?_j/l!0;< ~TMPHLX.HLXZ main~TMPHLX.HLXdd77m@  /&;)z4g|CONTEXT,9|CTXOMAP0|FONT/|SYSTEM|TOPIC|TTLBTREE0|bm0[A|bm1|bm2#|bm33|bm4E|bm5}T|bm6'd|bm7TPu++ ?K1&KYT_080917100001|P , (NȀCOMPORTAMIENTO DE LOS MONOCOMPONENTES.Marcas J. Martnez.iconsa@cantv.net*K& H / ,@ȂHEn este breve resumen se cubrir lo relativo a la conducta de los componentes que, a los fines de un ingeniero, son considerados puros. No obstante, es conveniente dejar constancia de que en ingeniera difcilmente se alcanza la pureza total. Los profesionales de este campo del conocimiento suelen aceptar determinados grados de limpieza, lo cual se expresa como el porcentaje aceptable a los fines de una determinada aplicacin.En la industria del petrleo y del gas natural son muchos las sustancias puras que se usan y el ingeniero debe tener un conocimiento muy claro de sus caractersticas. Pasar por alto una determinada propiedad puede significar la destruccin del producto, con las subsiguientes prdidas./ ,@ȂHEs obvio que las mismas consideraciones aplican para las mezclas de estos compuestos, no obstante, en este caso en particular nos referiremos a los consideramos de alta pureza.La interrogante que salta a la vista es: Qu componentes, en estado puro, se emplean en la industria del gas natural? Con el fin de centrar el trabajo en un marco realizable mencionaremos algunos de ellos: el agua, propano, CO2, TEG, DEG, MEA, DEA y MDEA, entre otros.>7* ")HEl agua, importancia en la industria del gasEl agua es uno de los elementos que mayor importancia tiene para la industria del gas. La factibilidad de predecir cundo se evapora de ordinario significa la vida de la planta. Muchas explosiones se producen porque el operario no tiene presente esta caracterstica. Tambin es bueno recordar que, cuando el agua se evapora, aumenta su volumen mil setecientas veces, de donde, el lector podr formarse una idea del impacto sobre las instalaciones a consecuencia de un descuido.(_% H`7& @ȂHUnas cuantas consideraciones adicionales nos indicarn la importancia de estos razonamientos:(_ % H * "qP:1.El agua se utiliza a diario en la mayora de los procesos que son comunes en la industria, de tal manera que su presencia en el gas natural, en principio, se da por garantizada.(  %  * "aP:2.El gas natural, por lo general, sale de los pozos saturado con agua, con lo cual podemos advertir su presencia en estado lquido en las tuberas y dems instalaciones. (  %   * "P:3.Dado que el gas es un combustible, cuando los depsitos de lquido llegan a las calderas y/o quemadores que alimentan, generan explosiones. Los daos deben ser cubiertos por aquel que produjo el accidente.( A % 1 r * "P:4.Cuando se deshidrata el gas natural, no siempre se elimina completamente el agua contenida en la mezcla de hidrocarburos, de tal manera que an en el caso que haya sido deshidratado se pueden producir depsitos de agua, con las respectivas consecuencias.(A % Lr (@6 :H Todo esto nos conduce a tener absoluta claridad en lo relativo al comportamiento de estos fluidos, con el fin de prevenir las consecuencias desagradables.La Fig. No. 1 es un diagrama de fases genrico de un componente puro en el cual se ha marcado el comportamiento del agua, a presin atmosfrica. Esto nos indica que, a 14,7 lpca, el agua se evapora al alcanzar la temperatura de 100C (212F). El lector comn, se forma una idea de que siempre el agua ha de evaporarse a 100C y, por lo general, obvia el efecto de la presin sobre el co (@ mportamiento del producto. :C@ NH La Fig. No. 2, nos indica el comportamiento de varios componentes en un rango variable de presin y temperatura. Obsrvense las curvas correspondientes al N2, CO2, H2S y H2O. Al estudiar el agua a medida que cambia la presin de trabajo tendremos una idea ms completa sobre lo que en la realidad puede ocurrir.Qu podemos apreciar en esta familia de curvas?El agua nicamente se evapora a 100 C cuanto est a presin atmosfrica (14,7 lpca), por encima de este punto habr que verificar con cuidado el valor de la presin con respecto a la temperatura de vaporizacin. Se recomienda que el lector vaya incrementando progresivamente la presin del sistema para obtener la temperatura de ebullicin.B(@|D> J H Comportamiento de otros componentes puros de uso comn en la industria.Al observar las curvas correspondientes a los otros componentes Fig. No 2, se podr deducir por comparacin el momento en que se evapora cada uno de los otros componentes. :CH@ N@H Cualquier valor de P-T ubicado a la izquierda de la curva correspondiente indica que el sistema estar en estado lquido y, del lado derecho, en estado gaseoso. No se debe perder de vista que siempre nos estaremos refiriendo a componentes puros. Cuando se mezclan dos o ms de ellos su comportamiento cambiar.La serie parafnica.La Fig. No. 3, presenta el mismo comportamiento referido a los componentes ms comunes del gas natural, presentados en un grfico semilogartmico. Aplican las consideraciones del prrafo anterior. El lector podr apreciar el comportamiento relativo de cada uno de los componentes. Es obvio que, a medida que aumenta el peso molecular, ms alta debe ser la temperatura requerida para vaporizarlo. Es conveniente tener presente que si dos o ms componentes se mezclan su comportamiento no ser el mismo que se describe para el comportamiento puro. En ese caso se debe analizar el diagrama de fases de la mezcla.g |DJZ @H   La Fig. No 4. Analiza los mismos datos de la Fig. No. 3, pero los presenta en un grfico normal.Diagrama de fases de las aminas.El grfico siguiente Fig. No. 5, nos correlaciona el comportamiento de las aminas, con respecto al gas natural, un aspecto que ayudar a comprender: Porqu siempre el gas natural burbujea en cualquiera de las soluciones de amina con las cuales trabaje?. Obviamente, mientras el metano se encuentra en estado gaseoso, cualquiera de las aminas estar en estado lquido.HNB R/@H Las aminas se emplean para extraer los componentes cidos que contiene el gas natural (CO2 y H2S). Es necesario recordar que, en este caso especfico, el gas natural est representado por el metano (componente puro), cuando aparezcan mezclas de hidrocarburos, que es lo normal en la industria, la curva del metano ser substituida por una envolvente representativa de la mezcla de gas que se procesa.Comportamiento de los glicoles.La Fig. No 6, presenta el mismo esquema, anteriormente discutido, pero esta vez referido a los glicoles, que se emplean para deshidratar el gas natural. El TEG comnmente utilizado en Venezuela, es el ms resistente de los absorbentes de esta familia y obviamente el que acepta mayores temperaturas. Las otras variantes del glicol se emplean en zonas fras, donde los cambios de temperatura pudieran imposibilitar el uso de componentes pesados, como el TEG.JB R@H Diagrama de multicomponentes.La Fig. No. 7, substituye el metano por la envolvente correspondiente a una mezcla de gas natural cuya composicin se anota en la misma lmina. El asterisco representa el punto (P-T) de trabajo de la planta y, N la curva en azul, el comportamiento del agua.Los valores de P-T ubicados a la izquierda de la envolvente nos hablan de un sistema donde todos los componentes (agua e hidrocarburos) estarn en estado lquido. 3N+ $@HDentro del diagrama tendremos un sistema bifsico (hidrocarburos en estado lquido y gaseoso). El agua contenida en los hidrocarburos en estado gaseoso ser tambin un gas, hasta su punto de saturacin; por encima del cual el agua en exceso se deposita en forma lquida. Lo mismo ocurrir a la derecha de la curva, sector en el cual todos los hidrocarburos estarn en estado gaseoso, pero el agua puede estar absorbida en el gas y/o depositada en forma lquida (a P y T, por encima del punto de saturacin).wA6 :@H La Fig. No. 8 , nos presenta la envolvente de la mezcla de hidrocarburos, con las curvas de isocalidad; la curva de hidratos y el comportamiento del agua en su estado puro. Al anlisis del prrafo anterior debemos agregarle la posibilidad de verificar el porcentaje hidrocarburos en estado lquido que se depositara a una determinada presin y temperatura. Adicionalmente es posible saber si el agua lquida que se deposita es capaz de formar hidratos, algo que habr de ocurrir cuando se trabaja a condiciones de P y T a la izquierda de la curva de hidratos.r. *m@H Esta informacin es parte de un libro que se est elaborando: El Diagrama de Fases, un Lenguaje en la Industria del Gas.Amigos lectores: reciban nuestro agradecimiento. ?* $*@H iconsa@cantv.net*rۆ' @H*' @H*ۆ/' @H*Y' @H; /1qʇfig1-graf56Yʇ0 0" ; 1q;fig2-graf66ʇ;0 0" ; v1qvfig3-graf76;0 0" ; v1qfig4-graf860 0" ; X1qXfig5-graf960 0" < Xʉ1qʉfig6-graf1150 0 "< ʉ;1r;qfig7-graf126q0 0" < ;1rfig8-graf146q0 0" 11  ARIALSYSTEMPALATINO LINOTYPELUCIDA SANS UNICODE(  /&;)Lz e T_080917100001 fig1-graf5'fig2-graf6.fig3-graf75fig4-graf8<fig5-graf9Cfig6-graf11Ifig7-graf12Pfig8-graf14W/&;)L4     ' . 5 < C I Plp08#Hf<l<`<`6q +#'++,,--...-++++++"!                ##@;GLHHGGKKPPGHHHJKLLKKKKKKJJJJJJJJJJKKJJJJJJJJJJKKKKKKKJJJHGPPFF@@GGQMLE:*   !!##$$$$$$####   6q !TUGHZ[76JI:<:<:;:;9<8;89899<8;:<:<<><>>>>>OG\Tbb!qjƹbTɺoC^TĹTĹUļUļTŽTŽSĽSĽTŽTŽVŽVŽWĺWĺXùXùy|"  #=2!x2!x3(($ $ & & **-.++++*+++****************++******((((((**+++*****%$+ + /"~/"~((.+'$x%X:  l~bOz@@??<<==::======W~Qxk`\za!"6f$6DLE-...100000....-.=D\ 77G]aabb``````bbfeeds {y{:DTXZZXX[[aaXXXXZZ[[[[ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[[ZZZZZZXX__UUSS[[aaNY#61:&&''))******))))>G..! ,.JV0r#YY==0/<;YQYQYQZRYPYPYPXOXOXOYQYQ[R\S^T^TK?UI @E     3 956-3++++ ) )%%%%#)#)"*"*")")")") ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) * *((#*#*)+)+#*#*)'("%!C  'WN^^\[YYWXUVXXXXYY.>WTf%Lht 6f|:&%0/ ,*zmf : ?uh%"     R m,.P54Xq0rol1! &%5&$* ( [p  % R~~     P |$$$ !E7=az$x~;!     5 "kk'  D& )~t($   ? oW3 A8Fl$x'nl?  9"fe 5 -|  <iy+ F90Vy$_ ߒ!(, , f -z/i^ #% 00     #% H6zZ&  H?_X  1#T'57w-l$'"  ABo ))L9^^! -Z  oBT^ +.f("[#_!ߒ!" $ 0$b-z/ej =Gܮ < H6zZ&(~D)!3-   %+=b:,X   -?&`x- 2Rh" 0X;z7G-#-#   -Z pB0.x`&+7f("[#k!")UV(   .{0]g %' id[OP& # H7{['%9E    !\>.6_)-T p   v"(;?   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