Optimización en el dimensionamiento de un sistema industrial de gas licuado de petróleo

Diego Fernando Venegas Vásconez, C. A. Sarria, Santiago Fernando Celi Ortega, Juan Carlos Rocha Hoyos, E. Mena
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Abstract

Son muchos los equipos industriales que requieren del gas licuado de Petróleo (GLP) como combustible para su funcionamiento y para que llegue a estos equipos, se necesita entre otros de sistemas de almacenamiento (tanques) y de transporte (tuberías); su instalación debe estar acorde a principios de seguridad (distancias mínimas a terceros, materiales de tuberías) establecidos en la norma técnica que impone la autoridad competente y su dimensionamiento debe responder a criterios ingenieriles de transferencia de calor, termodinámica y mecánica de fluidos. En el presente trabajo se optimiza la ubicación de los recipientes estacionarios y el diámetro de tubería necesarios para abastecer de combustible a un sistema industrial de GLP en la ciudad de Panamá, que cuenta con un horno de 600 kW y 6 quemadores industriales de 60 kW c/u. En el almacenamiento se compara el área superficial requerida por una batería de tanques estacionarios (250, 500, 1000 y 2000 Gl) y de acuerdo a las distancias de seguridad requeridas se minimiza esta área. En el dimensionamiento de tubería se establecen dos tramos de media presión (tubería entre el regulador de primera y segunda etapa) y un tramo de baja presión (tubería después del regulador de segunda etapa) para los seis quemadores, y en cada caso se plantean tres criterios de cálculo y se selecciona aquella tubería que arroja como resultado el menor diámetro.
液化石油气工业系统尺寸的优化
许多工业设备需要液化石油气(lpg)作为运行燃料,为了到达这些设备,除其他外,还需要存储系统(储罐)和运输系统(管道);其安装必须符合主管当局规定的技术标准中规定的安全原则(与第三方的最小距离、管道材料),其尺寸必须符合传热、热力学和流体力学的工程标准。在目前的工作中,优化了为巴拿马城的一个工业液化石油气系统提供燃料所需的固定容器的位置和管道直径,该系统有一个600千瓦的熔炉和6个60千瓦的工业燃烧器。在存储过程中,比较固定储罐电池(250、500、1000和2000 Gl)所需的表面积,并根据所需的安全距离最小化该面积。在管道规模制定了两个路段平均压力(燃气)和第二期之间的管道)和一段低压(管道燃气第二阶段后)为六个燃烧器在每个案例中,复合构成的三个标准而选择了那个吐导致管道口径较小。
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