(02) Problemas de Prevención de Hidratos

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Contenido de Agua en Gas Natural Caso 1 El gas fluye de una plataforma a 10 millones m3/d (350 MMCF/d), a presión de 10000 kPa(1500 psi) y temperatura de 30 C (86 F) El gas fluye en el ducto a una temperatura de 7 C (45 F) Cuanta agua puede ser condensado cuando el gas es enfriado?. P = 10000 kPa (1500 psi) T= 30 C (86 F) Flujo= 10 millones m3/d (350 millones cf/d) Contenido de agua en gas que sale de plat..(gráfico) T/P Æ 500 kg/millonm3 Contenido de agua en a temperatura del ducto Æ 135 kg/millonm3 Agua que puede ser condensado 500 – 135 Æ 365 kg/millonm3 Flujo de gas 10 millones m3 Agua que puede condensar Æ 10 x 365 = 3650 kg/d 135

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Contenido de Agua en Gas NaturalCaso 1El gas fluye de una plataforma a 10 millones m3/d (350 MMCF/d), a presión de10000 kPa(1500 psi) y temperatura de 30 C (86 F)El gas fluye en el ducto a una temperatura de 7 C (45 F)Cuanta agua puede ser condensado cuando el gas es enfriado?.

P = 10000 kPa (1500 psi)T= 30 C (86 F)Flujo= 10 millones m3/d (350 millones cf/d)

Contenido de agua en gas que sale de plat..(gráfico) T/P 500 kg/millonm3Contenido de agua en a temperatura del ducto 135 kg/millonm3Agua que puede ser condensado 500 – 135 365 kg/millonm3Flujo de gas 10 millones m3

Agua que puede condensar 10 x 365 = 3650 kg/d

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Reducción Temperatura de HidrataciónCaso 2Determinar la T de Reducción del hidrato requerido del Caso 1

P = 10000 kPaT= 18.6 C (Fig. Formación de hidratos)T más baja en ducto= 7 CT Red. Hidrato 11.6 C

Agregar suficiente inhibidor para reducir la temperatura de formación de hidrato en11.6 C

18.6°C

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Inyección de Inhibidores

Caso 3Determinar el régimen de inyección de glicol para el Caso 2

•Agua a condensar 365 kg / millonm3•TR H 11.6 C•Inyección de Glicol 100 L /millonm3(Figura 4)•Régimen de Gas 10 millonm3/d•Total Régimen Glicol 1,000 L / d•Régimen por hora 1,000/24 = 41.7 L/ hora

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