Subdirección región norte




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PART 5 CODES AND SPECIFICATIONS

  • AMERICAN WELDING SOCIETY (AWS)

NEMA ICS 6 ENCLOSURES FOR INDUSTRIAL CONTROLS AND SYSTEMS

  • HYDRAULIC INSTITUTE (HI)

  • FACTORY MUTUAL (FM)

ISO 9001 DESIGN/DEVELOPMENT, PRODUCTION INSTALLATION AND SERVICING (CONVERTED TO AMERICAN NATIONAL STANDARD AS Q 9001)

6.1 UNIDADES DE MEDIDA

PARA PROPÓSITOS DE LOS REQUERIMIENTOS DE ESTA ESPECIFICACIÓN ES EL SISTEMA INGLÉS.
LOS DIBUJOS DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES DEBEN HACERSE USANDO EL SISTEMA INGLÉS. CUANDO SE TRATE DE PARTES ELABORADAS USANDO EL SISTEMA MÉTRICO, LAS EQUIVALENCIAS DEBEN MOSTRARSE ENTRE PARÉNTESIS DESPUÉS DE CADA DIMENSIÓN.
6.2 LENGUAJE

TODO DEBE ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL
7.0 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO.

7.1 GENERAL.

LOS PLANOS DE DISEÑO MECÁNICO, INTERNOS REQUERIDOS Y TÍPICOS DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTÓS DEBEN SER ELABORADOS POR EL FABRICANTE DEL SEPARADOR, ASÍ COMO LAS REQUISICIONES DE MATERIALES E INSTRUMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO PAQUETE DE SEPARACIÓN BIFÁSICO.

ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR OBTENER DE PEMEX EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO EN CUESTIÓN ANTES DE DAR INICIO A LA FABRICACIÓN DEL EQUIPO. EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR LOS PLANOS Y MEMORIAS DE CALCULO DENTRO DE LOS PRIMEROS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, DESPUES DE LA FORMALIZACION DE LAS ORDENES DE SURTIMIENTO Y PEP DENTRO DE UN PLAZO DE 7 (SIETE) DIAS NATURALES, A PARTIR DE QUE EL PROVEEDOR HAYA ENTREGADO DICHOS DOCUMENTOS LOS REVISARA Y/O APROBARA EN SU CASO.

7.2 DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE SEPARADOR BIFÁSICO.

EL OBJETIVO PRINCIPAL ES DE DISPONER DE UN EQUIPO DE SEPARACIÓN DE ALTA EFICIENCIA, DEL CUAL SE OBTENGAN POR SEPARADO LAS CORRIENTES DE LIQUIDO (AGUA Y CONDENSADOS MEZCLADOS) Y GAS NATURAL, DE LAS CUALES LA CORRIENTE LÍQUIDA SERÁ REGULADA EN SU PRESIÓN Y ENVIARLO POSTERIORMENTE AL TANQUE ATMOSFÉRICO, MIENTRAS QUE LA CORRIENTE GASEOSA SE CUANTIFICA CON UN SISTEMA DE TUBO DE MEDICIÓN TIPO “FITTING” CON REGISTRADOR DE PRESIÓN ESTÁTICA, FLUJO Y TEMPERATURA.
EL PROCESO DE SEPARACIÓN SE EFECTUARÁ MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS INTERNOS ADECUADOS (PLACAS PARALELAS TIPO “VANE”), DISEÑADOS POR EL FABRICANTE PARA EFECTUAR LA SEPARACIÓN DE LA FASE LÍQUIDA Y GASEOSA) POR DIFERENCIA DE DENSIDADES CON RETENCIÓN DEL 100% DE GOTAS LIQUIDAS DE 10 MICRONES Y SUPERIORES.

8.0 MATERIALES.

8.1 GENERAL.

LAS HOJAS DE DATOS DE PROCESO Y DE ESPECIFICACIONES DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS SEÑALAN LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL SEPARADOR Y DE LAS INTERCONEXIONES DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS DEL PAQUETE DE SEPARACIÓN BIFÁSICO.

9.0 CONDICIONES DE OPERACIÓN.

LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA EL PAQUETE SEPARADOR SE ENCUENTRAN RESUMIDAS EN LAS HOJAS DE DATOS DE PROCESO.

EL PAQUETE SEPARADOR BIFÁSICO (30 MMPCD) OPERARÁ DENTRO DE LOS SIGUIENTES LÍMITES:




MAX.

NOR.

MIN.

Temperatura,°C.

40

35

8

Presión, Kg/cm2, man.

84.39

77.36

35.16

Flujo de gas, MMPCSD

30

30

5

Flujo de condensado separado, BPD nom.

150

150

150

Flujo de agua separada, BPD nom.

150

150

150



    1. CONDICIONES DE DISEÑO PARA LOS SEPARADORES DE 30 MMPCD.

Temperatura, °C.

54

Presión, Kg/cm2, man.

92.83

Arrastre de Liquido:

13 lts/MM m3 de gas




Retención de 100% de gotas liq. De 10 micrones y mayores.

9.2 CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA GAS-AGUA-CONDENSADO ALIMENTADA AL SEPARADOR BIFÁSICO DE 30 MMPCD

A) COMPOSICIÓN:


COMPONENTE

% mol

N2

0.2788

CO2

0.4904

METANO

83.1107

ETANO

7.4034

PROPANO

3.0960

ISOBUTANO

0.6346

N-BUTANO

0.6730

ISOPENTANO

0.1538

N-PENTANO

0.1731

HEXANO

0.1346

AGUA

3.4852

CONDENSADO

0.3663

TOTAL

100.0000






Max

Nor

Min

Flujo Volumetrico nom., MMPCSD.

30

30

5

Flujo de mezcla, Kgmol/hr.(1)

1493.58

1493.58

248.93

Flujo de mezcla, Kg/hr.(1)

28482.30

28482.30

4747.05

Flujo de Agua, BPD nom.

150

150

150

Flujo de condensado, BPD nom.

150

150

150

NOTA: 1.- Flujo combinado de gas, agua y condensados para el separador de 30 mmpcd.
DENSIDAD, KG/M3 (@ P= 1200 PSIG, T= 40.0°C)


Mezcla:

77.0300

Gas:

73.2200

S.G.(aire=1)

0.6580

Agua:

992.2000

Condensado:

625.5000


PESO MOLECULAR, KG/KGMOL


Mezcla:

19.4300

Gas:

19.1500

Agua:

18.0200

Condensado:

71.8400


VISCOSIDAD, CP (@ P= 1200 PSIG, T= 40.0 °C)


GAS:

0.0143

LÍQUIDO:

0.5996


B) PROPIEDADES FÍSICAS DEL GAS SECO.


PRESIÓN PSEUDOCRÍTICA, psia:

668.10636







TEMPERATURA PSEUDOCRÍTICA,R

378.4042







CONSTANTE DEL GAS K (Cp/Cv):

1.272

1.273

1.279

FACTOR DE COMPRESIBILIDAD, Z

0.8378

0.8404

0.8993

9.3 CARACTERÍSTICAS DEL GAS SEPARADO.

COMPONENTE

% mol

N2

0.2902

CO2

0.5080

METANO

86.4034

ETANO

7.6551

PROPANO

3.1750

ISOBUTANO

0.6431

N-BUTANO

0.6770

ISOPENTANO

0.1568

N-PENTANO

0.1672

HEXANO

0.1193

AGUA

0.0856

CONDENSADO

0.1254

TOTAL

100.0000




FLUJO VOLUMETRICO NOM., MMPCSD.

30

30

5

FLUJO DE GAS, KGMOL/HR.

1493.58

1493.58

248.93

FLUJO DE GAS, KG/HR.

28482.3

28482.3

4747.1

Para el separador de 30 mmpcd.



DENSIDAD DEL GAS KG/M3,@P= 1200 PSIG, T =40.0 OC)

73.16

PESO MOLECULAR DEL GAS, KG/KMOL

19.1500

VISCOSIDAD, CP (@ P=1200 PSIG, T= 40.0 OC)

0.0143

PRESIÓN, KG/CM2, MAN

84.39

TEMPERATURA, NORM. OC



39.6


9.4 CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO SEPARADO. (AGUA Y CONDENSADO)


COMPONENTE

% mol

N2

0.0076

CO2

0.0700

METANO

4.5469

ETANO

1.3979

PROPANO

1.2110

ISOBUTANO

0.4318

N-BUTANO

0.5789

ISOPENTANO

0.2268

N-PENTANO

0.3128

HEXANO

0.4990

AGUA

84.6014

CONDENSADO

6.1158

TOTAL

100.0000




FLUJO VOLUMETRICO NOM., BPD.

300

FLUJO DE LÍQUIDO, KGMOL/HR.

105.89

FLUJO DE LÍQUIDO, KG/HR.

2786.00




DENSIDAD DEL AGUA KG/M3,@P= 1200 PSIG,T = 40.0 ºC)

992.20

PESO MOLECULAR DEL LIQUIDO, KG/KMOL

21.5521

VISCOSIDAD, CP (@ P = 1200 PSIG, T= 40.0 ºC)

0.5998

PRESIÓN, KG/CM2, MAN

84.39

TEMPERATURA MAX., ºC

40.0
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