Modelo analítico para determinar la adsorción de metano en formaciones shale gas
dc.contributor.advisor | Ortiz Cancino, Olga Patricia | |
dc.contributor.advisor | Cárdenas Montes, José Carlos | |
dc.contributor.author | Flórez Roa, Jhon Michael Antony | |
dc.contributor.evaluator | Calderón Carrillo, Zuly Himelda | |
dc.contributor.evaluator | León Bermúdez, Adán Yovani | |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T03:57:25Z | |
dc.date.available | 2022-04-01T03:57:25Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La presente investigación comienza analizando distintos modelos de adsorción que se pueden aplicar para medir la adsorción de gases en superficies sólidas y la teoría de todos ellos, concluyendo que el modelo de adsorción de Langmuir es el más útil para formaciones tipo shale. Después se analiza mediante recapitulación de textos científicos, tesis de maestrías y tesis doctorales las variables que influyen en la adsorción, concluyendo que el contenido de arcilla, TOC, temperatura, presión, porosidad , contenido de agua, madurez térmica y tipo de kerógeno son relevantes. En la literatura se has creado modelos analíticos para determinar la adsorción de metano en formaciones tipo shale. Sin embargo, en los analizados no se estudia la reflectancia de la vitrinita y el Tmax simultáneamente, situación contraria a la presente investigación, concluyendo que el Tmax es más preciso para la adsorción de metano que la reflectancia de la vitrinita. Para priorizar las variables que influyen en la adsorción se analiza la forma de realizar pruebas experimentales de adsorción, en donde no participa la porosidad ni humedad, y mediante la recapitulación de una base de datos solidada con pruebas experimentales se advierte que el tipo de kerógeno no participará en la creación del modelo analítico, concluyendo que las variables a usar son el TOC, la madurez térmica (Tmax), la temperatura, el contenido de arcilla y la presión. El volumen de Langmuir tiene dos variables: (1) Volumen de Langmuir (VL), (2) Presión de Langmuir (PL), por ende el modelo determina el VL y la PL, obteniendo una serie de ecuaciones. Mediante comparación de información experimental y calculada con el modelo analítico se concluye que a presiones superiores de 10 MPa el error no suele superar el 12%. | |
dc.description.abstractenglish | This research begins by analyzing different adsorption models that can be applied to measure the adsorption of gases on solid surfaces and the theory of all of them, concluding that the Langmuir adsorption model is the most useful for shale-type formations. Afterwards, the variables that influence adsorption are analyzed through a recapitulation of scientific texts, master's thesis and doctoral thesis, concluding that the clay content, TOC, temperature, pressure, porosity, water content, thermal maturity and type of kerogen are relevant. In the literature, analytical models have been created to determine methane adsorption in shaletype formations. However, in those analyzed, the reflectance of vitrinite and Tmax are not studied simultaneously, a situation contrary to the present investigation, concluding that the Tmax is more precise for the adsorption of methane than the reflectance of vitrinite. To prioritize the variables that influence adsorption, the way to carry out experimental adsorption tests is analyzed, in which porosity and humidity do not participate, and by recapitulating a solid database with experimental tests, it is noted that the type of kerogen does not You will participate in the creation of the analytical model, concluding that the variables to be used are TOC, thermal maturity (Tmax), temperature, clay content and pressure. Langmuir volume has two variables: (1) Langmuir volume (VL), (2) Langmuir pressure (PL), therefore the model determines the VL and PL, obtaining a series of equations. By comparing experimental information and calculated with the analytical model, it is concluded that at pressures greater than 10 MPa the error does not usually exceed 12%. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería de Hidrocarburos | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/9454 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeníerias Fisicoquímicas | |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería de Hidrocarburos | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería de Petróleos | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Langmuir | |
dc.subject | Shale Gas | |
dc.subject | Adsorción | |
dc.subject | Metano | |
dc.subject | Modelo analítico | |
dc.subject.keyword | Langmuir | |
dc.subject.keyword | Shale Gas | |
dc.subject.keyword | Adsorption | |
dc.subject.keyword | Methane | |
dc.subject.keyword | Analytic Model | |
dc.title | Modelo analítico para determinar la adsorción de metano en formaciones shale gas | |
dc.title.english | Analytical model to determine the adsorption of methane on shale gas formations | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
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