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Contenido 1.

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 3

2.

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................ 3

3.

PLANTEAMIENTO ........................................................................................................ 3

4.

OBJETIVOS .................................................................................................................... 3

4.1.

Objetivos General..................................................................................................... 3

4.2.

Objetivos Específicos ............................................................................................. 4

5.

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................ 4

5.1.

¿Qué es el Amoniaco? ............................................................................................ 4

5.2.

¿Qué es la Urea? ...................................................................................................... 4

5.2.1.

Características de la urea .............................................................................. 4

5.2.2.

¿De qué está compuesta la urea? ............................................................... 4

6.

ANTECEDENTES .......................................................................................................... 5

6.1.

Empresa Profertil –Repsol ..................................................................................... 5

6.2.

Planta Bulo Bulo, 5 sep AN-YPFB........................................................................ 5

7.

DESARROLLO DEL TEMA ......................................................................................... 6

7.1.

Proceso del Amoniaco ............................................................................................ 6

7.2.

Proceso de fabricación de La Urea ..................................................................... 7

7.2.1.

Stamicarbon....................................................................................................... 7

7.2.2.

Thermo-Urea ...................................................................................................... 7

7.2.3.

Patentes .............................................................................................................. 7

7.3.

Producción industrial de urea .............................................................................. 7

7.3.1.

Obtención de CO2 ........................................................................................... 10

7.3.2.

Compresión del anhídrido carbónico ....................................................... 11

7.3.3.

Obtención de amoníaco................................................................................ 11

7.3.4.

Formación del carbamato ............................................................................ 12

7.3.5.

Descomposición del carbamato. ................................................................ 12

7.3.6.

Síntesis de urea. ............................................................................................. 13

7.3.7.

Formación de biuret ...................................................................................... 13

7.3.8.

Concentración ................................................................................................. 14

7.3.9.

Evaporación ..................................................................................................... 14

7.3.10.

Granulación...................................................................................................... 14

7.4.

Propiedades de Urea ............................................................................................. 15

7.5.

Beneficios de la Urea ............................................................................................ 15

7.6.

Producción de urea llega al 28% de capacidad instalada ........................... 16

7.6.1.

Datos .................................................................................................................. 17

7.6.2.

Productores dicen que el consumo no aumentó ................................... 17

7.6.3.

Bolivia. Planta de urea tiene vendida toda su producción de 2019 .. 17

7.6.4.

Se destaca por su calidad ............................................................................ 18

7.6.5.

Apuntes:............................................................................................................ 18

7.7. 7.7.1. 7.8.

Costo de la Urea ..................................................................................................... 18 Urea boliviana es 20% más económica que la importada del Perú .. 18 Países donde Bolivia Exporta la Urea............................................................... 19

8.

CONCLUSIÓN .............................................................................................................. 19

9.

ANEXOS ........................................................................................................................ 19

10.

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 19

Título: Planta de Bulo Bulo “Producción de la urea” Autor/es: Luz Marina Yeguanoy, Edwin Montalván, Marco Dorado y Jhostin Castro

1. INTRODUCCIÓN La producción de Urea nos beneficiara a todos los bolivianos en especial al sector agricultor; la urea granulada que es parecida a un grano de soya, es utilizado como fertilizantes que se aplicara en el suelo que proveerá nitrógeno a los cultivos de soya, maíz, arroz, papas, girasol, trigo, caña de azúcar y otros beneficio. El gas natural se convierte en amoniaco en una primera fase y es utilizado como materia prima para que se obtenga urea como producto final. Es la primera planta de petroquímica en Bolivia, y será el primer mega proyecto 100% petroquímico que consolidará la industrialización del gas natural para generar ingresos con mayor valor agregado en beneficio del pueblo boliviano, el 80 y 90% del producto será destinado al mercado externo, principalmente a Brasil y Argentina. Entre el 10% y 20% de la producción se destinará al mercado interno. La planta petroquímica de la producción del urea tendrá un consumo de 50 MMpcd y una producción de 2100 toneladas métricas dia (TMD). 2. JUSTIFICACIÓN Esta investigación esta direccionada en el análisis de la importancia de la industrialización del gas natural, con procesos petroquímicos en la obtención de productos terminados como la urea 3. PLANTEAMIENTO 

Analizar de qué manera podemos ser un país desarrollado, con materias primas como la producción petroquímica de la urea y del amoniaco, dándole así un valor agregado a un recurso natural muy importante en Bolivia.



Si queremos ser un país desarrollado, tenemos que hacer el esfuerzo de dar a nuestras materias primas el valor agregados y eso es lo que se está haciendo con la producción petroquímica de la urea y del amoniaco, en Bolivia, darle el valor agregado a un recurso natural sumamente importante.



Analizar los beneficios económicos que se pueden obtener de los procesos petroquímicos para la obtención de productos terminados como la urea, teniendo como materia prima el gas natural, ya que nuestro país es un potencial productor de este recurso natural, ya que La Urea es un fertilizante en la que podemos aplicarla en diversos cultivos y plantas

4. OBJETIVOS 4.1. 

Objetivos General

Informar a los estudiantes de la materia cadena de valor de gas natural de La Aula C-02 sobre la obtención, producción y comercialización en Bolivia

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4.2.     

Objetivos Específicos

Mostrar los procesos que se hacen para la obtención del urea Analizar la PRODUCCION y comercialización de urea interna y externa. Demostrar los medios y sistemas de trasporte de la urea Comparar los precios de venta interno y externo de la urea Examinar si existe mala aplicación en el uso de la urea como fertilizante.

5. MARCO TEÓRICO 5.1.

¿Qué es el Amoniaco?

El amoníaco, un gas incoloro con un olor característico, es un elemento químico fundamental y un componente clave en la fabricación de muchos productos de uso diario. Se produce de manera natural en el ambiente, en el aire, el suelo y el agua, en plantas y animales, incluidos los seres humanos. El cuerpo humano produce amoníaco cuando descompone los alimentos que contienen proteínas y los transforma en aminoácidos y amoníaco, y luego convierte el amoníaco en urea. 5.2.

¿Qué es la Urea?

El fertilizante de urea, también conocido como carbamida, es el fertilizante nitrogenado más importante. Es un compuesto químico orgánico cristalino de color blanco que contiene alrededor de un 46 por ciento de nitrógeno. Es un producto de desecho natural formado por el metabolismo de las proteínas en los seres humanos, así como en otros mamíferos, anfibios y algunos peces. La urea sintética se produce comercialmente a partir del amoníaco y el dióxido de carbono. Se utiliza ampliamente en el sector de la agricultura, tanto como fertilizante y aditivo para alimentos de animales, lo que hace que su producción sea considerablemente alta en comparación con otros fertilizantes. Sólo en Estados Unidos, se produce aproximadamente un millón de libras (454.000 kg) de urea cada año. 5.2.1. Características de la urea a) Tiene un alto contenido de nitrógeno b) Pocas Perdidas de arrastre por agua c) No deja material residual en el suelo: La aplicación de estos fertilizantes se induce una acidificación en el proceso de nitrificación d) Fácil aplicación: Su facilidad de aplicación se debe a que puede aplicarse directamente esparciéndose al suelo para que se absorba directamente el nitrógeno 5.2.2. ¿De qué está compuesta la urea? La urea está conformada principalmente de dos materias primas, amoniaco anhidro (NH3) en forma líquida y dióxido de carbono (C02) en forma gaseosa.

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6. ANTECEDENTES 6.1.

Empresa Profertil –Repsol

Profertil -una sociedad de la canadiense Agrium (la mayor productora de fertilizantes nitrogenados de América del Norte) y la petrolera Repsol YPF-, y está radicada en la zona de Cangrejales, dentro del puerto de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Se estima que el funcionamiento a pleno de la planta le permitirá producir 1,1 millón de toneladas anuales. Algo menos de la mitad se destinará a la exportación. En cuanto al amoníaco, se calcula una disponibilidad excedente de 80.000 toneladas por año, que se venderán en el exterior y en el mercado interno. La conjunción de la sustitución de importaciones con la exportación producirá una mejora en el saldo de la balanza comercial argentina de US$ 200 millones", aseguraron los directivos de Profertil. Las plantas ocupan 640.000 m2, de los cuales 400.000 son destinados al sector industrial. Unas 250 personas están empleadas en forma directa y otras 1500 de manera indirecta. 6.2.

Planta Bulo Bulo, 5 sep AN-YPFB

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, verificó este lunes en la región de Bulo Bulo, Cochabamba que el proyecto de la Planta de Amoniaco y Urea registró un avance global de 96%a julio de la presente gestión. “Es la primera planta de petroquímica en Bolivia. En enero nuevamente estaremos aquí para ver la primera bolsa de fertilizantes, la Planta está con 96% de avance, falta poco, pero a partir de este momento ya va entrar en pruebas”, destacó Morales. Entre el 80 y 90% del producto será destinado al mercado externo, principalmente a Brasil y Argentina. Entre el 10% y 20% de la producción se destinará al mercado interno. “Se concluyó la adaptación de la tecnología, la ingeniería básica y la ingeniería de detalle. La Planta se encuentra en su última etapa de construcción y será el primer mega proyecto 100% petroquímico que consolidará la industrialización del gas natural para generar ingresos con mayor valor agregado en beneficio del pueblo boliviano”, sostuvo el presidente de YPFB, Guillermo Achá M. A través de un proceso químico en un reactor, el gas natural se convierte en amoniaco en una primera fase. Ese producto tiene diferentes usos industriales, pero se tomó la decisión de utilizarlo como materia prima para que se obtenga urea como producto final. Luego la Urea Granulada pasa a las secciones de almacenaje, ensacado y despacho final, considerando su aplicación como fertilizante.

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Samsung Engineering Co. Ltda., se adjudicó el PDP (Paquete de Diseño de Proceso), FEED (Front end Engineering Design), Ingeniería de Detalle, Procura, Construcción, Puesta en Marcha, Operación y Mantenimiento Asistido de la planta. Se empleará tecnología bajo licencia de la compañía estadounidense KBR para producir amoniaco, y licencia de la empresa japonesa Toyo para producir urea granulada. El inicio de operaciones comerciales de la planta está previsto para fines del 2016. En la construcción de este complejo petroquímico se invirtió más $us 960 millones e incluye el IPC, fiscalización, acceso vial, patio de maniobras FFCC, equipos de transporte para logística y campamento permanente. El 12 de septiembre de 2013, YPFB y Samsung Engineering Co. Ltd., iniciaron la construcción de este complejo. En el acto de inauguración de operaciones del ducto de interconexión Carrasco – Bulo Bulo que permitirá alimentar con gas natural a la Planta de Urea, asistieron el Ministro de Hidrocarburos, el Gobernador de Cochabamba, alcaldes, asambleístas departamentales, trabajadores petroleros, representantes de organizaciones sociales, entre otros. 7. DESARROLLO DEL TEMA 7.1.

Proceso del Amoniaco

El proceso completo se subdivide en las siguientes operaciones: a) b) c) d) e) f) g)

Preparación del Gas Síntesis Producción del Gas Conversión de Monóxido de Carbono Purificación del Gas Compresión Síntesis Recuperación de Hidrogeno del Gas de Purga

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7.2.

Proceso de fabricación de La Urea

La urea fue descubierta por un científico francés llamado Hillaire Rouelle en 1773. Pero la urea sintética se empezó a producir en 1828, aproximadamente 55 años después de su descubrimiento. Actualmente, es fabricada industrialmente por la deshidratación de carbamato de amonio en un proceso que implica temperatura y presión elevadas. Normalmente, se utiliza un reactor de alta presión, dentro del cual todas estas reacciones se llevan a cabo. 7.2.1. Stamicarbon Utiliza el CO2 para recuperar el NH3 del efluente del rectar de forma continua. El carbonato se descompone a medida que el amoniaco anhídrido (NH 3) es extraído por el dióxido de carbono (CO2). La reacción se suele producir a una presión de 140 bar aproximadamente. 7.2.2. Thermo-Urea Se usan compresores centrífugos que recirculan el CO2, NH3 y vapor de agua a un reactor. El efluente líquido en la primera unidad de descomposición entra a la segunda unidad de descomposición de baja presión. En ella se separan las últimas trazas de CO2, NH3 y gases inertes. El amoniaco y el CO2 se absorben en agua para ser recirculados al compresor. El gas inerte se extrae por la parte supero del absorvedor. La Urea en solución acuosa, se extrae de la última unidad de descomposición a baja presión. 7.2.3. Patentes Existen diversas patentes para la obtención de la ure, algunas pueden presentar un costo debido que se deben de pagar regalías por derechos de autor, por otra parte hay otras patentes disponibles que se puede tener acceso de forma gratuita. Se debe de hacer un análisis para elegir la patente más conveniente, teniendo en consideración diversos factores fundamentales como el precio, costo, tiempo, eficiencia, etc. 7.3.

Producción industrial de urea

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La síntesis de urea a nivel industrial se realiza a partir de amoníaco (NH3) líquido y anhídrido carbónico (CO2) gaseoso. La reacción se verifica en 2 pasos. En el primer paso, los reactivos mencionados forman un producto intermedio llamado carbamato de amonio y, en la segunda etapa, el carbamato se deshidrata para formar urea. Surge un problema dado que las velocidades de las reacciones son diferentes. La priera etapa es mucho más rápida que la segunda, con lo cuál el carbamato intermedio se acumula. Además, la primera reacción no se verifica por completo, por lo que también quedan amoníaco y dióxido libres. En adición a esto, debe mencionarse que el carbamato es un producto altamente corrosivo, por lo cuál lo que se hace es degradar la parte de carbamato no convertida a urea en sus reactivos de origen, y luego volver a formarlo.

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Vemos que la primera reacción es exotérmica, y la segunda es endotérmica. Un problema del proceso es que en el segundo paso de la reacción, se forma un producto llamado biuret, que resulta de la unión de dos moléculas de urea con pérdida de una molécula de amoníaco. Este producto es indeseable por ser un tóxico. Por esta razón es necesaria su eliminación. Según lo expuesto, el proceso completo de producción de la urea puede separarse en las siguientes etapas. 1. Obtención de CO2 2. Obtención de amoníaco 3. 4. 5. 6.

Formación de carbamato Degradación del carbamato y reciclado. Síntesis de urea Deshidratación, concentración y granulación

Diagrama del proceso completo de producción de la urea 7.3.1. Obtención de CO2 El CO2 se obtiene a partir de gas natural, mediante la reacción conocida como reforming. Antes del reforming, deben separarse las impurezas del gas, tales como gotas de aceite, partículas de polvo, y sobre todo desulfurar el gas, ya que el azufre interfiere con la acción de los catalizadores. Luego de purificar el gas, se procede a la obtención de CO2 mediante dos etapas de reforming catalítico con vapor de agua. El calor necesario para la reacción, la cual es endotérmica, proviene de la combustión del gas natural y de los gases parcialmente reformados. Se deja entrar aire al reactor para obtener la relación Página 10 Materia: Cadena de Valor de Gas Natural Carreras: Ingeniería en Gestión Petrolera

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necesaria de H2/N2 para la posterior obtención del amoníaco. La reacción es la siguiente: 2 CH4 + 3 H2O

CO + CO2 + 7 H2

Las dos etapas de reforming se verifican según la reacción expuesta, y a la salida de la segunda etapa, se obtiene un gas con las siguientes proporciones: 56% H2, 12% CO, 8% CO2, 23% N2 y menos de 0,5% CH4. Para eliminar el CO y convertirlo en CO2, se realiza la conversión de CO haciendo que reaccione catalíticamente con vapor de agua para formar CO 2 y H2 usando hierro y cobre como catalizadores. Del gas resultante se separa el CO2 mediante una solución de mono etanol amina (MEA), mediante la siguiente reacción: MEA (CO2)

MEA + CO2

7.3.2. Compresión del anhídrido carbónico El dióxido resultante es enviado a dos etapas sucesivas de compresión en las cuáles se eleva la presión a 160 atmósferas absolutas. Al dióxido se le agregan pequeñas cantidades de aire pasivante para inhibir la acción corrosiva. 7.3.3. Obtención de amoníaco El otro reactivo necesario para la producción de urea es el amoníaco. Éste se obtiene a partir del gas reformado separado del CO2. Se produce primeramente una etapa de metanación para convertir a metano las bajas proporciones que quedan de CO y CO2 en circulación, dado que éstos interferirían en la acción del catalizador en la etapa final de síntesis del amoníaco CO + 3 H2 CO2 + 4 H2

CH4 + H2O CH4 + 2 H2O

Luego de la metanación, el gas circulante se compone de aire, metano y vapor de agua, los cuales reaccionan con catalizador de hierro para formar amoníaco en estado gaseoso según: 7 CH4 + 10 H2O + 8 N2 + 2 O2

16 NH3 + 7 CO2

El amoníaco gaseoso se condensa por enfriamiento y se separa del gas para almacenarlo a presión de unas 13 atmósferas. El amoníaco gaseoso remanente es recirculado al loop de síntesis.

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7.3.4. Formación del carbamato La reacción de síntesis de Urea se lleva a cabo a altas presiones (200 bar) y el nivel térmico óptimo (190ªC) en un reactor construido en acero inoxidable especial. La reacción se produce entre el amoníaco, el CO2 y la solución reciclada de carbamato, proveniente de la etapa de absorción. El carbamato de amonio se forma a partir de CO2 y NH3 según la siguiente reacción (esta reacción genera calor): 2NH3 (g) + CO2 (g)

NH2 – COONH4(l)

?H= -117 kJ/mol Amoniaco + Gas Carbónico

Carbamato de Amonio

Antes de ingresar al reactor, el CO2 es comprimido hasta 200 atm, mediante un compresor eléctrico y el amoníaco hasta 145 atm. El NH3 y el CO2 reaccionan rápida y exotérmicamente, en una primera etapa, para formar el carbamato, que luego se deshidrata a urea + agua. Esta reacción logra cerca del 100% en condiciones normales. 7.3.5. Descomposición del carbamato. No todo el Carbamato de Amonio se descompone en Urea y Agua. La fracción que se descompone para formar Urea en relación a la cantidad total que ingresa al reactor se denomina conversión. La conversión de Carbamato en Urea en el reactor está en el orden de 70%. Es decir que de cada 100 Kg de carbamato que Página 12 Materia: Cadena de Valor de Gas Natural Carreras: Ingeniería en Gestión Petrolera

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se forman, sólo 70 Kg pasan a Urea. El resto debe reciclarse permanentemente y en forma contínua al reactor para lograr una conversión total. Como habíamos visto, el carbamato se forma mucho más rápido que la urea. Al ser altamente corrosivo, su manejo es muy difícil. Por ésta razón, lo que se hace es degradarlo nuevamente a NH3 y CO2 para luego volver a formarlo. La reacción de descomposición: NH2 – COONH4 (l)

2NH3 (g) + CO2 (g)

Se logra de dos formas: 1. Bajando la presión y temperatura, se desplaza el equilibrio hacia los reactivos. Luego la mezcla gaseosa se vuelve a comprimir causando su recombinación. Si hay amoníaco en exceso, este se separa en forma gaseosa de la solución de carbamato. Para disminuir los costos totales de la recompresión, esta se realiza en dos etapas. 2. La otra forma es mediante el stripping del amoníaco, desplazando la reacción hacia productos. Al bajar la presión parcial del reactivo, el sistema evoluciona hacia su equilibrio degradando el carbamato. Esta forma tiene la ventaja de poder hacerse a la presión de síntesis, lo que reduce el costo de recompresión. 7.3.6. Síntesis de urea. El carbamato se deshidrata a urea mediante la reacción: NH2 – COONH4 (l) NH2 – CO – NH2 (l) + H2O (l) ?H= +15.5 kJ/mol Como se ve, la reacción es endotérmica, y habíamos dicho que es mucho más lenta que la de producción de carbamato. La cinética de la reacción aumenta con la temperatura, con una mayor relación NH3/CO2 y disminuye con una mayor presencia de agua. La producción de la Urea se realiza en un reactor vertical, que opera a 188 – 190 ºC y 160 Kgf/cm2 absoluta, una relación N/C de 3,6 – 3,8, un tiempo de residencia de alrededor de 45 minutos y un grado de conversión (en un paso) del 65 – 70 %. Esta operación combina la formación de carbamato (exot., rápida) en su parte inferior, por la alimentación de CO2 y NH3 en exceso y la descomposición del carbamato en urea (mucho más lenta y endotérmica). 7.3.7. Formación de biuret El biuret se forma cuando dos moléculas de urea se unen liberando una molécula de amoníaco según

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2 NH2 – CO – NH2

NH2 – CO – NH – CO – NH2 + NH3

Se trata de una sustancia altamente tóxica para las plantas, por lo cuál su concentración en la urea debe ser muy baja, menor al 0.4%. Para lograr bajas concentraciones se usa un exceso de amoníaco en la síntesis de urea.

7.3.8. Concentración La corriente de Urea y agua obtenida en las etapas de Descomposición, la cual contiene aproximadamente 70% de Urea, es concentrada al 80% en un concentrador de vacío mediante la aplicación de calor externo utilizando vapor de agua. Esta corriente se denomina Urea de Sintesis, y es bombeada hacia la unidad de Evaporación. 7.3.9. Evaporación La corriente proveniente del Concentrador se sigue concentrado en dos etapas de Evaporación, la primera de ellas (se concentra hasta 95 %) operando a 0.3 Kg/cm2 absolutos y la segunda (se concentra hasta 99.8 %) a muy alto vacío, para lograr la evaporación del agua sin descomponer térmicamente la Urea. Un equipo clave de esta etapa es un eyector de importantes dimensiones que permite lograr los niveles de vacío requeridos. Se obtiene de este modo una corriente de Urea fundida a 132 °C con muy bajo contenido de agua, del orden de 0.5%. Esta corriente es enviada a la Torre de Prilling para la formación de perlas de Urea. 7.3.10.

Granulación

Luego se pasa al perlado de Urea (formación de pequeñas perlas del orden de 2 – 4 mm de diámetro) se realiza en la Torre de Perlado (Torre de Prilling). La Urea fundida es bombeada a la parte superior de la torre de 80 mts de altura y 16 mts. de diámetro. Mediante un canasto giratorio con unas 6000 pequeñas perforaciones se logra obtener una lluvia de Urea fundida, cuyas gotas se van Página 14 Materia: Cadena de Valor de Gas Natural Carreras: Ingeniería en Gestión Petrolera

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solidificando primero y enfriando luego durante su caída libre, a la vez que se hace circular aire en sentido contrario mediante grandes ventiladores ubicados en la parte superior de la torre. Se obtiene de este modo el producto final, a unos 40 – 50 °C de temperatura, el cual es transportado mediante elevadores y cintas a los silos de almacenaje. 7.4.

Propiedades de Urea

La urea es un producto altamente nitrogenado, el primer método de análisis se llamó síntesis de woler (1828), actualmente existen otros métodos de obtención de la urea, con mejor eficiencia. Se presentan algunas propiedades de la urea, las cuales son necesarias para conocer el producto final.

7.5.

Beneficios de la Urea

La producción de urea granulada, muy parecida a un grano de soya, se empleará como fertilizante que se aplicará al suelo y proveerá nitrógeno a los cultivos de soya, maíz, arroz, papas, girasol, trigo, caña de azúcar y otros beneficiando al agricultor y al Estado boliviano pues permitirá: a) b) c) d)

Habilitar nuevas áreas de cultivos Recuperar áreas de cultivos agotadas Disminuir costos de producción agrícola y pecuaria Ampliar la frontera agrícola del país y recuperar la fertilidad de tierras cultivadas Página 15

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e) f) g) h) i) j) k) l)

Incentivar la producción de alimentos Generar divisas para el país Sustituir las importaciones Agregar valor al gas natural para generar excedentes y promover el desarrollo Mejorar la productividad del sector agrícola Otorgar ventajas en costos a la agroindustria y agropecuaria Aumentar el rendimiento de los cultivos Generar aproximadamente 5.000 fuentes de empleo directo e indirecto en las etapas de construcción, producción, distribución y comercialización m) Crear polos de desarrollo petroquímico 7.6.

Producción de urea llega al 28% de capacidad instalada

Entre noviembre de 2017 hasta diciembre de 2018, el movimiento de urea desde la planta de Bulo Bulo asciende a un volumen de 232.724 toneladas, equivalente al 28,48 por ciento de las 816.666 toneladas que debió producir la planta a su máxima capacidad en el mismo periodo, revela un reporte de transporte de carga al que accedió Los Tiempos. El especialista en hidrocarburos, Hugo del Granado, considera que la baja producción del complejo petroquímico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se debe a la falta de mercados y a los constantes paros registrados a partir de su inauguración. El mencionado reporte señala que el movimiento de urea, tanto en contenedores como en Big-Bag (bolsa de 1.000 kilos), llega a 232.724,80 toneladas. Además, revela que la producción mensual, en relación a la capacidad máxima de la planta, estuvo entre el cero y el 70 por ciento. Por ejemplo, en abril de 2018 no se registra movimiento de urea. En junio el volumen asciende a 2.836,88 toneladas, es decir, un 4,86 por ciento de la capacidad de producción mensual de la planta, mientras que en septiembre el volumen transportado llega a 40.716,2 toneladas, un 69,79 por ciento en relación a la capacidad instalada. Sin embargo, el pasado 29 de diciembre, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, citado en un boletín oficial, informó que en la gestión 2018 la comercialización de urea fue de 264.000 toneladas, al menos 25.000 toneladas al mercado interno y 239.000 destinadas a la exportación, lo que generó un ingreso de 78 millones de dólares. Del mismo modo, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, informó el pasado 30 de diciembre que la tasa de operación de la planta de Bulo Bulo es del 80 por ciento en relación a su capacidad máxima, de 2.100 toneladas por día. Del Granado dijo que el informe de rendición de cuentas de YPFB, del 4 de octubre, establece que la cantidad de urea producida, transportada y comercializada solamente llega al 12 por ciento de la capacidad máxima. Desde la inauguración, el 14 de septiembre de 2017, la planta se paralizó en cuatro ocasiones. El especialista identificó problemas adicionales como la ubicación de la planta que genera un elevado costo de transporte. Página 16 Materia: Cadena de Valor de Gas Natural Carreras: Ingeniería en Gestión Petrolera

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7.6.1. Datos a) La tonelada de urea estuvo a $us 383 en 2018. El precio fijado por YPFB para el mercado nacional, hasta diciembre de 2018, es de 383 dólares por tonelada, monto que supera con aproximadamente 100 dólares el precio de exportación. b) Falta mercado para la producción de urea. El especialista en hidrocarburos Hugo del Granado señaló que si la planta de urea operara al 100 por ciento de su capacidad instalada, solamente el 40 por ciento de su producción tendría mercado. c) Ferrovía estará lista en abril de este año. El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, alista la ferrovía Montero-Bulo Bulo. 7.6.2. Productores dicen que el consumo no aumentó El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Richard Paz, informó a fines de diciembre que el consumo de urea en el mercado interno es similar al que se registró en los últimos seis años, por lo que no ve incidencia de la oferta del fertilizante producido por YPFB. “Desde hace cinco o seis años atrás son los mismos productores lo que vienen utilizando la urea, no ha habido un incremento significativo con la aparición de la urea boliviana de la planta de urea de Bulo Bulo. El incremento en el uso de urea no se ha visto, el motivo debe ser es que no hay un incentivo de un precio justo al productor nacional”, dijo el dirigente agrícola. Paz señaló que el consumo de los más de 14.000 afiliados a Anapo se mantiene entre las 15.000 y 20.000 toneladas, sin embargo, dijo que si la estatal petrolera establece un precio justo -similar al precio de exportación más IVA- el consumo del fertilizante se incrementaría hasta en un 20 por ciento en los próximos cinco años. 7.6.3. Bolivia. Planta de urea tiene vendida toda su producción de 2019 La Planta de Urea y Amoniaco, ubicada en Bulo Bulo, Cochabamba, producirá este año alrededor de 500 mil toneladas (t) del agrofertilizante, volumen que ya fue comercializado en su totalidad al mercado internacional, informó el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez. “El próximo año (2019) pretendemos producir 500 mil toneladas (de urea) que ya tenemos La Planta de Urea y Amoniaco, ubicada en Bulo Bulo, Cochabamba, producirá este año alrededor de 500 mil toneladas (t) del agrofertilizante, volumen que ya fue comercializado en su totalidad al mercado internacional, informó el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez. “El próximo año (2019) pretendemos producir 500 mil toneladas (de urea) que ya tenemos prácticamente vendidas”, dijo el titular de Hidrocarburos, la semana pasada, en una entrevista con Patria Nueva.

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En un balance, la autoridad indicó que el año pasado el complejo petroquímico produjo más de 320 mil toneladas del agrofertilizante. De ese volumen, 40 mil toneladas fueron comercializadas en el mercado interno y el resto fue exportado. Tomando en cuenta que este año se producirán 500 mil toneladas de urea, se proyecta duplicar el volumen de venta para el mercado interno a 80 mil toneladas, con la finalidad de incrementar la producción agrícola, señaló el ministro Sánchez. La Planta de Urea y Amoniaco, inaugurada en septiembre de 2017, tiene la capacidad de producir 2.100 toneladas de fertilizante por día para cubrir la demanda de los mercados internos (20%) y externo (80%). Según los datos de YPFB, los países que demandan la urea boliviana son Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Perú. 7.6.4. Se destaca por su calidad El miércoles 19 de diciembre de 2018, YPFB y la compañía brasileña Hinove Agrociencia suscribieron un contrato de compra y venta de 1.150.000 toneladas de urea boliviana en un período de ocho años. “Firmamos un contrato a largo plazo porque sabemos con certeza que la calidad de la urea boliviana es la mejor del mundo”, resaltó el presidente de la Hinove Agrociencia, Renato Benatti. El empresario destacó que Bolivia tiene la planta de urea más moderna del mundo porque cuenta con tecnología de punta. 7.6.5. Apuntes: De enero a octubre de 2018, la exportación de urea generó $us 50 millones, lo que representa mayores ingresos para el país e incrementa el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, informó en diciembre el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez. 7.7.

Costo de la Urea

7.7.1. Urea boliviana es 20% más económica que la importada del Perú La Paz AN-YPFB.- “La urea de YPFB producida en nuestra planta de Bulo Bulo, una vez puesta en el mercado, es en promedio 20% más económica que la urea importada desde otros orígenes, como es el caso de la urea importada por Perú”, dijo el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Óscar Barriga. La información hace relación al promedio de precios de la urea de los mercados de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, donde se comprobó de manera contundente la diferencia en el precio de este fertilizante. En el caso de La Paz, el precio del fertilizante por cada bolsa de 50 Kilogramos de urea importada oscila entre los Bs 195 y Bs 220, frente a un precio de la urea Página 18 Materia: Cadena de Valor de Gas Natural Carreras: Ingeniería en Gestión Petrolera

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YPFB de Bs 167. En Cochabamba, el precio de la urea importada está entre los Bs 200 y Bs 230, frente a Bs 161 del mismo producto producido por YPFB. Lo mismo sucede en Santa Cruz, donde se encuentra la urea YPFB entre Bs 200 y Bs 240, muy por encima de los Bs 147 del costo del fertilizante de YPFB, y en Tarija este producto importado cuesta entre Bs 210 y Bs 230, ante un precio al comprador de Bs 168 de la urea YPFB. En cuanto a la producción y comercialización de este fertilizante para el entrante 2019. El presidente de YPFB, Óscar Barriga, manifestó que la estatal petrolera, apunta a tener una mayor participación en los mercados del Noreste Argentino (NOA), Brasil, Paraguay, Uruguay y Perú. Actualmente, Bolivia se consolidó como exportador de urea y trabaja en la perspectiva de diversificar nuestra cartera de clientes. Asimismo, la producción de urea es alrededor de 580 mil toneladas, mismas que serán destinadas, primero a satisfacer la demanda de los productores agrícolas que componen el mercado nacional y luego para la exportación. 7.8.

Países donde Bolivia Exporta la Urea

Los países donde Bolivia exporta la Urea son a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú. A Uruguay y argentina se exporta bajo modalidad de contratos mensuales 80 mil y 120 mil toneladas de Urea. La demanda de urea en los cinco países más la venta en el mercado interno, es de alrededor el 85% que equivale a 600 mil toneladas de la capacidad productiva anual del complejo de Bulo Bulo destinado a la comercialización, tomando en cuenta que la producción por año es de 700 mil toneladas métricas. YPFB exporta la urea a Brasil a $us 350 la tonelada por año y para los productores en Bolivia es de $us 377 la tonelada. En noviembre, Bolivia comenzó la exportación de 335.000 toneladas anuales de fertilizante al país vecino. 8. CONCLUSIÓN

9. ANEXOS

10. BIBLIOGRAFÍA 

Antecedentes de la Producción de Bulo Bulo: Producción de Urea y Amoniaco:https://www.ypfb.gob.bo/es/informacion-

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Título: Planta de Bulo Bulo “Producción de la urea” Autor/es: Luz Marina Yeguanoy, Edwin Montalván, Marco Dorado y Jhostin Castro

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institucional/noticias/648-presidente-morales-inaugura-gasoductoque-alimentará-con-gas-seco-a-la-planta-de-fertilizantes.html Que es la Urea, su proceso: http://masminermetal.com/es/hidrocarburos/urea Que es el Amoniaco: https://www.chemicalsafetyfacts.org/es/amoniaco/ La diapositiva de la ingeniera: Proceso del amoniaco Producción de la urea: https://kaosenlared.net/bolivia-planta-de-ureatiene-vendida-toda-su-produccion-de-2019/ y http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190103/produccion-ureallega-al-28-capacidad-instalada Costo de La Urea: http://www.la-epoca.com.bo/2019/01/04/urea-bolivianaes-20-mas-economica-que-la-importada-del-peru/ Antecedentes de la Planta de Argentina y La Urea: https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/la-fabrica-masgrande-de-urea-es-argentina-nid218845 Proceso y Producción de La Urea: https://www.textoscientificos.com/quimica/urea/produccion A que países exporta Bolivia: http://eju.tv/2018/02/ypfb-alista-envio-de-40000-toneladas-de-urea-a-brasil-y-apunta-a-otros-mercados/, https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/paises/navegacionprincipal/noticias/NEW2017735030.html?idPais=BO, https://www.embajadadebolivia.com.ar/2018/06/05/bolivia-consolida-ventade-urea-a-cinco-paises-de-suramerica/ y https://www.eldeber.com.bo/amp/economia/YPFB-vende-mas-cara-la-ureaa-bolivianos-de-lo-que-exporta-a-Brasil-20171207-0115.html

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