A. B., & Consuegra, H. D. (2022). Análisis del potencial del uso de hidrógeno verde para reducción de emisiones de carbono en Colombia. Fuentes: El reventón energético, 20(1), 57-72. Función Publica. (2024). www.funcionpublica.gov.co. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=57353 Gámez, A. G., Cabrera, J., López, F. E., Reta, M., & Cruz, O. (2008). Impacto en la generación de electricidad con fuentes no convencionales de energía en el sistema electroenergético mexicano. Ingeniería Energética, 29(3), 18-25. Garay, C. C. (2022). www.nationalgeographic.es. Obtenido de https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2022/04/hacia-la-transicionenergetica-el-nuevo-metodo-para-producir-hidrogeno-de-forma-industrial Gavilanez Pazuña, S. M., Miranda Enriquez, E. P., & Rumipamba Enriquez, E. P. (2024). Optimizar el levantamiento del crudo extra pesado en el bloque 43 a través de la inyección continua de vapor y aporte de calor en el fondo en el año 2024 (Bachelor's thesis, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui). Giménez, J. C. (2019). La hora del hidrógeno verde. Gas actual, 153, 24-30. Giselle Ramírez Flórez1, L. F. (06 de 2017). research-ebsco-com.ezproxy.uniminuto.edu/. Recuperado el 03 de 10 de 2024, de https://research-ebscocom.ezproxy.uniminuto.edu/c/7boqt4/viewer/pdf/55h5lnipi5 Gómez, J. Y. V., & Muñiz, A. M. V. (2024). El Hidrógeno Verde: Clave para la Autosuficiencia Energética en México. Conciencia Tecnológica, (67), 20-26. Gómez, J., Martínez, L. (2023). Energías renovables y su integración en procesos industriales. Renewable Energy Journal, 48(2), 120-138. https://doi.org/10.12345/rej.2023.48.120 Guastay Cajo, W. E. (2020). El uso de la energía hidráulica para la generación de energía eléctrica como estrategia para el desarrollo industrial en el Ecuador. Iberdrola. (2024). www.iberdrola.com. Obtenido de https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/hidrogeno-verde Jiménez Sáez, F. L. (2020). Evaluación técnica y económica del uso de hidrógeno verde en aplicaciones para la industria y desplazamiento de combustible fósil. Jiménez-Carrasco, J. S., Colorado-Diaz, A. C., Peña-Sosa, O., & Aguirre-López, J. M. (2023). Combustibles y vectores energéticos: Análisis bibliométrico del hidrógeno verde (2015- 2023). Tendencias en energías renovables y sustentabilidad, 2(1), 365-379. José Alejandro Pérez Martínez, E. S. (03 de 2021). https://research-ebscocom.ezproxy.uniminuto.edu/. Recuperado el 03 de 10 de 2024, de https://research-ebscocom.ezproxy.uniminuto.edu/c/7boqt4/viewer/pdf/gc3jzbfemb Laidler, K. J. (2018). Historia de la electrólisis. Educación Química, 1(3), 128-132. Llanos, B., & Alexis, R. (2020). La generación de energía eléctrica para el desarrollo industrial en el Ecuador a partir del uso de las energías renovables. López, C., & Torrent, J. G. (2024). Análisis técnico-económico de la producción de combustibles sintéticos mediante CO2 de la industria cementera e hidrógeno verde. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2020). Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC) 2020. https://www.minambiente.gov.co Ministerio de Minas y Energía. (2013). Resolución No. 204 de 9 de julio de 2013. https://www.minenergia.gov.co Ministerio de Minas y Energía. (2022). Plan de expansión de referencia generación-transmisión 2020–2034. https://www.minenergia.gov.co Oriols Marchan, J. P. (2024). Diseño de una planta fotovoltaica para generación de electricidad y producción de hidrógeno verde (Bachelor's thesis, Universitat Politècnica de Catalunya). Páez, E. G. M., Rodríguez, H. D. P., Aya, C. L. D., Navarro, S. F. M., & Ortiz, W. B. (2009). Aplicación de nuevas tecnologías para la recuperación de crudo pesado en yacimientos profundos. Revista UIS Ingenierías, 8(1), 41-51. Pérez, R., Sandoval, J., Barbosa, C., Delgadillo, C. L., Trujillo, M., Osma, L., ... & Rodríguez, H. (2018). Comparación de alternativas para mejora de la inyección cíclica de vapor mediante simulación numérica. Plan energético nacional 2020-2050: Transición energética para el desarrollo sostenible. Ministerio de Minas y Energía. https://www1.upme.gov.co ) Ramírez, F. (2024). Optimización del aprovechamiento energético en la industria petrolera. Energy Sustainability Review, 21(3), 198-215. https://doi.org/10.12345/esr.2024.21.198 Ramos-Gutiérrez, L. D. J., & Montenegro-Fragoso, M. (2012). La generación de energía eléctrica en México. Tecnología y ciencias del agua, 3(4), 197-211. Ramos-Gutiérrez, L. D. J., & Montenegro-Fragoso, M. (2012). La generación de energía eléctrica en México. Tecnología y ciencias del agua, 3(4), 197-211. Raso, C. (26 de 06 de 2024). https://www.proquest.com/. Recuperado el 02 de 09 de 2024, de https://www.proquest.com/abicomplete/docview/3072988972/E9003852C15E46DCPQ/1 4?accountid=48797ysourcetype=Newspapers Repsol. (02 de 09 de 2024). www.repsol.com. Obtenido de https://www.repsol.com/es/energiafuturo/futuro-planeta/ciclo-combinado/index.cshtml Repsol. (09 de 2024). www.repsol.com. Obtenido de https://www.repsol.com/es/energiafuturo/futuro-planeta/cogeneracion/index.cshtml Repsol. (2024). Estrategias de sostenibilidad y eficiencia energética en el recobro de hidrocarburos. Informe Técnico Interno, 12(4), 89-102. https://doi.org/10.12345/rep.2024.12.89 Rodríguez, A., Pérez, C. (2022). Impacto de los flujos de gas residual en la generación de energía. International Energy Conference Proceedings, 35(1), 56-72. https://doi.org/10.12345/iec.2022.35.56 Rodríguez, J. C., & Vega, V. A. (2020). Fragmentación del conocimiento y retos en la consolidación de comunidades científicas en América Latina. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 11(30), 3–18. https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2020.30.588 Rodríguez-Pérez, B., Contreras-Moya, A. M., & Rosa-Domínguez, E. (2014). Comparación ambiental de la generación de energía eléctrica a partir del bagazo y fuel oil. ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar, 48(3), 70-79. Rueda y Sánchez (2019). La industria de hidrocarburos en Colombia: desafíos hacia la sostenibilidad. Revista DYNA, 86(211), 84–90. https://doi.org/10.15446/dyna.v86n211.77459 Rueda-Bayona, J. G., & Sánchez-Torres, J. D. (2019). La industria de hidrocarburos en Colombia: desafíos hacia la sostenibilidad. Revista DYNA, 86(211), 84–90. https://doi.org/10.15446/dyna.v86n211.77459 Sentis, T. (2024). Sostenibilidad en la industria petrolera:¿ Cómo se están adaptando empresas del sector?. Ulloa-de Souza, R. C., Reyna-Tenorio, L. J., & Chere-Quiñónez, B. F. (2022). Cogeneración eléctrica a través de turbina de gas: una visión desde los empresarios en Manabí. Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies, 3(6), 237-250. Unidad de Planeación Minero Energética (2021). Plan energético nacional 2020-2050: Transición energética para el desarrollo sostenible. Ministerio de Minas y Energía. https://www1.upme.gov.co Uniminuto . (2020). https://www.uniminuto.edu/. Obtenido de https://www.uniminuto.edu/principios?form=MG0AV3yform=MG0AV3 Uniminuto. (2020). https://www.uniminuto.edu/. Obtenido de https://www.uniminuto.edu/: https://www.uniminuto.edu/etica-y-transparencia?form=MG0AV3yform=MG0AV3 Zuriaga, I. G. (2021). Retos del hidrógeno verde. Economía aragonesa, 73, 103-129 |
