Planta de Bulo Bulo

FACULTAD NACIONAL DE INGENIERIA – QUIMICA 1200 Estudiante: López Morales Ronald Paralelo: B QMC-1200 PLANTA DE BULO B

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FACULTAD NACIONAL DE INGENIERIA – QUIMICA 1200 Estudiante: López Morales Ronald

Paralelo: B

QMC-1200

PLANTA DE BULO BULO La planta de urea y amoniaco en Bulo Bulo nada se sabe sobre el inicio de la producción comercial. Tampoco hay avances en las negociaciones entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). El encuentro previsto para la semana anterior se suspendió. Este medio intentó visitar la planta de urea ayer, pero el personal restringió el ingreso argumentando que se debe solicitar una autorización por vía “regular”. Sin embargo, vecinos de la zona informaron que, desde su inauguración el pasado 14 de septiembre, no observaron la salida de camiones con containers de la planta. Una fuente que frecuenta el acceso principal a la planta, sobre la carretera que conecta los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, aseguró que desde el 14 de septiembre no vio salir camiones del lugar. “Desde que se ha inaugurado no he visto salir ningún tráiler con containers, a no ser que sea de noche”, dijo. Mientras tanto, el secretario general del municipio de Entre Ríos, Vicente Rojas, explicó que desconoce si se estaría transportando el fertilizante a través de camiones. “No tengo idea. Es más información de ellos (Gobierno y YPFB)”, indicó. Sin embargo, manifestó que según la información que las autoridades le proporcionaron en el acto de inauguración, la planta funcionará comercialmente recién en un mes. El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sanchéz, sostuvo, durante su intervención en el acto de puesta en marcha del complejo, que el primer lote del fertilizante se produciría en los siguientes 14 días, debido a los procesos de producción.

En aquella oportunidad, Sánchez no brindó mayores detalles sobre la cantidad de la producción inicial de la planta. Del mismo modo, el presidente de YPFB, y el presidente Evo Morales evitaron dar declaraciones a la prensa. En tanto, la reunión entre

YPFB y la CAO, programada para la semana pasada,

se suspendió. Según información del sector productivo del oriente, el Gobierno no confirmó formalmente el encuentro. El presidente de la CAO, Freddy Suárez, indicó que su sector está abierto al diálogo con el Gobierno y que esperan que los convoquen para negociar la venta del fertilizante. Respecto al pedido del sector azucarero, Suárez afirmó que éste se realizará de manera conjunta para tener mejores resultados. La planta petroquímica tiene una capacidad de producción de 2.100 toneladas métricas por día de urea y 1.200 de amoníaco. Se estima que el mercado interno podrá demandar hasta el 30 por ciento de su producción, mientras que el 80 a 70 por ciento será exportado. Se calcula que la planta consume 50 millones de pies cúbicos gas por día (Mmpcd) y demanda aproximadamente 140 litros por segundos de agua durante todo el proceso productivo. El Gobierno aseguró que con planta la producción del fertilizante incrementará entre un 65 y 200 por ciento. El gobierno asegura que la Planta de Amoniaco y Urea es el proyecto más grande en la historia de Bolivia. Se construyó con una millonaria inversión de 953 millones de dólares, que permitirá al país consolidar la industrialización del gas con esa "gigante" petroquímica. "Es el proyecto más importante en la historia de Bolivia, una inversión gigante, 953 millones de dólares, pero más allá de todo, es un salto cualitativo que en más de 192 años nunca se ha consolidado la industrialización del gas; mañana se iniciará las operaciones de esta petroquímica gigante que cambiará el agro, la economía, el concepto de la industrialización", puntualizó en un contacto con los periodistas. La Planta de Bulo Bulo tiene una capacidad de producción de 600.000 toneladas de urea al año, de las cuales, 15% abastecerá el mercado interno boliviano y el

resto satisfacerá un tercio de la demanda del Estado de Matto Grosso, de Brasil, explicó Sánchez. Anticipó también que Perú, Paraguay y Argentina expresaron su interés en comprar la urea boliviana, por lo que el mercado para la producción de esa Planta está asegurado.

PRODUCCION DE LA UREA La Planta, a través de una combustión, obtendrá dióxido de carbono e hidrogeno del gas natural, y esos componentes se mezclarán con el aire bajo ciertas condiciones físico químicas que permitirán generar amoniaco, que es la materia prima para producir urea, de acuerdo a información de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

UREA La urea es un compuesto químico cristalino e incoloro; de fórmula CO(NH2)2. Se encuentra abundantemente en la orina y en la materia fecal. Es el principal producto terminal del metabolismo de las proteínas en el humano y en los demás mamíferos. La orina humana contiene unos 20 g por litro, un adulto elimina de 25 a 39 g diariamente.[cita requerida] Es uno de los pocos compuestos orgánicos que no tienen enlaces C-C o C-H. En cantidades menores, se presenta en la sangre, en el hígado, en la linfa y en los fluidos serosos, y también en los excrementos de los peces y muchos otros animales. También se encuentra en el corazón, en los pulmones, en los huesos y en los órganos reproductivos, así como el semen. La urea se forma principalmente en el hígado como un producto final del metabolismo. El nitrógeno de la urea, que constituye el 80 % del nitrógeno en la orina, procede de la degradación de los diversos compuestos con nitrógeno, sobre todo de los aminoácidos de las proteínas en los alimentos. En los mamíferos la urea se forma en un ciclo metabólico denominado ciclo de la urea. La urea está presente también en

los hongos así como en las hojas y semillas de numerosas legumbres y cereales. [cita requerida] Debido a su momento dipolar, la urea es soluble en agua y en alcohol, y ligeramente soluble en éter. Se obtiene mediante la síntesis de Wöhler, que fue diseñada en 1828 por el químico alemán Friedrich Wöhler, y fue la segunda sustancia orgánica obtenida artificialmente, luego del oxalato de amonio.

Derivados Los derivados de la urea formados por sustitución de alguno de los hidrógenos se denominan de tres maneras: Como productos sustituyentes de la urea. Por ejemplo metilurea CH3NHCONH2 Si el grupo de la urea es denominado como sustituyente de otro compuesto principal, se utiliza el prefijo ureido- para el grupo H2N-CO-NH-. Por ejemplo, el nombre IUPAC de la citrulina es Ácido 2-amino-5-ureidopentanoico:

Otro nombre que puede adquirir el grupo H2N-CO-NH- es carbamilamino. En el caso de la citrulina, también se puede llamar como Ácido 2-amino-5carbamilaminopentanoico Si hay sustituyentes en ambos nitrógenos se pueden utilizar los locantes N y N' o 1 y 3, respectivamente. Utilizando la electrolisis para descomponer la orina se obtiene como gas (N2-K2CO3) en el ánodo y (H2) en el cátodo.

Usos Fertilizante‫ ׃‬El 91 % de la urea producida se emplea como fertilizante. Se aplica al suelo y provee nitrógeno a la planta. También se utiliza la urea de bajo contenido de biuret (menor al 0.03 %) como fertilizante de uso foliar. Se disuelve en agua y se aplica a las hojas de las plantas, sobre todo frutales, cítricos. La urea como fertilizante presenta la ventaja de proporcionar un alto contenido de nitrógeno, esencial en el metabolismo de la planta ya que se relaciona directamente con la cantidad de tallos y hojas, quienes absorben la luz para la fotosíntesis. Además el nitrógeno está presente en las vitaminas y proteínas, y se relaciona con el contenido proteico de los cereales. La urea se adapta a diferentes tipos de cultivos. Es necesario fertilizar, ya que con la cosecha se pierde una gran cantidad de nitrógeno. El grano se aplica al suelo, el cuál debe estar bien trabajado y ser rico en bacterias. La aplicación puede hacerse en el momento de la siembra o antes. Luego el grano se hidroliza y se descompone. Debe tenerse mucho cuidado en la correcta aplicación de la urea al suelo. Si ésta es aplicada en la superficie, o si no se incorpora al suelo, ya sea por correcta aplicación, lluvia o riego, el amoníaco se vaporiza y las pérdidas son muy importantes. La carencia de nitrógeno en la planta se manifiesta en una disminución del área foliar y una caída de la actividad fotosintética. Fertilización foliar‫ ׃‬La fertilización foliar es una antigua práctica, pero en general se aplican cantidades relativamente exiguas con relación a las de suelo, en particular de macronutrientes. Sin embargo varios antecedentes internacionales demuestran que el empleo de urea bajo de biuret permite reducir las dosis de fertilizantes aplicados al suelo, sin pérdida de rendimiento, tamaño y calidad de fruta. [cita requerida]Estudios realizados en Tucumán demuestran que las aplicaciones foliares de urea en bajas cantidades resultan tan efectivas como las aplicaciones al suelo.[cita requerida] Esto convalida la práctica de aplicar fertilizantes junto con las aplicaciones de otros agroquímicos como complemento de un programa de fertilización eficiente.

Industria química y de los plásticos‫ ׃‬Se encuentra presente en adhesivos, plásticos, resinas, tintas, productos farmacéuticos y acabados para productos textiles, papel, metales y tabaco. Como por ejemplo la resina urea-formaldehído . Estas resinas tienen varias aplicaciones en la industria, como la producción de madera aglomerada. También se usa en la producción de cosméticos y pinturas. Suplemento alimenticio para el ganado: Se mezcla en el alimento del ganado y aporta nitrógeno, que es vital en la formación de las proteínas. Producción de drogas‫ ׃‬Se usa como adulterante para la fabricación de drogas como la metanfetamina. Componente del aditivo Adblue o urea AUS32, aditivo que se utiliza para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) causadas por los escapes de los motores diésel, mediante un proceso denominado reducción catalítica selectiva (RCA).