La fracturación sin agua o fracturación no acuosa es una alternativa a la fracturación hidráulica en la que se forma gas licuado de petróleo (GLP) utilizando un fluido de fracturación sin agua, más comúnmente comprimiendo gas propano en un líquido y mezclándolo con un agente gelificante formando un gel espeso . [1]
El fluido de fracturación sin agua se bombea a las formaciones de esquisto creando una presión de aproximadamente 100 a 200 psi . La presión excesiva agrieta las rocas y libera gases naturales en el proceso. En la fracturación sin agua, la mayor parte del gas liberado puede llegar a la superficie porque el propano utilizado no bloquea las vías perforadas. Durante el bombeo, el GLP se convierte en gas, lo que puede generar una alta tasa de recuperación, dependiendo de las condiciones específicas del pozo. Algunos estudios afirman que el gel utilizado en la fracturación con GLP tiende a tener menos probabilidades de llevar sustancias químicas tóxicas o radiactividad subterránea a la superficie en comparación con los métodos basados en agua. [2] Además, el gel se puede reutilizar en ciertas aplicaciones, lo que reduce el desperdicio de material. La fracturación sin agua es un proceso más costoso que la fracturación hidráulica, ya que el propano es más caro que el agua. El uso de propano requiere un control riguroso, ya que cualquier fuga podría provocar un riesgo de explosión. [2]
La fracturación de GLP fue desarrollada por Gastric, una empresa energética con sede en Calgary , Alberta , Canadá . La fracturación de GLP se ha utilizado desde 2008 en pozos de gas de Alberta, Columbia Británica , Nuevo Brunswick , Texas , Pensilvania , Colorado , Oklahoma y Nuevo México . [2]
También se están logrando avances con respecto a otras posibles formas de fracturación sin agua, incluidas la fracturación de petróleo energizada con CO2 y a base de petróleo, la fracturación con explosivos y propulsores, la fracturación con GLP gelificado y alcohol , la fracturación con gas, la fracturación con CO2 y la fracturación criogénica . [3]
Impacto ambiental
En el siglo XXI, la fracturación hidráulica ha aumentado la extracción de petróleo y gas de yacimientos de esquisto y arenisca compacta. Teniendo en cuenta los daños a la formación, el consumo de agua y la contaminación hídrica, se han dedicado esfuerzos al desarrollo de tecnologías de fracturación sin agua debido a su potencial para aliviar estos problemas. [4]
Referencias
- ^ Janiczek, Nathan (septiembre de 2013). "Fracturación hidráulica sin agua: un sustituto limpio" (PDF) . Consultado el 23 de noviembre de 2021 .
- ^ abc Brino, Anthony (6 de noviembre de 2011). "El nuevo método de fracturación hidráulica sin agua evita la contaminación, pero los perforadores tardan en adoptarlo". Inside Climate News . Consultado el 23 de noviembre de 2021 .
- ^ Wang, Lei; Yao, Bowen; Cha, Minsu; Alqahtani, Naif B.; Patterson, Taylor W.; Kneafsey, Timothy J.; Miskimins, Jennifer L.; Yin, Xiaolong; Wu, Yu-Shu (23 de agosto de 2016). "Tecnologías de fracturación sin agua para yacimientos no convencionales: oportunidades para el nitrógeno líquido". Revista de ciencia e ingeniería del gas natural . 35 (PA). doi :10.1016/j.jngse.2016.08.052. ISSN 1875-5100.
- ^ Wang, Lei; Yao, Bowen; Cha, Minsu; Alqahtani, Naif B.; Patterson, Taylor W.; Kneafsey, Timothy J.; Miskimins, Jennifer L.; Yin, Xiaolong; Wu, Yu-Shu (23 de agosto de 2016). "Tecnologías de fracturación sin agua para yacimientos no convencionales: oportunidades para el nitrógeno líquido". Revista de ciencia e ingeniería del gas natural . 35 (PA). doi :10.1016/j.jngse.2016.08.052. ISSN 1875-5100.