Venteo Reducción de las Emisiones de Metano: Guía de mejores prácticas - Noviembre 2019 - Methane Guiding Principles
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Aviso informativo Este documento ha sido desarrollado por la iniciativa Methane Guiding Principles. La Guía proporciona un resumen de las medidas de mitigación actuales, los costes y las tecnologías conocidas hasta la fecha de publicación, no obstante pueden modificarse o mejorarse con el tiempo. La información que se incluye refleja el conocimiento de los autores, sin embargo puede que no refleje el punto de vista o la posición de todos los miembros de la iniciativa Methane Guiding Principles. Así mismo los lectores deberán analizar la información proporcionada. No se otorga ninguna garantía sobre la integridad o exactitud de la información incluida en esta Guía por SLR International Corporation y sus contratistas, la iniciativa Methane Guiding Principles o sus miembros. Esta guía describe las acciones que una compañía puede llevar a cabo para mejorar la gestión de sus emisiones de metano. Estas acciones o recomendaciones no son obligatorias y para cada caso en particular puede haber otras alternativas más efectivas. Lo que las empresas decidan hacer dependerá de las circunstancias, del riesgo que conlleva implementar esa gestión y del régimen legal aplicable.
Contenidos Resumen ............................................................................................................................ 2 Introducción ...................................................................................................................... 3 Cuantificación de emisiones ............................................................................................. 6 Estrategias de mitigación .................................................................................................. 7 Lista de Verificación ...................................................................................................... 14 Referencias ....................................................................................................................... 15 1
Resumen Los venteos son emisiones de metano liberadas Las mejores prácticas para reducir las a la atmósfera. emisiones de metano por venteo Esta guía pretende ayudar a identificar las principales fuentes de venteo y reducir las Mantener un inventario preciso de los venteos emisiones de metano a partir de ellas. Las estrategias generales para la reducción de Evitar o reducir el venteo de: emisiones son las siguientes; • Tanques de almacenamiento de hidrocarburos líquidos • Sellos de compresores y turbinas de arranque • Deshidratadores de glicol • Descarga de líquidos en pozos de gas • Operaciones de completación de pozos • Venteo del gas del casing En el caso de que sea necesaria la liberación del metano, es preferible utilizar unidades de recuperación de vapores o quemar ese gas liberado, si es posible. Monitorizarización del venteo y evaluación de mejoras y controles. 2
Introducción Los venteos son emisiones de metano liberadas a Además se cubren los venteos deriviados de las la atmósfera. El metano puede ser liberado siguientes actividades: intencionadamente, en procesos o actividades que están diseñados para ventear gas, o de forma no • la etapa de completación de un pozo; y intencionada, en caso de fallos o por un mal • las descargas de líquidos en los pozos de gas. funcionamiento de los equipos. Los venteos se producen en todas las fases de la cadena En este documento no se analizan todas las de suministro del gas y en una gran variedad de fuentes de venteo, si no que hace foco en las actividades. Esta guía se centra en los equipos y las fuentes más frecuentes. Esta guía se refiere al gas actividades que se han identificado como principales venteado en los equipos clave, como cabeza de fuentes de emisión. A continuación, en la Tabla 1 se pozo, tanques de almacenamiento, compresores y analizan los tipos de equipos, y en la Tabla 2 se analizan deshidratadores de glicol. las actividades que son principales fuentes de emisiones. Tabla 1: Principales fuentes de venteo (equipos) Cuándo se producen las Área de Equipo Causa Condiciones emisiones operaciones Tanques de ”Flash” del Los tanques pueden tener Operación La mayoría de los almacenamiento gas en emisiones relacionadas con el normal tanques de de líquidos tanques sin “flash” que se produce con la almacenamiento se producidos, unidades de expansión del líquido al llegar encuentran en como recuperación al tanque desde otros áreas de condensado, de vapor recipientes. Lo más frecuente, producción, pero petróleo crudo, o es que los tanques estén existen también agua próximos a la presión algunos en áreas atmosférica, pero los de procesamiento y recipientes de los que en áreas de proviene el líquido están a transmisión y mayor presión. almacenamiento. Carga y El gas se libera cuando se Actividad descarga de abre la compuerta del tanque rutinaria cisternas y habilitada para la medición de medición de nivel o cuando se carga en el nivel en camión o tren cisterna. tanques Llegada de El gas se libera desde el Equipos vapores a un tanque como consecuencia defectuosos o tanque del arrastre de una corriente inadecuados de gas enviada de forma no aguas arriba, intencionada desde el sistema especialmente aguas arriba. en los separadores 3
Introducción Tabla 1: Principales fuentes de venteo (equipos) (continuación) Causa Cuándo se producen las Condiciones Área de operaciones Equipo emisiones Compresores Carcasa Se producen pérdidas en Operación Los compresores se alrededor del en el cierre mecánico habitual utilizan en áreas de vástago en alrededor del vástago. producción, en compresores sistemas de alternativos recolección, en áreas de Sellos húmedos Se producen pérdidas en Operación procesamiento y en compresores el cierre mecánico de los habitual áreas de centrífugos anillos alrededor del eje transmisión y del compresor. almacenamiento, y también en áreas de Turbinas de Emisiones puntuales Operación exportación de gas arranque liberadas por estas habitual natural líquido (accionadas con turbinas cuando se (GNL). gas) arranca un compresor que está parado. Deshidratadores El venteo de la El agua absorbida por el Operación Los deshidratadores de glicol regeneradora no glicol circulante se ventea habitual se utilizan en en está dirigido a a la atmósfera tras su áreas de antorcha paso por la regeneradora. producción, en El metano que se haya sistemas de arrastrado también se recolección y libera. almacenamiento. Si además se utiliza una bomba de glicol pobre accionada con gas, estas emisiones se añaden a las anteriores. Cabeza de pozo Venteo de gas Algunos pozos de Operación Producción de (Wellhead) del espacio petróleo donde no se habitual petróleo anular vende el gas asociado se ventea el gas acumulado en el anular a la atmósfera. 4
Introducción Tabla 2: Principales fuentes de venteo (actividades) Cuándo se producen las Área de Actividad Causa Condiciones emisiones operaciones Terminaciones de La retirada de Después de la perforación, Operación habitual Sólo en la pozo líquidos, un nuevo pozo se pone en producción. sólidos y gases producción tras la limpieza no deseados de cuttings, arena y el fluido de pozos de perforación del pozo. después de la Este proceso, y el proceso perforación y que viene a continuación de fractura. prueba de pozo, pueden dar lugar a venteo o quema de gas. Extracción de Extracción Para realizar la limpieza de Cuando el pozo Sólo en la líquidos en líquidos un pozo, el fluido se está aislado y el producción. pozos de gas acumulados en descarga directamente a un gas fluye hacia la (también los pozos de recipiente que está a menor atmósfera. Esto llamados gas en declino. presión, como un tanque solo ocurre según “descarga de atmosférico, desde donde el procedimiento líquidos") se ventea. que se siga para la descarga de líquidos. Las fuentes de emisión que esta guía trata constituyen aproximadamente el 16% de las emisiones totales de metano de los sistemas de petróleo y gas en Estados Unidos.1,2 Algunas fuentes de venteo se abordan en otras guías de mejores prácticas, tales como el venteo durante la preparación de equipos para su mantenimiento, que está cubierto en la Guía “Reparaciones operativas”, venteo de dispositivos neumáticos, que está cubierto en la Guía “Equipos neumáticos”, y venteo derivado del apagado de antorchas, que está cubierto en la Guía “Antorchas”. 5
Cuantificación de emisiones Las emisiones de metano se cuantifican y expresan como un caudal, por ejemplo como masa por unidad de tiempo (por ejemplo, kilogramos por hora) o volumen por unidad de tiempo (por ejemplo, metros cúbicos estándar por hora), y puede ser estimado mediante cálculos de ingeniería, por medición directa de las fuentes de metano, o mediante el uso de modelos. Las emisiones de venteo se cuantifican en base a los métodos siguientes, enumerados a continuación en orden creciente de precisión y fiabilidad. • Factores de emisión por defecto - las emisiones se calculan multiplicando el número de equipos (o actividades de venteo) por el factor de emisión promedio de equipo o de actividad. • Cálculos de ingeniería – las ecuaciones para calcular las emisiones pueden usar una gran variedad de información recopilada a nivel local para cuantificar estadísticamente ciertos procesos o actividades. En algunos casos, esto puede implicar la ejecución de un programa de ordenador (por ejemplo, las emisiones de flash de un tanque y las emisiones del regenerador del deshidratador de glicol). En esos casos, se puede utilizar un programa de simulación para predecir las emisiones en base a los principios teóricos y las ecuaciones de estado. • La medición directa de las emisiones - esto se puede hacer utilizando la información de monitoreos rutinarios o, en algunos casos, la monitorización continua. Hay varios métodos de medición directa aceptados y recomendados en la 'Guía de Mejores Prácticas para la Gestión de Metano en el Sector Oil&Gas' (Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa) .3 Estos métodos incluyen el uso de: • una bolsa de venteo calibrada; • un muestreador de alta capacidad; • medidores de flujo; o • anemómetros. La medición directa requiere un enfoque repetible con los procedimientos escritos, y las diferentes aproximaciones de medición conllevan sus propias incertidumbres. En algunos casos, obtener una medición directa exacta puede ser difícil, y puede ser preferible el enfoque de cálculos de ingeniería. 6
Estrategias de mitigación Las estrategias para reducir las emisiones de venteo involucran lo siguiente: • Reducir o eliminar la fuente de las emisiones mediante operaciones y diseño efectivas. • Redirigir las emisiones a un dispositivo de control para evitar la emisión directa de metano a la atmósfera. • Cuando no puede evitarse, el venteo debe ser rastreado, monitorizado y evaluado para poder implementar mejoras adicionales o controles. • El metano es un producto valioso que puede ser – Number 8: ‘Well Venting/Flaring During Well vendido, por lo que los equipos y las actividades han Completion for Hydraulically Fractured sido diseñadas para minimizar el venteo. La Gas’, 2017 necesidad de algunos venteos puede reducirse mediante cambios en las operaciones, recuperación – Number 9: ‘Casinghead Gas Venting’, 2017 de gas para ser reutilizado, o quema del gas. • Gas Star Program’s ‘Recommended Algunos venteos serán necesarios por razones de Technologies to Reduce Methane Emissions’, un seguridad, técnicas o por coste-eficiencia. Cuando es necesario ventear, el venteo debe ser programa de US EPA (United States monitoreado y evaluado para asegurar que se Environmental Protection Agency11) reduce al mínimo, siempre que sea posible. (www.epa.gov/naturalgas-star- program/recommended-technologies-reduce- • Las fuentes de emisión incluidas en esta guía se han methane-emissions) estudiado durante décadas. Hay varias guías sobre la reducción de estas emisiones de metano. Las • ‘Best Practice Guidance for Methane guías y los programas específicos para sistemas de Management in the Oil and Gas Sector’, de gas natural incluyen los siguientes: United Nations Economic Commission for Europe, agosto de 20193 • Climate and Clean Air Coalition’s (CCAC) Oil and Gas Asociación Methane Partnership technical • Norwegian Environment Agency’s ‘Cold venting guidance documents:4,5,6,7,8,9,10 and fugitive emissions from Norwegian offshore – Number 3: ‘Centrifugal Compressors with Wet oil and gas activities’, un informe resumen (Oil) Seals’, 2017 preparado por Add Energy, abril de 201612 – Number 4: ‘Reciprocating Compressors Rod Esta Guía de Mejores Prácticas no proporciona Seal/Packing Vents’, 2017 información sobre todos los métodos de reducción – Number 5: ‘Glycol Dehydrators’, 2017 disponibles ya que no todos los métodos son aplicables a las emisiones por venteo. – Number 6: ‘Unstabilized Hydrocarbon Liquid Storage Tanks’, 2017 Las estrategias de mitigación recomendadas – Number 7: ‘Well Venting For Liquids para las fuentes específicas de venteo se Unloading’, 2017 resumen en la Tabla 3. 7
Estrategias de mitigación Tabla 3: Estrategias de mitigación de las emisiones de venteo Fuente de Estrategia de Fuente de Descripción Eficacia emisiones mitigación información Tanques de Instalar unidades La mejor opción es la Reducción del Guía Técnica CCAC7 almacenamiento de recuperación instalación de una VRU para 95% en las documento 6 de vapores reconducir los gases a ser emisiones si la - flash gas EPA Gas Star11 (VRUs) reutilizados, vendidos o VRU tiene una quemados. alta NEA12 recuperación. Intentar eliminar Añadir sistemas de LACTs Reducción del EPA Gas Star11 los tanques en las (Lease Automatic Custody 100% ubicaciones de Transfer) en el punto de producción transferencia del petróleo o del gas. Tanques de Instalar sistemas La medición automática puede Reducción del Guía Emerson13 almacenamiento automáticos de eliminar la necesidad de abrir 100% - apertura y medición. la compuerta del tanque, por lo carga de los que puede reducir las líquidos desde los emisiones de los tanques. tanques a los camiones Introducir una línea Puede instalarse líneas de Variable EPA Gas Star11 de equilibrio o de retorno de vapores para intercambio de reconducir o controlar los gases entre el gases desplazados en la tanque y los cisterna durante la carga de vehículos cisterna. líquidos a las cisternas. Los gases pueden ser o bien devueltos a los tanques (por la línea de equilibrio) o bien enviados directamente a un dispositivo de control Almacenamiento Instalar controles Controlar la presión del tanque Variable US EPA tanques – para monitorizar la con un Sistema SCADA Settelments14, 15, 16 barrido de vapor presión de los (supervision, control y desde recipientes tanques. adquisición de datos) pueden situados aguas arriba del tanque alertar a los operadores de condiciones de sobrepresión, que pueden desencadenar en emisiones directas a la atmósfera. 8
Estrategias de mitigación Tabla 3: Estrategias de mitigación de las emisiones de venteo Fuente de Estrategia de Descripción Eficacia Fuente de emisiones mitigación información Almacenamient Monitorización La monitorización rutinaria de Variable Guía Técnica CCAC7 o rutinaria documento 6 válvulas de descarga para tanques – NEA12 asegurarse que funcionan barrido de vapor correctamente, y la revisión desde recipientes rutinaria de compuertas de situados aguas los tanques de arriba del tanque almacenamiento y válvulas (continuación) de seguridad, por ejemplo con una cámara OGI, permitirá detecciones más tempranas de estos vapores. Compresores Realizar Añadir un seguimiento Variable Guía Técnica CCAC5 - empaquetadura monitorización Documento 4 regular para una detección del eje del pistón continua periódica de fugas y un en compresores programa de reparación alternativos (LDAR). La información obtenida por el programa puede ser usada bien para evaluar las oportunidades de reducción del venteo o bien para la mejora en la monitorización posterior a los esfuerzos de mitigación. Reemplazar Los reemplazos pueden ser Se espera una Guía Técnica CCAC5 programados o en base a las reducción de regularmente la Documento 4 inspecciones. Los emisiones del empaquetadura 50 a 65% reemplazos programados se del eje del deben llevar a cabo al menos pistón cada tres años, o tan pronto como se identifique un venteo elevado. Esta estrategia es más relevante para compresores de reserva (se puede intervenir sin afectar la producción). Reconducir las Las emisiones podrían ser Reducción de Guía Técnica CCAC5 emisiones a un dirigidas a una antorcha u emisiones del Documento 4 dispositivo de otro equipo de combustión, 95% control como un incinerador. 9
Estrategias de mitigación Tabla 3: Estrategias de mitigación de las emisiones de venteo (continuación) Fuente de Estrategia de Descripción Eficacia Fuente de emisiones mitigación información Compresores - Monitorización Introducir el programa LDAR Variable Guía técnica CCAC4 sellos húmedos regular de las periódicamente. documento 3 en fuentes de emisiones por La información del programa LDAR compresores venteo NEA12 se puede utilizar para evaluar las centrífugos oportunidades de reducir el venteo o en la mejora de la monitorización posterior a los esfuerzos de mitigación. Para obtener información sobre el desarrollo de un programa LDAR: ver la Guía de Mejores Prácticas en relación con las emisiones fugitivas. Reconducir las Las emisiones podrían ser Reducción del Guia técnica CCAC4 emisiones a un dirigidas a una antorcha u otro 95% documento3 dispositivo de equipo de combustión, como un NEA12 control incinerador. Sustituir sellos Los sellos secos utilizan Variable Guia técnica CCAC4 húmedos por sellos generalmente menos energía y documento3 secos son más fiables. Sin embargo, la EPA Gas Star11 sustitución de sellos requiere una larga y a menudo costosa parada del compressor. Cuando se realice la compra de un nuevo compresor, éste debe tener sellos secos (aproximadamente 90% de los equipos en el mercado tienen sellos secos). 10
Estrategias de mitigación Tabla 3: Estrategias de mitigación de las emisiones de venteo (continuación) Fuente de Estrategia de Descripción Eficacia Fuente de emisiones mitigación información Compresores Convertir las Las turbinas de arranque Reducción del EPA Gas Star11 - Turbinas turbinas de accionadas con gas utilizan la 100% arranque energía del gas presurizado para NEA12 de arranque accionadas con mover una turbina que arranca el accionadas gas por eléctricas compresor. Sustituyendo la con gas turbina accionada con gas por una eléctrica se eliminaría el venteo. (Nota: El suministro eléctrico no siempre está disponible, o puede tener menor fiabilidad que la presión del gas en el lugar.) Cambiar el gas El sistema de aire comprimido Reducción del EPA Gas Star11 por aire no siempre puede alimentar 100% comprimido turbinas de arranque y es NEA12 menos fiable que la presión (EPA Gas Star) del gas en una determinada localización. Recuperar o El sistema tiene que tener una Reducción del EPA Gas Star11 quemar el gas gran capacidad para la VRU o 95% de la turbina la antorcha para una operación de arranque que es puntual Deshidratadores Reemplazar una La sustitución de la bomba Reducción del Guia técnica CCAC6 de glicol –venteo bomba de glicol 100% en las documento 5 elimina el uso de gas que luego accionada con emisiones de la gas por una se descargaría en la corriente de adicionales de la regeneradora bomba eléctrica glicol y termina siendo venteado bomba. en la regeneradora. Instalar un (Nota: Algunos sistemas de control Reducción del Guia técnica CCAC6 separador flash, modernos disparan 90% documento 5 recuperar el gas, y automáticamente el deshidratador NEA12 optimizar el caudal en caso de fallo del sistema VRU de circulación del que recupera los gases del tanque glicol. flash) Reemplazar con Cambiar la tecnología para la Reducción del Guia técnica CCAC6 un sistema 100% documento 5 deshidratación (por ejemplo, deshidratador desecante) en los “emisiones casi deshidratadores. cero” 11
Estrategias de mitigación Tabla 3: Estrategias de mitigación de las emisiones de venteo (continuación) Fuente de Estrategia de Descripción Eficacia Fuente de emisiones mitigación información Venteo del gas El venteo del Reducción de Guia técnica CCAC10 El gas puede ser recuperado del espacio espacio anular emisiones del instalando una nueva unidad de documento 9 anular (cabeza puede reducirse 95% si el VRU recuperación de vapores (VRU) o si de pozo) mediante el uso de tiene un alto ya existe enviarla a la existente. Si la rendimiento. sistemas de recuperación no es posible, se recuperación de En el caso de quema el gas en la antorcha. vapores o antorcha, la mediante la quema reducción es del en antorcha. 95%. Completación Introducir un sistema El objetivo de la tecnología es Reducción del 90%, Guia técnica CCAC9 de pozos de “terminaciones capturar el gas de “flowback” aproximadamente documento 8 verdes” para la para que pueda ser vendido o reducción de quemado tan pronto como sea emisiones posible, en lugar de ventearlo. Este paso requiere la instalación de varios equipos especiales para poder tartar y recuperar el gas de “flowback”. Es necesario instalar equipos portátiles durante la etapa final de completación de un pozo que estén diseñados para un elevado caudal de agua, arena y gas, y capturar el gas, de modo que pueda ser vendido. Reducir el Minimizar la Realizar la purga manual a través de Desconocido, Guia técnica CCAC8 venteo de la duración del venteo un tanque atmosférico, pero solo variable documento 7 descarga de cuando la purga es bajo la supervisión directa (no líquidos en los pozos de gas manual. realizar esta operación de forma (liquids desatendida). unloading) Alterar Los operadores tienen una serie Reducción del Guia técnica CCAC8 fisicamente el de opciones para eliminar 100% documento 7 pozo, modificando líquidos de los pozos, lo que evitaría los equipos de la necesidad de ventear. Por fondo del pozo ejemplo, para que el la adición de agentes espumantes, jabones o tensoactivos; venteo periódico instalación de “velocity tubing” para no sea necesario. modificar la velocidad del fluido; instalación de compresores de gas- lift; o la adición de bombas de pozo. 12
Estrategias de mitigación Tabla 3: Estrategias de mitigación de las emisiones de venteo (continuación) Fuente de Estrategia de Descripción Eficacia Fuente de emisiones mitigación información Reducir el Realizar la purga En algunos casos, se puede Desconocido, CCAC8 documento de venteo de la de líquidos en instalar un sistema automatizado variable orientación técnica 7 descarga de automático de purga de líquidos mediante un líquidos en los sistema de pistón “plunger lift”. pozos de gas Este método puede ser diseñado (liquids para la eliminación del venteo. unloading) 13
Lista de Verificación La siguiente lista de verificación le permite evaluar su progreso en la reducción de emisiones de venteo de metano. Puede introducir las estrategias en todas las instalaciones y equipos o empezar con sólo una selección. Actividad Terminado Porcentaje de equipos o instalaciones Mantener un inventario preciso de los venteos Evitar o reducir el venteo de: • Venteo del gas del casing • Tanques de almacenamiento de hidrocarburos líquidos • Sellos de compresores y turbinas de arranque • Deshidratadores de glicol • Descarga de líquidos en pozos de gas • Operaciones de completación de pozos En el caso de que sea necesario el venteo de metano, es preferible utilizar unidades de recuperación de vapores o quemar ese gas liberado, si es posible. Monitorizarización del venteo y evaluación de mejoras y controles. 14
Referencias 9. Climate and Clean Air Coalition’s Oil and Gas 1. United States Environmental Protection Agency (US Methane Partnership Technical guidance document 8: EPA) ‘2017 Greenhouse Gas Reporting Program ‘Well Venting/Flaring During Well Completion for Industrial Profile: Petroleum and Natural Gas Hydraulically Fractured Gas Wells’ (2017) Systems’ (Octubre de 2018) 10. Climate and Clean Air Coalition’s Oil and Gas 2. US EPA ‘Inventory of Greenhouse Gas Emission and Methane Partnership Technical guidance document 9: Sinks, 1990-2017’ (Abril de 2019) ‘Casinghead Gas Venting’ (2017) 3. United Nations Economic Commission for Europe 11. Natural Gas Star Program ‘Recommended (UNECE) ‘Best Practice Guidance for Methane Technologies to Reduce Methane Emissions’, a Management in the Oil and Gas Sector: Monitoring, program by the United States Environmental Reporting and Verification (MRV) and Mitigation’ Protection Agency Available from www.epa. (Agosto de 2019) gov/natural-gas-star- 4. Climate and Clean Air Coalition’s Oil and Gas program/recommendedtechnologies-reduce- Methane Partnership Technical guidance document methane-emissions 3: ‘Centrifugal Compressors with Wet Oil Seals’ 12. ‘Cold venting and fugitive emissions from Norwegian (2017) offshore oil and gas activities’, a summary report 5. Climate and Clean Air Coalition’s Oil and Gas prepared for the Norwegian Environment Agency Methane Partnership Technical guidance document (NEA) by Add Energy (Abril de 2016) 4: ‘Reciprocating Compressors Rod Seal/Packing 13. Emerson ‘The Engineer’s Guide to Tank Gauging’ Vents’ (2017) (2017) 6. Climate and Clean Air Coalition’s Oil and Gas 14. US Environmental Protection Agency ‘HighPoint Methane Partnership Technical guidance document Operating Corporation Clean Air Act Settlement’ 5: ‘Glycol Dehydrators’ (2017) (Abril de 2019). Disponible en www. 7. Climate and Clean Air Coalition’s Oil and Gas epa.gov/enforcement/highpoint- Methane Partnership Technical guidance document operatingcorporation-clean-air-act-settlement 6: ‘Unstabilized Hydrocarbon Liquid Storage Tanks’ 15. US Environmental Protection Agency ‘Noble Energy, (2017) Inc. Settlement’ (Abril de 2015). Disponible en 8. Climate and Clean Air Coalition’s Oil and Gas www.epa.gov/enforcement/noble-energyinc- Methane Partnership Technical guidance document settlement 7: ‘Well Venting for Liquids Unloading’ (2017) 16. US Environmental Protection Agency ‘MarkWest Clean Air Act Settlement Information Sheet’ (Mayo de 2018). Disponible en www.epa.gov/enforcement/markwest-cleanair- act-settlement-information-sheet 15
Referencias 17. American Petroleum Institute ‘Consistent Methodology for Estimating Greenhouse Gas Emissions from Liquefied Natural Gas (LNG) Operations’, versión 1 (Mayo de 2015) 18. Gas Research Institute and the US Environmental Protection Agency ‘Methane Emissions from the Natural Gas Industry’, Volumen 14: Glycol Dehydrators (1996) 19. American Petroleum Institute ‘Compendium of Greenhouse Gas Emissions Methodologies for the Oil and Natural Gas Industry’ (2009) 20. Michael McMahon ‘Capturing the Tank Vapor Opportunity: Removing Oxygen from the Production Stream Reduces Emissions and Generates Incremental Economics’, presentación en la Laurance Reid Gas Conditioning Conference, 25-28 de febrero, 2019. Disponible en www.ecovaporrs.com/ wp- content/uploads/EcoVapor-LauranceReid- Paper-Capturing-the-Tank- VaporOpportunity.pdf 21. Kent A Pennybaker and River City Engineering Inc Society of Petroleum Engineers ‘Optimizing Field Compressor Station Designs’ (Marzo de 1998) 16
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