VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
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ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA LA MEDICIÓN DINÁMICA DE CANTIDAD Y CALIDAD DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GAS NATURAL
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RELACION DE VERSIONES
DEPENDENCIA RESPONSABLE
EDUARDO ~ T T RUEDA A Lider Corporativo de Medici6n GPS - VSM
SARA ISABEL PARRA Lider de Medicion GCB - VRP
NICOLAS VALLE YI Lider de Medicion VIT
JULIO MARIO RUEDA CELIS Lider de Medici6n VPR
IC-=
S
0 HERR
ESTEVEZ
Asesor Juridico VSM
CARLOS GUSTAVO AREVALO Lider de Medici6n GRC-VPR
JAlRO H. GUZMAN M E J ~ A I.C.P.
I
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TABLA DE CONTENIDO
APENDICE A – INCERTIDUMBRE........................................................ 6 1.
OBJETIVO ..................................................................................... 7
2.
ALCANCE ...................................................................................... 7
3.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................ 7
4.
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ........................................... 10
5.
GENERALIDADES ....................................................................... 10
5.1.
UNIDADES DE MEDIDA UTILIZADAS ......................................................... 11
5.2.
CONDICIONES DE REFERENCIA ................................................................ 11
5.3.
CONSIDERACIONES DE DISEÑO................................................................. 12
5.3.1.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS PROYECTOS ................. 12
5.3.2.
CAPACIDAD DEL SISTEMA DE MEDICIÓN............................................. 14
5.3.3.
CONDICIONES OPERATIVAS Y ECONÓMICAS....................................... 14
5.3.4.
DESEMPEÑO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA. ........................... 15
5.3.5.
CONDICIONES DE PROCESO ................................................................... 17
5.3.6.
DISEÑO DE TUBERÍAS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN. ........................... 17
6.
PROBADORES ............................................................................. 20
6.1.
PROBADORES BIDIRECCIONALES DE ESFERA........................................ 22
6.1.1.
ESFERAS................................................................................................... 24
6.1.2.
VÁLVULAS DE 4 VÍAS ............................................................................. 26
6.2.
PROBADORES COMPACTOS DE PISTÓN ................................................... 30
6.3.
PROBADORES TIPO TANQUE...................................................................... 33
6.4.
MEDIDORES DE REFERENCIA. ................................................................... 33
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6.5.
SELECCIÓN DE PROBADORES ................................................................... 34
6.6.
TÉCNICA DE INTERPOLACIÓN DE PULSOS .............................................. 35
7.
SELECCIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CAMPO ..... 36
7.1.
MEDIDORES DE FLUJO................................................................................ 36
7.1.1. FACTORES A CONSIDERAR EN LA SELECCIÓN DE MEDIDORES Y EQUIPOS ACCESORIOS...................................................................................... 40 7.1.2.
MEDIDORES DE FLUJO TIPO PLATINA DE ORIFICIO............................. 42
7.1.3. MEDIDORES DE FLUJO TIPO DESPLAZAMIENTO POSITIVO (CAPITULO 5.2 DEL MPMS DEL API) ...................................................................................... 49 7.1.4. MEDIDORES DE FLUJO TIPO TURBINA (CAPITULO 5.3. DEL API - MPMS DEL, AGA 7 Y AGA 8). ........................................................................................... 51 7.1.5.
MEDIDOR TIPO TURBINA HELICOIDAL ................................................. 54
7.1.6.
MEDIDORES DE FLUJO TIPO CORIOLIS (API MPMS 5.6 Y AGA R11) ..... 55
7.1.7.
MEDIDORES ULTRASÓNICOS ( API – 5.8, AGA R9) ................................ 65
7.2.
INSTRUMENTOS ........................................................................................... 70
7.2.1.
MEDICIÓN DE TEMPERATURA (CAPITULO 7.2 DEL MPMS DEL API) ... 71
7.2.2.
MEDIDORES DE PRESIÓN........................................................................ 72
7.2.3.
MEDIDORES DE DENSIDAD (CAPITULO 14.6 DEL MPMS DEL API)....... 72
7.2.4.
TOMA MUESTRAS AUTOMÁTICO (CAPITULO 8, API MPMS 8.2 Y 8.3) . 75
7.2.5.
CROMATÓGRAFO. ................................................................................... 85
7.2.6.
MEZCLADOR ESTÁTICO ......................................................................... 86
7.3.
VÁLVULAS..................................................................................................... 87
7.3.1.
VÁLVULAS CON ACTUADOR ELÉCTRICO (MOV) ................................. 87
7.3.2.
VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJO ...................................................... 88
7.3.3.
VÁLVULAS DE CONTROL DE CONTRAPRESIÓN (BACK PRESSURE) ... 88
7.3.4.
VÁLVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN.................................................. 88
7.3.5.
VÁLVULAS CHEQUE ............................................................................... 88
7.4.
FILTROS......................................................................................................... 88
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7.5.
ELIMINADORES DE AIRE O VAPOR ........................................................... 89
8.
REQUERIMIENTOS DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN ....... 90
8.1.
COMPUTADORES DE FLUJO ....................................................................... 90
8.1.1.
ESPECIFICACIONES DE HARDWARE (C.F.) ............................................ 91
8.1.2.
ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE (C.F.).............................................. 92
8.2.
SISTEMA DE CONTROL................................................................................ 93
8.3.
TRANSMISIÓN DE DATOS............................................................................ 94
8.3.1.
INTERFERENCIA DEL CABLEADO DE CORRIENTE AC....................... 94
8.3.2.
INTERFERENCIA DE FRECUENCIA DE RADIO..................................... 94
8.3.3.
CABLEADO DE SEÑAL............................................................................ 94
8.3.4.
CONEXIÓN A TIERRA ............................................................................. 95
8.3.5.
PROTECCIÓN DE CABLEADO................................................................ 95
8.3.6.
UNIDAD DE RECEPCIÓN ........................................................................ 95
8.3.7.
PROTECCIÓN CONTRA PERTURBACIONES Y RAYOS ....................... 96
8.3.8.
INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE PICOS...................................... 96
8.3.9.
PROTECTORES DE PICOS DE RAYOS CON CONEXIÓN A TIERRA... 96
8.3.10. FIDELIDAD Y SEGURIDAD DE SISTEMAS TRANSMISORES DE DATOS PULSADOS DE MEDICIONES DE FLUJO............................................................ 96 8.4.
IMPRESORAS................................................................................................. 99
9.
LLENADO Y DESCARGA DE CARROTANQUES ....................... 99
9.1.
PLANTAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN .............................. 99
9.2.
CONDICIONES DE DISEÑO ........................................................................ 103
9.2.1.
RECOMENDACIONES PARA LLENADO POR DEBAJO:......................... 103
9.2.2.
RECOMENDACIONES PARA LA DESCARGA ........................................ 103
9.2.3.
SISTEMA DE MEDICIÓN: ....................................................................... 104
10.
INCERTIDUMBRE..................................................................... 105
11.
TRANSFERENCIA DE CUSTODIA MARINA ............................ 105
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11.1. INTRODUCCIÓN........................................................................................... 105 11.2. CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO ................................................. 108 11.2.1. CONDICIONES OPERATIVAS Y ECONÓMICAS..................................... 109 11.3. DESEMPEÑO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ........................... 109 11.3.1. MEDIDORES ........................................................................................... 110
12.
CASOS ESPECIALES ................................................................. 111
13.
BIBLIOGRAFÍA ......................................................................... 111
14.
ANEXOS ..................................................................................... 113
15.
APÉNDICES ............................................................................... 113
ANEXO A COEFICIENTES DE DESCARGA PARA PLATINAS DE ORIFICIO BRIDADAS ...................................................................... 114 ANEXO B LISTA DE CHEQUEO PARA INGENIERÍA CONCEPTUAL125 ANEXO C LISTA DE VERIFICACIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA ... 135 ANEXO D LISTA DE VERIFICACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLE. 152 ANEXO E FORMATOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ......... 179 APENDICE A – INCERTIDUMBRE
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INTRODUCCION El presente Estándar de Ingeniería se enmarca dentro de los documentos de referencia enunciados en el numeral No. 2 y constituye una guía práctica para el diseño, montaje y verificación del cumplimiento de las normas y recomendaciones que permitan a ECOPETROL S.A., realizar la medición de cantidad y calidad de los hidrocarburos y biocombustibles utilizando equipos y procedimientos que aseguren el cumplimiento de las metas de incertidumbre en la medición dinámica de hidrocarburos, incluyendo la transferencia de custodia marina. Como toda guía práctica, el presente documento consta de una selección de temas según análisis de los colaboradores y participantes de los cursos talleres, recogiendo para cada uno de ellos, sus criterios y consideraciones de más relevancia y de más amplia aplicación. Para casos muy específicos y necesidades más detalladas sobre los mismos, se recomienda la consulta obligatoria de las fuentes citadas en la sección de Documentos de Referencia.
1.
OBJETIVO
Este documento, contribuye en forma práctica, a la unificación de los criterios que deben ser aplicados al diseño, mejoramiento y estandarización y establece las bases para identificar las alternativas que se deben analizar en el proceso de maduración de los proyectos de medición de hidrocarburos y biocombustibles. 2.
ALCANCE
El presente documento describe los requerimientos de diseño, selección de equipos y construcción de sistemas de medición dinámica de cantidad y calidad de hidrocarburos líquidos (refinados, GLP, crudos), gas natural a ser instalados en ductos o plantas, donde se realice su transferencia de custodia entre las diferentes áreas operativas de ECOPETROL, S.A., o entre éste y un tercero. 3.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
El presente Estándar de Ingeniería fue elaborado considerando la última revisión de los documentos indicados a continuación; cualquier actualización de los mismos deberá ser tenida en cuenta para la revisión y/o modificación de este documento
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•
Política para la Gestión de Medición de Hidrocarburos para Fiscalización y Transferencia de Custodia de ECOPETROL, S.A.
•
Manual de Medición de hidrocarburos de ECOPETROL, S.A.
•
Catálogo de productos de la Vicepresidencia de Refinación y Mercadeo (2001).
•
Guía para la Elaboración del plan de ejecución del Proyecto (PEP), Actualización 3, Marzo de 2007. ECP-DPY-G-001
•
EMPRESA COLOMBIA DE PETROLEO – ECOPETROL S.A. Vicepresidencia de Transporte – VIT. Estándar de Ingeniería para la medición dinámica de cantidad y calidad de hidrocarburos líquidos, ECP-MSM-GE-VAR-001. 26-abr-2006.
Manual of Petroleum Measurement Standards API(MPMS) •
Chapter 1
Vocabulary
•
Chapter 4
Proving System
•
Chapter 5
Liquid Metering
•
Chapter 6
Metering Assemblies
•
Chapter 7
Temperature Determination
•
Chapter 8
Sampling.
•
Chapter 9
Density determination.
•
Chapter 10
Sediment and Water.
•
Chapter 11
Physical Properties Data
•
Chapter 12
Calculation of Petroleum Quantities
•
Chapter 13
Statistical Aspects of Measurement and Sampling,
•
Chapter 14.1
Collecting and handle of natural gas samples for custody transfer
•
Chapter 14.6
Continuous Density Measurement.
•
Chapter 14.8
Liquefied Petroleum Gas Measurement.
•
Chapter 17.1
Guidelines for Marine Cargo Inspection
•
Chapter 17.2
Measurement of Cargoes On Board Tank Vessels
•
Chapter 18
Custody Transfer
•
Chapter 20.1
Allocation Measurement
•
Chapter 21
Flow Measurement Using Electronic Metering Systems
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•
RP 500 del API. Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installation at Petroleum Facilities.
•
RP 551 del API. Process Measurement Instrumentation.
American Society for Mechanical Engineers (ASME) •
ASME B31.4. Liquid Petroleum Transportation Piping.
•
ASME SEC VIII D1.
•
National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
•
NEMA 250. Enclosures for Electrical Equipment (100 Volts Maximum).
•
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Gas Processors Association (GPA) •
GPA-2145
•
GPA-2172
American Gas Association (AGA) •
AGA 3 “Concentric, Square-Edged Orifice Meters”
•
AGA 7 “Measurement of gas by turbine meters”
•
AGA 8 “Compressibility factors of natural gas and other related hydrocarbon gases”
•
AGA 9 “Measurement of gas by Multipath ultrasonic meter”
•
AGA 10 “Speed of sound in Natural gas and other related hydrocarbon gases”
•
AGA 11 “Coriolis meter”
•
National Fire Protection Association (NFPA)
•
NFPA 70. National Electric Code.
•
Normas ICONTEC relacionadas con la medición y calidad de hidrocarburos líquidos.
•
GTC – 51 “Guía Técnica Colombiana para el cálculo de la incertidumbre”
•
ISO - 9000:2000
•
ISO – GUM “Guide Uncertaintly measurement”
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4.
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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Las definiciones necesarias para la comprensión de este Estándar se encuentran consignadas en el Capítulo 1 del Manual de Medición de Hidrocarburos de ECOPETROL S.A. 5.
GENERALIDADES
Este estándar se utilizará como soporte en la aplicación del modelo de maduración en los proyectos de medición y servirá como guía para la selección e instalación de dichos sistemas. Adicionalmente en los anexos B, C y D, se encuentran las listados de chequeo de las actividades que se deben desarrollar en la ingeniería conceptual, básica y detallada, respectivamente, teniendo en cuenta las recomendaciones del modelo de maduración de proyectos de ECOPETROL S.A.; así mismo en el anexo E se estandarizan los formatos de especificaciones técnicas de los equipos que generalmente se requieren para el desarrollo de un proyecto de medición dinámica. Los proyectos y planes de instalación de sistemas de medición dinámica, o los de mejoramiento de los mismos, que desarrolle ECOPETROL S.A., deberán elaborarse teniendo en cuenta las recomendaciones contenidas en el presente estándar. Un sistema de medición dinámica de hidrocarburos está conformado por tres tipos de componentes, así: •
Componente mecánico, que incluye entre otros, válvulas de bloqueo y de doble sello y purga, filtros, enderezadores de flujo, eliminadores de aire, sistemas de muestreo automático y probadores.
•
Componente de instrumentación y cableado, que incluye: instrumentación primaria; medidores de flujo volumétrico o másico, instrumentación secundaria; indicadores y transmisores de temperatura y presión, medidor de densidad, transmisores de pulsos, registradores locales de flujo, switches e indicadores de presión diferencial para filtros, monitores de agua en crudo, cromatógrafo y sistemas de suministro de aire de instrumentos, instrumentación terciaria; un componente computarizado, que lo conforman entre otros: computadores de flujo, equipos de adquisición de datos y sistemas de control supervisorio (PLC y/o DCS) con pantallas operativas como interfaz hombremáquina.
•
Componente de software para evaluación estadística de desempeño de medidores (Statistical Process Control), que consiste en: el registro de datos de factores de los medidores dinámicos para cada uno de los productos que mide, una carta de control estadístico construida a partir de la base de datos, la cual contiene los limites de alarma y
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acción, para definir las acciones a seguir y tomar la decisión de aceptar o no un factor oficial de un medidor. 5.1.
UNIDADES DE MEDIDA UTILIZADAS
Tipo de Medida
Unidades
Volumen
Barriles U.S., Galones U.S., SCF
Masa
Toneladas (Ton), kilogramos (kg), Libras (Lb)
Flujo volumétrico
Barriles por hora (BPH), Barriles por día (BPD), Pies cúbicos estándar por día (SCFD)
Flujo másico
Toneladas por día (Ton/día), Toneladas por hora (Ton/h), Libras por hora (Lb/h)
Tiempo
Días (D, d), Hora (h)
Temperatura
Grados Fahrenheit (°F)
Presión (manométrica)
Libras por pulgada cuadrada (psig)
Viscosidad Dinámica
Poise [P] o centipoise (cP).Centistoke, Segundos Saybolt Furol
Densidad
Grados API, gr/cm3, Lb/ft3
Densidad Líquidos
Relativa
Densidad gases
relativa
de para
5.2.
ρ Prod 60 ºF / ρ Aire 60 ºF adimensional cm3/gr, ft3/Lb
Volumen específico Poder calorífico
ρ Prod 60 ºF / ρ Agua 60 ºF adimensional,
BTU/ft3 Tabla No. 1 Unidades de medida
CONDICIONES DE REFERENCIA
Todos los volúmenes líquidos y gases deben ser corregidos a temperatura y presión de referencia así: Unidades del Sistema Inglés (USC): Presión: 14.696 psia Temperatura: 60.0 °F
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Unidades del Sistema Internacional (SI): Presión: 101.325 kPa Temperatura: 15.556 °C 5.3.
CONSIDERACIONES DE DISEÑO
5.3.1.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS PROYECTOS
•
Un proyecto de medición debe incluir todos los requerimientos de recursos humanos y materiales, para garantizar el programa de aseguramiento metrológico del sistema.
•
Todo sistema de medición debe contar con límites claramente definidos, siendo estos preferiblemente las válvulas de bloqueo en los puntos aguas arriba y aguas abajo del mismo.
•
Los sistemas de medición deben tener un cabezal común de entrada y de salida, entre estos dos cabezales quedarán instalados los brazos de medición de flujo necesarios, equipos e instrumentación asociada, con el fin de garantizar condiciones de medición de volúmenes y/o masas en calidad y cantidad.
•
En el diseño de los cabezales se deben dejar los extremos bridados para un crecimiento futuro, considerando espacio suficiente para instalar nuevos brazos de medición. Entre los brazos de medición deberá existir espacio suficiente para inspección y mantenimiento de cada uno de ellos, considerando razones de ergonomía, seguridad, equipo a utilizar, dimensiones de la tubería, accesos, etc.
•
El proyecto debe incluir el estudio de perfiles hidráulicos y presentar alternativas de diámetros de tuberías, las cuales deben estar soportadas por memorias de cálculo.
•
El presente estándar aplica igualmente a los sistemas de medición instalados en patines compactos y unidades LACT con sus componentes, deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente estándar.
•
Un sistema de medición deberá estar conformado como mínimo por 2 (dos) brazos de medición, uno soportando la medición y el otro como respaldo. En aquellos casos donde el análisis de riesgo y las condiciones operacionales lo ameriten, se deberá considerar el diseño de sistemas de medición con 2 (dos) o más brazos en operación y uno de respaldo. Este sistema de respaldo deberá ser de las mismas características que los que se encuentran operando.
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Nota 1: Para el caso de los llenaderos y descargaderos de carrotanques, en caso de contingencia, debe respaldarse esta área operativa por medición en báscula o medición estática en tanque de almacenamiento. Nota 2: En los casos de estaciones de venta de producto donde la operación no sea continua (menores a 12 horas), podrá diseñarse un sistema de medición de un único brazo y analizarse la conveniencia de instalar un brazo de medición adicional como respaldo, de acuerdo con el análisis técnico – económico que justifique los beneficios de ésta inversión. •
El número, tamaño, tipo y capacidad de los medidores están determinados por el proceso y la operación, la naturaleza del fluido manejado, las ratas de flujo máxima y mínima, y temperatura y presión máximas y las proyecciones a 10 años de estos parámetros
•
Cada brazo de medición debe contar con una válvula de alivio térmico para protegerlo del incremento de la presión por efecto del calentamiento ambiental en condiciones de bloqueo. En el caso de las estaciones de bombeo esta válvula deberá localizarse aguas arriba del medidor; en las estaciones de medición de recibo dicha válvula deberá localizarse aguas abajo del medidor.
•
En ningún caso debe existir un by pass en el sistema de medición, excepto en las válvulas de relevo de presión instaladas aguas arriba del medidor en las estaciones de recibo de producto, para protección de la línea regular del ducto, son el único caso aceptable en los que pueda existir un by pass del producto. Esta consideración de relevo se presentará sólo en caso de contingencia y quedará como responsabilidad de las áreas de operación y mantenimiento el garantizar las condiciones operacionales adecuadas de esta válvula, así como la trazabilidad de sus disparos y la estimación de los volúmenes que se derivan a tanques de relevo en estas circunstancias.
•
El sistema de marcación de producto (si se requiere), deberá instalarse aguas abajo del sistema de medición y no hace parte de éste. Se debe implementar un sistema independiente y dedicado que tome la señal de flujo directamente del medidor de campo.
•
Para control de proceso, la válvulas de drenaje y venteo deben ser bloqueadas con sellos de seguridad de fácil ruptura y tapón o “ciego en ocho”. Las válvulas de venteo de operación automática (como las instaladas en filtros) no deberán bloquearse con tapón
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5.3.2.
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CAPACIDAD DEL SISTEMA DE MEDICIÓN.
•
El sistema de medición estará diseñado considerando las condiciones del pronóstico de demanda futura estimadas por la Dirección de Planeación de ECOPETROL.
•
El dimensionamiento del sistema de medición requiere de un análisis cualitativo y cuantitativo que involucre pero no se limite a los siguientes temas: o o o o o
5.3.3.
CONDICIONES OPERATIVAS Y ECONÓMICAS.
El sistema de medición debe diseñarse y mantenerse para que opere y mida a las diferentes ratas de flujo conforme a los programas operativos, estas ratas deben encontrarse en rango del 25% al 80% de la capacidad máxima del medidor. Medidor tipo turbina Medidor desplazamiento positivo Medidor tipo coriolis Factor del medidor
•
Variaciones del volumen en el tiempo (proyección a 10 años). El factor de servicio del punto de transferencia de custodia Restricciones operativas que afecten el tiempo de servicio La capacidad mecánica de las instalaciones existentes Tipo de producto o productos a medir.
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% de rata de flujo en el medidor Figura No. 1 Comportamiento de medidores
100
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•
Los brazos del sistema de medición deben ser exactamente iguales en diseño (configuración, capacidad y dimensiones).
•
El criterio de diseño del número de brazos en un sistema de medición deberá tener en cuenta factores técnicos y consideraciones de negocio (Relación Costo/Beneficio y Riesgo vs Utilidad), teniendo en cuenta que la configuración óptima desde el punto de vista de la incertidumbre es la de tres (3) brazos en operación y uno (1) en stand by.
•
Además de cumplir con los requerimientos dados en los documentos de referencia y en el presente documento, las áreas en la cuales se encuentran los sistemas de medición deben tener facilidades de acceso adecuado, teniendo cuidado en la disposición ergonómica para la operación y mantenimiento.
5.3.4.
DESEMPEÑO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA.
•
La meta de incertidumbre está determinada por el margen aceptable definido por ECOPETROL S.A., de acuerdo con sus políticas corporativas, metas y objetivos del negocio, en operaciones de transferencia de custodia.
•
Se deben cumplir las especificaciones de diseño e instalación de los equipos dadas por éste estándar, y en casos especiales, por las recomendaciones de los fabricantes.
Los equipos que conforman el sistema de medición deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: •
Medidores de flujo para líquidos: Linealidad en líquidos: ≤ ± 0.15% en el intervalo de flujo de 10:1 Repetibilidad en líquidos: ≤ 0.05% en todo el intervalo de flujo de 10:1.
•
Medidores de flujo para gases: Linealidad en gases: ≤ 0.7% en el intervalo de flujo de 10:1 Repetibilidad en gases: ≤ 0.2% en el intervalo de flujo de 10:1.
•
Medidores de densidad. Exactitud: ≤ ± 0.001 gr/cm3 y repetibilidad ≤ ± 0,000 5 gr/cm3 en el intervalo 1.1 gr/cm3.
•
Sensores de temperatura tipo RTD.
de 0.3 a
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Los sensores deben ser PT 100 Clase A (de acuerdo a Requerimientos de la norma ASTM E1137), con certificado de coeficientes de Callendar Van Dussen. La incertidumbre del lazo deberá ser mejor que ± 0.3 °F (incertidumbre expandida con un factor de cubrimiento k=2). Esto es equivalente a una incertidumbre de 0.05% o mejor, en el CTL. La señal debe ser llevada directamente al computador de flujo desde la PT 100 si es certificada con las constantes de Callendar Van Dussen, o a través del transmisor si es en este último donde se hace uso de ellas. Nota: Antes de cualquier decisión de diseño se debe realizar un estudio piloto para estimar la relación costo beneficio de la conveniencia o no de instalar la RTD directamente al computador o a través de un transmisor. •
Transmisor indicador de temperatura. Estos serán utilizados sólo en donde los requerimientos de distancia entre el sensor y el computador de flujo sea mayor a la recomendación del fabricante. Los transmisores indicadores de temperatura deben tener la capacidad de aceptar RTDs (PT-100), clase A, con sus respectivos coeficientes de Callendar Van Dussen y la incertidumbre total de la medida de temperatura debe ser ≤ ± 0.2 ºF. La señal de salida será de 4 – 20 mA con una resolución de 0.001 mA. Los transmisores deberán ser digitales tipo SMART.
•
Transmisor indicador de presión. El transmisor de presión debe ser de clase 0.15% FS o mejor, de manera que garantice una incertidumbre combinada total inferior a 0.2% en medición de presión. La señal de salida será de 4 – 20 mA con una resolución de 0.001 mA. El transmisor de presión deberá contar con un elemento primario de medición que no se deforme por cambios bruscos de presión (cerámica o piezoeléctrico) Los transmisores deberán ser digitales tipo SMART.
•
Toma muestras automático Repetibilidad el grab (alícuota): ≤ ± 2%. Grab rate (frecuencia de muestreo): Debe cumplir con los requerimientos mencionados en el API MPMS Chapter 8.2 punto 7 Rango de viscosidad: (0.5 – 8 000) centistokes.
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5.3.5.
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CONDICIONES DE PROCESO
El sistema de medición debe estar totalmente aislado de cualquier fuente de corrientes parásitas o de protección catódica y contar con un adecuado sistema a tierra. Como regla general, el sistema de medición estará diseñado para que opere a las condiciones de proceso propias de cada planta (tipo de fluido, flujo, presión, temperatura, viscosidad, densidad, etc.) y ambientales (temperatura, humedad relativa, clasificación eléctrica del área, zona sísmica, altura sobre el nivel del mar, etc.) sin que se disminuya su desempeño, para lo cual deberán considerarse las protecciones mecánicas que la tubería, equipo e instrumentos de medición y equipos auxiliares, requieran. 5.3.6.
DISEÑO DE TUBERÍAS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN.
•
Todas las tuberías en los sistemas de medición deben estar alineadas y soportadas con el fin de aislar esfuerzos externos o movimientos agudos que afecten a los equipos instalados; se deben tener en cuenta los efectos de expansión térmica y los movimientos hidráulicos de la tubería (vibraciones).
•
Todos los sistemas deben tener puntos altos que faciliten el venteo del aire o vapor atrapado, ocasionados por el mantenimiento de los equipos del sistema.
•
El diseño del sistema de medición, deberá considerar las facilidades para localización de probadores fijos, así como el desplazamiento y ubicación de probadores portátiles y medidores patrón. Cada brazo de medición deberá tener acceso independiente al probador.
•
Todos los componentes electrónicos de los sistemas de medición de transferencia de custodia deberán cumplir con la recomendación API MPMS 21.1 y 21.2.
•
Con el objeto de evitar vórtices y garantizar la repetibilidad de los medidores, los sistemas de medición, en lo concerniente a tubería, deben cumplir las siguientes recomendaciones: a. Cada sistema de medición debe cumplir con el API MPMS Capítulo 6, Sección 6 Sistemas de medición en poliductos, para líquidos en general y Sección 7 para líquidos viscosos. Todos en su última versión. Nota: Los arreglos indicados en el capítulo 6.6 del API MPMS, están considerados para medidores de desplazamiento positivo y del tipo turbina, para el caso de los medidores másicos se utiliza el arreglo de los medidores de desplazamiento positivo y, para el caso de los medidores ultrasónicos se utiliza el arreglo de turbinas.
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b. El diseño de los brazos de medición debe estar sujeto a las recomendaciones del API MPMS Capítulo 5 para medidores que manejan hidrocarburos distintos al GLP; 14,3 y recomendaciones AGA R3, R7, R9 y R11 para gas natural y 14.8 para medición de GLP, todos en su última versión. c. Dependiendo del tipo de medidor a ser seleccionado, deberán elegirse los accesorios requeridos indicados por recomendaciones del fabricante y las condiciones operativas particulares. e. Las válvulas utilizadas para desviar el fluido al probador o al medidor de referencia, y la que sirve como “by-pass para prueba del medidor” deben ser del tipo doble bloqueo y purga (“double block & bleed” o DBB). f. Las secciones de tubería aguas arriba y aguas abajo del medidor platina de orificio, turbina, ultrasónico, serán seleccionadas, fabricadas e instaladas para garantizar un desempeño óptimo del medidor. En el arreglo, la longitud mínima del enderezador aguasarriba será de 10- D (diámetro nominal del medidor) si posee venas enderezadoras, y mínimo 20-D si no tiene venas enderezadoras. La mínima longitud aguas-abajo será de 5D.
A continuación se muestra un esquema típico del montaje de acuerdo con el API citado en la referencia.
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Figura No 2. Esquema de instalación
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6.
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PROBADORES
Todos los sistemas de probadores de desplazamiento operan con el principio de desplazamiento repetible de un volumen conocido de líquido en una sección de tubería calibrada entre dos detectores. Dicho desplazamiento se lleva a cabo por medio de una esfera sobredimensionada o un pistón que viaja a través de la tubería. El correspondiente volumen de líquido se mide simultáneamente por un medidor instalado en serie con el probador. A continuación se muestra un cuadro de nivel de jerarquía de los probadores.
Figura No. 3. Jerarquía de los probadores
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Las siguientes consideraciones se deben tener en cuenta en la selección del probador: • Las características metrológicas de los sistemas de probadores deben ser, como mínimo un nivel superior al nivel del equipo a calibrar. •
Los tubo-probadores deben tener una resolución de pulsos entre switches detectores, con respecto al medidor, de 1 parte en 10.000. Lo anterior se asegura utilizando probadores que garanticen al menos 10.000 pulsos entre switches detectores o empleando la interpolación de pulsos para probadores que no cumplan con éste requisito. En este caso debe garantizarse que se puedan contar al menos 900 pulsos entre switches detectores; utilizando la técnica de la doble cronometría descrita en el capítulo 4.6 del API MPMS, a fin de cumplir con el requisito de repetibilidad.
•
El probador debe tener un aislamiento térmico, ya sea con material aislante térmico o pintura ultrareflexiva de la radiación solar o estar bajo cubierta, con el fin de mantener la temperatura del producto estable para facilitar los procesos de calibración de medidores y la recalibración del probador por el método del drenado de agua. La principal consideración que determina la especificación de este aislamiento térmico tanto para la del probador como para la tubería asociada, es el ∆T entre la temperatura ambiente y la temperatura del fluido.
•
En el caso de GLP, es práctica el aislamiento térmico de la tubería que va entre el probador y el medidor. En los casos de productos refinados no se acostumbra recubrir esta tubería.
•
Los dos tipos de probadores de desplazamiento de flujo continuo son unidireccionales y bidireccionales. El probador unidireccional le permite al desplazador viajar en una sola dirección a través de la sección de prueba y tiene un arreglo para retornarlo a su punto de partida. Los probadores bidireccionales permiten al desplazador viajar primero en una dirección y luego en la otra, invirtiendo el fluido a través del probador de desplazamiento.
•
Los probadores unidireccionales y bidireccionales deben construirse de tal forma que el flujo total de corriente pase a través del probador. En aplicaciones de transferencia de custodia marinas, deben ser operados automáticamente.
•
El probador debe ser el apropiado para la calibración y verificación del medidor seleccionado, teniendo en cuenta que sus características metrológicas sean mejores que las del medidor a calibrar y cumpla con la norma API MPMS 4.8 Sistemas de prueba.
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•
El diseño deberá prever facilidades para el sistema de limpieza y calibración del probador. Debe proveerse una válvula de alivio térmico, que garantice la protección por sobre presiones debido a la expansión térmica del producto contenido en el probador.
•
La superficie interna, los elastómeros de los sellos, el recubrimiento interno y demás materiales en contacto con el fluido, deben ser de un material que pueda resistir el fluido que se maneja y sus contaminantes.
•
La operación apropiada de la electrónica de la interpolación de pulsos es crucial para una prueba de medición correcta. Se hará periódicamente una prueba funcional de campo del sistema total para asegurar que el equipo está funcionando correctamente.
•
Las pruebas de certificación deberán hacerse por el computador probador del fabricante antes del envío del equipo y, si es necesario, por el usuario en una base programada, o como acuerden las partes interesadas.
•
Las pruebas de certificación deberán hacerse bajo ciertas condiciones simuladas, éstas deben operar en todo el rango del dispositivo probador en los tiempos de volumen, T2, y las frecuencias de pulso del medidor de flujo, Fm. El fabricante debe proveer, un certificado de prueba que detalle los valores máximos y mínimos del tiempo de volumen del probador, T2, y la frecuencia del medidor de flujo, Fm, que el diseño del equipo acepta.
6.1.
PROBADORES BIDIRECCIONALES DE ESFERA
El probador debe ser construido de acuerdo con Capítulo 4.2 del API MPMS “Proving Systems – Displacement Provers” y con base en los siguientes criterios: •
Los probadores nuevos deben venir calibrados de fábrica con informe de calibración e incertidumbre expresada conforme a los lineamientos de la Guía para expresión de la incertidumbre en la medición, ISO / BIPM / GUM .
•
Todos los probadores nuevos deben tener instalados cuatro (4) detectores de esfera (dos en cada extremo) y dos (2) volúmenes calibrados certificados. El volumen calibrado entre los dos pares de detectores debe ser suficiente para permitir la identificación del par de detectores que están siendo utilizados (la diferencia de volúmenes calibrados no deberá ser mayor a 0.05%).
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•
El máximo valor permitido de incertidumbre en el volumen del probador obtenido en la prueba de calibración en planta del fabricante, será de ± 0.04 % (incertidumbre expandida con un factor de cobertura k=2).
•
La velocidad del fluido no debe exceder los 5 pies por segundo. El volumen de la sección calibrada debe determinarse con incrementos de 5 galones más o menos 5 pulgadas cúbicas
•
Las bridas en la sección calibrada deben ser de tipo metal-metal para preservar la sección calibrada.
Figura No.4. Probador bi-direccional de esfera – con un patrón volumétrico
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Todos los probadores bidireccionales deben tener los siguientes accesorios: •
Válvulas de alivio térmico en la entrada y salida del probador.
•
Transmisores de presión y temperatura, manómetros calibrados con incertidumbre determinada y termopozos para termómetros certificados en la entrada y salida del probador.
•
Partes de repuesto en cantidades suficientes para la puesta en marcha y dos años de operación y accesorios requeridos para su correcta operación y supervisión, como: esferas, kit de inflado/llenado, aro de dimensionamiento y kit de remoción.
•
Al menos una tapa de apertura rápida (instalada en la cámara de lanzamiento de la esfera), con dispositivo indicador de presión, con capacidad que cubra la máxima presión del sistema.
•
Válvulas de venteo en los puntos más altos de las cámaras de lanzamiento.
•
Válvulas de drenaje en los puntos más bajos fuera de la sección calibrada y en las cámaras de lanzamiento.
•
Conexiones permanentes para re-calibración en campo.
Dentro del diseño de un sistema de medición, el ingeniero debe seleccionar los accesorios relevantes para el aseguramiento metrológico de su sistema, esto incluye los accesorios más importantes de los probadors. 6.1.1.
ESFERAS
Las esferas generalmente pueden ser de tres tipos de materiales: •
Esferas de Neopreno. Son buenas para aplicaciones de crudo de baja presión y anhídrido de amoniaco. No se recomienda para productos con presencia de aromáticos. Son de color negro.
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•
Esferas de Nitrilo. Son utilizadas para aplicaciones con derivados del petróleo (gasolinas, kerosenes, diesel, etc.) y para crudos de alta presión. Son de color negro.
•
Esferas de Poliuretano. Son más resistentes a la abrasión que las mencionadas anteriormente. Se distinguen por los siguientes colores: o Amarillas (durómetro 53). Para aplicaciones de crudos dulces, gasolinas, aceites calientes, Jet A1, avigas, butanos, propanos, gases naturales líquidos y todos los productos refinados no catalogados como aromáticos. o Verde (durómetro 58). Para aplicaciones de gas natural a altas presiones. o Roja (durómetro 66). Para aplicaciones con tolueno, propileno y donde algunos compuestos tienden a provocar ampollas y causar deterioros a la esfera. Para cada uno de los productos manejados, se recomiendan los siguientes tipos de esfera: Servicio Crudo
1. PS-53 (Amarillo) (Poliuretano)
Servicio Refinados PS-53 (Amarillo) (Poliuretano)
Neopreno (bajo contenido de HD-58 (Verde) Poliuretano (Alto contenido de Aromáticos) aromáticos) SP-66** (Rojo) Poliuretano (Tolueno y propileno) Viton* Sólido (Benceno) 2. U-53 (Amarillo) (Poliuretano) Hycar (Nitrilo)
U-53 (Amarillo) (Poliuretano) HD-58 (Verde) Poliuretano (Alto contenido de aromáticos)
Neopreno (bajo contenido de U-66** (Rojo) (Tolueno y Propileno) Aromáticos) Notas: *Viton Sólido ha ser usado únicamente bajo aprobación **SP-66 y U-66 (esfera color rojo) no debe utilizarse para calibración de probadores por el método “Water 25ra.”. Tabla No. 2. Tipos y usos de esferas de probadores
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6.1.2.
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VÁLVULAS DE 4 VÍAS
Las válvulas de 4-vías de los probadores bidireccionales deben tener los siguientes accesorios: •
Actuador eléctrico controlado desde el computador de flujo.
•
Interruptor o transmisor de la presión diferencial del sello.
•
Interruptor de posición de la válvula, conectado al computador de flujo.
La rata de flujo máxima que maneja una válvula de 4-vías con actuador eléctrico se puede determinar a partir de la siguiente tabla: Tamaño Válvula
Máxima rata de flujo
Tamaño Válvula
Máxima rata de flujo
[Pulg.]
[BPH]
[Pulg.]
[BPH]
2”
785
8”
5,700
3”
785
10”
8,850
4”
1,430
12”B
9,150
6”
3,285
12”CA
10,150
Tabla No. 3. Características de las válvulas
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Figura No. 5 Instalación de un probador bi direccional
Aunque el rango de flujo de los probadores bidireccionales es función del espesor de la tubería, de la velocidad de la válvula de 4-vías y, especialmente desde el punto de vista práctico, de la velocidad mínima (0.5 pies/seg.) y máxima (5 pies/seg.) de la esfera, el tamaño de probador se puede estimar a partir de la siguiente tabla:
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Probador Bidireccional Tamaño Tubo Probador
Tamaño Cámara de lanzamiento
Rango de Flujo
[Pulgadas]
[Pulgadas]
[BPH]
4”
8”
30 – 300
6”
10”
65 – 650
8”
12”
110 – 1100
10”
14”
180 – 1800
12”
16”
250 – 2500
14”
18”
300 – 3000
16”
20”
410 – 4100
18”
24”
500 – 5000
20”
24”
650 – 6500
24”
30”
930 – 9300
30”
36”
1100 – 11000
Tabla No. 4. Tamaño del probador bi direccional
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V A L I D A D O Figura No. 6. Esquema y funcionamiento del probador bi direccional
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6.2.
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PROBADORES COMPACTOS DE PISTÓN
En el caso de requerirse un probador del tipo compacto, se debe cumplir con el Capítulo 4.2 y 4.6 del API MPMS “Proving Systems – Displacement Provers” y “Pulse Interpolation”, (en su última edición). a. El máximo valor permitido de incertidumbre en el volumen del probador obtenido en la prueba de calibración en planta del fabricante, será de ± 0.04 % incertidumbre expandida con un factor de cobertura k=2).
Figura No. 7. Esquema de un probador compacto Este tipo de Probador puede ser móvil o fijo, ocupa menos espacio, y puede ser usado en Sistemas de medición que comparten el probador, presentando ventajas en condiciones operativas de: Lotes pequeños, tiempos posibles de calibración pequeños y cambios frecuentes de productos.
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Probador Compacto Tamaño Tubo Probador
Tamaño bridas de conexión
Volumen desplazado probador
Rango de Flujo
[Pulgadas]
[Pulgadas]
[gal]
[BPH]
8”
2”
5
0.36 – 357
12” mini
4”
10
1.43 – 1428
12” std
6”
15
2.5 – 2500
18”
8”
30
5 – 5000
24”
12”
65
10 – 10000
Tabla No. 5. Tamaños de probadores compactos
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En el estado estacionario, el desplazador está completamente retraído y fuera de la cámara de medición. La válvula by pass está cerrada y el producto pasa a través del probador de manera ininterrumpida hasta que se da inicio a un ciclo de prueba
Cuando una prueba es iniciada, la válvula by pass es abierta, permitiendo que el fluido cambie de dirección, mientras que el desplazador es empujado por el cilindro de retorno a la posición de aguas arriba
Cuando la válvula by pass es cerrada, la presión hidráulica en el cilindro de retorno es liberada, permitiendo que el desplazador se mueva hacia la cámara de medición
Cuando el detector registra al primer interruptor, la electrónica empieza a contar los pulsos del medidor. La cuenta de pulsos continúa hasta que el sensor detecta el segundo interruptor.
Figura No. 8. Operación de un probador compacto
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6.3.
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PROBADORES TIPO TANQUE
Este tipo de probador es usado para calibrar medidores que entregan o despachan productos a carrotanques, donde no haya la facilidad para calibrar con probadores compactos o bidireccionales. El tamaño de este tipo de probadores, generalmente es menor o igual a 800 galones. En el caso de requerirse su construcción debe cumplir con el capítulo 4.4 del API, MPMS Probadores tipo tanque.
Figura No. 9. Probador tipo tanque Nota: No se debe utilizar este tipo de probador para calibrar medidores que manejan crudos. 6.4.
MEDIDORES DE REFERENCIA.
Los medidores de referencia deberán ser utilizados para confirmación metrológica de los medidores de flujo utilizados en la operación. Su instalación aguas arriba o aguas abajo del medidor a verificar, dependerá de evitar la acumulación de hidrocarburo entre los medidores, por lo cual el medidor que presente mayor caída de presión, deberá instalarse aguas abajo del otro. El medidor de referencia deberá contar con características metrológicas superiores al medidor a verificar, de preferencia de diferente tecnología (no se podrá comparar un medidor cuya característica principal sea medir masa contra otro cuya característica principal sea medir volumen).
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El medidor de referencia debe ser calibrado en un laboratorio acreditado con trazabilidad a un patrón primario de flujo, con un fluido de características similares al fluido de operación y caracterizar su curva de respuesta con un mínimo de 5 puntos en todo su alcance de medición.
Figura No. 10. Instalación de un medidor versus medidor maestro 6.5.
SELECCIÓN DE PROBADORES
TIPO DE PROBADOR
RECOMENDADO PARA USAR CON MEDIDORES DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO (LIQUIDOS)
RECOMENDADO PARA USAR CON MEDIDORES DE TURBINA (LIQUIDOS)
RECOMENDADO PARA USAR CON MEDIDORES DE CORIOLLIS (LIQUIDOS)
RECOMENDADO PARA USAR CON MEDIDOR ULTRA-SÓNICO (LIQUIDOS)
RECOMENDADO PARA USAR CON MEDIDORES DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO (GAS)
RECOMENDADO PARA USAR CON MEDIDORES DE TURBINA (GAS)
RECOMENDADO PARA USAR CON MEDIDORES DE CORIOLLIS (GAS)
RECOMENDADO PARA USAR CON MEDIDOR ULTRA SÓNICO (GAS)
RECOMENDADO PARA CRUDOS PESADOS
RECOMENDADO PARA REFINADOS
COSTO H=ALTO M=MEDIO L=BAJO
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROBADORES
Seraphines ( Patrón )
S
S
S
S
N
N
N
N
S
S
H
Probador Master Meter
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
M
Probadores Compactos
S
S
N
N
S
S
S
S
S
S
M
Probadores Bidireccionales de Pistón
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
H
Probadores Bidireccionales de Esfera
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
H
Probadores Unidireccionales de Esfera
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
H
Probadores Unidireccionales de Pistón
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
H
V A L I D A D O
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FÁCIL INSTALACIÓN
FÁCIL TRANSPORTE
PRESENTA PÉRDIDAS O DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO INTERNO
PRESENTA PÉRDIDAS DEL MATERIAL INTERNO POR DESGASTE O ABRASIÓN
PRESENTA ACUMULACIÓN DE PARAFINAS EN SU INTERIOR
PRESENTA CAMBIOS EN EL VOLÚMEN FÍSICO DEL PROBADOR
PRESENTA FALLAS O DESGASTES EN SWITCHES
SU VERIFICACIÓN SE HACE CADA
SU CALIBRACIÓN SE HACE CADA
SE RECOMIENDA INSTALAR AGUAS ABAJO
SU INCERTIDUMBRE ESTA EN EL ORDEN DE
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROBADORES
Seraphines ( Patrón )
S
S
N
N
S
S
N
N.A.
5 años
S
0,02%
Probador Master Meter
S
S
S
S
S
S
N
N.A.
1 año
S
0,04%
Probadores Compactos
S
S
S
N
S
S
S
N.A.
3 años
S
0,04%
Probadores Bidireccionales de Pistón
N
N
S
N
N
N
S
N.A.
5 años
S
0,04%
Probadores Bidireccionales de Esfera
N
N
S
N
N
N
S
N.A.
5 años
S
0,04%
Probadores Unidireccionales de Esfera
N
N
S
N
N
N
S
N.A.
5 años
S
0,04%
Probadores Unidireccionales de Pistón
N
N
S
N
N
N
S
N.A.
3 años
S
0,04%
TIPO DE PROBADOR
OBSERVACIÓNES: A=APLICA N.A.= NO APLICA S=SI N=NO
Tabla No. 6 Selección de probadores 6.6.
TÉCNICA DE INTERPOLACIÓN DE PULSOS
En 1978 el interés en la mejora continua de los probadores convencionales, define e introduce a la industria un nuevo concepto, el probador compacto cuyo tamaño era considerablemente más pequeño que los probadores de la época, esa innovación se logró haciendo uso de nuevas tecnologías aplicadas al equipo. El problema en el uso de este probador era en el proceso de conteo de pulsos en los trabajos de calibración con un probador compacto, los contadores encargados de esta tarea, ocasionan un error de redondeo de ± 1 pulso, por que al inicio de la pasada en el probador (corte del primer sensor), también se inicia el conteo de los pulsos del medidor, pero la cuenta permanece inmóvil hasta la aparición del estado de ascenso (o descenso de acuerdo a la configuración) del tren de pulsos del medidor, lo mismo ocurre al sensar el paso de la bandera por el último sensor (término de la pasada), de tal manera que al inicio y final se desconoce la fracción de pulso contabilizado o no contabilizado, respectivamente.
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El diseño de los probadores convencionales que permiten una contabilización mínima de 20,000 pulsos por corrida. Para los probadores compactos, se requirió diseñar una herramienta que permitiera alcanzar una incertidumbre en la calibración menor o igual a 0,01% La técnica de interpolación de pulsos, que requiere la habilidad en el computador de flujo de generar la de doble cronometría, de acuerdo a lo indicado en la Figura 10.
Figura No. 11. Interpolación de pulsos
7.
SELECCIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CAMPO
Este numeral describe las pautas generales para la selección de equipos e instrumentación para los sistemas de medición. 7.1.
MEDIDORES DE FLUJO
Los medidores de flujo deben ser seleccionados con base en la aplicación, en el flujo (continuo o discontinuo), en la caída de presión, en la viscosidad y en la limpieza del producto.
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Las siguientes tablas son una guía de selección de medidores teniendo en cuenta varios parámetros.
TIPO DE MEDIDOR
Se usa con Probadores tipo tanque
Se usa con Seraphines ( Patrón )
Se usa con Probador Master Meter
Se usa con Probadores Compactos
Se usa con Probadores Bidireccionales de Pistón
Se usa con Probadores Bidireccionales de Esfera
Se usa con Probadores Unidireccionales de Esfera
Se usa con Probadores Unidireccionales de Pistón
RECOMENDADO PARA CRUDOS PESADOS
RECOMENDADO PARA CRUDOS LIVIANOS
RECOMENDADO PARA REFINADOS
RECOMENDADO PARA GAS NATURAL Y GLP
Medidores de Desplazamiento Positivo ( Líquido ) con Probador Dedicado
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
Medidores de Turbina( Líquido )con Probador Dedicado
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
Medidores de Turbina( Líquido )con Probador Portatil
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
Medidores Ultrasónico( Líquido ) con Probador Dedicado
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
Medidores de Coriolis( Líquido )con Probador Dedicado
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Medidores de Coriolis( Líquido )con ProbadorPortatil
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
N
S
Medidores de Turbina( GAS )e instrumentación asociada
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
N
S
Medidores Ultrasónico( GAS )e instrumentación asociada
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
N
S
Medidores de Coriollis( GAS)e instrumentación asociada
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SU PRECISIÓN OSCILA ENTRE
SU INCERTIDUMBRE ESTA EN EL ORDEN DE
SU VERIFICACIÓN SE HACE CADA
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDIDORES
Medidores de Desplazamiento Positivo ( Líquido ) con Probador Portatil
Medidores Ultrasónico( Líquido ) con Probador Portatil
Medidores de Desplazamiento Positivo ( GAS) e instrumentación asociada
Platina de Orificio ( GAS ) e instrumentación asociada Medidores de llenaderos y descargaderos de carrotanques
RECOMENDADO PARA FLUIDOS MUY VISCOSOS
PÉRDIDA DE MATERIAL INTERNO POR DESGASTE O ABRASIÓN
ACUMULACIÓN DE PARAFINAS EN SU INTERIOR
RECOMENDADO PARA ALTOS CAUDALES
SE RECOMIENDA PARA FLUIDOS CON CONTAMINANTES
M
S
S
S
S
S
S
S
Medidores de Desplazamiento Positivo ( Líquido ) con Probador Portatil
M
S
S
S
S
S
S
S
Medidores de Turbina( Líquido )con Probador Dedicado
M
S
S
N
S
S
S
N
Medidores de Turbina( Líquido )con Probador Portatil
M
S
S
N
S
S
S
N
Medidores Ultrasónico( Líquido ) con Probador Dedicado
A
S
S
N
S
S
S
N N
SU CALIBRACIÓN SE HACE CADA
FÁCIL TRANSPORTE (MOVILIDAD)
Medidores de Desplazamiento Positivo ( Líquido ) con Probador Dedicado
FÁCIL INSTALACIÓN (IN SITU)
TIPO DE MEDIDOR
COSTO A=ALTO M=MEDIO B=BAJO
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDIDORES
1 1 trimestral mensual 1 ciclo cada N.A. 6 meses 1 0,1 1 trimestral mensual 1 ciclo cada N.A. 6 meses 1 0,15 1 trimestral mensual 1 ciclo cada N.A. 6 meses 1 0,15 1 trimestral mensual 0,1
Medidores Ultrasónico( Líquido ) con Probador Portatil
A
S
S
N
S
S
S
Medidores de Coriolis( Líquido )con Probador Dedicado
A
S
S
S
S
S
S
N
Medidores de Coriolis( Líquido )con ProbadorPortatil
A
S
S
S
S
S
S
N
N.A.
1 ciclo cada 6 meses
Medidores de Desplazamiento Positivo ( GAS) e instrumentación asociada
A
S
S
N
S
N
S
N
N.A.
1 mes
Medidores de Turbina( GAS )e instrumentación asociada
A
S
S
N
S
N
S
N
N.A.
1 mes
Medidores Ultrasónico( GAS )e instrumentación asociada
A
S
S
N
S
N
S
N
N.A.
1 mes
Medidores de Coriollis( GAS)e instrumentación asociada
A
S
S
N
S
N
S
N
N.A.
1 mes
Platina de Orificio ( GAS ) e instrumentación asociada
A
S
S
N
S
N
S
N
N.A.
1 mes
Medidores de llenaderos y descargaderos de carrotanques
M
S
S
S
S
S
S
S
4 meses
1 año
OBSERVACIÓNES: A=APLICA N.A.= NO APLICA S=SI N=NO N.A.= NO APLICA
Tabla No. 7 Guía para la selección preliminar del medidor
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V A L I D A D O Notas: 1. Líquidos con vapores o gas. 2. El número de Reynolds (Rd) es una canditad adimensional que indica las condiciones de flujo en una línea dada (ver Perfiles de Flujo en las Memorias). Este número ha sido desarrollado para fluidos Newtonianos. A fluidos Newtonianos se tiene un relación constante de: shear stress/shear rate. Si esta relación no es constante, entonces se considera como fluido no Newtoniano. En la mayoría de los casos, los fluidos no Neutorianos son fluidos en en la región de flujo laminar. Los datos para la medición de flujo para fluidos no Newtonianos casi no existen, por ello, en tales casos, la medición de flujo de los equipos depende de las correcciones por Rd, tales como en los medidores magnéticos (debido a que la salida del medidor magnético es básicamente el promedio del perfil del flujo). 3. Donde la viscosidad varía con la relación de shear. 4. Diámetros de tubería aguas arriba y aguas abajo. 5. La precisión es medida en % de la relación de flujo o en % de la escala completa; el % de la relación de flujo, mide flujos bajos con la misma precisión de los flujos altos. El % de la escala completa tiene diferentes precisiones en la medida, es decir, un +/- 1% de la escala completa de error = +/- 5% de error al 20% de la rata de flujo. 6. Incluye los costos de compra, instalación, operación y mantenimiento. Además, el costo también depende del tamaño, los materiales y los requerimientos de la aplicación pero aquí se reflejan las condiciones promedio solamente. 7. * = algunas veces, es decir, no está claro si sí o no y es adecuado sólo bajo ciertas condiciones. Consultar con los fabricantes. 8. Para diámetros menores o iguales a 1", usar platina de orificio integral. 9. Este Rd puede algunas veces alcanzar 500.000. Sin embargo, para orificios con entrada cónica, el mínimo número de Reynosls deberá ser menor de 5.000. 10. Dependiendo de las capacidades del elemento secundario. 11. Dependiendo de de las pérdidas de presión. 12. Bueno para usar sólo en bajas concentraciones de fase gas/vapor. 13. El rango de velocidad deberá ser alrededor de 1 a 3 ft/s (0,3 a 10 m/s) y más típicamente alrededor de 6 a 12 ft/s (2 a 4m/s), para velocidad abrasiva de fluidos, la velocidad deberá ser menor de 9 ft/s (3 m/s) para minimizar daños en la línea. 14. Para una mayor precisión se requieren 10 diámetros arriba y 6 abajo. 15. Algunas unidades pueden alcanzar rangeabilidad de 100:1. 16. Limitado para servicios de gas y vapor (operando a muy altas presiones) pero típicamente no es usado para ello.
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1 7. R an go de T e m pe ratura :
-P a ra tip o ins e rc ión , 39 0 °F (20 0 °C ) m áx. -P ar tu bo c apilar, 12°F (5 0°C ) m áx. R a ngo de pres ión: -P ara tipo ins erc ión, 150 0 ps ig (1 0 MP ag) m áx. -P ara tu bo c apilar, 140 ps ig (1 MP a g) m áx. R e que rim iento s de tub ería rec ta : -P a ra tipo ins e rc ió n, 1 0 diám e tros a gua s arriba y 0 agua s a bajo. -P a ra tipo c apilar, n ada arrig a, 0 aba jo. R a ngu eab ilidad : -P ara tipo ins erc ió n, 1 0:1 -P ara tipo c ap ila r, 30:1 1 8. C ua ndo el núm ero d e R eynols es m ayor qu e 1 0.00 0. 1 9. Algu nas unidad es a lc a nz a n ran guea bilida d d e 10 0:1* , p ropo rc ion al a la c a bez a ha s ta 3 /2 d e la po tenc ia p ara la re c tan gular. 2 0. L a p re c is ión de pend e d el tipo de m edidor: p or e jem p lo, P is tón rotatorio, + 1- 0 .55% , Vele ta rotatoria, + /- 0.2% P is tón rec iproc a nte , + /- 0.55% , D is c o neu m átic o, + /- 2% P iñ ón o va lad o, + /- 0.25 % 2 1. S e pue den requ erir 4 5 diám e tros agua s a rriba para dos c od os e n plano s difere ntes . 2 2. T em pe ratura s ta n ba jas c om o -33 0°F (-200 °C ) p ued en s er alc an z ad as c on u nid ad e s pe c ia l. E l lím ite de tem p eratu ra bá s ic am en te d epe nde d el c ris tal trans d uc tor. 2 3. O bviam ente , el tip o de ga nc ho de pend e d e la c las ific a c ió n de la tube ría. 2 4. L a n o linea lid ad e s c om o s ig ue: -P rop orc io nal a la c abez a h as ta los 3/2 de la p oten c ia pa ra ve rtede ros re c tan gulares , trap ez o ida les y d e c a nal P ars h all. -P rop orc io nal a la c abez a h as ta 5/2 de la p oten c ia para ve rtede ros d e rec orte en "V". 2 5. D ep end e de l d es e m peñ o de l m edid or d e nivel. 2 6. S e obtien en m ejo res p rec is ion es c on flujo tu rbulento .
Tabla No. 8 Guía para selección técnica de medidores
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Figura No. 12. Selección de medidores API-MPMS 5.1 7.1.1.
FACTORES A CONSIDERAR EN LA SELECCIÓN DE MEDIDORES Y EQUIPOS ACCESORIOS
A continuación se enumeran algunas consideraciones que se deben tener en cuenta en la selección de los equipos de un sistema de medición para transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos y gas natural: • Las propiedades de los líquidos a medir, incluyendo viscosidad, densidad, presión de vapor, toxicidad, corrosión, comportamiento abrasivo y lubricación. • Las ratas de flujo de operación; y si el flujo es continuo, intermitente, fluctuante, bidireccional y/o reversible. • Las especificaciones de desempeño (por ejemplo, la linealidad del medidor y la repetibilidad) que se requieren para la aplicación. • La clase y tipo de conexiones de tubería, los materiales y las dimensiones del equipo a utilizarse. • El espacio requerido para la instalación del medidor y la instalación de prueba.
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• El rango de las presiones de operación (incluidos los aumentos súbitos), pérdidas de presión aceptables a través del medidor, y si la presión en el líquido es adecuada para prevenir la evaporación. • El rango de operación de temperaturas y la aplicabilidad de compensación automática de temperaturas. • Los efectos de contaminantes corrosivos en el medidor. • La cantidad y tamaño de partículas extrañas, incluidas partículas abrasivas, que son arrastradas por la corriente del líquido. • Los tipos de dispositivos de lectura e impresión o sistemas a emplearse, preamplificación de señales y unidades estándar del volumen y masa que se requieran. • El tipo, método y frecuencia de calibración. • El método de calibración del medidor en su rata típica de entrega y el método para activarse o desactivarse en un banco de medidores, por cambios en la rata de entrega. • Si se requiere registro de volumen y/o masa. • El método para validar o modificar un factor del medidor. • La necesidad de equipo accesorio, como totalizadores, pulsadores, aparatos de inyección de aditivos, combinadores y dispositivos para controlar la entrega de una determinada cantidad. • Válvulas en la instalación del medidor. Éstas deben recibir una consideración especial porque su desempeño puede afectar la precisión de la medición. Las válvulas de control de flujo o presión en la corriente principal del medidor, deben ser capaces de prevenir choques o elevaciones de presión, con aperturas y cierres suaves. Otras válvulas, particularmente aquellas ubicadas entre los medidores y el probador, requieren de cierres a prueba de fugas, que pueden lograrse con válvulas de doble bloque y purga (double block-and-bleed valve). • Métodos/costos de mantenimiento y repuestos requeridos. • Los requerimientos adecuados para desmontes y cierres de seguridad. • Suministro de potencia eléctrica para medidores continuos o intermitentes.
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• Niveles de fidelidad y seguridad de los sistemas de transmisión de datos por pulsos.
7.1.2.
MEDIDORES DE FLUJO TIPO PLATINA DE ORIFICIO
Los medidores de platina de orificio han sido los equipos en los cuales se han realizado los más extensos estudios sobre el comportamiento del fluido, partiendo de la medición del fenómeno físico de una caída de presión originada por una platina que representa una restricción al flujo del fluido a medir, es importante tener en cuenta que esta clase de medidores se utiliza únicamente para gas natural. Los estudios presentados en las recomendaciones AGA 3 parte 1, 2, 3 y 4, donde se desarrollan ecuaciones empíricas basadas en experimentos, consideran los siguientes supuestos: • • • • • •
Fluido limpio Fluido en una sola fase Fluido homogéneo Fluido Newtoniano La medición se realiza con platinas concéntricas al diámetro interno del tubo Platinas flanchadas siguiendo las recomendaciones de instalación del AGA 3.
7.1.2.1.
DEFINICIONES
Elemento primario Se compone de la platina de orificio, con su soporte y su tubo de medición. • Platina de orificio Es una platina de orificio delgada con un agujero concéntrico maquinado, el cual tiene un chaflán de acuerdo a las recomendaciones del AGA 3 • Diámetros del agujero de la platina d: corresponde al diámetro del agujero de la platina medido a la temperatura del flujo. dm: es el diámetro interno del agujero de la platina a la temperatura de la platina, al momento de realizar la medición. dr: es la medida del agujero de la platina ala temperatura de referencia de fabricación de ésta, esta temperatura debe estar certificada por el fabricante.
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• Porta platina Corresponde al sistema que contiene y alinea la platina respecto al diámetro interno de la tubería, a las presiones de operación. • Tubos de medición Son los tramos rectos de tubería solidarios con el porta platina, que se encuentran aguas arriba y aguas debajo de ésta, estos tramos de tubería recta deben ser construidos bajo las especificaciones del AGA 3 parte 2. • Diámetros internos de los tubos de medición D: es el diámetro interno del tubo de medición instalado aguas arriba de la platina de orificio, medido a la temperatura del fluido. Dm: corresponde al diámetro interno del tubo de medición instalado aguas arriba de la platina de orificio, medido a la temperatura del tubo. Dr: es el diámetro interno de la sección aguas arriba de la porta platina del tubo de medición, este valor debe ser certificado por el fabricante. • Relación de diámetros La relación de diámetros se encuentra definida como el diámetro del agujero de la platina dividido por el diámetro interno del tubo de medición, teniendo en cuenta esto existirán 3 relaciones de diámetros que se definen a continuación:
(2)
• Presión diferencial Es la diferencia de la presión estática medida antes y después de la platina de orificio (∆P). • Temperatura de medición Tf: corresponde a la temperatura del fluido medida aguas arriba o aguas abajo del porta platina. En la práctica se logra medir la temperatura del fuido introduciendo una termocupla al flujo, pero se acepta la temperatura estática del flujo para efectos del cálculo del caudal volumétrico o másico.
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Tm: es la temperatura medida de la platina de orificio y/o del tubo de medición en el momento en que se están realizando las mediciones del diámetro interno. Tr: es la temperatura de referencia de la platina de orificio y/o del tubo de medición • Rugosidad La rugosidad promedio que se utiliza para los cálculos del AGA 3, esta dado por el procedimiento documentado en el ANSI B46, y es el promedio aritmético de los valores absolutos de la desviación de las mediciones de altura de la rugosidad en una muestra tomada. • Especificaciones de la placa de orificio
e Dm
Diámetro interno del tubo
E
450±150
Figura No. 13. Símbolos para las dimensiones de la platina de orificio En la instalación un elemento que se debe tener en cuenta es la máxima desviación en el paralelismo de la cara de la platina de orificio, respecto al plano transversal interno del tubo de medición, (Tabla 2.1 Orifece plate flatness tolerance, AGA 3 Part 2).
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Figura No. 14. Desviación de la platina de orificio • Diámetros a la temperatura de referencia
Donde: α1= Coeficiente lineal de expansión térmica del material de la platina de orificio. α2= Coeficiente lineal de expansión térmica del material del tubo de medición. • Espesor de la platina de orificio La platina de orificio debe ser cilíndrica y no debe presentar defectos en su espesor a simple vista, las tolerancias aceptadas en cuanto a la cilindridad son las siguientes: dm (") <= 0,25 0.251 - 0,375 0,376 - 0,5 0,501 - 0,625 0,626 - 0,75 0,751 - 0,875 0,876 – 1 >1
Tolerancia (± ") 0,0003 0,0004 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
Tabla No. 9 Tolerancia de espesores
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• Dimensiones y tolerancias de la platina de orificio Las dimensiones y tolerancias de las platinas de orificio se encuentran consignadas en el AGA 3, última versión. • Instalación Para la instalación de un sistema de medición tipo platina de orificio es importante la instalación perpendicular de la platina respecto al eje del tubo de medición, como la instalación de las longitudes rectas, respetando la longitud recomendada por el reporte AGA 3, última versión. Toda instalación de platinas de orificio requiere de enderezadores de flujo aguas arriba d el medidor a una distancia en el AGA3 Part 2, última versión 7.1.2.2.
CALCULO DE VOLUMEN
La ecuación de flujo volumétrico en condiciones estándar, Qv, desarrollada a partir de la gravedad específica real, requiere condiciones estándar como condiciones base de referencia para Gr e incorpora Zbair a 14.73 psia y 519.67°R (60°F) en su constante numérica. Qv = 7709.61C d ( FT ) E v Y1 d 2
Pf 1 Z s h w G r Z f 1T f
(6)
En la ecuación presentada anteriormente, se supone que las condiciones estándar y las condiciones base son las mismas, si se requiere realizar una corrección por diferencia entre la presión estándar y base, se utiliza la siguiente ecuación:
P Qb = Qv s Pb
Tb Ts
Z b Z s
(7)
Donde: Cd(FT): d: Ev : Gi :
Coeficiente de descargas para medidor de orificio con tomas en brida (Ver anexo A) Diámetro del orificio de la platina, calculado a la temperatura de flujo (Tf), en pulgadas. Factor de velocidad de aproximación Densidad relativa ideal del gas (gravedad específica)
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Gr : hw: Pb Pf1: Ps: Qb: Qv: Tb: Tf: Ts: Y1: Zb: Zbair: Zf1: Zs: ρb : ρs :
ρt, ρf1 :
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Densidad relativa real del gas (gravedad específica) Presión diferencial de orificio, en pulgadas de agua a 60°F. Presión base, en libras fuerza por pulgadas cuadrada absoluta, psia Presión de flujo (en las tomas aguas arriba), en libras fuerza por pulgada cuadrada absoluta, psia Presión estándar = 14.73 libras fuerza por pulgada cuadrada absoluta. Rata volumétrica de flujo por hora, en condiciones base, en pies cúbicos por hora. Rata volumétrica de flujo por hora, en condiciones estándar, en pies cúbicos por hora. Temperatura base, en grados Rankine. Temperatura de flujo, en grados Rankine Temperatura estándar = 519.67 °R (60°F). Factor de expansión (en la toma aguas arriba). Compresibilidad en condiciones base (Pb y Tb) Compresibilidad del aire condiciones base (Pb y Tb) Compresibilidad en condiciones de flujo corriente arriba (Pf1 y Tf) Compresibilidad en condiciones estándar (Ps y Ts) Densidad del fluido en condiciones base (Pb, Tb) en libras masa por pie cúbico Densidad del fluido en condiciones estándar (Ps, Ts) en libras masa por pie cúbico Densidad del fluido en condiciones aguas arriba (Pf1, Tf) en libras masa por pie cúbico
Factor de expansión, Y Para un fluido gaseoso este factor se conoce como factor de expansión (Y), el cual es función de la relación de diámetros (β), la relación entre presión diferencial y estática en la toma de presión designada y el exponente isentrópico (k). La aplicación del factor de expansión es válida para los siguientes rangos de relación de presión: 0<
hw ≤ 0.20 (8) 27.707 Pf
0.8 ≤
Pf 2 Pf 1
< 1.0 (9)
Donde: hw = presión diferencial a través del orificio, en pulgadas de agua a 60°F Pf = presión de flujo, en libras fuerza por pulgada cuadrada absoluta.
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Pf1 = presión estática absoluta, en la toma aguas arriba, en libras fuerza por pulgada cuadrada absoluta. Pf2 = presión estática absoluta, en la toma aguas abajo, en libras fuerza por pulgada cuadrada absoluta. El factor de expansión para tomas en brida se puede usar para un rango de relación de diámetro desde 0.10 hasta 0.75. Para relaciones de diámetros (β ) por fuera de estos límites, crecerá mucho la incertidumbre. Sin embargo, el rango más recomendado de β es el de 0.10 a 0.60 y el óptimo es 0.30 - 0.50.
• Factor de expansión referenciado a la presión aguas arriba. Si la presión estática absoluta se determina a partir de la toma de presión diferencial aguas arriba, el valor del factor de expansión (Y1) se puede calcular con la siguiente ecuación: x Y1 = 1 − (0.41 + 0.35β 4 ) 1 (10) k Cuando se mide la presión estática aguas arriba. x1 =
Pf 1 − Pf 2 Pf 1
=
hw 27.707 Pf 1
(11)
donde: k = exponente isentrópico. Para gas natural se utiliza k = 1.3. x1 = relación entre la presión diferencial y la presión estática absoluta, en la toma aguas arriba.
β = Relación de diámetros (d/D). La cantidad x1 /k se conoce como relación acústica.
• Factor de expansión referenciado a la presión aguas abajo. Si la presión estática absoluta se determina a partir de la toma de diferencial aguas abajo, el valor del factor de expansión, Y2, se calcula como: Pf 1 Z f 2 (12) Y2 = Y1 Pf 2 Z f 1
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Y2 = Y1
1 1 − x1
Zf2 Z f1
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(13)
Zf2 x2 Y2 = 1 + x 2 − (0.41 + 0.35 β 4 ) (14) k 1 + x 2 Z f 1 x2 =
Pf 1 − Pf 2 Pf 2
=
hw 27.707 Pf 2
(15)
donde: x2 = relación entre la presión diferencial y la presión estática medida aguas abajo Y2 = factor de expansión basado en la presión estática absoluta medida aguas abajo. Zf1 = compresibilidad a condiciones de flujo aguas arriba (Pf1, Tf) Zf2 = compresibilidad a condiciones de flujo aguas abajo (Tf2, Tf) 7.1.3.
MEDIDORES DE FLUJO TIPO DESPLAZAMIENTO POSITIVO (CAPITULO 5.2 DEL MPMS DEL API)
Figura No. 15 Medidor de desplazamiento positivo Se utilizan en flujos intermitentes o continuos en fase líquida, éstos medidores tienen un generador de pulsos y si la operación lo requiere, un contador volumétrico mecánico local. Los medidores deben ser de doble carcasa (double case) y doble pick-up. Para la medición de transferencia de custodia de crudos y pesados, el medidor a utilizar es el tipo desplazamiento
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positivo; debe instalarse con la facilidad de que sea re calibrado en sitio mediante un probador convencional o un probador compacto. Estos medidores deben tener una transmisor de pulsos de alta resolución con 1000 pulsos / Bbls. Para medición de hidrocarburos de alta viscosidad, se recomienda el uso de medidores tipo desplazamiento positivo, debido a su excelente linealidad de ±0.25% en un margen de 5:1. Si la viscosidad incrementa, esta relación también se incrementa. Debido a su forma de operar, el medidor tipo desplazamiento positivo no requiere de venas enderezadoras ni tramos de tubería recta antes y después del mismo, Tampoco requiere de mantener una contrapresión, como en las turbinas, sino simplemente que se mantenga una ligera presión arriba de la presión de vapor para asegurar que el producto se mantiene en fase líquida (API MPMS Capítulo 5, sección 2). Los medidores de flujo tipo desplazamiento positivo deberán seleccionarse para trabajar con viscosidades > 5 cP (ver tabla 1, figura11) Los medidores de tipo desplazamiento positivo podrán seleccionarse para líquidos que manejen parafinas o compuestos similares, aceites lubricantes, combustóleos, etc. Para el caso de medición de líquidos con altas temperaturas, arriba de 200 ºF, los álabes del medidor deberán ser de acero al carbón para evitar daños y que éstos se atoren con la pared del medidor. Se debe considerar que este cambio reducirá el alcance de medición del flujo máximo en un 25% aproximadamente Los medidores tipo desplazamiento positivo no deberán usarse para presiones mayores a 600 # ANSI (1 440 psi), las características de los medidores tipo desplazamiento positivo deben ajustarse a las recomendaciones descritas en el capítulo 5.2 del API MPMS. VENTAJAS Mide líquidos viscosos No requiere potencia exteerna para operar capacidad de registro de ratas bajas Diseño simple No requiere enderezador de flujo Requiere menor pesión de sustentación
DESVENTAJAS suceptible a daños, por hidrocarburo en dos fases. Suceptible a corrosión y erosión Incremento en los costos de mantenimiento Suceptibles los cambios de viscocidad Suceptibles a daños por sobre velocidades del hidrocarburo
Tabla No. 10 Ventajas y desventajas de los medidores de desplazamiento positivo
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7.1.4.
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MEDIDORES DE FLUJO TIPO TURBINA (CAPITULO 5.3. DEL API - MPMS DEL, AGA 7 Y AGA 8).
Para la medición de transferencia de custodia de hidrocarburos refinados, el medidor de flujo ampliamente utilizado es el medidor tipo turbina, normalmente instalado con la facilidad de que sea re calibrado en sitio mediante un probador convencional o un probador compacto. Este medidor también es utilizado, en el caso del gas natural, y deberán considerarse las facilidades para su aseguramiento metrológico, lo que significa que la instalación debe contar con un brazo adicional de medición para la instalación de un medidor maestro en serie. Estos medidores deben tener una bobina colectora de pulsos (pick-up coil) y, en algunos casos especiales, podrán instalarse dos. MEDIDORES DE TURBINA VENTAJAS Amplio rango de flujo para líquidos de baja viscocidad Pequeño tamaño y peso Larga vida útil Amplio rango de temperatura y presión de operación
DESVENTAJAS Requiere enderezador de flujo Requiere presión de sustentación Suceptibles a ensuciamiento y acumulavción de depósitos en sus superficies Sensible a cambios de viscocidad
Tabla No. 11 Ventajas y desventajas de los medidores tipo turbina Medición de hidrocarburos líquidos Para medición de altos flujos de refinados y gases se recomienda el uso de medidores tipo turbina gracias a su tamaño compacto, a su moderada caída de presión a través del medidor y, a su excelente linealidad sobre el rango de flujo hasta ±0.25% en un margen de 10:1 La selección de los enderezadores de flujo que se utilizan para la instalación de los medidores, se debe hacer de acuerdo con el capitulo 5.3.7.1 (figuras 3 y 4) del MPMS del API o según las recomendaciones del fabricante de la turbina. Los medidores de flujo tipo turbina convencional deberán seleccionarse para trabajar con viscosidades de 0,1 cP (LPG) y hasta un máximo de 5 cP (Diesel) (ver tablas No. 6, 7 y figura No. 12) Los medidores de tipo turbina no deberán seleccionarse para líquidos que manejen parafinas o compuestos similares los cuales puedan depositare en los álabes del medidor.
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Los medidores tipo turbina deberán seleccionarse de acero inoxidable 304 incluyendo cuerpo e internos. Los medidores tipo turbina serán capaces de generar 1 000 pulsos / Bbl como mínimo. En caso que por el tamaño del medidor no se alcance a cumplir esta condición, deberá considerarse un multiplicador de pulsos Las características de los medidores de turbina deben ajustarse a las recomendaciones descritas en el capítulo 5.3 del API MPMS.
Figura No. 16 Instalación para turbina
Figura No. 17. Instalación de una turbina para medición de hidrocarburos líquidos
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Medición de gas natural El diseño del sistema de transferencia de custodia debe evitar la formación de remolinos y asegurar que el perfil de velocidad del flujo totalmente desarrollado, aguas arriba del medidor. Lo anterior significa que se debe evitar la instalación de una válvula de cierre ni válvulas reguladoras de presión aguas arriba del medidor, en el caso que sea necesaria la instalación de estos equipos, se deben construir las instalaciones, según la Recomendación AGA R7. Todos los sistemas de medición de gas natural tipo turbina para transferencia de custodia, deben contemplar la instalación de un enderezador de flujo aguas arriba del medidor. El diseño del enderezador de flujo debe ser tal que minimice la caída de presión a la máxima rata de medición. Para los sistemas de medición con turbinas es obligatorio contar con filtros que garanticen la integridad mecánica del equipo ante daños por impurezas, residuos o cualquier partícula en suspensión, la selección del tipo de filtración depende de la máxima caída de presión que acepta el proceso. El diseño del sistema de medición tipo turbina debe contemplar las protecciones para evitar sobre velocidades del rotor debido a: venteos, purgas, escapes, e.t.c., estas protecciones pueden ser válvulas de contrapresión o boquillas sónicas, cualquiera de las anteriores alternativas debe instalarse aguas abajo del medidor y seguir lo consignado en el Reporte AGA 7, sección 3.5. La construcción e instalación del sistema de medición debe evitar los esfuerzos sobre éste, por desalineamiento, por este mismo motivo todas las reducciones deben ser concéntricas, adicionalmente se debe asegurar que las soldaduras durante la construcción no muestren protuberancias internas por demasiada penetración de la soldadura, la tubería de los tramos rectos debe ser comercial para asegurar que su rugosidad interna no varié en gran medida el Reynolds del fluido. Nota: los sistemas de transferencia de custodia de gas natural deben contar con un brazo de respaldo dentro del diseño del sistema, lo anterior para garantizar la continuidad del consumo o entrega del producto. Nota: se recomienda realizar una instalación con 10 diámetros nominales aguas arriba del medidor de turbinas y 5 diámetros nominales aguas abajo del equipo primario de medición.
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Termopozo
Figura No.18. Instalación típica de una turbina para medición de gas natural 7.1.5.
MEDIDOR TIPO TURBINA HELICOIDAL
Por otro lado se conoce que este tipo de turbinas se han instalado en sistemas de transferencia de custodia de productos viscosos, con buenos resultados, a continuación se enumeran los aspectos a considerar. • La tecnología de turbinas helicoidadales se encuentra en desarrollo y por lo tanto los fabricantes determinan su uso y el desempeño específico no se encuentra documentado. • Se recomienda, ante la evidencia de diferentes instalaciones propuestas por los fabricantes, instalar este tipo de medidores con enderezadores de flujo, salvo se cuente con un registro de desempeño de la turbinas bajo condiciones de campo.
Figura No. 19. Instalación para una turbina helicoidal (Opción 1)
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Figura No.20. Instalación para una turbina helicoidal (Opción 2) • Se debe realizar una prueba piloto de este tipo de medidor bajo condiciones de operación, antes de realizar cualquier orden de compra. • Se debe tener en cuenta que el sistema de medición con equipo primario tipo turbina helicoidal requiere una válvula de contrapresión para evitar la sobre velocidad del fluido en el equipo. Y filtración aguas arriba del sistema. • En cuanto a la calibración de esta clase de medidores se debe considerar un equipo multiplicador de pulsos, para que sea efectiva la calibración. 7.1.6.
MEDIDORES DE FLUJO TIPO CORIOLIS (API MPMS 5.6 Y AGA R11)
Principio de funcionamiento El medidor de coriolis se basa en la fuerza que ejerce las partículas del fluido a medir, al encontrarse en un sistema que perturba su orientación. El principio de operación se basa en las fuerzas de inercia que se generan siempre que una partícula en un cuerpo en rotación, se mueva en relación al cuerpo y en dirección hacia o en sentido opuesto al centro de rotación.
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Y X Z
Y
Y
X
X
Z
Z Y
NO EXISTE ACELERACIÓN DE CORIOLIS, POR QUE LOS EJES DE LA APRTÍCULA NO SE ENCUENTRAN CAMBIANDO DE ORIENTACIÓN
X Z
Z
Y X
Z
X
Z
Y
Y
X Y
EXISTE ACELERACIÓN DE CORIOLIS, POR QUE LOS EJES DE LA APRTÍCULA SE ENCUENTRAN CAMBIANDO DE ORIENTACIÓN
X Z
Figura No. 21 Aceración de Coriolis
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Después de entender el concepto de la aceleración de coriolis analizaremos el funcionamiento del medidor de Coriolis.
Figura No. 22 Disposición de tubos en U Este es un ejemplo de un medidor de Coriolis, basado en dos tubos en U, el funcionamiento es el siguiente: los tubos en U vibran en sentidos contrarios gracias a dos magnetos instalados en uno de los tubos y dos bobinas instaladas en el tubo opuesto que mantiene una frecuencia de oscilación. Cuando no existe flujo las ondas de la oscilación de los dos tubos se encuentran en fase.
Figura No. 23. Tubos vibratorios
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Figura No. 24. Vibración cero flujo En el momento que existe flujo en el medidor, la fuerza de las partículas del fluido se opone a la oscilación del equipo como consecuencia de la fuerza de Coriolis.
Figura No. 25. Vibración con flujo Como se observa en la gráfica se presenta un desfase en las ondas sinusoidales de la oscilación, y la fuerzas torsionales del fluido cuando se transporta a través del medidor de coriolis.
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El retraso en el tiempo ente la dos ondas sinusoidales es medida en microsegundos y es llamado Delta T, ∆T. Este es directamente proporcional al flujo másico. Los factores del flujo de calibración contienen dos componentes principales: • Constante de proporcionalidad entre el flujo másico y el ∆T medido. • El segundo componente es la constante utilizada para compensar automáticamente los cambios de la temperatura de los tubos de flujo. Relación entre la oscilación, la masa y la fuerza de coriolis. at ar
P
δm
r
Fc
v w
∆x
Figura No. 26 Esquema del funcionamiento del medidor de coriolis
∆Fc=2*w*v*δm (16) En la figura 26 se observa que cuando un fluido de densidad ρ fluye a una velocidad constante v a lo largo del tubo oscilante una distancia ∆x del tubo, se experimenta una fuerza transversal coriolis de magnitud: ∆Fc= Donde A es el área transversal del interior del tubo oscilante. Teniendo en cuenta que el flujo másico se puede expresar como: (18)
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Se obtiene:
Figura No. 27. Esquema de fuerzas de un medidor Coriolis El eje de oscilación es O-O, las fuerzas que se desarrollan crean un momento oscilante alrededor del eje R – R con radio r y es determinado por:
Teniendo en cuenta que:
Combinando la ecuación 20 y 21 y teniendo en cuenta que T = R*θ y T = M, se obtiene:
En estos momentos debemos relacionar la velocidad tangencial del tubo sensor durante su recorrido de oscilación lo que involucra el ∆t, la onda sinusoidal y la ecuación (22)
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Si θ y la velocidad de rotación ω son pequeños entonces se pueden realizar las siguientes consideraciones: (24) Reemplazando las anteriores consideraciones en la ecuación 23 se obtiene:
Combinando las ecuaciones (21) y (24) se obtiene:
En conclusión el flujo másico depende del intervalo del tiempo y de algunas constantes geométricas; es independiente de la frecuencia angular ω y por lo tanto, también de la frecuencia de vibración del tubo. La principal aplicación de estos medidores es para medición de masa, aunque también pueden indicar volumen. Son aplicables para medición de fluidos viscosos pero también son aplicables a medición de productos blancos y gas natural, lo importante que se debe tener en cuenta es las limitantes que se presentan con fluidos muy viscosos, la temperatura máxima que pueden soportar los elementos internos del medidor ya sean metálicos, sellos y electrónicos, por último como se realizará su aseguramiento metrológico, teniendo en cuenta que este medidor mide masa. La selección de estos equipos estará en función de la caída de presión que generan, por lo cual es de primordial importancia efectuar un análisis de los perfiles hidráulicos del sistema en general cuando se utiliza este medidor. Las características metrológicas del medidor tipo Coriolis, deben cumplir con los requerimientos para transferencia de custodia en cuanto a repetibilidad y linealidad en todo su alcance de medición. Deben ser de estricto cumplimiento las recomendaciones de instalación y puesta en operación indicadas por el fabricante y las referidas por la recomendación API MPMS Capítulo 5.6. y
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AGA R11. Para el caso de hidrocarburos líquidos se requiere que los equipos a instalarse tengan certificado OIML R117. MEDIDORES DE CORIOLIS VENTAJAS Bajo nivel de mantenimiento No es suceptible al daño por fluido en dos fases No es sensible al cambio de viscocidad Medición directa de masa y densidad dependiendo de la curvatura puede requerir enderezador de flujo
DESVENTAJAS Condiciones de instalación exigentes, incluyendo choques y vibraciones Puede acumular depositos internos, que afectan la medición. Limitantes en el tamaño del medidor 10" Requiere presión de sustentación Genera altas caídas de presión
Tabla No. 12 Ventajas y desventajas del medidor tipo Coriolis Hidrocarburos líquidos Para la selección de estos equipos es necesario que el fluido a medir se encuentre en una sola fase. La instalación de estos equipos es de primordial importancia para la operación adecuada de estos medidores, deberá considerarse: •
Una excelente alineación de tubería,
•
Si se hace necesario reducciones, éstas deben ser suaves y las tuberías de entrada y salida deben ser de construcción simétrica.
•
Los apoyos deben ser lo más cercano al medidor en forma simétrica.
•
Si el tubo es en omega, se debe tener cuidado con las vibraciones en la línea.
•
Si el tubo es más lineal, posiblemente pueda tener problemas con el efecto remolino y entonces será necesario instalar enderezador y tramos de tubería recta antes y después del medidor.
•
Utilizar filtros para evitar daños por abrasión por la velocidad de las partículas.
•
La operación de estos medidores se ve afectada por fluidos en dos fases por lo cual hay que tomar las consideraciones pertinentes para evitar tal situación.
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Figura No. 28. Instalación de una turbina para hidrocarburos líquidos Hidrocarburo gas natural Un medidor tipo coriolis se encuentra diseñado para medir masa, en el caso de la medición de gas natural, es necesario realizar la conversión de ésta masa a volumen por medio del densitómetro instalado en el mismo medidor o un densitómetro externo dedicado. Lo anterior involucra una mayor incertidumbre en la lectura del equipo que se debe tener en cuenta en los puntos de transferencia de custodia Teniendo en cuenta las recomendaciones del reporte AGA 11 se debe considerar lo siguiente: •
Se deben evitar las condiciones operacionales cerca al punto de condensación de la mezcla de hidrocarburos, para tener el fluido en una sola fase al momento de la medición de transferencia de custodia.
•
En el diseño se deben considerar los niveles máximos de contenido de sulfuros permitidos por la NACE, para proteger la integridad del medidor. Adicionalmente es importante tener en cuenta los elementos halógenos dentro de la composición del gas natural, cualquier inquietud sobre la presencia de estos componentes, debe reportarse al fabricante.
•
El diseñador debe tener en cuenta la velocidad del perfil del flujo aguas arriba del sensor del medidor, ya que experimentalmente se ha evidenciado su influencia en el incremento
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del error en la medición. Se recomienda realizar experimentos de configuraciones típicas para registrar la variación en el error, siguiendo los lineamientos del Apéndice D del reporte AGA 11. •
El diseñador debe tener en cuenta la sensibilidad de algunos medidores coriolis al cambio de la presión de la línea por encima de la presión de calibración del medidor, por tal motivo el diseñador debe garantizar una presión máxima en la línea con una válvula reguladora aguas arriba del medidor, localizada a una distancia suficiente para que los pulsos no puedan interferir en la exactitud del sistema de medición.
•
El diseñador debe tener en cuenta el numeral 5.5 del reporte AGA 11 “Manufacturer testing Requirements”, y exigirlos como documentación de entrega, antes de definir el proveedor del equipo.
•
El diseñador debe tener en cuenta en que unidades requiere la medición de transferencia de custodia, si es en masa o volumen, si es este último se recomienda instalar un densitómetro en línea de mayor precisión que la precisión del medidor coriolis y seguir los pasos de cálculo del Apéndice D del reporte AGA 11.
•
El diseño de un sistema de medición abarca el montaje y el soporte del sistema primario de medición y sus accesorios, por esto se debe asegurar la alineación y el soporte del sensor del medidor de Coriolis para evitar esfuerzos de tensión y compresión, en esta etapa es importante tener en cuenta que la estabilidad del cero se ve afectada por los esfuerzos normales, axiales y de torsión debidos a la presión de operación, peso y esfuerzos térmicos.
Figura No. 29. Instalación de medidor másico, con medidor de respaldo en paralelo y master meter en serie
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7.1.7.
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MEDIDORES ULTRASÓNICOS ( API – 5.8, AGA R9)
El equipo de medición ultrasónica se basa en el tiempo que demora una señal ultrasónica en viajar de un transductor a otro, una distancia conocida. Conceptos: • Sonido: se define como una perturbación vibratoria ocurrida en gases, líquidos y sólidos, viaja a diferentes velocidades dependiendo del medio en el cual se genera y transmite, la velocidad de transmisión disminuye desde los sólidos hasta los gases, siendo más lenta en este último medio. Por otra parte el factor de mayor influencia en el valor de la velocidad, es la temperatura. • Ultrasonido: es una perturbación acústica con frecuencia por encima del límite de percepción humano (aproximadamente 18 kHz. El ultrasonido es utilizado para aplicaciones industriales (medición de distancias, medición de caudal, caracterización interna de materiales, e.t.c.) como para aplicaciones médicas. • Transductor: es el componente que genera el ultrasonido por lo tanto es una parte primordial del medidor ultrasónico, se compone de un elemento secundario y otro primario, según el siguiente esquema:
Secundario
Primario
Figura No.30. Diagrama de un transductor
o Elemento secundario: Genera una señal eléctrica, magnética, e.t.c. o Elemento primario: Transforma la señal del secundario en energía mecánica que hace vibrar el medio circundante y provoca la onda de presión a alta frecuencia.
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Los transductores son fabricados con materiales piezoeléctricos o cerámicos. Las frecuencias empleadas para medición de líquidos van desde 2MHz hasta 5MHz; mientras que para gases van desde 100 kHz hasta 300 kHz.
Figura No.31. Transductor Principio de medición El principio de medición del medidor ultrasónico se basa en el cálculo del caudal de un fluido en una tubería, por lo cual involucra el área y la velocidad media del fluido. Realizando un análisis inicial, el área la conocemos y debemos calcular la velocidad del fluido, esta última variable se infiere conociendo el tiempo de transito de una onda ultrasónica por un trayecto conocido de la siguiente forma. Transductor
Vm
θ
L
D
Perfil ideal
Perfil real
Figura No.32. Principio de medición
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Analizando la figura 31, se concluye que el tiempo de transito de la onda contra el flujo será mayor que el tiempo de transito de la misma onda, en la dirección del flujo. Ecuaciones:
En la realidad el medidor ultrasónico para transferencia de custodia debe ser multi paso, esto significa que tiene varios pares de transductores, los cuales sensan la velocidad del flujo en diferentes direcciones la comparan con perfiles almacenados en la CPU del medidor y este realiza las operaciones de cálculo del caudal. Por la razón anterior estos medidores pueden medir hasta con un solo par de transductores; cada vez que se pierde confiabilidad en un par de transductores se está sacrificando exactitud en la medición. MEDIDORES ULTRASÓNICOS VENTAJAS Ofertas de grandes diámetros La respuesta del medidor es rápida Excelente exactitud Amplia rangeabilidad
DESVENTAJAS Se ve afectado en aplicaciones de gas húmedo Suinstalación es exigente Tecnología relativamente nueva Requiere instalación de elementos accesorios que midan la composición del fluído
Tabla No. 13. Ventajas y desventajas del medidor ultrasónico La principal característica de estos medidores es que pueden medir altos flujos con caídas de presión prácticamente nulas, igualmente puede medir volúmenes de productos viscosos y productos blancos además de gases.
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Medición de hidrocarburos líquidos
Figura No. 33. Medidor ultrasónico para líquidos La principal aplicación de estos medidores es para medición en volumen, éstos además requieren tramos de tubería recta antes y después del medidor para su instalación y correcta operación. Las características metrológicas del medidor tipo ultrasónico deben cumplir con los requerimientos para transferencia de custodia en cuanto a repetibilidad y linealidad en todo su alcance de medición. Para la selección del sistema de medición ultrasónica debe tener en cuenta que el diseño contemple: la máxima y mínima rata de flujo, temperaturas y presiones se encuentren dentro del rango de linealidad y las propiedades físicas del hidrocarburo tales como: viscosidad, densidad relativa, presión de vapor y agentes corrosivos de la composición del flujo. Deben ser de estricto cumplimiento las recomendaciones de instalación y puesta en operación indicadas por el fabricante y las referidas por la recomendación API MPMS Capítulo 5.8 . Para el caso de líquidos se requiere que los equipos a instalarse tengan certificado OIML R117 Para la selección de estos equipos es necesario que el fluido a medir se encuentre en una sola fase y que el ruido generado por las válvulas de control no se encuentre en las frecuencias de operación del medidor, de lo contrario deben instalarse filtros pasa bajo en la línea. Todos los equipos auxiliares que se requieren para tener confiabilidad en la corrección del volumen medido, se deben instalar aguas abajo del medidor ultrasónico, después de la longitud recta recomendada por API MPMS capítulo 5.8.
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Figura No. 34. Instalación para hidrocarburos líquidos Medición de gas natural
Figura No.35. Medidor ultrasónico para gas natural Los medidores ultrasónicos para gas se han diseñado para operar entre densidades que se encuentren en el siguiente rango: 0,554 a 0,87. Adicionalmente se debe consultar al fabricante sobre los siguientes aspectos: composición de CO2, condiciones de operación y densidad del gas natural y nivel de sulfuros en la composición del gas natural.
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Se debe tener en cuenta cuales son las velocidades correspondientes al flujo mínimo y máximo, máxime cuando estas variables definen las limitantes de medición del sistema y analizarlas contra las especificaciones del medidor a instalar. Los sistemas de medición ultrasónicos requieren en su diseño contar con filtros aguas arriba del medidor para evitar depósitos en las paredes internas del medidor y enderezadores de flujo para que el perfil de velocidades se encuentre desarrollado. Este sistema al basarse en pulsos generados por el sistema electrónico, requiere estar totalmente aislado de corrientes de protección de la tubería y con un adecuado sistema de tierras para descargas eléctricas. Es importante ser redundante en este aspecto en cuento a protecciones para el sistema. El diseño de la instalación de contar con un brazo de respaldo que sea flexible para realizar el trabajo de calibración en serie contra un medidor maestro de referencia, en sitio. En cuanto a la calidad del gas se requiere la instalación de un cromatógrafo en línea con capacidad mínima de análisis C6+,para el cálculo del factor de super compresibilidad según el método documentado en el reporte AGA 8, este estándar recomienda la instalación de este equipo cuando la corriente a medir es el resultado de una mezcla de gases, en caso contrario y se evidencia que la composición histórica del gas no ha variado, no es necesario instalar un cromatógrafo en línea.
10 diámetros nominales
5 diámetros nominales
5 diámetros nominales
3 diámetros nominales
Figura No.36. Instalación para gas natural
7.2.
INSTRUMENTOS
Los accesorios se deben seleccionar de acuerdo con las siguientes condiciones de la instalación: • Ambiente: Se deben considerar las condiciones climáticas, para proteger la instalación adecuadamente. Se deben considerar los factores de seguridad eléctrica (incluyendo clasificación de áreas peligrosas), interferencias de frecuencias electromagnéticas y de radio.
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• Mantenimiento: Se debe proporcionar un fácil acceso para trabajos de mantenimiento; y adquirirse los repuestos recomendados por el fabricante. • Compatibilidad: El dispositivo de lectura de salida o registrador debe ser compatible con el medidor y su sistema de transmisión. • Instalación: Todo el equipo debe instalarse y operarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante; y deberá ajustarse a las regulaciones aplicables.
7.2.1.
MEDICIÓN DE TEMPERATURA (CAPITULO 7.2 DEL MPMS DEL API)
Los puntos de medición de temperatura serán representativos de las condiciones de proceso del medidor de flujo y localizados tan cerca al medidor como sea posible acorde con las recomendaciones de los capítulos 5.2, 5.3 y 7 del API MPMS. En la práctica esto se obtiene aproximadamente 5 diámetros aguas abajo de la ubicación del medidor. Se debe considerar la instalación de termopozos para la verificación de los instrumentos sensores de temperatura por termómetros patrón, el cual estará a una distancia no mayor a 2 D del sensor. El diseño deberá evitar la vibración generada por el flujo máximo circulando a través del sistema. Se deberá realizar un cálculo de vibración para el flujo normal y el flujo máximo incrementado en 10% de acuerdo con el ANSI/ASME Performance Test Code 19.3 – última versión, Temperature Measurement - Section 8-19 Thermowells. Para los puntos de medición de temperatura en los sistemas de transferencia de custodia de gas natural, estos se deben instalar según las recomendación AGA 7 capítulo 3.8. Transmisores de temperatura •
De acuerdo con el API MPMS 7, la combinación sensor + transmisor deberá tener una precisión menor o igual a ± 0.5 °F en todo el rango de calibración, para brazos de medición, y menor o igual que ± 0.2 °F en todo el rango de calibración para probadores.
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•
Los transmisores de temperatura deberán ser calibrados por un laboratorio acreditado, y vendrán acompañados por un certificado que garantice su calibración y su valor de incertidumbre para cada punto de calibración.
•
Los transmisores deberá ser del tipo SMART
•
Deben instalarse sensores individuales para cada brazo de medición.
7.2.2.
MEDIDORES DE PRESIÓN
Los transmisores de presión a ser instalados deberán ser a dos hilos, 4 – 20 mA y protocolo de configuración compatible con los existentes y poseer una precisión menor o igual que ± 0.15 % del span, deberán tener una estabilidad menor o igual a ± 0.1% de su límite de rango superior (URL) por 12 meses. El transmisor de presión deberá contar con un elemento primario de medición que no se deforme por cambios bruscos de presión (cerámica o piezoeléctrico) Los transmisores deberán ser digitales tipo SMART. Deben instalarse transmisores de presión en los siguientes puntos del sistema de medición: •
En el cabezal de entrada al sistema de medición.
•
En los casos donde amerite, se instalarán transmisores de presión diferencial en cada uno de los filtros del sistema de medición.
•
Aguas abajo del medidor tipo turbina.
•
En medidores de densidad localizados aguas bajo de válvulas de control en el manifold de tubería cercano al sensor de densidad.
Los manómetros deben ser de carátula de 6”, y si la operación lo requiere, deben ser llenados con glicerina. La exactitud ≤ ± 1.6% del rango. El rango del manómetro lo define el proceso. 7.2.3.
MEDIDORES DE DENSIDAD (CAPITULO 14.6 DEL MPMS DEL API)
Los densitómetros líquidos se requieren en numerosas aplicaciones en la industria de hidrocarburos, éstas incluyen el uso de estos dispositivos para la transferencia de custodia, detección de interfaces, flujo másico y volumétrico, como también para la identificación de producto y de calidad. Los densitómetros miden la densidad de flujo. La densidad se define como la masa por unidad de volumen, sus unidades son expresadas en libras por pie cúbico (lb/ft3), gramos por centímetro
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cúbico (g/cc) o kilogramo por metro cúbico (kg/m3). Estas unidades se emplean para expresar la densidad en las condiciones de la línea. Las condiciones de la densidad del producto en la línea, se usan para calcular la gravedad específica. Publicaciones industriales han reemplazado el término de gravedad específica por el de densidad relativa. La definición de densidad relativa es: Densidad del fluido Densidad del agua
(31)
Ambas mediciones deben hacerse a la misma presión y temperatura. Las condiciones básicas más comunes son 14,73 psia y 60ºF. Se requiere el conocimiento de la presión y temperatura de línea para corregir la gravedad específica (o densidad relativa) a las condiciones de flujo. Los medidores de densidad disponen de partes electrónicas que son necesarias para ejecutar las ecuaciones básicas que relacionan la densidad de la línea con la gravedad específica. Además de la gravedad específica, la electrónica suministra su equivalente en grados API. La fórmula para grados ºAPI es: Grados API = (141,5 / SG) - 131,5
(32)
La gravedad específica o ºAPI sólo cambian cuando la composición del fluido cambia, y varáin de forma lineal, proporcionalmente con los cambios en las variables de presión y temperatura. En sistemas de transferencia en custodia, el medidor de densidad será de “medición continua” del tipo vibración. No deben considerarse los densitómetros radioactivos para esta aplicación Para medición de densidad se tendrán los siguientes límites de incertidumbre: Exactitud: ≤ ± 0.001 gr/cm3 y repetibilidad ≤ ± 0,000 5 g/cm3 en el intervalo de 0.3 a 1.1 gr/cm3. Instalación El medidor de densidad debe ser instalado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y tan cerca como sea posible a los medidores de flujo, instalado en un soporte aislado del proceso para evitar que vibraciones de la tubería puedan afectar la lectura del instrumento. Para efectos de verificación de la densidad indicada por el medidor, el diseño de la instalación debe contemplar las facilidades para utilizar líquidos de referencia instalando válvulas de
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bloqueo adecuadas para poder sustituir el producto existente dentro del medidor por un líquido de densidad conocida.
Figura No. 37. Instalación de un sisma de medición con densitómetros
Figura No. 38. Densitómetro
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La señal transmitida al computador de flujo será de pulsos o corriente y las constantes del densitómetro se introducen en el computador de flujo.
7.2.4.
TOMA MUESTRAS AUTOMÁTICO (CAPITULO 8, API MPMS 8.2 Y 8.3)
De acuerdo con la Política de Medición de ECOPETROL S.A. y las mejores prácticas operativas y comerciales, los sistemas de medición para transferencia de custodia deberán poseer mecanismos de muestreo automático en línea que permitan la obtención de muestras representativas mediante muestreo proporcional al volumen, y determinar la calidad y las características principales de los crudos y productos refinados recibidos y/o entregados, de conformidad con lo establecido en el capítulo 8 del Manual de Medición de hidrocarburos (NNH) y en MPMS del API, capítulo 8.2. Definiciones •
Bache: Cantidad determinada de un producto a entregar a un Cliente
•
Interfase: Punto de unión entre un producto y otro.
•
EOB: Comando de finalizar el Tiquete de Medición entre una Entrega (Bache) y otra.
•
Barrido del toma muestras: Volumen a recircular para garantizar que todo el sistema de toma muestras está cargado con el mismo producto antes de poder empezar a hacer un llenado de un recipiente.
Lógicas a generar El toma muestras será controlado por el sistema de control de la Estación (PLC o DCS) con la información proveniente del Computador de Flujo (CF) y de la consola de Operación del Operador (HMI). Del computador de Flujo vía comunicaciones, recibe la siguiente información: • Tipo de Producto •
Rata de Flujo Bruta
•
Volumen Bruto
•
Gravedad Especifica @ 60 DegF.
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Para la mayoría de los casos debe usarse un toma muestras con recipientes atmosféricos no presurizados, excepto en el caso de GLP en que sí deben estarlo. Para entrega de crudos donde haya transferencia de custodia (incluyendo las refinerías) debe usarse toma muestras automático. En todo caso, es recomendable contar con un punto de toma de muestras manual, que cumpla con el MPMS del API Cap 8.1, punto 8.4, para tener una alternativa bajo norma en caso de daño o de mantenimiento del toma muestras automático. Para sistemas que manejan múltiples productos, deberá existir al menos un recipiente por cada producto manejado. Los recipientes o botellas almacenadoras de muestras para el manejo de GLP y refinados deben ser del tipo presurizado, con válvula de alivio y acoples rápidos entre el terminal del tubing y el recipiente, lo anterior con el fin de garantizar la integridad de la muestra. Los recipientes que almacenan las muestras tomadas por el toma muestras, deberán estar protegidos de la intemperie por un gabinete. El tubing entre el toma muestras y los recipientes recolectores de muestras debe mantener una pendiente continua. Debe instalarse una bomba de recirculación o mezcla del crudo en los recipientes recolectores de muestra, en cercanía al toma muestras o en el laboratorio de análisis de muestra, con el fin de homogenizarla. Los recipientes colectores de muestra deben contar con acoples rápidos para conectar las mangueras al recipiente para iniciar el proceso de homogenización. El control del toma muestras debe ser realizado por el computador de flujo o el sistema de control, dependiendo de la arquitectura de cada sistema.
Figura No.39. Esquema de instalación de un toma muestras automático
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7.2.4.1.
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INSTALACIÓN Y UBICACIÓN DE LA SONDA
El área de muestreo recomendada es aproximadamente la mitad central del diámetro del oleoducto como se muestra en la figura 2.
Figura No. 40. Región recomendada para el muestreo La abertura de la sonda debe enfrentar la corriente arriba y el cuerpo externo del mismo debe marcarse con la dirección del flujo para verificar que el probador se instala correctamente. La sonda debe localizarse en una zona donde haya suficiente mezcla, que resulte en un acondicionamiento adecuado de la corriente del fluido. Generalmente esta zona está entre tres (3) y diez (10) diámetros aguas abajo de los elementos de la tubería, 0,5 a cuatro (4) diámetros de los mezcladores estáticos y de tres (3) a diez (10) diámetros de los mezcladores eléctricos. Cuando se emplean mezcladores estáticos o eléctricos, se debe consultar al fabricante del dispositivo para una localización óptima de la sonda. Se debe minimizar el volumen inundado en la sonda y en el extractor. La línea de salida del extractor al recibidor de muestra debe inclinarse en forma descendente y continua desde el extractor hasta el recibidor sin contar espacio muerto. La instalación preferida de la combinación sonda - extractor es el plano horizontal.
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Si se usa un lazo de tubería vertical para acondicionamiento de la corriente, se debe localizar la sonda en la sección de flujo descendente del lazo para obtener el beneficio del acondicionamiento de la corriente, proporcionado por los tres codos de 90 grados. Localice la sonda a mínimo tres diámetros de tubería corriente abajo del codo superior de 90 grados y no más cerca que medio diámetro de tubería aguas arriba del codo final de salida (Figura 3).
Figura No. 41. Instalación vertical de la sonda de muestreo No se recomienda localizar una sonda de muestreo aguas abajo de una curva de 90 grados por el inadecuado condicionamiento de la corriente. 7.2.4.2.
DISEÑO DE LA SONDA
El diseño mecánica de la sonda debe ser compatible con las condiciones de operación del terminal y el fluido que se mide. Hay tres diseños básicos que se muestran en la figura 4. La entrada de la sonda debe estar en la mitad del centro del diámetro de la tubería.
Figura No. 42. Diseños de probadores
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Los diseños de sondas comúnmente usadas se describen a continuación: • Una sonda de terminación cerrada con un orificio abierto (Figura 4A). • Un codo de diámetro pequeño o curva de tubería de frente a la corriente. La terminación de la sonda en un corte poco profundo en el diámetro interno para facilitar una entrada aguda (Figura 4B). • Un corte en el tubo de 45 grados, con el ángulo de frente a la corriente (Figura 4C). 7.2.4.3.
EXTRACTOR
Un extractor automático de muestras es un dispositivo que extrae una muestra de la mitad del fluido. El extractor no necesita ser una parte integral de la sonda. El extractor de muestras debe recolectar un volumen consistente y repetible dentro de ±5% de margen de error, sobre el rango de las condiciones de operación y ratas de muestreo. 7.2.4.4.
CONTROLADOR
Un controlador de muestras es un dispositivo que conduce la operación del extractor de muestras. El controlador de muestras deberá permitir la selección de la frecuencia de muestreo. 7.2.4.5.
TIEMPO DE MUESTRO
MEDIDORES DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA Los medidores de transferencia de custodia deber utilizarse para establecer los tiempos de muestreo. Cuando se mide el flujo con múltiples medidores, el toma muestras debería estar gobernado por la señal del flujo combinado total. Asimismo, un toma muestras separado puede instalarse en cada brazo de medición. La muestra de cada brazo de medición debe considerarse un parte de la muestra total y en la misma proporción como el volumen del medidor es al volumen total. MEDIDORES ESPECIALES DE FLUJO Cuando en la transferencia de custodia se hace la medición por tanque, se debe proporcionar una señal de flujo al controlador de muestras. Esta señal puede suministrarse por medio de un
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dispositivo medidor de flujo extra. Estos dispositivos deben tener una precisión de ±10% o mejor, sobre el volumen total de la parcela. MUESTREO PROPORCIONAL AL TIEMPO Un toma muestras automático debería preferiblemente operar proporcional al flujo. Sin embargo, el muestreo en un modo proporcional al tiempo es aceptable si la variación de la rata de flujo es menor que ±10% de la rata promedio sobre la toda la parcela. 7.2.4.6.
RECIBIDORES DE MUESTRA PRIMARIOS
Un recibidor/contenedor de muestra se requiere para sostener y mantener la composición de la muestra en la forma líquida. Incluye recibidores estacionarios y portátiles, cada uno de los cuales puede tener diseño de volumen variable o fijo. Si la pérdida de vapores afectará significativamente el análisis de la muestra, se debe considerar un recibidor de tipo volumen variable. Los materiales de construcción deben ser compatibles con el petróleo o producto de petróleo medido. 7.2.4.7.
RECIBIDORES ESTACIONARIOS
Características generales de diseño (estas no pueden ser aplicadas a algunos de tipos de recibidores, por ejemplo recibidores de volumen variable): • Los recibidores deben tener en cuenta la preparación de mezclas homogéneas de la muestra. • La base del recibidor debe estar inclinada continuamente y en descenso hacia el desagüe para facilitar el completo retiro del líquido. No debería haber puntos muertos de muestreo. • Las superficies internas del recibido deben diseñarse para minimizar la corrosión, incrustaciones y adhesión de líquido. • Se deben proporcionar los medios para monitorear el llenado del recibidor. • Se debe suministrar una válvula de alivio y ajustarla en una presión que no exceda la presión de diseño del recibidor.
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• Se deben proporcionar los medios para romper el vacío con el fin de permitirle a la muestra fluir hacia el recibidor. • Se debe proporcionar un medidor de presión. • Los recibidores deben protegerse contra cualquier condición ambiental adversa. • Los recibidores pueden necesitar tratamiento de calor o estar aislados cuando se verte desde un punto alto o se mide petróleo o productos de petróleo de alta viscosidad. Se debe tener precaución para asegurar que el calor suministrado no afecte la muestra. • Se debe considerar el uso de recibidores de muestras múltiples para dar flexibilidad al muestreo de parcelas y desplazamientos de línea secuénciales. Se debe tener precaución en el diseño de la tubería para prevenir contaminación entre las muestras de diferentes parcelas. Ver Figura No. 43. • Los recibidores deben tener una cubierta de inspección o cierre de suficiente tamaño para facilitar su revisión y limpieza. • Se debe suministrar las instalaciones para sellamiento de seguridad. •
El sistema debe ser capaz de drenar completamente el recibidor, bomba de mezcla y tubería asociada.
• El sistema de circulación no contendrá ninguna derivación muerta.
Figura No.43. Instalación toma muestras múltiples
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7.2.4.8.
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RECIBIDORES PORTÁTILES
Además de las consideraciones resumidas en el numeral anterior, los recibidores portátiles pueden incluir las siguientes características: • Peso ligero • Conexiones de rápida liberación para facilitar la conexión y desconexión del probador/extractor y del mezclador de laboratorio. (Ver Figura 6). • Manijas transportadoras.
Figura No. 44. Toma muestras portátil 7.2.4.9.
TAMAÑO DEL RECIBIDOR
El recibidor debe diseñarse para cumplir su objetivo y condiciones de operaciones. El tamaño del recibidor está determinado por el volumen total de la muestra requerida, el número de muestras requeridas, el volumen de cada muestra y el traslado del recibidor, si éste es portátil.
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El tamaño típico de los recibidores para transferencia de custodia marina es de veinte (20) litros o cinco (5) galones. 7.2.4.10.
MANEJO Y MEZCLA DE MUESTRAS
La transferencia de muestras de un recibidor a otro contenedor o un matraz analítico en el cual va a ser analizado, requiere de cuidado especial para mantener su naturaleza representativa. La muestra en el recibidor debe estar apropiadamente mezclada para asegurar una muestra homogénea antes de cualquier transferencia. 7.2.4.11.
MUESTREADORES PORTÁTILES
Una aplicación típica de un sistema de muestro portátil es el que se instala en la cubierta de los buque tanques. También hay aplicaciones ocasionales en tierra. El mismo criterio para muestreo representativo se aplica para sistemas portátiles y estacionarios. Se deben tener precauciones en buque tanques debido a la dificultad al verificar el acondicionamiento de la corriente durante las operaciones actuales. Un ejemplo de aplicación marina se muestra en la figura 45.
Figura No. 45. Instalación marina portátil
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7.2.4.12.
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CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
Las características especiales y requerimientos de instalación para toma muestras portátiles son las siguientes: • Se inserta un montaje para carrete, instalado con un extractor/probador de muestra y un sensor de flujo, entre la cámara de depósito del buque tanque y cada brazo de carga/descarga o manguera. • Se requiere un controlador para cada extractor. El controlador debe poder registrar el número total de muestras y el volumen total. • Normalmente el arreglo de tubería en el tanque del buque distorsiona el perfil de flujo. El sensor de flujo, cuando se opera bajo las condiciones de flujo del tanque del buque, debe cumplir el criterio de precisión del numeral 8.2.14.2. de la norma API MPMS Capítulo 8.2. • El acondicionamiento de la corriente se lleva a cabo con la velocidad del fluido y los elementos de tubería aguas arriba de la sonda extractora. El número de mangueras, brazos y líneas en servicio pueden en cualquier momento limitarse para mantener una velocidad suficientemente alta. • El controlador puede ubicarse en la cubierta del buque, la cual es una zona clasificada como peligrosa. Si el controlador es electrónico, debe cumplir con los requerimientos del área peligrosa. • El suministro de aire debe satisfacer los requerimientos del equipo. • Para fluidos de alta o baja viscosidad, particularmente en climas fríos, la línea del extractor al recibidor puede requerir una manguera o tubería de alta presión, que esté aislada térmicamente. El recibidor debe ubicarse tan cerca del extractor como sea posible para minimizar la longitud de la manguera. La manguera o tubería debe tener un diámetro interno de 9,5 milímetros (3/8 pulgadas) o más, e inclinarse continuamente hacia abajo desde el extractor hasta el recibidor. La línea del extractor al recibidor puede requerir tratamiento de calor. • El llenado de los recibidores debe monitorearse para asegurar que cada toma muestras esté operado apropiadamente. La frecuente inspección visual del proceso, chequeo a indicadores de nivel y evaluación final de desempeño, han demostrado ser métodos de monitoreo aceptables.
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• El toma muestras portátil se usa intermitentemente; por eso la sonda de muestras, el extractor y el sensor de flujo deben limpiarse después de cada uso para prevenir taponamiento. 7.2.5.
CROMATÓGRAFO.
En sistemas de transferencia en custodia para gas y donde sea requerido, el cromatógrafo será de medición en línea. El cromatógrafo deberá tener una corriente disponible para calibración adicional a las corrientes de operación. Deberá tener la capacidad de calcular el poder calorífico alto y bajo (HHV y LHV) y la gravedad específica del gas. El cromatógrafo será instalado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y tan cerca como sea posible al medidor de flujo, para evitar la llegada de líquidos al cromatógrafo, deberá contar con un excelente acondicionador de muestra que incluya filtros y otros elementos. Para efectos de verificación del análisis indicado por el cromatógrafo, el diseño de la instalación debe contemplar las facilidades para utilizar cilindros patrón certificados como referencia, además de las facilidades para uso de los gases de arrastre. La señal transmitida al computador de flujo será Modbus y tendrá memoria suficiente para almacenar datos de un período mínimo de 7 días de muestreo. Por otro lado la instalación debe ser explosión proof, y ventilación que asegure una atmósfera segura. En el diseño de instalación el equipo debe contar con dos cilindros de gas de arrastre certificado grado 5 de pureza, adicionalmente el gas patrón debe cumplir con las recomendaciones del fabricante y ser certificado, lo que significa que los componentes de éste se miden y cada uno tiene calculada su incertidumbre. Por último el equipo debe tener una capacidad mínima hasta C6+, en otras palabras que mida la concentración de los componentes del gas natural hasta el Hexano, adicionalmente el contenido de H2O.
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Figura No. 46. Esquema de instalación de un cromatógrafo 7.2.6.
MEZCLADOR ESTÁTICO
Los mezcladores estáticos se utilizan en gran variedad de procesos incluyendo la dosificación, dispersión, intercambio de calor por flujo laminar y formación de emulsiones. Por otro lado ofrecen grandes beneficios en la combinación de líquidos de diferentes características. La acción del mezclado se consigue se consigue mediante la división continúa, extensión y transporte de componentes, por esta razón esta clase de mezcladores utilizan una serie de elementos estáticos ordenados para el procesamiento de los componentes. Las diferencias en concentración, temperatura y velocidad de los fluidos a mezclar se igualan mediante el flujo cruzado.
Figura No. 47. Mezclador estático Los mezcladores estáticos son fabricados con cavidades internas de forma apropiada, para causar un efecto de mezcla o dispersión deseado, mediante el giro del fluido alrededor de elementos de
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mezcla inmóviles de adecuado diseño y localización. El movimiento del fluido es proporcionado por el bombeo y la energía consumida se cuantifica como pérdida en el proceso. Aunque los mezcladores estáticos se utilizan para mezclas laminares turbulentas, dispersión y contacto, acondicionamiento y para intercambio de calor, para ECOPETROL S.A., le interesa la mezcla laminar, la dispersión y contacto y el acondicionamiento: • Mezcla laminar La mezcla en régimen laminar se alcanza a través de la división, transposición y recombinación repetida del flujo del líquido alrededor del elemento de mezcla. Los componentes a ser mezclados se propagan en un número de finas capas. El mezclador estático está compuesto de un número determinado de idénticos elementos de mezcla, a mayor número de éstos, más finas son las capas y mejor la homogeneidad alcanzada. • Dispersión y contacto Es la dispersión de dos o más productos para procesos de lavado, extracción, transferencia de masa o reacción. Contactar gases y líquidos para crear la máxima superficie de transferencia de materia y altas velocidades de absorción, reacción, evaporación y condensación. • Acondicionamiento Es el acondicionamiento de los flujos involucrados en el proceso aguas arriba de los equipos en los cuales se quiere alcanzar la máxima eficiencia en su operación.
7.3. 7.3.1.
VÁLVULAS. VÁLVULAS CON ACTUADOR ELÉCTRICO (MOV)
Este tipo de válvulas serán usadas en la salida de cada uno de los brazos de medición, en la entrada, by-pass y salida de los probadores , deben ser válvulas de doble bloqueo y purga, dispositivo de alivio térmico en el cuerpo y de actuación de un cuarto de vuelta. El propósito de la utilización de este tipo de válvulas es la automatización del proceso de calibración de los medidores de flujo, comandados en su secuencia por el sistema de control. El actuador deberá trabajar con una alimentación trifásica de corriente alterna, motor y ensamble a prueba de explosión. El control remoto de los actuadores deberá ser a través de una estación maestra o sistema de control, utilizando protocolo digital. La comunicación se realizará con puertos redundantes en configuración de anillo o bus.
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7.3.2.
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VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJO
La válvula de control de flujo pueden ser de tipo mariposa, mariposa high performance o globo que cumplan bajo la norma API 609, con la finalidad de controlar flujo de prueba y deberá instalarse únicamente a la salida del probador. 7.3.3.
VÁLVULAS DE CONTROL DE CONTRAPRESIÓN (BACK PRESSURE)
Estas válvulas serán indispensables cuando se utilicen medidores de flujo tipo turbina y medidores tipo Coriolis, se instalarán aguas abajo de los medidores y su selección debe permitir cumplir con las siguientes recomendaciones: •
Mantener el mínimo de “back pressure” requerido aguas abajo del medidor para evitar que el efecto de cavitación lo afecte.
•
La presión mínima de contra presión requerida para medidores de turbina y Coriolis será ≥ 2*Delta P + 1.25 * Pe, Donde Delta P = Caída de presión a través del medidor de flujo a máximo flujo, y Pe = Presión absoluta de vapor de equilibrio a máxima temperatura de operación.
7.3.4.
VÁLVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN
En el caso de requerir control de presión aguas arriba del sistema de medición para asegurar el empaque del ducto, las válvulas utilizadas para este fin deben ser de cierre hermético Las válvulas de control tienen tres modalidades de actuar en caso de falla: Abierta en falla, Cerrada en falla o Última posición en falla. La elección de la modalidad de falla debe corresponder a un análisis de las condiciones particulares de operación y seguridad (HAZOP) del sitio donde irá colocada la válvula. 7.3.5.
VÁLVULAS CHEQUE
Si se requiere y dependiendo del proceso, se instalan aguas abajo de cada medidor, deben ser de asiento y basculante desmontable y cumplir con los requerimiento del API 6D. Deben ser del tipo Swing Type.
7.4.
FILTROS
Su construcción, diseño y pruebas deben cumplir con la norma ASTM SEC VIII D1, y se instalan aguas arriba del medidor.
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De acuerdo a las condiciones operativas y de las características del líquido a manejar, es conveniente contar dos etapas de filtrado donde aplique, la primera para eliminar partes gruesas, utilizando malla de 20 hilos por pulgada, y una etapa de filtrado antes del equipo de medición con malla 40 para crudos y malla 60 para refinados y GLP. Para líneas de tamaños superiores a 6” de diámetro, su tapa debe ser de apertura rápida, para facilitar el mantenimiento. Todos los filtros deberán contar con una canasta que contenga y dé rigidez a la malla. La caída de presión en el filtro en estado limpio, no deberá ser mayor a 2 PSIG y la indicación de limpieza del filtro debe ser de 6 PSIG máximo. Por lo anterior todos los filtros deben contar con indicador de presión diferencial entre la presión de entrada al filtro y la presión de salida del mismo, si no es posible contar con este indicador de presión diferencial es obligatorio instalar manómetros en la tubería de entrada y en la de salida.
7.5.
ELIMINADORES DE AIRE O VAPOR
En donde las condiciones operativas particulares lo requieran, se debe incluir sistemas de eliminación de aire o vapor. Los eliminadores de aire no pueden ventilar cuando se operan por debajo de la presión atmosférica. Una válvula de chequeo herméticamente cerrada en la línea de venteo previene que el aire entre en el sistema bajo estas condiciones. Normalmente no se requiere eliminadores de aire en aquellas instalaciones de tubería donde el flujo no se origina de tanques cercanos. Los líquidos de alta presión de vapor, como el GLP, se manejan bajo condiciones de presión que intentan mantener el producto en fase líquida. Puede optarse, en estos casos por la instalación de un separador de vapor o tanque de condensación, si no puede corregirse el problema por otros medios. Para seleccionar el tamaño y tipo de separador se tienen en cuenta los siguientes detalles: •
Cantidad de aire.
•
Tipo de líquido que se va a manejar. (Viscosidad, características de espumación).
•
Tamaño y longitud de la tubería.
•
Tipo y ubicación de las bombas y rata de flujo.
Lo anterior de acuerdo al numeral 5.4.11.2 del capítulo 5 del MPMS del API.
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8.
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REQUERIMIENTOS DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN
El componente computarizado del sistema de medición estará conformado por los Computadores de Flujo, Sistema de adquisición de datos (SAD), Sistema Supervisorio (HMI), Sistema de control (DCS o PLC) e impresoras. Todos estos equipos deben estar alimentados desde un Sistema Ininterrumpido de Potencia (UPS) con un mínimo de 4 horas de autonomía.
8.1.
COMPUTADORES DE FLUJO
El computador de flujo debe cumplir con las exigencias del API MPMS Capítulos 21.1 y 21.2 y AGA R3, R5, R7, R8, R9, R10 y R11, dependiendo la aplicación específica. Estos equipos deberán ser capaces de desarrollar mediciones en aplicaciones de petróleo crudo, refinados, GLP o gas natural, contando con los algoritmos de cálculos establecidos por normativas internacionales aplicadas al campo de la medición. a. Para medidores de flujo con baja resolución de pulsos se puede utilizar el método de interpolación de pulsos descrito en el API MPMS 4.6 “Proving Systems – Pulse Interpolation” para obtener el valor de 0.01% pulsos de resolución. Debe supervisar en tiempo real las variables de proceso (Ej. temperatura, presión, densidad, pulsos del medidor de flujo), señales de comandos (como inicios de calibración, corte de batche, alinear o cerrar brazos de medición, alinear un brazo de medición con el probador, manejar válvulas de control del brazo de medición, etc.), calculará y aplicará los factores del medidor, calculará volumen indicado, bruto, estándar y neto (para el caso del cálculo de neto estándar se debe contar con la posibilidad de hacer reliquidación en el caso de crudos que incluyan una corrección por BSW, una vez obtenidos los resultados de agua y sedimento del crudo mediante análisis de laboratorio. Estos datos podrán introducirse en el sistema en forma manual o por un sistema de transmisión de datos. Incluye la posibilidad de alimentar la densidad base (a 60 ºF) obtenida en laboratorio. Deberá imprimir el tiquete del medidor y el reporte del probador, proporcionará funciones de alarma, informes históricos y acceso a los datos de archivo y seguimiento de batches, guardando en su memoria hasta 8 tiquetes como mínimo teniendo opción de su recuperación; esta capacidad de memoria podrá ser configurable para guardar hasta 20 tiquetes de cada clase. El computador será capaz de realizar todas sus funciones en línea. De igual forma el computador deberá contar con niveles de protección para acceder a los parámetros de configuración. El computador de flujo, cuando se utilice en aplicaciones de gas natural, deberá contar con la facilidad de introducir los valores de cromatografía por medio de software o por teclado.
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8.1.1.
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ESPECIFICACIONES DE HARDWARE (C.F.)
•
El computador de flujo será montado en un panel de control.
•
Deberá tener registros auditables, rutinas de autodiagnóstico implementadas, que sean accesibles a través del teclado o mediante un programa de PC.
•
Deberá contar como mínimo con un puerto de comunicación Ethernet orientado a conectividad TCP/IP, cuatro (4) puertos de comunicación tipo serial, dos de estos puertos deberán manejar el protocolo de comunicación MODBUS, uno deberá tener interfase RS-232C/RS-485, capaz de soportar la conexión multidrop para conexión directa a una impresora y el cuarto se utilizará para configuración mediante un PC.
•
Salidas analógicas. Señal de 4 a 20 mA con resolución mínima de 12 bits. La cantidad mínima dependerá de las necesidades del sistema.
•
Entradas analógicas. Señales de 4-20 mA con resolución mínima de 14 bits. La cantidad mínima dependerá de las necesidades del sistema.
•
Entradas discretas. Mínimo una de estas será de “alta velocidad” para permitir la conexión de detectores de esfera en probadores. La cantidad dependerá de las necesidades de la estación.
•
Salidas discretas. La cantidad dependerá de las necesidades de la Estación.
•
Entrada de señales de medidores de flujo. Deberá estar en capacidad de atender la medición con medidores de flujo o con medidores maestros. Debe permitir manejar como mínimo 4 medidores configurables como una única estación de medición o como estaciones independiente en grupos (2+2, 3+1, etc.).
•
Entradas de Medidores de Densidad. Entradas de frecuencia para soportar señales de densitómetros. La cantidad mínima dependerá de las necesidades del sistema.
•
Entradas de RTD tipo Pt-100, para la medición de temperatura para la señal de temperatura del densitómetro que cumpla con lo indicado en el numeral 7.4.3 y la norma IEC-751.
•
De manera general todos los tipos de entradas y salidas, deberán contar con aislamiento óptico.
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•
Deberá contar con una interfaces HMI (pantalla / teclado), que permita la configuración por el usuario.
•
Voltaje de alimentación: 110-120VAC o 24 VDC. Deberá incluir protección contra Sobrevoltaje/Sobretensión.
8.1.2.
ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE (C.F.)
•
Deberá permitir su configuración a través de su propio teclado o vía comunicaciones. En el caso de configuración remota por comunicaciones la interfaz debe ser del tipo GUI (Graphical User Interface).
•
El computador debe ser configurable en línea
•
Aceptar la configuración de probadores bidireccionales convencionales y de doble cronometría, compactos y medidores maestros.
•
Imprimir los reportes de medición como tiquete de batche, calibración, configuración, diarios, instantáneos y auditorias, todos estos podrán ser configurables. Debe ajustarse a lo indicado en el API MPMS 21.1
•
Los números de los tiquetes, reportes deben ser configurados con 6 dígitos consecutivos y un prefijo de 3 dígitos, de acuerdo a su clase.
•
Deberá tener tablas de comunicación MODBUS (Base de Datos con identificador Modbus) con todas las variables del sistema.
•
El C.F. debe cumplir como mínimo los requerimientos y condiciones del “Nivel A” del “sistema de fidelidad y seguridad de transmisión de pulsos”, enumerados en el MPMS del API, capitulo 5.5.4.5.
•
El software estándar de los computadores de flujo deberá incorporar funciones que permitan mejorar y optimizar el desempeño de los medidores de flujo mediante curvas de linealización (con por lo menos 5 puntos de prueba) utilizando el factor del medidor MF o el K Factor
•
Las tablas permitirán manejar por lo menos ocho (8) diferentes productos por cada medidor.
•
El Computador de flujo presentará tres (3) niveles de seguridad mediante el uso de claves para administración, mantenimiento y operación, que prevengan las modificaciones no
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autorizadas, ya sea por teclado o puerto de comunicación. El computador deberá permitir el registro histórico de accesos y acciones realizadas en su configuración. De la misma forma deberá ser posible el registro histórico de alarmas. •
Debe estar en capacidad de re liquidar un tiquete de batch. En el caso de manejo de crudos, y dependiendo del contrato, debe tener la capacidad de re liquidar por correcciones de densidad o BSW.
•
Capacidad de permitir la aplicación de retroactividad del Meter Factor sobre un batch en curso.
•
Capacidad de manejar tres tipos de archivos por estación de medición: Archivos de tiquetes de batch, diario y de calibración. Cada uno de ellos con una capacidad de mínimo los últimos 8 (ocho) tiquetes de su clase.
•
Se debe garantizar el manejo de diferentes unidades de ingeniería, la unidad de medida seleccionada para los cálculos debe ser la misma para las comunicaciones y con el mismo nivel de resolución.
8.2.
SISTEMA DE CONTROL
El sistema de control de la planta permitirá realizar la operación de los sistemas de medición. Todo el control de la estación se hará desde un solo Sistema de Control (PLC o DCS), incluyendo el control de los Sistemas de Medición. El sistema de control deberá tener los siguientes requerimientos: •
Puertos de comunicación con protocolo Modbus RTU o Ethernet para comunicación con cada uno de los computadores de flujo.
•
Registro de alarmas y eventos del sistema de medición.
•
Llevar a SCADA todos los datos de medición incluyendo las tendencias en tiempo real e histórico de las variables de los sistemas de medición y los requeridos por el documento Filosofía de Operación y Control SCADA PMPO-D-04.
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•
Monitorear todos los valores actuales de la medición como presiones, temperaturas, flujos, volúmenes y densidades.
•
Programación y control de batch.
•
Control del toma muestras automático, inyección de inhibidor de corrosión, mejorador de flujo y marcador de productos refinados.
•
Realización de corridas de verificación.
8.3.
TRANSMISIÓN DE DATOS
8.3.1.
INTERFERENCIA DEL CABLEADO DE CORRIENTE AC.
Todo el cableado de corriente AC debe instalarse al menos a un (1) metro de distancia del cableado de señal. La mayoría de sistemas no requieren protección electromagnética si la corriente es menor de 10 amperios.
8.3.2.
INTERFERENCIA DE FRECUENCIA DE RADIO
Se debe evitar la interferencia de radiofrecuencias (RF) aislando los cables y asignando rutas para minimizarla. Se pueden requerir filtros en las entradas del equipo.
8.3.3.
CABLEADO DE SEÑAL
Típicamente, las señales se trasmiten en pares conductores protegidos y enrollados dentro de un cable multipar aislado e instalado en conductos o enterrado. La línea de impedancia debe diseñarse para que opere dentro de la máxima impedancia especificada por el fabricante del equipo. Se recomienda utilizar señales digitales en vez de las señales análogas, especialmente si se espera una larga distancia de transmisión o una alta impedancia. Las señales se pueden transmitir por otros medios (por ejemplo, fibra óptica o cables coaxiales) según lo recomiende el fabricante del equipo.
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8.3.4.
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CONEXIÓN A TIERRA
Es importante instalar una adecuada conexión a tierra para proteger el equipo de daños producidos por perturbaciones o picos, que resultan en pérdidas de datos de medición. Los requerimientos de conexión a tierra varían según el tipo y fabricación del equipo, por eso, se debe seguir rigurosamente las recomendaciones del fabricante. En instalaciones aéreas, el soporte debe estar conectado a tierra. En instalaciones con cables enterrados, se deben utilizar únicamente los cables destinados para este fin. En sistemas de conductos, se debe asegurar la continuidad de la conexión a tierra con las uniones apropiadas o con conexiones alrededor de cada unión.
8.3.5.
PROTECCIÓN DE CABLEADO
La protección del cableado puede ser de cobre, aluminio o acero, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. La protección global debe estar unida, junto con todas las cajas de conexiones, únicamente, a una línea de corriente neutra conectada directamente a tierra o por medio de una barra que también lo esté.
8.3.6.
UNIDAD DE RECEPCIÓN
La unidad de recepción puede ser una parte integral de un sistema de temperatura, ésta se puede ubicar en una configuración local (en tanque(s)), o en una configuración remota (casa de control de depósito de petróleo). La unidad lectora de temperatura remota debe estar en capacidad de: •
Si es un sistema ATG y ATT, escanear todos los tanques monitoreados de tal forma que cumpla los todos los requerimientos de adquisición de datos.
•
Mostrar la temperaturas en tiempo real.
• • •
Realizar chequeos de validación de datos y alertar al operador si se detectan errores. Mostar alarmas de altas temperaturas y bajas temperaturas.
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8.3.7.
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PROTECCIÓN CONTRA PERTURBACIONES Y RAYOS
Se debe suministrar la protección contra perturbaciones para preservar el transmisor de nivel y temperaturas; y para asegurar la transmisión de los datos medidos. Se debe tener una precaución especial en áreas donde hay una alta incidencia de rayos y, en particular, cuando los tanques se ubican lejos del equipo de lectura central. El sistema protector de rayos debe absorber el incremento de energía en la señal o líneas de energía. Los picos pueden dañar el equipo y no deberían pasar a través del sistema, se debe asegurar una buena protección contra éstos y asegurar que no exista una interferencia con la operación normal del equipo; su selección e instalación debe basarse en las recomendaciones del fabricante del equipo.
8.3.8.
INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE PICOS
Los protectores deben instalarse en ambas terminaciones de las líneas de transmisión de señal para proteger la fuente de la señal y su unidad de recepción contra las propagaciones de picos y rayos en ambas direcciones del punto de inducción. Asimismo, se puede proporcionar la protección contra rayos con la técnica de separación galvánica.
8.3.9.
PROTECTORES DE PICOS DE RAYOS CON CONEXIÓN A TIERRA
Se deben conectar los cables a una conexión a tierra para protegerlos contra perturbaciones y picos. Si no se dispone de una conexión a tierra confiable, se debe suministrar una barra conductora a tierra (cinco ohmios es una resistencia de tierra aceptable).
8.3.10. FIDELIDAD Y SEGURIDAD DE SISTEMAS TRANSMISORES DE DATOS PULSADOS DE MEDICIONES DE FLUJO 8.3.10.1. NIVELES DE SEGURIDAD Existen cinco niveles generales para la protección de la seguridad, Nivel A, B, C, D y E; de éstos el Nivel E representa el mínimo aceptable. Un sistema de medición puede tener los mismos o diferentes niveles de protección, los cuales pueden ser operados por separado o en conjunto.
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En estos ejemplos se hace énfasis en los sistemas de transmisión porque se considera que ésta es el área más vulnerable. No se ilustra la fidelidad y seguridad para escaladores y totalizadores, ya que se consideran aceptables para el Nivel E en la mayoría de aplicaciones. Sin embargo, se puede tener en cuenta, en algunas circunstancias, duplicar la sección del escalador y/o del totalizador. •
Nivel E La reducción de error en el Nivel E se lleva a cabo solamente por aparatos correctamente instalados y de buena calidad, este es un sistema totalizador simple, sin provisiones incorporadas para el monitoreo de errores. Sólo se deben utilizar componentes y sub unidades de buena calidad, correctamente instaladas, que generen una alta confianza en la seguridad del sistema. Se considera que el uso de un transmisor preamplificador para llevar la línea de transmisión es favorable para la mayoría de aplicaciones, como lo es el suministro de condicionamiento de señal. El sistema no difiere en cuanto a calidad del equipo (hardware) de otros sistemas más seguros que usan los mismos elementos.
•
Nivel D Un sistema de nivel D consta de un proceso de monitoreo manual de errores en intervalos específicos y por métodos de comparación. Este nivel de seguridad está enfocado en dar protección contra aquellos errores funcionales y fallas. Constituye un método de verificación de acción manual. La lectura se puede chequear visualmente contra un sistema, efectuando totalizaciones de forma independientemente. La segunda lectura puede ser permanente o temporal, local o remota. La comparación manual hecha durante un periodo de chequeo, monitoreará la integridad de la transmisión y elementos totalizadores. La seguridad global depende principalmente del desempeño, durante el periodo de monitorización de errores.
•
Nivel C Un sistema de Nivel C consiste en un proceso de monitoreo automático de error e indicación del mismo, en intervalos específicos y por métodos de comparación.
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Este nivel de seguridad está diseñado para proporcionar protección contra errores funcionales y fallas. Los intervalos de tiempo para el monitoreo pueden estar sujetos a revisión según la experiencia de operación. Si los pulsos entregados se salen numéricamente del paso, se tomarán precauciones para el comparador (medidor diferencial).
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La seguridad del nivel C falla por perturbaciones que sólo se manejan con sistemas de seguridad de más alto nivel. Por ejemplo, la interferencia simultánea en ambos canales no se detecta, porque no existe una diferencia numérica entre los canales. •
Nivel B
El nivel B consta de un proceso de monitoreo continuo, indicación de error y señalización de alarmas por métodos de comparación. Este nivel de seguridad emite alarmas por perturbaciones transitorias y cualesquiera otras influencias, además de alarmas por errores funcionales y fallas.
Es un sistema dual de transmisión con comparador dual de pulsos, en el cual los trenes de pulsos se monitorean continuamente por número, frecuencia, fase y secuencia; y se indica cualquier irregularidad.
Debe producirse una alarma cuando los pulsos se ganan o pierden en cada canal, ya que este sistema tiene la capacidad de detectar esta condición. •
Nivel A
El Nivel A consiste en la verificación continua y la corrección limitada por métodos de comparación. Este nivel de seguridad está orientado a dar protección contra perturbaciones transitorias y otras influencias comunes, además de errores funcionales y fallas. Este es un sistema dual de transmisión protegido contra fallas dinámicas del monitoreo de pulsos duplicados y testeo estático de integridad eléctrica de los circuitos de transmisión. El sistema debe estar en la capacidad de operar como uno de Nivel E si falla alguno de los canales de transmisión. Una ventaja fortuita del Nivel A es su habilidad para detectar algunas
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faltas mecánicas en el transductor. Los pulsos simultáneos causados por la interferencia simétrica, se rechazan automáticamente y no afectan el sistema.
8.4.
IMPRESORAS
Los sistemas de medición contarán con dos impresoras: •
Impresora del SAD, será la principal e imprimirá todos los reportes del sistema.
•
Impresora de los computadores de flujo. Esta impresora se conectará a todos los computadores de flujo y su objetivo será servir como respaldo en caso de falla del SAD. Adicionalmente esta impresora servirá para imprimir los reportes de diagnostico y auditoria propios de los computadores de flujo.
9. 9.1.
LLENADO Y DESCARGA DE CARROTANQUES PLANTAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
Las terminales de almacenamiento y distribución, son aquellas donde se almacena y entregan producto al cliente final y es el último punto de la cadena de producción de los productos derivados del petróleo, estas áreas operativas requieren contar con sistemas adecuados de medición de transferencia de custodia. Estás plantas pueden ser marítimas o terrestres, donde se manejan los siguientes productos: crudo, gas licuado, petroquímicos, combustóleo o productos refinados (gasolinas, diesel, fuel jet). El medio de embarque puede ser carro tanques o ferro tanques y los destinos al mercado nacional y/o internacional. Las terminales de ventas son el punto final del proceso del petróleo, puesto que aquí se entrega al consumidor final.
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Figura No. 48. Sistema de control de los terminales de venta Las prácticas actuales más generalizadas en Ecopetrol S.A. es realizar el llenado de carro tanques es por la parte de arriba, esto conlleva a considerar los siguientes aspectos y recomendaciones: • Los vapores causan problemas de salud a los trabajadores, contaminación del medio circundante y riesgos de seguridad a las instalaciones; tanto en el llenado por el fondo como el llenado superior de los carro tanques, debe tener en cuenta la forma de recolección de gases para evitar mezclas explosivas en el área operativa y considerar los elementos de seguridad adecuados para disponer estos gases, las alternativas viables son: o Instalación de sistemas de licuefacción de vapores . o Oxidación (combustión) de los vapores en un área lejana a la parte operativa . o Venteo a la atmósfera, con sistemas de captura de HC por medio de cortinas de agua. • La distribución de las islas de llenado y descarga debe permitir la evacuación segura y ordenada en caso de emergencia.
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Figura No. 49. Distribución para el llenado
Figura No. 50. Esquema de un sistema de llenado por encima
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Fecha: Página 102 de 189 14/01/2008
• Los sistemas de llenado deben tener como mínimo un sistema de polo a tierra y un sensor de sobre llenado. • Se debe garantizar que todos los sistemas de llenado y descarga tengan instalado un transmisor de presión para realizar la compensación correspondiente en cada transacción. • Una de las prácticas comunes que se ha generalizado en la industria es llenar los carro tanques desde el fondo, esta decisión se está tomando en la mayoría de los países por cuestiones de seguridad industrial y disminución de riesgos de salud para los trabajadores. Para Ecopetrol S.A., este cambio implicaría una gran inversión en las adecuaciones a las islas de despacho existentes y cambios de los equipos de los transportadores.
Figura No. 51. Sistema de llenado desde el fondo • Un aspecto a tener en cuenta es el efecto sifón en la descarga de los carro tanques, por lo que se recomienda que los tanques tengan válvulas cortinas de 6” ∅ como diámetro mínimo entre compartimientos y que la tubería de descarga sea de 4”∅ de diámetro. Esta condición también se requiere para el cargue con el objeto que sea uniforme. • Se debe exigir que los tanques estén aforados y certificados por una entidad reconocida.
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Fecha: Página 103 de 189 14/01/2008
• Se recomienda que las cargas de todos los productos se realicen a volumen bruto y los balances a 60 oF. • En el caso de venta de hidrocarburos livianos tipo disolventes, se debe limitar la rata de flujo para evitar flasheo. Esto se consigue configurando el máximo flujo a desarrollar en el computador de flujo teniendo en cuenta no alterar el buen funcionamiento de la bomba por aumento de la presión de descarga (protecciones eléctricas, válvulas de alivio, recirculación a tanque, etc.).
9.2. 9.2.1.
CONDICIONES DE DISEÑO RECOMENDACIONES PARA LLENADO POR DEBAJO:
• Válvulas de presión y vacío en la escotilla del tanque del carro tanque. • Válvulas de llenado que corta el switch de encendido y bloquea las llantas del vehículo (Practica en llenaderos de otros países, p.ej. México). Es por seguridad. • Sensor de conexión a tierra para descargar estáticamente el carro tanque. • Las válvulas de control set-stop deben regular el flujo de acuerdo con la capacidad del medidor y la capacidad de bombeo. para asfalto o productos de alta viscosidad se utilizan válvulas de mariposa con actuador neumático con solenoides n.o. y n.c. que funcionan de modo similar a las válvulas de productos con baja viscosidad. • Debe considerarse la instalación de sistemas automáticos de recirculación de producto en las bombas de llenaderos y válvulas de relevo por alivio térmico • Las válvulas de bloqueo para probador se recomiendan que estén antes de la válvula set stop, asegurando que la válvula de by pass sea doble bloqueo y purga. 9.2.2.
RECOMENDACIONES PARA LA DESCARGA
• Se debe tener desaireadores, bombas de capacidad suficiente para que escurra todo el combustible, debe ser de engranes o tornillo, la válvula de set stop operada por desaireador para evitar errores en la medición y/o daños al medidor. • Debe considerarse la instalación de un switch de flujo en la succión de la bomba para paro de la bomba de descarga cuando ya no haya flujo.
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Fecha: Página 104 de 189 14/01/2008
• Instalar un detector de agua y sedimento (BSW) en los sistemas de descarga tanto para crudos como para productos limpios. 9.2.3.
SISTEMA DE MEDICIÓN:
Combustibles blancos • Para sistemas de llenado cualquier medidor (desplazamiento positivo, turbina o Coriolis) puede responder adecuadamente. • Para efectos de mantener una buena medición en estas áreas operativas, se deben calibrar los medidores a tres flujo diferentes, siendo estos: el mínimo del medidor; el máximo alcanzable o máximo de operación y un flujo intermedio. Todos estos factores deberán tener su incertidumbre asociada para efectos de llevar un control estadístico de los factores conforme a las variaciones de la incertidumbre y conocer la curva de respuesta de cada medidor a fin de linealizarla en el computador de flujo y asegurar una medición adecuada en todo el ciclo de carga. • Dependiendo del conocimiento de la respuesta de los medidores, del producto a medir y de la frecuencia de uso de la instalación, deberá seleccionarse el período de verificación y calibración de los medidores. • Para instalaciones nuevas se recomienda hacer verificaciones con una frecuencia mayor para observar la tendencia de las respuestas del equipo y dependiendo de si cambia o no, las verificaciones podrán irse espaciando. Productos viscosos • Para la medición de productos viscosos se recomienda tener medidores que puedan ser calibrados en sitio bajo las condiciones de operación. No se recomienda la utilización de turbinas. • Para efectos de mantener una buena medición en estas áreas operativas, se deben calibrar los medidores a tres flujo diferentes, siendo estos: el mínimo del medidor; el máximo alcanzable o máximo de operación y un flujo intermedio. Todos estos factores deberán tener su incertidumbre asociada para efectos de llevar un control estadístico de los factores conforme a las variaciones de la incertidumbre y conocer la curva de respuesta de cada medidor a fin de linealizarla en el computador de flujo y asegurar una medición adecuada en todo el ciclo de carga.
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• Dependiendo del conocimiento de la respuesta de los medidores, del producto a medir y de la frecuencia de uso de la instalación, deberá seleccionarse el período de verificación y calibración de los medidores. Para instalaciones nuevas se recomienda hacer verificaciones con una frecuencia mayor para observar la tendencia de las respuestas del equipo y dependiendo de si cambia o no, las verificaciones podrán irse espaciando
10.
INCERTIDUMBRE
El cálculo de la incertidumbre de un sistema de medición, teniendo en cuenta la Guía Técnica Colombiana GTC – 51 “Guía para la expresión de incertidumbres en mediciones” que homologa la GUM “Guide Uncertaintly measurement”, se encuentra en el apéndice A de este estándar. Como introducción es importante saber que todos los sistemas de medición tienen un error y una incertidumbre que describe la duda que tenemos sobre la lectura de un sistema de medición. Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia la importancia de la estimación de este parámetro para su control y disminución.
11. 11.1.
TRANSFERENCIA DE CUSTODIA MARINA INTRODUCCIÓN
Este Capítulo pretende constituirse en una guía de “primera mano” tanto para ingenieros en trabajo de ingeniería y diseño, como para operadores de los sistemas de medición dinámica de transferencia de custodia marina, en especial aquellos que por actividad en terminales de operaciones internacionales, deben atender requerimientos de información de inspectores y agentes de carga de las empresas extranjeras intervinientes, ya sea en ejecución de inspecciones de transferencias de custodia marinas programadas, o en trabajos eventuales de investigación de pérdidas. Tanto la selección de temas como la profundidad de tratamiento de los mismos, pueden ser modificados o ajustados a juicio de las instancias de decisión de Ecopetrol sobre esta temática, de conformidad con sus contribuciones de experiencia práctica y el nivel medio de profundidad y especialización que quieran determinar, para los usuarios habituales de este documento. El propósito de este documento, es contribuir en forma práctica, al mejoramiento de la confiabilidad de la medición, en términos de la disminución de sus niveles de incertidumbre, mediante la adopción de consideraciones de ingeniería desarrolladas por los organismos
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internacionales de estándares API y ASTM; y establecidas por el Ministerio de Minas y Energía, como órgano regulador competente del servicio público de producción, refinación, distribución y transporte de hidrocarburos, como los “mejores criterios” para diseño y montaje de sistemas de medición de transferencias de custodia marinas. Hacia futuro, se hace necesario entonces, considerar la implementación de estos “criterios” en aquellos sistemas existentes, cuyos criterios de diseño y montaje, disten sustancialmente de los que se establecen en el presente Estándar de Ingeniería. Operativamente, los sistemas de transferencia de custodia marinas se caracterizan por, • La exigencia de mayores niveles de confiabilidad. • Un mayor compromiso operativo para mantener las condiciones de estado estacionario durante toda su ejecución, • una mayor periodicidad de calibración de los medidores, • Un muy detallado y diligente seguimiento al comportamiento estadístico de los factores de calibración de los medidores. Estas exigencias son el resultado de la situación común encontrada en estos sistemas, consistente en que una de las partes intervinientes, el que hace presencia a través del buque tanque en condición de recibidor o entregador de la carga, no es recurrente en otras transferencias de custodia del inmediato futuro. Esta situación se convierte en una limitante para las acciones de recuperación de pérdidas por medición, ya que hace inexistente la posibilidad de compensar entre las partes, las diferencias de volumen que resulten de los errores detectados en varias trasferencias de custodia marinas realizadas en un período determinado de tiempo. De hecho, la situación común a que esta limitación conduce, es por una parte, el no poder reclamar ante un recibidor, por los “excedentes” de producto entregados por un error de “medición de cantidad generosa” que se detectó después de la transferencia. Mientras que por el otro lado, se recibe una reclamación de otro recibidor, por el “faltante” que ocasionó un error de “medición de cantidad insuficiente” que se realizó en una transferencia de custodia posterior. En el mismo orden de ideas, los procesos de conciliación periódica de pérdidas que realizan los terminales, enfrentan posibilidades limitadas de acción recuperativa de volúmenes, debido a que son muchos los casos de “medición de cantidad generosa” de los que no se tiene noticia. Por otro lado, las transferencias de custodia marinas presentan una mayor complejidad legal respecto de las transferencias de custodia efectuadas en forma periódica y frecuente entre terminales terrestres a través de oleoducto; ya que durante las primeras, simultáneamente con el contrato de compra-venta o el contrato de almacenamiento de productos, se ejecutan otros contratos y procesos regulatorios a los cuales las “cantidades oficiales” de las transferencias de custodia se incorporan como “insumos esenciales”, haciendo por ello casi imposible la
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modificación posterior de las cantidades y calidades inicialmente suministradas. Los principales contratos y procesos regulatorios de ejecución simultánea con el contrato de transferencia de custodia marina, son: • Contrato de fletamento marítimo nacional o internacional, mediante el cual una de las partes en la transferencia de custodia, contrata a un buque tanque para que realice el transporte del producto entre el puerto de cargue y el puerto designado para el descargue. • Contrato de pago internacional, mediante el cual las partes convienen el pago del valor del cargamento transado, a través de las formas de crédito documentario, • Contrato de seguro marítimo de la carga, mediante el cual la parte que asume el riesgo del transporte, se asegura por los mismos. • Contrato de inspección independiente, mediante el cual, una tercera parte en condición jurídica de testimonio competente, entrega un informe sobre la realización de la transferencia de custodia, señalando el cumplimiento de procedimientos operativos coadyuvantes del cumplimiento de los compromisos de cantidad y calidad establecidos en el contrato comercial. • Acuerdo de uso de términos internacionales de comercio o Incoterms, mediante los cuales, las partes convienen criterios para asignación de responsabilidad y riesgo sobre los distintas etapas de la transferencia física de mercancías entre los puertos de embarque y descargue. • Regulaciones estatales, el Estado y sus distintas regulaciones de regalías y contratos de participación de producción sobre los productos transferidos. • Regulaciones aduaneras, en las operaciones de exportación resultan obligatorios los trámites y registros aduaneros y de comercio exterior. Como resultado de la anterior complejidad contractual y regulatoria, una vez la transferencia de custodia termina y han sido generadas sus “cantidades oficiales”, es virtualmente imposible efectuar modificaciones posteriores. También es importante resaltar que los contratos de compra-venta internacional obligan a efectuar una conciliación al final de la transferencia de custodia marina, entre las cantidades de tierra y las cantidades a bordo del buque tanque; y al posterior análisis de las diferencias resultantes de conformidad con las reglas establecidas en las mismas normas técnicas internacionales aplicables, que suelen corresponder a normas del API para América y algunos países de Asia, y a normas IP para Europa.
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Las transferencias de custodia marinas permiten de manera muy visible, generar valor en los procesos petroleros mediante el aprovechamiento de la “oportunidad comercial” representada en puntuales desabastecimientos en los mercados de consumo. El aprovechamiento de esta oportunidad no siempre puede hacerse con el “buque tanque mejor adecuado” a las condiciones típicas de operación del terminal. Es por ello que desde el punto de vista operativo, los sistemas de medición para transferencias de custodia marinas, deben tener capacidad para manejar amplios rangos de ratas de flujo, presiones de operación; viscosidad, temperatura y condición de limpieza de los hidrocarburos. En el caso de petróleo crudo, es particularmente importante la problemática de los contenidos de agua, tanto en suspensión como en fase separada en el fondo de la masa de petróleo. Las operaciones de transferencias de custodia marinas, deben proveer de recursos técnicos para determinar con la mayor exactitud posible los contenidos de agua en coexistencia con el material de petróleo en transferencia, a fin de evitar pérdidas económicas o reclamaciones por facturación de esta agua, a precio de hidrocarburo. Las operaciones de inicio de la transferencia de custodia marina, y los cambios de tanques que suceden tanto en tierra como en el buque durante la operación, el manejo simultáneo en el buque tanque de aguas de lastre y material de petróleo en tanques adyacentes, muchas veces, separados por sólo una válvula, son frecuentes causas de pérdidas y reclamaciones. Corresponde a la ingeniería de medición dinámica de transferencias de custodia marinas, establecer los lineamientos para el manejo adecuado de esta problemática, proveyendo los equipos y procedimientos adecuados de muestreo para la disminución de riesgos e impactos negativos de la misma sobre los resultados de la transferencia de custodia. Adicionalmente, las consideraciones de diseño deberán ir conexas con las exigencias operativas obligatorias que los estándares internacionales solicitan para operación y documentación de estas operaciones. En razón de ello, se hace necesario destacar en el presente documento varias de estas exigencias en un nivel de detalle adecuado para que asista el proceso de toma de decisiones de ingeniería de selección y diseño de equipos e instalaciones. Por todo lo anterior, la complejidad de las operaciones de transferencia de custodia marinas, permean los criterios y consideraciones de ingeniería, siempre en el sentido de hacerles exigibles unas mayores y más categóricas características de confiabilidad, precisión, permanencia del estado estacionario, trazables y muy flexibles condiciones de operación.
11.2. •
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO Los sistemas de medición que vienen instalados en patines compactos con sus componentes, deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente Estándar, y los procesos de compra deben asegurar la verificación previa a la entrega, por parte de los especialistas de Medición de ECOPETROL S.A., para el cabal cumplimiento de las características técnicas de diseño.
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• El sistema debe disponer de un probador en línea acondicionado, para que permita una muy rápida y frecuente calibración automática de los medidores, en todo el rango de operación de los medidores. Estos, a su vez se deben adquirir de rango amplio de operación. • Los sistemas de medición deben disponer de un sistema de muestreo proporcional al flujo que permita tomar una muestra representativa del batch total entregado; o de cantidades parciales de este batch, por la necesidad en las transferencias de custodia marinas, de desagregar parcialmente los contenidos de línea de un determinado batch, para entregarlos en la transferencia de custodia subsiguiente. Del mismo modo, tanto el tamaño del incremento de muestreo (Grab) como el paso entre los mismos (Span), deben poderse ajustar para generar muestras representativas en todas las posibilidades de ratas de entrega que resulten del rango amplio de operación de los medidores. 11.2.1. CONDICIONES OPERATIVAS Y ECONÓMICAS •
El sistema de medición debe diseñarse y mantenerse para que opere y mida continuamente dentro del margen de incertidumbre requerido, a las diferentes ratas de flujo conforme a los programas operativos. Un sistema de medición deberá estar conformado como mínimo por cuatro (4) brazos de medición, dos operando en medición dinámica activa, y los otros dos como respaldo.
•
El criterio de diseño del número de brazos en un sistema de medición tiene en cuenta factores técnicos y consideraciones de negocio (Relación Costo/Beneficio y Riesgo Vs. Utilidad). En aquellos casos donde el análisis de riesgo y las condiciones operacionales lo ameriten se deberá considerar el diseño de sistemas de medición con tres (3) o más brazos en operación y por lo menos dos (2) brazos de respaldo.
•
Cuando un brazo de medición sale de funcionamiento, el brazo de respaldo debe estar en adecuadas condiciones operativas para sustituirlo.
•
Los sistemas de medición para transferencia de custodia marina no deben tener posibilidad de by-pass del producto. Por eso, debe considerarse la correcta ubicación de válvulas de alivio y drenajes en el sistema de medición.
11.3.
DESEMPEÑO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA
Los equipos que conforman el sistema de medición deben cumplir los siguientes requisitos mínimos de precisión:
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•
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Medidores de flujo. Linealidad: < = + / – 0.15% en el rango de flujo 5:1 Repetibilidad: <= +/- 0.02% en todo el rango de flujo.
•
Medidores de densidad. Exactitud: <= +/- 0.00015 g/cc (+/- 0.0002 g/cc) en el rango de 0.3 a 1.1 g/cc.
11.3.1. MEDIDORES En las transferencias de custodia marinas, las consideraciones de ingeniería deben poder “atender” las necesidades comerciales del negocio, para lo cual resulta eventualmente necesario efectuar operaciones de transferencia de custodia a buque tanques, a ratas de flujo extraordinariamente altas o bajas, respecto de las ratas típicas promedios de operación de la instalación de medición. Es igualmente frecuente, encontrar buque tanques de “muchos” tanques, o con circunstancias restrictivas de sus flujos de entrada y/o salida, en los que suceden bruscas y frecuentes variaciones de las condiciones de flujo, razón por la cual, el terminal debe disponer de sistemas de medición capaces de operar en dichas condiciones, dentro de márgenes aceptables de precisión. Al respecto, también el sistema de calibración de medidores deberá estar en condiciones de actualizar los factores, para todos los conjuntos de condiciones de operación que logren estabilizarse durante la transferencia de custodia. Las posibilidades de variación en las condiciones existen como resultado de las condiciones específicas del buque tanque en cuanto a número y localización relativa entre sí, de los tanques, líneas, válvulas y requerimientos de estiba al inicio, finalización y durante el período operacional de cargue o descargue. En esta parte han sido incluidos los siguientes temas: Se utilizan normalmente los medidores de tipo desplazamiento, turbina o Coriolis para las operaciones de transferencia de custodia marinas de hidrocarburos líquidos. Se deben considerar primero las condiciones de viscosidad del fluido, ratas de flujo y niveles de contaminación en el fluido, como criterios rectores para seleccionar un medidor, aunque no son descartables otros factores como rangos de presión y de temperaturas de operación, que pueden influenciar el tipo de medidor seleccionado. Puede utilizarse otro tipo de medidores (aprobados por el MPMS del API), de acuerdo al proceso y/u operación de la planta en particular; previo estudio del Comité de Medición de ECOPETROL S.A., estudio soportado con los resultados de la prueba piloto, que garanticen su buen desempeño, siempre que cumplan con lo indicado en este documento. A continuación se presentan algunas consideraciones para la selección del tipo de tecnología de medición para sistemas de transferencia de custodia marina.
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Los medidores de turbina funcionan mejor en un régimen de flujo turbulento que esté completamente desarrollado (esto es, cuando el número de Reynolds está sobre 10.000). Pueden ser también utilizados en líquidos de alta viscosidad, en condiciones de altas ratas de flujo. Los medidores de turbina del tipo rotor doble-hoja helicoidal (two-bladed helical rotor type turbine meters) típicamente operan con mejor eficacia a bajos número de Reynolds, que los medidores convencionales multi-hoja de turbina (multi-bladed turbine meter). Los medidores de desplazamiento y de turbina pueden experimentar variaciones en el desempeño cuando se usan con líquidos que no tienen una viscosidad constante. Este efecto es grande en medidores de desplazamiento en servicio de líquidos de muy baja viscosidad, mientras que con medidores de turbina, es grande en servicio de líquidos de alta viscosidad. Como el efecto, en medidores de turbina, está directamente relacionado con el mayor número de Reynolds, los medidores de turbina pequeños manejan mejor esta condición a bajas viscosidades, que los medidores de mayor tamaño. El efecto de un cambio de viscosidad, en un medidor de turbina con rotor de doble-hoja es típicamente menor que en mismo en un medidor convencional multi-hoja. El desempeño de los medidores Coriolis generalmente es afectado por cambios en la viscosidad. Sin embargo, viscosidades muy altas pueden ocasionar una excesiva caída de presión.
12.
CASOS ESPECIALES
Cualquier discrepancia entre este Estándar y otros de ECOPETROL, relacionados con el tema o que presente dificultad para su aplicación o interpretación y que genere desacuerdo entre las partes interesadas, deberá ser resuelto por el Comité Táctico de Medición de ECOPETROL S.A.
13.
BIBLIOGRAFÍA
EMPRESA COLOMBIA DE PETROLEO – ECOPETROL S.A. Vicepresidencia de Transporte – VIT. Estándar de Ingeniería para la medición dinámica de cantidad y calidad de hidrocarburos líquidos, ECP-MSM-GE-VAR-001. 26-abr-2006. AMERICAN PETROLEUM COMPANY. Recomendaciones API MPMS 4.9.2, Diciembre, EUA. 2005.
1a ed.
AMERICAN PETROLEUM COMPANY. Recomendaciones API MPMS 4.9.1, 1a ed. Octubre, EUA. 2005.
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AMERICAN PETROLEUM COMPANY. Recomendaciones API MPMS 5.1, Septiembre, EUA. 2005.
3a ed.
AMERICAN PETROLEUM COMPANY. Recomendaciones API MPMS 5.2, Septiembre, EUA. 2005.
3a ed.
AMERICAN PETROLEUM COMPANY. Recomendaciones API MPMS 5.3, Septiembre, EUA. 2005.
5a ed.
AMERICAN PETROLEUM COMPANY. Recomendaciones API MPMS 5.4, Septiembre, EUA. 2005.
4a ed.
AMERICAN PETROLEUM COMPANY. Recomendaciones API MPMS 5.3, Septiembre, EUA. 2005.
5a ed.
AMERICAN PETROLEUM COMPANY. Recomendaciones API MPMS 5.8, 1a ed. Febrero, EUA. 2005. AMERICAN GAS ASSOCIATION. Recomendaciones AGA R 11, Primera edición, 2003. AMERICAN PETROLEUM COMPANY. Recomendaciones API MPMS 17.5, Noviembre, EUA. 2002.
2a ed.
AMERICAN PETROLEUM COMPANY. Recomendaciones API MPMS 5.6, 1a ed. Octubre, EUA. 2002. AMERICAN GAS ASSOCIATION. Recomendaciones AGA R 9, Segunda impresión, junio 2000. AMERICAN PETROLEUM COMPANY. Recomendaciones API MPMS 17.2, 2a ed. Octubre, EUA. 1999. Reafirmada, octubre 2006. AMERICAN GAS ASSOCIATION. Recomendaciones AGA R 8, Segunda edición, noviembre 1992. AMERICAN GAS ASSOCIATION. Recomendaciones AGA R 3, Part 2, 3a ed. Febrero, 1991. AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE. API 14.3. 3a ed. Febrero, 1991. GAS PROCESSORS ASSOCIATION. GPA 8185-90. 3a ed. Febrero, 1991.
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AMERICAN GAS 1985.
ASSOCIATION.
ANEXOS
No.
Titulo Coeficientes de descarga para medidores tip0 platina de orificio, bridados
B C D
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Fecha: Phgina 113 de 189 14/01/2008
Recomendaciones AGA R 7, Primera r e v i s i b n , noviembre
14.
A
Versi6n: 0
Lista de chequeo ingenieria conceptual Lista de chequeo ingenieria basica Lista de chequeo ingenieria detallada
No.
Titulo
A
Guia para la estimaci6n d e la incertidumbre
Para mayor inforrnacion sobre esta directriz y el Manual de Medicion de Hidrocarburos, dirigirse a: EDUARDO MOTTA RUEDA Lider Corporat~vode Medlclon GPS-VSM
RESPONSABLE
\
APROBO
CAMILO MARULANDA Vicepresidente de Suministro y Mercadeo - VSM
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ANEXO A
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COEFICIENTES DE DESCARGA PARA PLATINAS DE ORIFICIO BRIDADAS
Coeficientes de descarga para medidores tipo platina de orificio bridado: Diámetro nominal 2” (50 mm) Medidor [D=1.939 “ (49.25 mm) Número de Reynolds (ReD)
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Coeficientes de descarga para medidores tipo platina de orificio bridado: Diámetro nominal 3” (75 mm) Medidor [D=2.9 “ (73.66 mm) Número de Reynolds (ReD)
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Coeficientes de descarga para medidores tipo platina de orificio bridado: Diámetro nominal 4” (100 mm) Medidor [D=3.825 “ (97.18 mm) Número de Reynolds (ReD)
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Coeficientes de descarga para medidores tipo platina de orificio bridado: Diámetro nominal 6” (150 mm) Medidor [D=5.761“ (146.33 mm)
Número de Reynolds (ReD)
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Fecha: Página 118 de 189 14/01/2008
Coeficientes de descarga para medidores tipo platina de orificio bridado: Diámetro nominal 8” (200 mm) Medidor [D=7.625“ (193.68 mm) Número de Reynolds (ReD)
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Coeficientes de descarga para medidores tipo platina de orificio bridado: Diámetro nominal 10” (250 mm) Medidor [D=9.562“ (242.87 mm)
Número de Reynolds (ReD)
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Coeficientes de descarga para medidores tipo platina de orificio bridado: Diámetro nominal 12” (300 mm) Medidor [D=11.374“ (288.90 mm) Número de Reynolds (ReD)
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Fecha: Página 121 de 189 14/01/2008
Coeficientes de descarga para medidores tipo platina de orificio bridado: Diámetro nominal 16” (400 mm) Medidor [D=14.688“ (379.08 mm) Número de Reynolds (ReD)
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Fecha: Página 122 de 189 14/01/2008
Coeficientes de descarga para medidores tipo platina de orificio bridado: Diámetro nominal 20” (500 mm) Medidor [D=19“ (482.60 mm)
Número de Reynolds (ReD)
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Fecha: Página 123 de 189 14/01/2008
Coeficientes de descarga para medidores tipo platina de orificio bridado: Diámetro nominal 24” (600 mm) Medidor [D=23“ (584.20 mm)
Número de Reynolds (ReD)
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Coeficientes de descarga para medidores tipo platina de orificio bridado: Diámetro nominal 30” (750 mm) Medidor [D=29“ (736.60 mm) Número de Reynolds (ReD)
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ANEXO B LISTA DE CHEQUEO PARA INGENIERÍA CONCEPTUAL
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No. Orden
Literal
1
1.
4
Página 126 de 189 14/01/2008
ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
% cumplim.
OBJETIVO
2.
a.
ECP- VSM- I-001
Fecha:
Constituir una guía para la elaboración de ingenierías conceptuales para los proyectos de sistemas de medición de hidrocarburos para ECOPETROL S.A. especificando los requerimientos mínimos para el diseño conceptual de las facilidades que debe tener un patín de medición, en todas las especialidades de la ingeniería requeridas: Proceso, Eléctrica, Mecánica, Instrumentación, Control y Civil.
2
3
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1
CONDICIONES GENERALES La distribución de este documento esta limitada a las compañías autorizadas expresamente por ECOPETROL S.A., dentro de documentos contractuales. Si existieran regulaciones internacionales, nacionales o locales en las cuales algunos de los requerimientos puedan ser más estrictos que los contemplados en este documento, el Contratista debe determinar cuidadosamente cuales de los requerimientos son más restrictivos y cual combinación de requerimientos puede ser aceptable en cuanto a los aspectos de seguridad, ambiente, económicos y legales. En todos los casos el Contratista debe informar al funcionario asignado por ECOPETROL S.A., de cualquier desviación a los requerimientos establecidos en este documento, que deban ser tenidas en consideración para el cumplimiento de las regulaciones internacionales, nacionales o locales. Será responsabilidad del funcionario nombrado por ECOPETROL S.A. la aceptación o rechazo de dichas desviaciones tan pronto como sea posible, sin comprometer el tiempo de ejecución del proyecto.
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V A L I D A D O
8
La Ingeniería conceptual corresponde a los documentos de análisis técnico - económico mediante los cuales se emprende la definición del sistema que mejor aplica, como solución a un problema o como respuesta a una necesidad planteada. En términos generales incluye toda actividad que incida de manera importante en los costos y el presupuesto del proyecto. Es aquí donde se toman decisiones acerca de la tecnología a ser usada, las previsiones para futuras expansiones, fuentes de suministro de energía, fuentes de materia prima, 1 sus especificaciones, sus regulaciones ambientales y se establecen también los procesos que serán manejados directamente o subcontratados. Aquí se identifican los posibles procesos y se definen en forma general sus componentes, se formalizan balances preliminares de materias primas, productos y se cuantifican los servicios industriales requeridos. Los resultados en este estado se plasman en planos de tipo esquemático como diagramas de bloques, diagramas de flujo simplificados, y en general son lineamientos no detallados del sistema encontrado como solución especifica. Como soporte documental se dispondrá de cálculos y demostraciones matemáticas que evidencian los balances 1 Toda la documentación del proyecto se debe elaborar en español. Unidades de medida serán, de no especificarse en unidades del sistema métrico internacional, como están a continuación: 1 · Diámetro tuberías en pulgadas (pulg)
5
b.
6
c.
7
d.
9
·
Espesores en pulgadas (pulg)
1
10
·
Temperatura en grados Fahrenheit (°F)
1
11
·
Volumen en pies cúbicos (ft3)
1
12
·
Dimensiones lineales en metros (m)
1
13
·
Presión en Libras por pulgada cuadrada (lb/pulg2)
1
14
·
Rata de flujo en Líquido
1
15
·
Galones por minuto (GPM),
1
16
·
Barriles por día (BPD), libras/ horas (Lb/Hr); en gas, vapor en Pies cúbico / hora, libras /hr.
1
17
·
Densidad en lb. / pie cúbico
1
18
·
Gravedad especifica (S.G.), °API
1
19
·
Peso en Kilogramos (Kg)
1
20
·
Superficie en metros cuadrados (m2).
1
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
21
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 127 de 189 14/01/2008
Literal
ACTIVIDAD
e.
Todo el desarrollo del proyecto debe efectuarse de acuerdo con las últimas ediciones de las secciones aplicables a los códigos y normas establecidos anotadas a continuación, así mismo el uso de los estándares acordados. Si existiera conflicto en la aplicación de cualquiera de las normas, es responsabilidad del contratista evaluar la aplicabilidad y seleccionar la más exigente de las normas, informando oportunamente a la interventoría y al funcionario autorizado por ECOPETROL S.A.
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
22
· AGA
AMERICAN GAS ASOCIATION
1
23
· AISC
AMERICAN INSTITUTE QF STEEL CONSTRUCTION
1
24
· ANSI
25
· API AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE · ASHRAE AMERICAN SOCIETY OF HEATING REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING ENGINEERING
26 28
AMERICAN NATIONAL STANDARS INSTITUTE
· ASME
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS
29
· ASTM
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING OF MATERIALS
30
· AWWA
AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION
1 1 N.A. 1 1 N.A.
31
· CCCSI
32
· ICEA
33
· ICONTEC INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS
1
34
· IEC
1
35
· IEEE
37
· IES
38
· ISA INSTRUMENT SOCIETY OF AMÉRICA · MSS MANUFACTURES STANDARIZATION INDUSTRY. INC.
39
CODIGO COLOMBIANO CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE (Decreto 1400) INSULATED CABLE ENGINEERS ASSOCIATION INTERNACIONAL ELECTROTHECNICAL COMMISSION INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
N.A. 1
1 1
ILUMINATING ENGINEERING SOCIETY
1 SOCIETY OF THE VALVE AND FITTINGS
40
· MOPT MINISTERIO OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DE COLOMBIA (Construcciones)
1 N.A.
41
· NEC NATIONAL ELECTRICAL CODE
1
42
· NEMA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURES ASSOCIATION
1
43 44 45 46 47 48
· NFPA NATIONAL FIRE PROTECTION ASS0CIATION · TEMA TUBE EXCHANGER MANUFACTURES ASSOCIATION · UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC · PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ECOPETROL · CODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN - ECOPETROL · HI HYDRAULIC INSTITUTE
1 N.A. 1 1 1 1
49
· ISA INSTRUMENTATION SOCIETY OF AMERICA
50
· MSS MANUFACTURES STANDARIZATION SOCIETY
1
51
· PFI PIPE FABRICATION INSTITUTE
1
52
· SSPC STEEL STRUCTURES PAINTING COUNCIL
1
53 54
· NORMA NSR 98 NORMA COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE. · EXXON BASIC PRACTICES (BP)
% cumplim.
1
1 1
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Literal
55
f.
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 128 de 189 14/01/2008
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
ACTIVIDAD
La documentación por entregar es la siguiente:
56
· Descripción del alcance del proyecto
1
57
· Descripción del tamaño y localización de la planta
1
58
· Selección de tecnologías
1
59
· Justificación económica y sensibilidades
1
60
· Formulación y selección preliminar de alternativas
1
61
· Preparación de las bases de Diseño
1
62
· Pautas generales para la utilización de equipos existentes
63
· Programación de macro actividades y eventos importantes
64
· Identificación de equipos principales
1
65
· Plan general de ejecución y estrategia de contratación
1
66
· Servicios Industriales, áreas de almacenamiento y muelles
1
67
· Estudio de área disponible
1
68
· Recomendaciones de seguridad industrial
69
· Estudio preliminar de impacto ambiental- diagnostico ambiental de alternativas.
70
· Estudios de variantes y tuberías nuevas.
1
71
· Informe sobre facilidades de almacenamiento.
1
72
· Estimativos de costos Clase 1
1
73
· Plan de transferencia tecnológica.
1
74
· Especificaciones para la Ingeniería Básica
1
75
g.
1 (Milestones).
1
1 N.A.
Las condiciones del lugar deben ser las siguientes:
76
· Temperatura del Bulbo Seco Mínima / Máxima / Promedio.
77
· Humedad Relativa Mínima /Máxima / Promedio.
78
· Viento, Dirección Prevaleciente y Velocidad Máxima / Promedio
N.A.
79
· Lluvia Máxima precipitación Registrada.
N.A.
80
· Elevación Sobre el Nivel del Mar.
81
· Cordenadas y sistema de georeferenciamiento (Departamento, Municipio, Vías Acceso)
82
h.
1 1
1 N.A.
Entregar un informe del los siguientes diseños:
83
· Diseño conceptual Ingeniería de Procesos
1
84
· Diseño conceptual Ingeniería Eléctrica
1
85
· Diseño conceptual Ingeniería Mecánica
1
86
· Diseño conceptual Ingeniería de Instrumentación y control
1
87
· Diseño conceptual Ingeniería Civil
1
88
· Diseño conceptual de Variantes y tuberías nuevas.
1
89
i.
El contratista debe entregar dentro de su resumen ejecutivo la siguiente información:
90
· Alcance – Análisis de alternativa recomendada
1
91
· Plan de ejecución.
1
92
· Estimativos – presupuestos preliminares
1
93
· Presentación General del Proyecto. · Todas la información se entregará en original y una copia impresa, así como los respectivos archivos magnéticos en CD. ECOPETROL S.A. hará entrega de los documentos más actualizados que tenga en medio magnético e impreso, ya que estos serán la base con la que se adelante la ingeniería descrita anteriormente.
94 95
% cumplim.
1 1 N.A.
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Literal
96
j.
97
k.
98
l.
99
m.
100
n.
101
o.
102
p.
103
q.
104
r.
105
s.
106
t.
107
u.
108
v.
109
w.
110
x.
111
y.
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 129 de 189 14/01/2008
ACTIVIDAD
El contratista debe hacer una breve descripción de las premisas y bases generales requeridas para la elaboración del diseño. Igualmente debe incluir la justificación para la realización del proyecto. La descripción del tamaño y la localización de planta es la dimensión y la capacidad nominal de la planta y/o modificación El contratista debe evaluar para cada especialidad las tecnologías propuestas para mejorar el desempeño de los distintos sistemas y subsistemas del proyecto, entregando las recomendaciones respectivas para las tecnologías evaluadas. El contratista debe evaluar técnica y económicamente la posible utilización de equipos existentes. El contratista debe realizar un análisis de la disponibilidad de servicios industriales, fuentes de suministro de energía (combustibles, gas natural y electricidad), dando las recomendaciones respectivas y justificándolas desde el punto de vista técnico y económico. El contratista debe realizar los estudios preliminares que permitan determinar el tamaño y localización del sisitema de medición: considerando una capacidad nominal de operación y una cifra de diseño con opciones de futuras expansiones, teniendo en cuenta las recomendaciones consignadas en el Estándar de ingeniería para sistemas de medición dinámica para transferencia de custodia. De acuerdo con los equipos o tecnologías seleccionadas el Contratista debe también realizar los esquemáticos respectivos, diagramas de bloques con la secuencia operacional del proceso, posibles espacios a ser ocupados por equipos (filtros, medidores, computadores de flujo, PLC´s, tomamuestras, desnitrómetros e instrumentación), distancias entre áreas de almacenamiento y disposiciones generales de edificaciones. El contratista debe entregar las bases para establecer un plan de transferencia tecnológica, con el cual se asegure el futuro mantenimiento y actualizaciones de las tecnologías propuestas. El contratista debe entregar el alcance y las especificaciones para el desarrollo de la Ingeniería Básica correspondiente al proyecto, teniendo en cuenta todas las especialidades de la ingeniería involucradas. El contratista debe realizar el Estudio de prefactibilidad para justificar el proyecto y determinar si este es económica y técnicamente posible. Este estudio debe responder a bases firmes y costos reales para lograr índices de rentabilidad confiables. El contratista debe en este informe modelar las variables requeridas por ECOPETROL y las que considere afectan de manera significativa el proyecto. El contratista debe evaluar todas las alternativas del proyecto, realizando los análisis técnicos y económicos comparativos y dando sus recomendaciones acerca de las mejores alternativas, debidamente justificadas. El contratista debe entregar un presupuesto clase 1, preparado con la programación conceptual, indicadores económicos macros, valores históricos actualizados de sistemas de medición comparables con un grado de aproximación que oscila entre + 25% y - 40% con respecto al costo final. El contratista debe hacer las recomendaciones sobre seguridad Industrial e instalaciones de contraincendio requeridos. Una vez escogido el esquema de proceso, el Contratista debe determinar las capacidades y secuencias de los equipos con algunas características deseables para la operación normal, tales como capacidades, presiones, temperaturas, etc. Así mismo las fuentes principales para los servicios industriales. El contratista debe preparar un programa de macro actividades y eventos importantes durante la fase de ejecución del anteproyecto, lo cual permite comparar varias alternativas de ejecución durante los estudios preliminares. Igualmente debe establecer las fechas de iniciación y finalización requeridas por el proyecto o en su defecto el tiempo estimado de duración de cada actividad, indicando las secuencias de dichas actividades. El contratista debe elaborar un plan de ejecución macro y proponer una estrategia de la forma como se van a contratar las diferentes etapas del proyecto. Este documento debe incluir un análisis de la posibilidad de participación de la Ingeniería y producción nacionales en el proyecto.
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
% cumplim.
1 N.A. 1 1 1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Literal
112
z.
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 130 de 189 14/01/2008
ACTIVIDAD
La ingeniería de Procesos debe contener:
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
1
113
· Diagrama preliminar de Instrumentación y proceso (P&I)
114
· Hoja preliminar de Balance de materiales
N.A.
115
· Hoja de datos del proceso
N.A.
116
· Diagrama de presiones, temperatura y capacidad.
1
117
· Rating de tuberías: succión y descarga
1
118
· Diámetro tuberías principales
1
119
· Espesores
1
120
· Materiales
1
121
· Protecciones: relevos, válvulas de control, actuadores eléctricos de válvulas (MOV).
1
122
· Ubicación de tubería: superficial, enterrada
1
123
· Sistema de drenaje: aguas aceitosas y aguas lluvias.
124
· Diagramas de bloque (flujo)
125
· Definir filosofía de manejo de riesgos operacionales.
126
· Análisis hidráulico para tuberías y equipos principales.
127
· Diseño de Facilidades de Almacenamiento.
128
· Evaluación técnico económica de nuevas tecnologías sugeridas por el usuario. El contratista debe definir dentro de la Ingeniería Conceptual, para la especialidad de Ingeniería Eléctrica las siguientes actividades:
1
Definir fuentes de suministro de energía para equipos principales y secundarios: · Electricidad, diesel, gas y crudo, entre otros. Realizar la evaluación económica del suministro de energía y determinar la fuente más conveniente desde el punto de vista técnico económico para el ciclo de vida del proyecto.
1
129 130 131
aa.
% cumplim.
1
1 N.A. 1 1 N.A. 1
1
132
Definir tecnologías a utilizar.
133
· Definir esquema general del sistema de contra incendio, capacidades.
N.A. 1
134
Definir filosofía del sistema de comunicaciones.
1
135
· Requerimientos de torres, antenas, bandas.
1
136
Definir filosofía del sistema de protección catódica.
1
137
· Alimentación del sistema, alimentación en zonas remotas, Características generales, potencias.
1
138
Definir filosofía de protección y shutdown.
139
· Aproximación al Nivel de Integridad (SIL) de la planta, niveles de redundancia, instrumentación.
140
Definir filosofía para alimentación de equipos críticos:
1
141
· UPS,
1
142
· Rectificadores,
1
143
Evaluación técnico económica de nuevas tecnologías sugeridas por el usuario.
1
1 N.A.
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
Versión: 0 Fecha:
Página 131 de 189 14/01/2008
No. Orden
Literal
ACTIVIDAD
144
ab.
El contratista debe definir dentro de la Ingeniería Conceptual, para la especialidad de Ingeniería Mecánica las siguientes actividades:
145
ECP- VSM- I-001
Características de la Trampa de recibo de raspadores · Diámetro cuerpo, longitud del cuerpo y del tramo entre válvula y reducción del cuerpo, Material, elevación sobre nivel, Instrumentación, Accesorios:
146 147
Tipo de cierre de la tapa, Válvulas principales, Válvula de by pass, Excéntrica / reducción
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
1 N.A. N.A. N.A.
148
· Uso de vehículo inteligente
N.A.
149
Características de la Trampa de despacho de raspadores · Las mismas características pedidas para la trampa de recibo (excepto la longitud de la sección entre la válvula principal y la reducción del cuerpo).
N.A.
150
N.A.
151
Filtros (coladores)
1
152
· Tipo de filtros (mesh, tamaño, CV).
1
153
· Tapa (apertura rápida)
154
Bombas principales · Tipo de bomba, Numero de bombas, Tipo de conductor: motor eléctrico, motor a gas, motor diesel, Capacidad, Potencia hidráulica, Torque.
155
1 N.A. N.A.
156
Reductor- Variador
N.A.
157
· Relación de transmisión, Tipo: eléctrico, mecánico.
N.A.
158
Tanques de almacenamiento/relevo/sumidero · Capacidad, Tipo de tanque: metálico, concreto, fibra, superficial, enterrado, Uso de membrana o no, Tipo de piso, Tipo de techo, Válvula de presión y vacío, Arrestores de llama, Control de nivel.
N.A.
159
N.A.
160
Bomba booster
N.A.
161
· Tipo, Posición, Capacidad, Potencia, Tipo de conductor
N.A.
162
Separador CPI
1
163
· Capacidad, Proceso de separación, Material, Posición: superficial, enterrado, otros.
1
164
Válvulas de control
1
165
· Tipo, Actuador
1
166
Evaluación técnico económica de nuevas tecnologías sugeridas por el usuario. El contratista debe definir dentro de la Ingeniería Conceptual, para la especialidad de Ingeniería de Instrumentación y Control las siguientes actividades:
1
167
ac.
% cumplim.
1
168
Definir filosofía de control
1
169
Definir filosofía de instrumentación.
1
170
· Instrumentación de Planta
1
171
· Instrumentación de Flujo
1
172
· Instrumentación de Nivel
1
173
· Instrumentación de Presión
1
174
· Instrumentación de Temperatura.
1
175
Definir filosofía de medición:
1
176
· Medidores Tipo (turbina, desplazamiento positivo, coriolis, otros), Rango
1
177
· Requisitos de probadores, Tipo
1
178
Definir el grado de monitoreo y control.
1
179
Evaluación técnico económica de nuevas tecnologías sugeridas por el usuario.
1
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 132 de 189 14/01/2008
No. Orden
Literal
ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
180
ad.
El contratista debe definir dentro de la Ingeniería Conceptual, para la especialidad de Ingeniería Civil las siguientes actividades:
1
181
· Estudios de localización
182
· Elaboración de mapas temáticos.
1 N.A.
183
· Información Geomorfológica y Geotécnica del área.
N.A.
184
· Análisis comparativo de alternativas. · Áreas Urbanas y de asentamientos menores, Cuerpos de agua como ríos y quebradas. Corredores viales principales y secundarios. Presencia de otros sistemas de tubería: gasoductos, oleoductos y acueductos entre otros.
N.A.
186
· Topografía y curvas de nivel cada 100mt.
N.A.
187
· Planes de ordenamiento Territorial o de expansión industrial.
N.A.
188
· Otros elementos existentes y que puedan afectar o ser afectados por el desarrollo del proyecto.
1
189
· Topografía específica del Lote
1
190
· Las curvas de nivel deben ser cada 5 metros
1
185
191
· Identificación de Vías aledañas principales, secundarias y caminos. Referencias topográficas. Vegetación.
192
· Topografía de vías de acceso
193
· Informe de Obras Civiles y Áreas de Edificaciones · Se deben describir los requerimientos generales y parámetros de diseño conceptual de las obras civiles y estructurales que se requieren para las instalaciones con que debe contar el sistema de medición incluyendo edificaciones y sus requerimientos de espacio.
194 195
196
· Se deben definir los criterios de manejo de drenajes de aguas lluvias, aceitosas y residuales de la estación. · El plano debe presentar el dimensionamiento general de la estación teniendo en cuenta: edificios como la portería, la sala de controles, oficinas, Centro de control de motores, Campamento militar, caseta de generadores, tanques de combustible para alimentación de equipos, sistema contra incendio, sistema de compresión, vías de evacuación, etc.
% cumplim.
N.A.
N.A. N.A. 1 1 1
1
197
· Drenajes de Aguas lluvias y Aguas Aceitosas.
198
· Planta de Urbanismo y paisajismo.
N.A.
1
199
· Propuesta de tipo de plantas y distribución a aplicar
N.A.
200
· Definir condiciones del terreno
N.A.
201
· Geomorfología
N.A.
202
· Geología
N.A.
203
· Sedimentos recientes.
N.A.
204
· Rocas sedimentarias
N.A.
205
· Geotecnia
N.A.
206
· Geotecnia General
207
· Geotecnia de las Formaciones.
208
· Perfil Topográfico
1 N.A. 1
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Literal
209
ae.
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 133 de 189 14/01/2008
ACTIVIDAD
Para el caso de las variantes y proyectos de tuberías nuevos, debe ser responsabilidad del contratista realizar los cálculos generales, esquemáticos, planos, trazados y estudios que respalden el presupuesto del proyecto (ítem 2.1.15). En particular se requiere adicional a los ítems aplicables de cada especialidad descritos en los ítems 2.2.1 a 2.2.5, los siguientes:
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
1
210
· Listado de normas especificas aplicables.
1
211
· Perfil de la línea
1
212
· Cálculos hidráulicos preliminares
1
213
· Diámetro, espesor, material de la línea.
214
· Impacto ambiental: diagnostico.
N.A.
215
· Estudio geofísico, geotécnico y geológico
N.A.
216
· Selección de ruta optima:
N.A.
217
· Georeferenciamiento
N.A.
218
· Numero de Cruces, Tipo de cruces y localización y tamaño.
N.A.
219
· Prediación de los cruces.
N.A.
220
· Tipo de tubería, diámetros y espesores.
N.A.
221
· Tipo de recubrimiento, espesores y longitudes
N.A.
222
· Tipos de cruces
N.A.
223
· Numero de cruces · Presupuesto global: donde se haga un consolidado de la longitud de la tubería, el valor del recubrimiento, el valor construido, la prediacion.
N.A.
224
% cumplim.
1
N.A.
225
· Metodología de empalme de tuberías
1
226
· Equipos adicionales: válvulas y accesorios.
1
227
· Recubrimiento: pintura, protección catódica.
228
· Profundidad de la variante
1 N.A.
229
· Ancho de derecho de vía
230
· Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
1 1
231
· Uso de suelos
1
232
· Instrumentación y sistemas eléctricos.
233
· Cálculos de maquinas adicionales
N.A.
234
· Bombas
N.A.
235
· Sistema de medición
236
· Filtración
237
· Almacenamiento
N.A.
238
· Determinar aspectos generales:
N.A.
1
1 1
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Literal
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 134 de 189 14/01/2008
ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
239
Aspectos físicos
N.A.
240
· Zonas con pendiente excesiva, propensas a erosión o a inestabilidad.
N.A.
241
· Zonas de riesgo natural establecidas a nivel nacional, regional y local
N.A.
242
· Zonas de inestabilidad Geológica.
N.A.
243
· Afectación mínima de los cuerpos de agua.
N.A.
244
Aspectos bióticos
N.A.
245
· Zonas de amortiguación legalmente establecidas de las áreas de exclusión.
N.A.
246
· Corredores y zonas Boscosas
N.A.
247
· Ecosistemas Lénticos
N.A.
248
· Zonas prioritarias para la conservación del recurso faunístico.
N.A.
249
· Ecosistemas estratégicos legalmente definidos
N.A.
250
Aspectos sociales
N.A.
251
· Análisis para determinar zonas en donde el uso del suelo pueda generar conflictos con el proyecto.
N.A.
252
· Zonas en donde el recurso hídrico sea escaso y ocasione conflictos de competencia por su uso.
N.A.
253
· Zonas pobladas y poblados nucleados
N.A.
254
· Zonas de mayor densidad poblacional rural
N.A.
255
· Sitios de reconocido interés histórico, cultural y arqueológico
N.A.
REQUERIMIENTOS CUMPLIDOS TOTAL REQUERIMIENTOS EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS
164
% cumplim.
0
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 135 de 189 14/01/2008
ANEXO C LISTA DE VERIFICACIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 136 de 189 14/01/2008
Literal
ACTIVIDAD
1
CONDICIONES GENERALES
2
c
Se debe profundizar en el análisis realizado en la etapa conceptual, para definir en forma más precisa los procesos que intervienen en la función de medición de hidrocarburos. La ingeniería Básica también definirá las características de todos los equipos, instrumentos y elementos necesarios para el patín ó patines de medición, realizando para ello, los estudios, cálculos, visitas de campo y aclaraciones requeridas para tal efecto. Debe ser resultado de la ingeniería Básica las especificaciones para compra de equipos principales y todos los equipos que tengan tiempos de entrega mayores de seis meses.
3
d
Algunas responsabilidades del Contratista son:
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
1
4
• Determinación de la Información Básica indispensable
1
5
• Desarrollo de las especificaciones de materias primas, productos y subproductos, incluyendo sus características comerciales.
1
6
• Especificaciones de tubería y equipos accesorios para los patines y aproximaciones a los mismos.
1
7 8
• Revisión del área física requerida • Revisión de los planos de equipos, en función del espacio físico requerido y de las normas que apliquen
1 1
11
• Elaboración de los diagramas unifilares para la alimentación eléctrica de válvulas motorizadas y otros equipos que la requieran.
1
12 13
• Elaboración de rutas preliminares de tuberías, cables y demás dispositivos para señales de instrumentación • Cálculos preliminares de cada sistema (hidráulico, eléctrico, etc.).
1 1
14
•Diseño y dimensionamiento de equipos principales (medidores), líneas ó tuberías del patín de medición e instrumentos.
1
15
• Determinación del sistema operacional de la planta, o estación en donde esta ubicado el sistema de medición a diseñar.
16 17 18 19
• Diseño y Especificación de los Sistemas de Control y su grado de automatización. • Determinación del sistema de contraincendio de la planta o estación. • Determinación de la filosofía del Shut down. Especifiaciones de los sistemas de Fuego y Gas. • Realización de análisis de HAZOP.
20
• Establecimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Ambientales, para el personal y las instalaciones. • Establecimiento de requisitos a cumplir en Ambiente y desarrollo sostenible, identificando las fuentes de contaminantes del proceso y recomendación para su tratamiento: tratamiento de superfices en • Elaboración de las guías de operación o puesta en marcha del patín de medición • Especificaciones de compra de los equipos principales (medidores, computadores de flujo, enderezadores), y otros que presenten largos tiempos de entrega. • Presupuesto Clase 2 , con desviaciones entre -30% y +20 %.
21 22 23 24
1 1 N.A. N.A. N.A. 1 1 1 1 1
Las especificaciones cubren la secuencia operacional, los códigos, las normas y regulaciones que deben ser cumplidas, para el diseño básico de un sistema de medición de hidrocarburos para trasferencia de custodia de los mismos, ubicados en una estación de bombeo o facilidad dentro de las instalaciones de ECOPETROL S.A. Las especificaciones que el Contratista debe realizar, están representadas, por descripciones, listas, notas generales, planos, dibujos, documentos, memorias de cálculo, hojas de datos y cualquier otra información necesaria para el adecuado dimensionamiento de equipos e instalaciones. Se mencionan, sin limitar su alcance las siguientes:
1
26 27 28
• Notas generales. • Descripción del proceso • Listados de equipos, líneas, instrumentos y puntos de interconexión.
1 1 1
29
• Códigos, normas y estándares aplicables.
1
30
• Determinación de servicios auxiliares e industriales (energía eléctrica, aire comprimido).
1
31
• Bases de diseño arquitectónico, civil, mecánico, eléctrico, de instrumentación y control, contraincendio, seguridad y Shut Down.
1
25
32 33 34 35
e
• Balance de materia y energía. • Especificaciones básicas de infraestructura, de equipos, líneas, instrumentos, sistema eléctrico, sistemas de seguridad y Shut Down. • Elaboración de planos generales de cada especialidad • El proyecto se debe elaborar en español, con excepción de las especificaciones para las órdenes de compra que necesiten cotización en el exterior (medidores, computadores de flujo), las cuales se deben elaborar en ingles y en español.
% cumpli.
N.A. 1 1 1
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VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Literal
36
f
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 137 de 189 14/01/2008
ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
Las unidades de medida debe ser del sistema de unidades inglesas.
1
37
• Diámetro tuberías en pulgadas
1
38
• Espesores en pulgadas
1
39
• Temperatura en grados Fahrenheit
1
40
• Volumen en pies cúbicos
1
41
• Dimensiones lineales en metros
1
42
• Presión en Libras por pulgada cuadrada
1
43
• Rata de flujo en Líquido : Galones por minuto (GPM), Barriles por día (BPD), libras/ horas (Lb/Hr);
1
44
en gas, vapor en Pies cúbico / hora, libras /hr.
1
45
• Densidad en lb. / pie cúbico, API, S.G.
1
46
• Peso en kg.
1
47
• Superficie en metros cuadrados.
1
48 49
50
51
g
La codificación general de los documentos a ser utilizados debe ser la siguiente : • Sistema de numeración de planos para la el cual se debe utilizar el siguiente código: ∼ Número del distrito ( 1 dígito ) ∼ Número de la unidad ( 3 dígitos ) • Siglas compuestas por letras así: ∼ Una primera que sirve para indicar el tamaño de la hoja de dibujo de acuerdo con el numeral 2.2.4. ∼ Una segunda que indica el grupo al cual pertenece el dibujo ∼ Número consecutivo del dibujo, por cada grupo (3 dígitos) Ejemplo: 1 – 001 – DB – 001. • La utilización de numeración para las líneas en los diagramas de tuberías e instrumentos se debe utilizar el siguiente código: ∼ Diámetro de la línea ( en pulgadas ) ∼ Sigla de identificación del fluido, según el anexo 1.2 ∼ Tres últimas cifras del número del P & I ∼ Número consecutivo de la línea ( 3 Dígitos ) Ejemplo: 8” BFW – 101 – 001
1
1
1
52
• Cuando un mismo código de fluido aparezca con varias clases de tuberías se deben indicar a continuación del número anterior, entre paréntesis el código de la clase de tubería. Ejemplo: 10” ASF-101-001 (H1-2)
1
53
• La numeración e identificación de equipos se debe utilizar el siguiente código: ∼ Sigla de identificación del equipo (1 a 2 letras) ∼ Número consecutivo del equipo (3 cifras). ∼ Sistema de numeración e identificación de instrumentos ∼ Para la numeración de instrumentos se debe utilizar la nomenclatura alfabética de la norma I.S.A seguida de cuatro dígitos consecutivos. Ejemplo: FRC.1001.
1
54
• Las dimensiones establecidas para la elaboración de los planos y especificaciones son las siguientes: Tamaño A 8 ½” X 11” Tamaño B 17 ” X 11” Tamaño C 22 ” X 17” Tamaño D 22 ” X 34” Tamaño E 34 ” X 44” Tamaño X Tamaño irregular
1
% cumpli.
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Literal
55
h
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 138 de 189 14/01/2008
ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
% cumpli.
Todo el desarrollo del diseño debe efectuarse de acuerdo con las últimas ediciones de las secciones aplicables a los Códigos 1
56
y Normas establecidos, entre los cuales se encuentran, sin limitar su alcance los siguientes: • AGA AMERICAN GAS ASOCIATION
1
57
• AISC AMERICAN INSTITUTE QF STEEL CONSTRUCTION
1
58
• ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARS INSTITUTE
59 60
• API AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE • ASHRAE AMERICAN SOCIETY OF HEATING REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING ENGINEERING
1 1 N.A.
61
• ASME AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS
1
62
• ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING OF MATERIALS
1
63
• AWWA AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION
65
• ICEA INSULATED CABLE ENGINEERS ASSOCIATION • ICONTEC INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS
1 1
66
N.A. 1
67
• IEC INTERNACIONAL ELECTROTHECNICAL COMMISSION
68
• IEEE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
1
69
• IES ILUMINATING ENGINEERING SOCIETY
1
70
• ISA INSTRUMENT SOCIETY OF AMÉRICA
1
71
• MSS MANUFACTURES STANDARDIZATION SOCIETY OF THE VALVE AND FITTINGS INDUSTRY. INC
72
• MT MINISTERIO TRANSPORTE
73
• NEC NATIONAL ELECTRICAL CODE
74
• NEMA NATIONAL FIRE PROTECTION ASS0CIATION
75
• TEMA TUBE EXCHANGER MANUFACTURES ASSOCIATION
N.A.
76
• UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC.
N.A.
77
• PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ECOPETROL
1
78
• CODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN - ECOPETROL
1
79
• HI HYDRAULIC INSTITUTE
1
80
• MSS MANUFACTURES STANDARIZATION SOCIETY
81
• PFI PIPE FABRICATION INSTITUTE
1 N.A. 1 1
1 N.A.
82
• SSPC STEEL STRUCTURES PAINTING COUNCIL
1
83
• NORMA NSR 98 NORMA COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE (Ley 400 de 1997 y Decreto 33 de 1998)
1
84
• EXXON BASIC PRACTICES (BP)
1
85
• TÜV THECHNISCHER ÜBERWACHUNGSVEREIN (German body, entiendase TECNICAL INSPECTION AGENCY)
86
i
Las principales condiciones ambientales del lugar que deben establecerse son:
N.A. 1
87
• Temperatura del Bulbo Seco Mínima / Máxima / Promedio.
N.A.
88 89 90
• Humedad Relativa Mínima /Máxima / Promedio. • Viento, Dirección Prevaleciente y Velocidad Máxima / Promedio • Lluvia Máxima precipitación Registrada.
1 N.A. N.A.
91
• Elevación Sobre el Nivel del Mar.
N.A.
92
• Nivel Isoceráunico del lugar
1
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VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 139 de 189 14/01/2008
No. Orden
Literal
ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
93
j
El contratista debe definir claramente los requerimientos de servicios industriales en el proyecto, incluyendo toda la información necesaria para tal fin., y definiendo entre otros datos la Fuente de Suministro / Presión / Temperatura / Disponibilidad / Análisis / Otros, tanto con cargas continuas como con cargas intermitentes y esporádicas. La clasificación comprende sin limitar su alcance, la siguiente:
1
94
• AGUA: Cruda, enfriamiento, potable, contra incendio, calderas, proceso.
1
95
• AIRE: Instrumentos y Planta.
96
• COMBUSTIBLE: Gaseoso, Liquido.
97
• ENERGÍA: Niveles de Voltaje y Resumen de Cargas Eléctricas.
98
k
En la información se debe incluir datos como clasificación, consumo, precio, forma de entrega, propiedades físicas y propiedades químicas de cada uno de los productos requeridos
99
l
El Contratista debe realizar la descripción del recorrido del flujo a través del proceso, destacando la función del equipo principal, auxiliares, tuberías, válvulas, tanques, interacciones con los sistemas de control.
1
100
m
Determinar los circuitos de flujo de acuerdo con los diagramas de flujo, lo mismo que la definición de las interfaces de cada circuito o sistema. Igualmente y los productos que entran y salen del sistema, planta o unidad deben ser descritos de manera especial.
1
101
n
1 N.A. 1 N.A.
La descripción del proceso se puede agrupar en:
1
102
• Sistema de proceso principal.
1
103
• Sistema de servicios auxiliares:
1
104
• Sistema de servicios Industriales:
1
105 106 107 108 109 110 111 112 113
• Sistemas de Contra incendio, • Sistemas de seguridad y shutdown • Principio de procesos y operación para otros sistemas específicos. • Variables de operación • Cálculos de proceso. El Contratista debe realizar la lista de todos los equipos del proyecto, y sus especificaciones así: Número de identificación • Cantidad requerida, incluye auxiliares • Nombre del equipo
1 1 1 1 1 1 1 1 1
o
114
• Especificaciones principales tales como dimensiones, capacidad, tipo, materiales de construcción, temperatura de diseño y presión de diseño. En la lista de tuberías se hace una identificación particular de cada línea indicando los equipos a donde están conectados, el diámetro, el servicio y alguna nota aclaratoria. En la lista de instrumentos debe contener el número secuencial del instrumento, la identificación, el servicio y la cantidad requerida.
115
p
116
q
117
r
Los puntos de interconexión de tuberías “tie ins”: es un listado que contiene el número del punto de interconexión, el servicio de la línea que se conecta en el punto y todas las observaciones pertinentes.
118
s
119
t
Es responsabilidad del contratista, para el desarrollo de la ingeniería básica realizar las visitas, pruebas y estudios en campo directamente. EL CONSULTOR debe validar los estudios entregados en la fase anterior, diagnosticar el estado y junto con ECOPETROL S.A. acordar tareas adicionales para poder dar continuidad a los diseños.
% cumpli.
1 1 1 1 1 1
120
u
Se deben revisar todos los planos entregados en la fase de ingeniería conceptual y después de la validación en campo actualizarlos y emitirlos otra vez.
121
v
Todos los diseños deben ir acompañados además de las memorias de cálculos y de las especificaciones técnicas requeridas para realización de estudios y compra de equipos.
1
122
w
Los resultados de los balances de materiales y Energía, deben mostrarse en forma tabulada en los diagramas de flujo de proceso y deben contener el número de la corriente, el nombre de la misma, la rata de flujo, el API o Gr.SP., Temperatura. Presión, Densidad, Entalpía y Viscosidad.
1
123
x
Si se usan programas de computador se deben suministrar los datos de entrada y los resultados del programa.
1
1
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VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
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ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 140 de 189 14/01/2008
Literal
ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
x
Para cada equipo debe elaborar una hoja de especificación que contenga: información general, condiciones de flujo que maneja, condiciones de operación y diseño, datos mecánicos, datos para construcción, materiales, boquillas y notas generales que se deban tener en cuenta durante el diseño detallado. Adicionalmente antes de cada grupo de Equipos deben incluirse notas generales para el diseño y la compra haciendo énfasis en tipos, marcas, sistemas auxiliares, políticas de Empresa, etc. Para los diferentes grupos de equipos se tiene la siguiente clasificación:
1
125
General
1
126
• Recipientes Presión
127
• Intercambiadores de calor
N.A.
128
• Tanques Almacenamiento
N.A.
129
• Bombas
N.A.
130
• Compresores
N.A.
131
• Turbinas y Motores
N.A.
132
• Recipientes varios
N.A.
133
N.A.
134
Recipientes a presión • Tambores Horizontales
135
• Tambores Verticales
N.A.
136
• Esferas y Balas
137
• Internos Recipientes
N.A.
138
Intercambiadores de calor
N.A.
139
• Doble Tubo
N.A.
140
• Casco y tubos
N.A.
141
• Enfriadores
N.A.
142
• Proceso-Proceso
N.A.
143
• Enfriadores Aire
N.A.
144 145 146 147 148 149 150 151
• Otros Intercambiadores Tanques almacenamiento • Otros Tanques Recipientes Varios • Filtros • Especiales Equipos Varios • Microprocesadores
N.A. 1 1 1 1 1 1 1
152
• Equipo Periférico
153
• Centrifugas
N.A.
154
• Sopladores y Ventiladores
N.A.
155
• Extrusores
N.A.
156 157 158
• Dosificadores • Agitadores • Acondicionadores Ambiente
N.A. 1 N.A.
159
• Grúas
N.A.
160
• Filtros
161
• Generadores
N.A.
162
• Accesorios Específicos
N.A.
163
• Otros
N.A.
164
La especificación se refiere al número de la línea, la clase de producto que conduce, propiedades físicas como gravedad, viscosidad, diámetro, espesores y longitudes aproximadas, calidad del tubo y condiciones de operación como flujo normal / máximo, presión y temperatura.
No. Orden
124
y
% cumpli.
1
N.A. 1
1
1
1
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VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
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ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 141 de 189 14/01/2008
No. Orden
Literal
ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
165
z
Para cada instrumento debe hacerse la correspondiente especificación que incluya toda información general, identificación, servicio, condiciones de operación, condiciones de diseño, rango, materiales, cantidad, factores de lectura, sistemas de registro, control, indicación, alarmas. Para los instrumentos se tendrá la siguiente clasificación:
1
166
Manómetros
1
167
Instrumentos de Presión
1
168
• Termómetros
1
169
• Termopares y Pozos
1
170
• Instrumentos de Temperatura
1
171
• Instrumentos de Nivel
1
172
Niveles de Vidrio
1
173
• Instrumentos de Flujo
1
174
• Instrumentos de Vibración
1
175
• Interruptores de Parada y Alarma
1
176
• Instrumentos de Tablero
1
177
• Microprocesador
1
178
• Válvulas de Control
1
179
• Válvulas de Seguridad
1
180
• Válvulas de Presión y Vacío
1
181
• válvulas de alivio
1
182
Otros Instrumentos
1
183
aa
En el diagrama de localización se debe presentar la localización de la unidad, planta o proyecto dentro de una zona geográfica o Industrial de tal manera que siempre ubique el diseñador en donde se encuentra, especialmente para tomar puntos de referencia.
1
184
ab
Los diagramas de los bloques muestran el proceso en partes especificas y en cada una de ellas indican las entradas y salidas. Son usados para comprender de manera simplificada el proceso independizados en unidades paquetes. Con frecuencia se identifica un bloque como una “ caja negra” con argumentos y productos. Cuando el diseño avanza se va desagregando el bloque hasta determinarlo completamente.
1
ac
Los diagramas de planta “ Plot Plan” generalmente en la etapa de diseño básico es un plano preliminar y donde se indica la posición relativa de los equipos, lo mismo que una lista completa de los mismos. El diagrama de la planta debe tener consideraciones especiales de seguridad, para que en el evento de incendio hayan accesos y facilidades para atacar el fuego y consideraciones especiales como secuencia del flujo, orientación de equipos respecto de los vientos, prevención problemas de montaje, facilidades de mantenimiento, espaciamientos adecuados, creación de bancos de tubería, consideración de circuitos críticos, disposición de equipos dentro de normas y en fin todos los requerimientos, para asegurar una operación flexible y segura.
1
186
ad
Los diagramas de proceso muestran los equipos y líneas principales y el seguimiento del flujo en forma secuencial. Contienen el resultado del balance de materia y la identificación de las corrientes principales. Cuando hay dos o más operaciones estas son contempladas indicando sus principales variables como son: flujo, presión y temperatura. Generalmente se tiene un diagrama por cada una de las secciones en que se haya dividido el proceso. Estos diagramas son el punto de partida para la elaboración de los diagramas de tubería e instrumentación ( P & I ).
1
187
ae
Los diagramas de servicios auxiliares muestran los equipos y líneas secundarias con el flujo en forma secuencial y con las mismas características del diagrama de flujo de proceso. Los principales sistemas auxiliares son:
1
• Sistema de evacuación de residuos gaseosos • Sistema de evacuación de residuos líquidos • Sistemas de drenajes aceitoso y aguas lluvias • Sistemas de drenaje enterrados (tambores sumideros) • Sistema de tea • Sistemas de separadores API • Sistema de espuma para combate de incendios • Sistema de químicos, ingredientes y catalizadores
1 1 1 1 1 1 1 1
185
188 189 190 191 192 193 194 195
% cumpli.
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 142 de 189 14/01/2008
No. Orden
Literal
ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
196
af
Los diagramas de servicios industriales muestran los cabezales principales y algunas distribuciones importantes de los servicios industriales suministrados a los diferentes equipos y estaciones de servicios. Contienen las mismas características del diagrama de flujo de proceso. Los principales servicios industriales son
1
197 198 199 200 201
• Agua: Cruda, enfriamiento, potable, contra incendio, caldera, proceso. • Vapor: Alta, media, baja presión • Aire: Instrumentos y de planta • Combustibles: Gaseoso, liquido y sólido. • Energía: Eléctrica
1 N.A. 1 N.A. 1
ag
Los diagramas de interconexiones muestran todas las entradas y salidas del limite de batería donde se identifica cada línea y se contempla un cuadro resumen con las condiciones de flujo, presión y temperatura para cada corriente, lo mismo que alguna observación que permita aclarar la relación con otras plantas o proyectos.
1
203
ah
Los diagramas de Banderas (Diamantes) son los mismos de flujo adicionando banderas que identifican las condiciones anticipadas de operación y diseño. Se usan símbolos para distinguir cada una de las variables en la siguiente forma: • Flujo: (BPDO) (Lb/Hr) (PCSD) • Presión PSI • Temperatura º F • Donde : BPDO Barriles por día de operación • Lb/Hr libras por hora • PCSD Pies cúbico estándar por día • PSI Libras por pulgada cuadrada • º F Grados Fahrenheit
1
204
ai
El diagrama contra incendio tiene las características del diagrama de flujo de proceso, elaborado exclusivamente para el sistema de agua de contra incendio, indicando además las áreas de cobertura y algunas anotaciones importantes que deben desarrollarse en la etapa de diseño detallado.
1
205
aj
El diagrama de espuma indica las áreas, generalmente zonas de tanques, que deben ser protegidas mediante una red que permita la distribución de la solución o mezcla de agua y líquido espumoso. Así mismo, el recorrido y los componentes de la red.
1
206
ak
Los diagramas de los elementos externos muestran las secuencias de flujo de los límites de la unidad, planta o proyecto hacia fuera, hasta interconectarlos con su destino final ya sea en alimentaciones o cargas, productos, subproductos, servicios auxiliares, servicios industriales y cualquier otra corriente que sea necesario determinar.
1
207
al
Los diagramas de tuberías e instrumentos P&G tiene las siguientes generalidades: • El punto de partida de estos diagramas son los correspondientes al flujo y debe cumplir las siguientes características:
1
Equipos • Mostrar todos los principales indicativos en la clasificación y distinción claramente dentro del diagrama. • Contener la mínima información necesaria. • Todo lo relacionado con el equipo debe quedar indicado en el mismo dibujo.
1
202
208
209
210
211
Líneas • Indicar la nomenclatura asignada. • Convenciones para líneas existentes, por retirar, nueva, por desmantelar, etc. • Indicar con flechas la entrada y salida. • Interrelación de un diagrama con otro. • Incluir todos los accidentes ( bridas, codos, tees, válvulas, etc,), instrumentos ( la presión, temperatura, nivel, flujo, etc.), notas y distancias mínimas. Instrumentos • Indicar el elemento de medida, transmisor, lazo de control completo, válvulas de seguridad, etc. • Cumplir con la nomenclaturas ISA, • Debe contener la interrelación de un diagrama con otro. Tablas de datos operacionales • Nombre de equipos • Presión y temperatura de operación y diseño. • Parámetros físicos importantes. • Parámetros químicos destacables, • Otros que convengan consignar.
1
1
1
% cumpli.
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VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Literal
212
213
am
214
an
215
ao
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 143 de 189 14/01/2008
ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
Títulos, notas, referencias y otras. • Títulos notorios por cada equipo. • Énfasis en sistemas especiales. • Usar las notas requeridas en margen derecha, claras y concisas y relacionadas con números.. • Referencias con otros diagramas y dibujos. • Indicaciones pequeñas y notas de pie. • Identificación del proceso que representa. • Títulos arriba, esquemas en el medio y tablas debajo.
1
Elaborar todos los diagramas o tantos que sean necesarios para cubrir las diferentes áreas o zonas en que se puede dividir la unidad, planta o proyecto. Se requiere y es mandatario elaborar un esquema por cada diagrama de flujo elaborado.
1
Una clasificación macro es: • Transporte, descarga, y almacenamiento de materias primas. • Acondicionamiento de la materia prima • Tratamiento de la materia prima • Transformación y recuperación • Tratamiento de las corrientes transformadoras • Acondicionamiento de los productos y subproductos • Acabado y empaques • Transporte, almacenamiento y despacho de productos. La elaboración de los diagramas de tuberías e instrumentación (P & I) deben corresponder a los diagramas de flujo, uno por cada diagrama y por consecuencia su clasificación es la siguiente: • Proceso • Servicios auxiliares (incluir espuma) • Servicios industriales (incluir contra incendio) • Interconexiones • Elementos externos
1
1
216
ap
Los esquemas son los dibujos que contienen las hojas de especificaciones y las cuales muestran algunas dimensiones y boquillas, así como algunos esquemas generales para dar pautas en sistemas específicos que son mandatarios para el diseño detallado. Una clasificación es la siguiente: • Esquemas de recipientes a presión ( Separadores, tambores, torres, etc. ). • Esquemas de intercambiadores de calor. • Esquema de tanques de almacenamiento. • Esquema de recipientes varios. • Esquemas de equipos varios. • Sistemas (paquetes) • Esquemas de sistemas auxiliare (unidades paquetes). • Esquema de servicios industriales (Cabezales y controles específicos). • Esquema de instrumentación y control de procesos (Mandatorio).
217
aq
Internos: Esquemas internos de los equipos. El libro básico debe consignar toda la información general que defina el alcance del Proceso, datos, listados, planos, dibujos y especificaciones necesarias para la Ingeniería básica.
1
Información general • Notas generales • Descripción del proceso • Códigos, normas y estándares. • Datos generales • Bases de diseño
1
218
219
Listados varios • Documentos, resúmenes de equipos, tuberías, instrumentos y puntos de interconexión que comprenden las unidades, planta o proyecto. • Para la programación y control de la interventoría se deben elaborar los listados de documentos, actividades, planos y dibujos. • En el grupo de planos y dibujos se recopila todos los planos y dibujos elaborados para el proyecto según la clasificación ya anotada de generales, flujo, P & I y esquemas
1
1
% cumpli.
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
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ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 144 de 189 14/01/2008
No. Orden
Literal
ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
220
ar
Las especificaciones de ingeniería son las hojas para todos los equipos, tuberías e instrumentos que comprende el proyecto. El Contratista debe entregar las especificaciones definitivas de los equipos principales y equipos cuyo proceso de compra e importación y/o suministro implique tiempos mayores a seis meses, al igual que cualquier otro equipo o sistema que ECOPETROL S.A. considere critico para la ejecución de las obras.
1
as
La presentación de los libros Básicos deben presentarse encuadernados con pasta dura y títulos apropiados sobre cubierta y lomo, igualmente toda la información debe ser entregada en CD, debidamente rotulados. Ningún volumen debe tener más de cinco (5) centímetros de espesor. Los planos y dibujos diferentes a tamaño carta deben venir cuidadosamente doblados entre bolsas plásticas al final del libro. El orden establecido es el siguiente:
1
222
Partes descriptivas • Hojas de especificaciones • Planos y dibujos • El contenido se muestra en la página inicial de las especificaciones para Ingeniería básica.
1
223
LETRA GRUPO DESCRIPCIÓN A Generales. Planos generales, Mapas, Planos de plantas. B Proceso. Ingeniería de proceso, Diagrama de flujo, Diagramas de tubería e instrumentos, Hojas de datos de diseño básico de Ingeniería. C Torres y Vasija de presión. Todas las vasijas de presión, sin fuego y sus elementos internos, excluyendo esferas y esferoides y accesorios. D Tanques. Todos los tanques atmosféricos cilíndricos, esferas y esferoides y accesorios. E Intercambiadores de calor. Todo el equipo de intercambio de calor incluyendo torres enfriadoras de aire. F Hornos y calderas. Hornos y calderas de vapor y sus accesorios: aislamientos, refractarios, quemadores cajas de viento, chimeneas, y precalentadores de aire y sopladores de hollín.
1
224
G Bombas y compresores Centrífugas, reciprocantes o de desplazamiento positivo y sus accionadores. Compresores centrífugos y de desplazamiento positivo y sus accionadores. H Equipo de Vacío Eyectores de vapor, condensadores barométricos, incluyendo Inter-condensadores y post-condensadores, bombas mecánicas de vacío y accionadores. J Instrumentos Todos los indicadores de control y registro de instrumentos y válvulas, incluyendo válvula de alivio y de seguridad, instrumentos de tablero y paneles incluyendo soportes. K Accionadores Motores, Turbinas y maquinas diesel o a gasolina para mover equipo rotatorio. L Tubería Tubería, válvulas y accesorios, filtros temporales, excepto servicios de tubería subterránea. M Estructuras metálicas Estructuras, soportes de tubería, escalinatas, escaleras y plataformas, pasarelas, etc.
1
225
N Aislamiento Aislamiento térmico sobre equipo y tubería, protección contra incendios de faldas de columnas (soportes de torres) y estructuras de acero. P Energía eléctrica e iluminación Todo el equipo eléctrico incluyendo mecanismos de control, transformadores, arrancadores, generadores y accionadores, iluminación y paneles de potencia, alambrado de potencia e iluminación, sistema telefónico y de señalización. Q Fundaciones Pilotajes, fundiciones de concreto, muros de contención, viaductos, topografía, levantamientos, rellenos, cortes,explanadas, etc. R Edificios Todos los edificios, incluyendo edificios de proceso, cuartos de control, bodegas, oficinas y cuartos de servicios del personal y detalles arquitectónicos. S Servicios Servicios varios incluyendo alcantarillado, separadores de aceite y tanques sépticos, vías, pavimentos, cunetas, niveles, muros refractarios y de contraincendio. Plomería y servicios de tubería subterránea, calefacción, ventilación y aire acondicionado.
1
226
T Elevadores y transportadores Elevadores, transportadores y material y equipo de manejo y sus accionadores, incluyendo soportes. U Obra civil para tubería enterrada Tubería conduit para instrumentos y eléctrico, y obra eléctrica. V Maquinaría Otra maquinaria no descrita en las anteriores identificaciones, zanjas, trituradores, centrífugas, balanzas, montacargas, secadores de materiales, mezcladores, etc., y sus accionadores, incluyendo soportes. W Procedimiento de obtención de materiales
1
221
at
% cumpli.
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Literal
227
au
228
229
230
231
232
ACTIVIDAD
La identificación de los fluidos tienen los siguientes códigos: 1 ACA Aceite automotores. 2 ACD Ácido. 3 ACI Aceite industrial. 4 ADT Aditivos. 5 AIR Aire industrial. 6 ALC Aceite liviano de ciclo. 7 ALK Alcanos. 9 ASP Asfalto. 10 AVI Gasolina de aviación. 11 AZU Azufre. 12 BAS Bases. 16 COC Cocinol. 17 CRR Crudo Reducido. 18 CRU Crudo. 19 CRW Agua Cruda. 20 CWR Agua enfriamiento retorno. 21 ZWS Agua de enfriamiento suministro. 21 ZWS Agua de enfriamiento suministro. 23 DIE ACPM. 24 DIS Disolventes. 25 ESP Espuma fluroproteinica. 28 EXT Gasolina extra. 29 FOR Combustoleo regular. 30 FUG Gas combustible. 31 FUR Gas residual. 32 FWA Agua contra-incendios. 33 GAS Gases 34 GLS Gasóleo. 35 GRA Grasas. 37 INA Aire de instrumentos. 38 INW Agua industrial. 39 JPA JPA. 40 KER Queroseno. 41 LPG Gas licuado del petróleo. 43 MOT Gasolina motor. 44 MPS Vapor de media presión. 45 NAF Nafta virgen. 46 DEW Aguas lluvias aceitosas. 49 PRO Proceso. 50 PRW Agua de proceso. 51 PRY Propano, propileno. 52 PWA Agua potable. 53 QUI Químicos. 54 RAW Agua cruda. 55 REW Agua residual. 57 SWA Agua salada. 59 TRW Agua tratada. 60 VAP Vapores de hidrocarburos.
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 145 de 189 14/01/2008
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
% cumpli.
1
1
1
1
1
1
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Literal
233
av
234
235
236
237
238
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 146 de 189 14/01/2008
ACTIVIDAD
La numeración de los equipos tienen los siguientes códigos: ITEM SIGLA EQUIPO 1 AD Secadores. 2 AG Agitadores. 3 AS Ablandadores. 5 B Calderas. 6 BA Piscinas. 7 C Compresores y sopladores. 8 CL Clasificadores. 9 D Tambores. 10 DH Desairadores. 11 DS Tambores Mezcladores /Dosificadores /Químicos /Aditivos. 12 E Intercambiadores de calor. 13 F Filtros. 14 FG Atrapa-llamas 15 G Generadores eléctricos. 16 H Hornos. 17 I Chimeneas. 18 IK Deshollinadores retráctiles. 19 J Eductores o Eyectores. 20 K Tanques almacenamiento. 21 KL Clorinadores. 22 LA Brazos de llenado. 23 M Motores. 24 ME Torres enfriadoras. 25 N Turbinas. 26 P Bombas. 27 Q Medidores. 28 R Reactores y convertidores. 29 S Mezcladores. 30 SB Deshollinadores Estacionarios. 31 SC Enfriadores de muestra. 32 SK Desnatadores. 33 SI Silenciadores. 34 T Torres. 35 TG Generadores de corriente eléctrica alterna / turbogeneradores. 36 UE Ventiladores de intercambio de aire. 38 V Ciclones. 39 W Equipos especiales. 40 X Unidades paquete.
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
1
1
1
1
1
41 Y Motores a gasolina y Diesel. 42 Z Suavizadores/ Intercamb. Regener. Ionic.
1
239
aw
La descripción del proyecto debe tener el nombre del proyecto, la localización geográfica. el número de contrato y Apropiación Presupuestal para la Inversión, función u objetivo del proyecto, el tipo de proceso a ser empleado y las especificaciones para las alimentaciones y productos del proceso (cantidad, presión, temperatura, composición e impurezas)
1
240
ax
La capacidad normal y de diseño debe incluir el "factor de servicio. Las facilidades para ampliaciones futuras, los requerimientos especiales y el rendimiento de los productos
1
241
ay
242
az
La operación y flexibilidad describe el sistema normal de operación y la flexibilidad para superar fallas de Energía, , Agua u Otras. Los equipos hacen referencia no solo a los códigos y normas que deben usarse sino a todos los requisitos que se deben cumplir dentro del diseño, tales como: • Prevenciones que se deben tomar. • Anotaciones sobre valores de presión y vacío. • Presión de cierre y tamaños de impulsores en bombas. • Información Específica para tener en cuenta en la etapa de diseño detallado de los Equipos.
243
ba
La tubería debe tener las especificaciones mínimas que se deben cumplir en el diseño, tales como diámetro mínimo a ser utilizado, sistemas que deben diseñarse con tubería enterrada, espesor de corrosión disponible, anotaciones sobre el material y prevenciones especiales a tener en cuenta en el diseño detallado
% cumpli.
1
1
1
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Literal
244
bb
245
bc
246
bd
247
be
248 249 250 251 252
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 147 de 189 14/01/2008
ACTIVIDAD
En el Aislamiento y Recubrimiento de tuberías y tanques la información, especificaciones y procedimientos recomendados de acuerdo con las tecnologías existentes y propuestas En el trazado con vapor y eléctrico la información de las tuberías deben llevar el trazado con vapor o eléctrico, sistemas de recuperación de condensado, características del tipo de trazado a usar y otras anotaciones para el diseño detallado La Protección Catódica es el estudio necesario para la protección contra la corrosión en Tanques, Estructuras y Tuberías que lo requieran, presentando las opciones de protección, tipo o clase del sistema de protección catódica recomendado, así como la evaluación de los diversos sistemas de alimentación de potencia para estos equipos. En la ingenieria de procesos es responsabilidad del Contratista, sin limitar su alcance, las siguientes actividades especificas: • Revisión de diagramas de flujo de los procesos principales.
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
1 N.A. N.A. 1 1 1 1 1 1
254 255
• Elaboración de diagramas de proceso. • Elaboración de diagramas definitivo de tubería e instrumentación. • Cálculos preliminares de tubería. • Cálculos preliminares de sistema hidráulico. • Determinación preliminar de las condiciones generales de operación, peso y dimensionamiento de los equipos principales del proceso. • Rating de tuberías: succión y descarga definitivo. • Materiales de tubería.
256
• Materiales de equipos y accesorios.
1
257
• Memorias de cálculo de válvulas de relevo, válvulas de control, MOV, PVV.
1
258
• Cálculo del SIL (Safety Integrity Level). En la ingeniería mecánica es responsabilidad del Contratista, sin limitar su alcance, las siguientes actividades especificas: • Especificaciones de las siguientes unidades y/o equipos: Características de la Trampa de recibo de raspadores • Dimensionamiento de la trampa. • Características constructivas. • Instrumentación definitiva Características de la Trampa de despacho de raspadores • Las mismas características pedidas para la trampa de recibo. Filtros (coladores) • Memoria de cálculo, indicando: clase, tipo y cantidad. • Dimensionamiento final Bombas principales • Memoria de cálculo, indicando: clase, tipo y cantidad. • Evaluación de tipo de drive. • Accesorios adicionales: sellos, filtros, sistemas de lubricación, equipos auxiliares. • Dimensionamiento final. Reductor- Variador • Memoria de cálculo indicando: clase, tipo y cantidad. • Dimensionamiento final. Tanques de almacenamiento/relevo/sumidero • Memoria de cálculo indicando: clase, tipo y cantidad. • Dimensionamiento final. • Tratamiento/pruebas/inspecciones. Bomba booster • Memoria de cálculo indicando: clase, tipo y cantidad. • Selección del conductor. • Dimensionamiento final. Separador CPI • Dimensionamiento. • Memoria de cálculo. • Configuración • Manejo de residuos. Válvulas de control • Memoria de cálculo indicando: clase, tipo y cantidad. • Tipo de válvula • Tipo de posicionador. • Materiales
1
253
259
260
261 262
263
264
265
266
267
268
bf
% cumpli.
1 1 1
1
N.A.
N.A. 1
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
1
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Literal
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 148 de 189 14/01/2008
ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
271
En la ingeniería Civil es responsabilidad del Contratista, sin limitar su alcance, las siguientes actividades específicas: Estudio Geológico • Describir los aspectos y características geológicas de las zonas en donde se construirá la estación.
272
• Estratigrafía.
273
• Mapa geológico con identificación de fallas, periodos de los suelos, etc.
N.A.
274
• Geomorfología
N.A.
275
• En la geomorfología es importante describir los tipos de relieves y su descripción.
N.A.
276
• Incluir análisis de drenajes y fenómenos de remoción en masa
N.A.
277
• Identificación de los tipos de patrones presentes en el área.
N.A.
278
• Identificación de zonas erosionadas o potencialmente erosionables.
N.A.
279
• Mapa geomorfológico en donde se muestren los temas de análisis solicitados en los ítems anteriores
N.A.
280
• Hidrogeología
N.A.
281
• Identificación de zonas y descripción.
N.A.
282
• Conclusiones y recomendaciones. • Mapa hidrogeológico con Perfiles para identificación de fallas, diagnóstico de grados de amenaza por contaminación, zonificación, identificación de flujos estacionarios o redes de flujo. Estudio de Suelos • A partir de la ubicación propuesta de las edificaciones y demás elementos que necesiten de cimentaciones se deben aplicar sondeos específicos para elementos importantes según el peso a aplicar sobre el terreno. • El estudio debe identificar el tipo de materiales que componen el suelo de emplazamiento de la estación. • Hacer caracterización del subsuelo con límites líquido plástico e Índice de plasticidad, clasificación USC, y peso del Tamiz No. 200 • Describir las capas presentes y la calidad de los materiales que las componen. • Determinar la aptitud del terreno para hacer parte de los materiales para rellenos o el diagnóstico de remoción debido a la calidad del suelo • Dar recomendaciones para el diseño de las cimentaciones de los equipos e instalaciones a contruir
269 270
283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
bg
• Conclusiones y recomendaciones. Estudio de fuentes de materiales • Se deben identificar posible fuentes de materiales que sirvan para la construcción de la estación, identificando características geomecánicas a través de ensayos de resistencia y durabilidad para así diagnosticar los posible usos de cada fuente Estudio de Impacto ecológico y Ambiental • Documentos y planos acordes con los requerimientos del Ministerio del Medio Ambiente y la Corporación Autónoma regional que corresponda. • Planos.
1 N.A. N.A. N.A.
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 1 N.A.
298
Plan de manejo Ambiental y Plan de Contingencias • Documentos y Planos acordes con los requerimientos del Ministerio del Medio Ambiente y la Corporación Autonoma regional que corresponda. • Planos.
299 300 301
• Manuales. • Ubicación y sistemas de drenajes deben aparecer en la distribución en planta y en los perfiles. • Disposición de escaleras.
N.A. 1 N.A.
302
• Ubicación de facilidades para ventilación.
N.A.
303
• Ubicación y facilidades para cableado.
N.A.
304
• Accesos y salidas de evacuación.
305
• Cubierta, pendientes y drenajes, tipo de material.
N.A.
306
• Aislamientos, tipo de material y disposición.
N.A.
307
• Entregar las memorias de cálculo de todos los diseños propuestos.
N.A.
308
N.A.
310
Drenajes de Aguas Lluvias • A partir de la distribución propuesta en la ingeniería conceptual, hacer el diseño del sistema definiendo diámetros longitudes y pendientes de todos los tramos • Diseñar las cajas de inspección así como las cotas clave de las tuberías de entrada y salida de la caja
N.A.
311
• Diseño de sumideros.
N.A.
312
• Diseñar las cajas de recolección.
N.A.
313
• Diseños de cajas para válvulas y cajas para tiros.
N.A.
314
• Diseñar las cunetas y presentar los detalles y cortes de las mismas.
N.A.
315
• Entregar las memorias de cálculo de todos los diseños propuestos.
N.A.
297
309
% cumpli.
N.A.
1
N.A.
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Literal
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 149 de 189 14/01/2008
ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
N.A.
319
Drenajes de Aguas Aceitosas • A partir de la distribución propuesta en la ingeniería conceptual, hacer el diseño del sistema definiendo diámetros longitudes y pendientes de todos los tramos • Diseñar las cajas de inspección así como las coordenadas de ubicación las cotas clave de las tuberías de entrada y salida de la caja • Diseñar las cajas colectoras.
320
• Diseñar las cunetas y presentar los detalles y cortes de las mismas.
N.A.
316 317 318
N.A. N.A. N.A.
321
• Entregar las memorias de cálculo de todos los diseños propuestos.
N.A.
322
N.A.
324
Drenaje de Aguas Residuales • A partir de la distribución propuesta en la ingeniería conceptual, hacer el diseño del sistema definiendo diámetros longitudes y pendientes de todos los tramos • Diseñar las cajas de inspección así como las cotas clave de las tuberías de entrada y salida de la caja
N.A.
325
• Diseñar las secciones típicas de instalación de tubería de alcantarillado
N.A.
326
• Diseñar el pozo séptico, planos en planos de planta y perfil.
N.A.
327
• Mostrar detalles internos del diseño del pozo séptico como tipos de filtros a utilizar y disposición.
N.A.
323
% cumpli.
N.A.
328
• Entregar las memorias de cálculo de todos los diseños propuestos
N.A.
329
N.A.
330
Vías interiores • Diseño de las vías interiores, mostrar en planos perfiles, pendientes.
N.A.
331
• Plano de geometrías de acceso, parqueos y zonas de maniobra.
N.A.
332
• Drenajes y detalles de drenajes necesarios para garantizar la estabilidad de las vías.
N.A.
333
• Diseño de pavimentos asfálticos, rígidos.
N.A.
334
• Detalles de las zonas de parqueo.
N.A.
335
• Entregar las memorias de cálculo de todos los diseños propuestos.
N.A.
336
Diseños Civiles para los Sistema de Alimentación de energía para la estación.
N.A.
337
• Hacer el levantamiento topográfico del trazado propuesto para la alimentación.
N.A.
338
• Definir y diseñar el sistema de alimentación.
N.A.
339
• Definir y diseñar casetas de control y medición.
N.A.
340
• Identificar y Diseñar las estructuras necesarias para el funcionamiento del sistema.
N.A.
341
• Diseñar los accesorios y facilidades necesarias para la instalación del sistema.
N.A.
342
• Propuesta de diseño de cruces especiales.
N.A.
343
• Diseño de obras de contención necesarias
N.A.
344
• Entregar las memorias de cálculo de todos los diseños propuestos.
N.A.
345 346
Movimiento de tierras • Planos de planta y corte de rellenos y excavaciones.
N.A.
347
• Perfil de los cortes dentro del perfil del terreno
N.A.
348
• Cálculo de volúmenes a desplazar
N.A.
349
• Identificar el nivel alcanzado por el corte o relleno
N.A.
350
• Todo debe estar amarrado a una ubicación geodésica
N.A.
N.A.
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
351 352 353
Literal
bh
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 150 de 189 14/01/2008
ACTIVIDAD
En la ingeniería eléctrica en términos generales debe ser responsabilidad del Contratista: Definir los criterios y prácticas para clasificación de áreas • Para las instalaciones eléctricas, y los niveles de voltaje que se deban tener en cuenta en cada uno de los sitios críticos de la estación: casa de bombas, casa de generadores, separadores, etc.
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
1 1 N.A.
354
• Entregar los planos correspondientes de clasificación de áreas de acuerdo con las características de los productos que se manejen.
1
355
Definir los criterios eléctricos de diseño • De acuerdo con las normas aplicables, que cubran la fuerza motriz, el alumbrado, la puesta a tierra así como los requerimientos técnicos principales que deben cumplir los equipos y materiales eléctricos para la instalación de la planta. Definir los criterios para las especificaciones
1
356 357 358
1 N.A.
362
• De Estaciones de Control, cajas de tiro, motores, materiales y equipos para las instalaciones en general • Se debe presentar las especificaciones generales de los equipos según los requerimientos del lugar y las exigencias particulares de ECOPETROL. Listado de cargas • Entregar los listados de cargas, con factores de servicio y utilización, con cálculos de cargabilidad de tableros y circuitos, estableciendo carga máxima, promedio y mínima para los períodos de operación. • Entregar el calculo del consumo total de la facilidad o planta
363
• Entregar el calculo de generadores de emergencia.
N.A.
364
• Entregar cargas discriminadas: alumbrado, oficinas, bombas, etc.
N.A.
365
• Entregar cálculos y estimados de factor de potencia.
N.A.
366
N.A.
367
Estudio de Cortocircuito • Entregar el estudio de cortocircuito para el esquema unifilar propuesto.
368
• Incluir normas aplicables.
N.A.
369
• Incluir fuente de datos para asumir impedancias de líneas y equipo.
N.A.
370
• Incluir capitulo de conclusiones y recomendaciones.
N.A.
371
Diseños Unifilares
N.A.
372
• Unifilar general de la planta o estación en todos los niveles de tensión: media y baja.
N.A.
373
• Unifilares de alimentación de tableros de Corriente Continua.
N.A.
374
• Unifilares de alimentación barrajes de UPS
N.A.
375
Estudio de Flujo de cargas
N.A.
376
• Entregar los estudios de flujo de cargas para todas las alternativas posibles.
N.A.
377
• Incluir regulación en barrajes de media y baja tensión.
N.A.
378
• Incluir simulaciones de arranque de unidades grandes.
N.A.
379
• Incluir capitulo de conclusiones y recomendaciones.
N.A.
380
N.A.
381
Diseños de sistemas de puesta a tierra • Criterios y normas utilizadas para los diseños
382
• Estudios de resistividad del terreno
N.A.
383
• Medidas de la resistencia de puesta a tierra del lugar donde estará la planta o facilidad.
N.A.
384
• Conclusiones y recomendaciones
N.A.
385
• Estudio de apantallamiento.
N.A.
359 360 361
% cumpli.
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
N.A.
N.A.
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Literal
bi
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 151 de 189 14/01/2008
ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
En la ingeniería de instrumentación y control debe ser responsabilidad del Contratista:
1
387
P&I
1
388
• Realizar los PID de todos los procesos de la estación o facilidad.
1
389
• Indicar en dichos PID las características de los instrumentos en general
1
390
• Indicar en los PID las variables principales de proceso.
1
391
• Entregar los planos y diseños correspondientes.
1
392
• Definir los criterios de diseño de sistemas de control e instrumentación, • De acuerdo con las normas aplicables, que cubran los equipos de control, instrumentación, medición y seguridad, así como los requerimientos técnicos principales que deben cumplir los equipos y materiales para la instalación de la planta. Definir los criterios para las especificaciones
1
• De Sistemas de Control, cajas de instrumentos, instrumentos principales ,materiales y equipos para las instalaciones en general.
1
386
393 394 395
1 1
397
• Se debe presentar las especificaciones generales de los equipos según los requerimientos del lugar y las exigencias particulares de Ecopetrol. • Definición sobre el Tipo de Instrumentación Electrónica en todas sus modalidades.
1
398
• Definiciones sobre las características y requisitos que deben cumplir los Instrumentos, y Sistemas de control de proceso.
1
399
Definir los criterios sobre los anunciadores de Alarmas. • Indicar los elementos para comunicación de riesgos potenciales en la operación.
1
396
400
1
1
401
• Entregar los criterios para anunciación de alarmas.
1
402
Definir características generales
1
403
• Manejo de tuberías.
1
404
• Profundidad de instalación de la tubería
1
405
• Elaboración de juntas de construcción en concreto
1
406
Definir condiciones Definitivas del terreno de la planta • Facilidad y/o ruta de la tubería o variante.
1 1
409
Definir actividades previas de la construcción • Apiques
410
• Localización y replanteo
1
407 408
REQUERIMIENTOS CUMPLIDOS TOTAL REQUERIMIENTOS EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS
% cumpli.
1 1
0 242
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 152 de 189 14/01/2008
ANEXO D LISTA DE VERIFICACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLE
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Literal
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: Página 153 de 189 14/01/2008
ACTIVIDAD
1
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
% cumplim.
CONDICIONES GENERALES
2
a
Los documentos includos son los mínimos exigidos y su cumplimiento no exime al Consultor y/o Contratista de la responsabilidad del diseño completo. Así mismo, en los casos en que ECOPETROL S.A. entregue algunos de ellos, deben excluirse del alcance.
3
b
La observación de normas y estándares de Ingeniería Internacional no excluyen la búsqueda de soluciones específicas dirigidas a las particularidades de cada situación de proyecto y a la preferencias del propietario. Cualquier ambigüedad será resuelta por ECOPETROL S.A.
4
c
1
1
las siguientes actividades estan fundadas esencialmente en la Ingenieria básica, se enumeran las más destacadas:
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Proceso • Listado de líneas y puntos de interconexión • Chequeo hidráulico de las bombas • Calculo y diseño de sistema de seguridad • Elaboración de Especificaciones • Desarrollo del Sistema de Control de Proceso • Elaboración de Planos y Dibujos • Elaboración de presupuesto • Elaboración de Requisiciones de Materiales Civil y Arquitectura. • Elaboración de Carteras de Topografía • Cálculo de Movimientos de Tierra • Estudio de Suelos • Cálculo de Fundaciones y Estructuras • Cálculo de Redes Hidráulicas • Cálculo de Separadores de Aceite y Piscinas • Diseño de Vías, Muros y Diques • Elaboración de Planos y Dibujos • Elaboración de presupuestos • Elaboración de Requisiciones de Materiales
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Tubería • Listas de Típicos y Estándares, Soportes y Resumen de Materiales • Análisis de Esfuerzos • Especificaciones de Material (PIPING CLASS) • Elaboración de Planos y Dibujos • Elaboración de Presupuestos • Elaboración de Requisición de Materiales Eléctrica • Diseño de bancos de ductos. • Listados de Cables y Conduits • Listados de Accesorios Conduits, de Fuerza • Listado de puesta a tierra y alumbrado • Análisis de Resumen de Cargas eléctricas y Flujo de Carga
38
• Revisión y Cálculos para el Diagrama Unifilar
1
39
• Revisión y Cálculos de Corto Circuito, Cables alimentadores
1
40
• Revisión y Cálculos de flujo de carga, simulación de arranque de motores grandes.
41
• Dimensionamiento de Equipos
1
42
• Diseño de Sistemas de Alumbrado, Puesta a tierra, Control y D.C.
1
43
• Cálculo y Diseño de Líneas de Transmisión y Distribución aérea
44 45 46 47
• Protección Catódica. • Elaboración de Planos y Dibujo • Elaboración de Presupuestos • Elaboración de Requisiciones de Materiales
1 N.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 N.A. 1 N.A. N.A. N.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N.A.
1 N.A. 1 1 1
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Literal
1 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: 14/01/2008
Página 154 de 189
ACTIVIDAD
CONDICIONES GENERALES Instrumentación • Diseños bandejas portacables. • Listados de Instrumentos, Cables y Conduit • Listados de Materiales para Típicos de Montaje y Lazos de Control • Cálculo de Elementos Primarios de Flujo • Cálculo de Válvulas de Control y Seguridad • Cálculo de Carga Eléctricas, Calor liberado y Sistemas de control • Elaboración de Planos y Dibujos • Elaboración de Requisiciones de Materiales • Elaboración de Presupuestos • Otras actividades comunes a todas las especialidades de la Ingeniería Detallada son:
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
1 1 1 1 1 1 1 1 1
58
Evaluación Técnica de Ofertas
58
Planos Proveedores
1
58
Ajustes finales a los Diseños
1
58
Elaboración de Cantidades de Obra y Presupuestos
1
58
Especificaciones para construcción y montaje
1
58
Elaboración de Libros mecánicos
1
58 59
d
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
e
73 74 75 76 77
Conformación del Manual de Operación y Asistencia Técnica en la Construcción y Montaje. Las especificaciones típicas que se deben incluir están representadas en listas, notas generales, cálculos, planos, dibujos, requisiciones de materiales y documentos generales así: • Listados Varios • Cálculo y Diseño • Planos y Dibujo • Requisiciones de Materiales • Evaluación Técnica de Ofertas • Planos Proveedores • Ajustes Finales Diseño • Cantidades de Obra y Presupuesto • Especificaciones, Construcción y Montaje • Libros Mecánicos • Manual de Operación • Asistencia Técnica en la Construcción y Montaje. El Consultor y / o Contratista debe entregar al principio del diseño los siguientes listados que se consideran indispensables para programas y realizar la interventoría: Listado de documentos Listado de Actividades Listado de Planos y Dibujos Listado de Requisiciones Listado de Típicos y Estándares Igualmente el contratista y/o consultor debe ceñirse al procedimiento para elaboración de dibujos y de los formatos de ECOPETROL S.A. suministrados en los anexos 2 y 3 respectivamente.
78
N.A.
1
1 1 1 1 N.A. 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
80 81 82 83
Los códigos, normas y estándares que deben ser tenidos en cuenta durante el desarrollo del diseño detallado son los siguientes. En el caso de que el alcance del proyecto no contemple todas las especialidades, tendrán aplicación los códigos, normas y estándares que están listados Proceso: AGA, API, ISA, NFPA, TEMA. Civil y Arquitectura: AISC, API, CCCSI, ICONTEC, MOPT, NFPA Mecánica: AISC, ANSI, API, ASHRAE, ASME, ASTM, AWWA, NEMA, NFPA, MIL Tubería: AGA, ANSI, API, ASME, ASTM, AWWA, MSS, NFPA, SSPC
1 1 1 1
84
Eléctrico: ANSI, API, ASTM, ICEA, ICONTEC, IEC, IEEE, IES, ISA, NEC, NEMA, NFPA, TUV, UL.
1
85
Instrumentos: AGA, API, ANSI, ASME, ASTM, ICEA, ICONTEC, IEC, IEEE, ISA, NEC, NEMA, NFPA, UL.
1
86
En algunos casos especiales, cuando el proyecto lo amerite, ECOPETROL definirá los códigos, normas y estándares que el contratista y/o consultor debe usar para el diseño.
1
79
f
% cumplim.
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: 14/01/2008
Página 155 de 189
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
Literal
ACTIVIDAD
1
CONDICIONES GENERALES
87
g
El alcance consiste en la elaboración de listados, verificación de cálculo y diseño, desarrollo de planos definitivos, dibujos y preparación de las requisiciones de materiales correspondientes. Al final de la descripción del alcance se presenta un cuadro resumen de la especialidad, que consigna los documentos mínimos necesarios que el contratista y/o consultor debe presentar, sin limitarse a ellos y sin eximir su responsabilidad de entregar un diseño completo.
1
88
h
Las líneas de un proceso es un listado que se fundamenta en el producido durante la Ingeniería Básica y cuyo contenido es el siguiente: • Número • Identificación • Puntos de conexionado • Condiciones de Operación y Diseño • Clase de materiales • Aislamiento v Pintura • Protección Catódica • Prueba hidrostática Los puntos de interconexión es el limitado que contiene el número del punto de interconexión, los puntos de conexionado y el numero de plano donde esta representado.
1 1 1 1 1 1 1 1
1
89 90 91 92 93 94 95 96 97
i
1
98
j
El calculo y diseño son el conjunto de datos suministrados por la Ingeniería básica, que sirvan de entrada para obtener mediante cálculos manuales o programas de computador, el dimensionamiento de equipos, la información necesaria para elaborar los planos y dibujos definitivos, los datos para hojas y especificaciones, los parámetros que permitan la selección de equipos y materiales y la definición desde el punto de vista estructural.
99
k
El chequeo hidráulico consiste en el chequeo de la cabeza diferencial y del NPSH de las bombas con base en los planos isométricos, los cuales muestran con detalle la línea, de succión y descarga para cada bomba.
1
100
l
El chequeo en servicios industriales es la verificación pormenorizada de todas las cantidades requeridas para consumo de cada uno de los servicios, así como los niveles de presión y temperatura, a los cuales es preciso suministrar a cada Equipo y Estación de Servicio.
1
101
m
Los principales servicios industriales son agua cruda, salada, tratada, potable, de calderas y de enfriamiento; vapor de alta, media y baja presión; condensado de alta, media y baja presión; aire de planta e industrial; combustible gaseoso, liquido y sólido; energía en cualquiera de sus clases.
1
102
n
Los sistemas de seguridad es la verificación de los sistemas de seguridad tales como TEA, venteos, separador API, drenajes, tanques sumideros, agua de contra incendio y espuma. El diseño detallado de cada uno y se produce toda la información necesaria para elaborar los planos correspondientes y las especificaciones para la compra de equipos, instrumentos y materiales.
1
103
o
Los ajustes a especificaciones consiste en cálculos necesarios para cambiar y/o modificar especificaciones entregadas con la ingeniería básica y los cuales se originan por necesidades especifica del diseño a los Equipos a medida, que avanza el diseño detallado tales como cambios de material, boquillas, posición y tamaño, recálculo de potencia, caudal o cualquier variable de proceso.
1
104
p
Las unidades de paquete se considera unidades paquete una unidad de tratamiento de agua, una unidad de generación de potencia, un equipo de laboratorio, un sistema de vacío, un sistema de refrigeración, un sistema de medición dinámica, un city gate (unidad de medición de gases), etc.
1
105
q
Se debe verificar las especificaciones de servicios que se deben ejecutar a la requisición de los materiales, describiendo las características de materias primas o cargas, servicios necesarios y productos para que la unidad paquete funcione correctamente. Igualmente se verificaran los límites de batería y su incidencia en los diagramas de planta, tubería e instrumentación.
1
% cumplim.
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Literal
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ECP- VSM- I-001
Fecha: 14/01/2008
Página 156 de 189
ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
1
CONDICIONES GENERALES
106
r
Las especificaciones de equipos adicionales es la verificación de datos generales, condiciones del fluido manejado, condiciones de operación, diseño y mecánicas, boquillas y huecos de inspección, notas generales y particulares, materiales de construcción y cualquier información complementaria como esquemas, códigos y dimensiones todo lo cual debe ser consignado en una hoja de Especificación para cada uno de los equipos que resulten adicionales durante el desarrollo del diseño detallado para poder satisfacer optimizaciones y cambios introducidos por el propietario que redundan en beneficios al proyecto.
1
107
s
Las especificaciones de instrumentos adicionales es la verificación de datos generales, servicio, condiciones de operación, diseño, normal, máximo, notas, material y cualquier información complementaria que se debe consignar en una hoja de Especificaciones para cada uno de los instrumentos que resulten adicionales durante el desarrollo del diseño detallado.
1
108
t
El sistema de control de proceso es la verificación de la filosofía seleccionada y planteada en la Ingeniería Básica, de proceso. Revisión de los lazos de control que incluyen los componentes instalados en el tablero de control, panel o consola y en el campo o patio de operaciones.
1
109
u
Los diámetros de tuberías es la verificación de diámetros de las tuberías tales como cabezales de servicios, líneas de recirculación y arrancada, facilidades de operación, venteos, drenajes, líneas auxiliares y cualquiera otra adicional que no venga incluida en la ingeniería básica.
1
110
v
Los presupuestos todas y cada una de las requisiciones de materiales deben incluir el presupuesto correspondiente. Este valor debe estar dentro de un margen de error máximo de ± 10%. Aquí deben efectuarse todos los cálculos necesarios para poder conformar el presupuesto.
1
111
w
Los planos, los diagramas y los dibujos es la representación gráfica de la información primaria y la obtenida durante el cálculo y diseño.
1
112
x
Los diagramas de tubería e instrumentación (P& ID) es un documento está basado en los diagramas de flujo de proceso y muestran los equipos principales y secundarios, todas las tuberías incluyendo líneas de arrancada, recirculación y derivaciones, algunos accesorios, todas las válvulas, toda la instrumentación, el equipo de seguridad, el suministro y retorno de servicios industriales, controles, identificación de los equipos, líneas e instrumentos, indicación de aislamientos, venteos, drenajes, características generales del equipo principal, notas explicativas, referencias de dibujos y un título adecuado con la parte del proceso que representa
1
113
y
Las líneas que salen o entran, hacia o de otros diagramas deben estar a la misma altura e indicadas con flechas de salida o de entrada respectivamente y en las cuales se debe anotar su identificación y el plano P&ID de conexionado.
1
114 115 116 117
z
118
aa
Se debe verificar cualquiera de los tres casos a continuación: • P&ID no incluidos en Ingeniería básica • P&ID incluidos en Ingeniería básica pero no desagregado. • Los diagramas P&ID elaborados son suficientes. La simbología y nomenclatura es un plano que contiene, como lo indica su nombre, todos los símbolos usados en la elaboración de los diagramas de tubería e instrumentación.
119
ab
Los requisitos de materiales son el conjunto de documentos técnicos, comerciales y legales para adquisición de equipos y materiales, los cuales determinan el alcance del suministro, condiciones generales y particulares que debe cumplir un proveedor y/o fabricante.
1
ac
Los químicos son las requisiciones que se deben elaborar para todos los químicos utilizados en el proceso entre los cuales se mencionan los inhibidores de corrosión, los productos para tratamientos, los productos para eliminación de contaminantes, depresores, mejoradores de viscosidad, marcadores para combustibles y los productos para seguridad industrial. Normalmente las cantidades que se especifican son las que se van a consumir en pruebas y las necesarias para el arranque.
N.A.
120
1 1 N.A. 1
% cumplim.
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
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ECP- VSM- I-001
Fecha: 14/01/2008
Página 157 de 189
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
Literal
ACTIVIDAD
1
CONDICIONES GENERALES
121
ad
Los listados varios en la ingeniería civil son los documentos, Actividades, Planos y Dibujos, Requisiciones de Materiales, Típicos y Estándares, y otros propios de la especialidad.
1
ae
El calculo y diseño se deben elaborar con base en los datos suministrados por la ingeniería básica que sirven de entrada para obtener, mediante cálculos manuales o programas de computador, el dimensionamiento de equipos, la información necesaria para elaborar los planos y. dibujos, los datos para hojas de especificaciones y los parámetros que permitan la selección de equipos y materiales. El contenido de estos debe ser el siguiente:
1
123
• Esquemas dimensionados e ilustrativos de lo que se pretende calcular o diseñar.
1
124 125 126
• Condiciones y datos para el diseño. • Desarrollo de los cálculos como fuerzas, momentos, esfuerzos, refuerzos, etc. • Esquemas finales con base en los resultados de los cálculos
1 1 1
122
Las carteras de topografía deben contener todos los datos tomados en campo y los resultados de los cálculo de oficina como distancias, azimut, niveles, coordenadas y esquemas. El movimiento de tierras corresponden al cálculo de los volúmenes de corte y relleno, necesarios para la adecuación del terreno.
127
af
128
ag
129
ah
El estudio de los suelos, para la estación que así lo requiera, el Contratista debe realizar los estudios de suelos necesarios para determinar la clasificación de los materiales del subsuelo, la capacidad portante de los estratos y demás características de los suelos necesarias para escoger la cota de cimentación y permitir el diseño de las cimentaciones.
N.A.
130
ai
El diseño comprenderá, además de la determinación de las cotas de adecuación, la definición sobre los taludes correspondientes a los cortes y terraplenes, materiales a utilizar en los terraplenes y rellenos y sobre los métodos de construcción para obtener la compactación especificada.
N.A.
131
aj
El diseño de adecuación de los terrenos se complementará con el de un sistema de drenaje superficial provisional que proteja el terreno adecuado y los taludes durante la etapa de construcción, conduciendo las aguas por canales y estructuras provisionales.
N.A.
132
ak
Las cimentaciones son los cálculos que determinan las formas, dimensiones y refuerzos de las cimentaciones de todos aquellos equipos involucrados en el diseño detallado, así como cualquier otro tipo de estructura a soportar.
1
133
al
134 135 136 137 138
am
139 140 141 142
an
143
ao ap
144
El sistema a diseñar debe ser seguro al volcamiento, al deslizamiento y a la falla del suelo, de acuerdo con los siguientes factores de seguridad mínimos: • Contra deslizamiento en cualquier sentido 1.5 • Contra volcamiento en cualquier sentido 2.0 • Presión máxima de borde en términos del promedio de presión 1.5 • Máxima proporción de área de contacto en tracción 10% Las cimentaciones deben ser lo suficientemente rígidas para minimizar los asentamientos diferenciales. Para el diseño se debe tener en cuenta la presión de agua, cuando se encuentre en la zona variación del nivel freático. Entre los equipos y estructuras que requieren cimentaciones tenemos: • Recipientes a presión, intercambiadores de calor, tanques de almacenamiento, bombas, compresores. • Turbinas y motores, recipientes varios, equipos varios, estructuras metálicas y edificaciones. • Adicionalmente en éstos están incluidos los pilotes. Las estructuras del diseño de toda estructura deben estar acorde con los requerimientos de las últimas versiones de las normas descritas en los documentos de referencia del presente documento. Todos los materiales deberán cumplir con las Normas ASTM e ICONTEC.
1 1
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 1 N.A. N.A. N.A. 1 1
Los cálculos de estas se clasifican en dos tipos:
145
* Para Estructuras en Concreto se definen las formas, dimensiones y refuerzos de las diferentes estructuras como son: bancos y soportes de tubería, estructuras de soporte de equipos o maquinaria, estructuras para edificaciones, losas o placas, muros, puentes, viaductos, escaleras, cajas, cárcamos, desarenadores, cunetas, cabezales, etc.
1
146
* Para Estructuras Metálicas son los cálculos determinan las formas y tamaños de los perfiles para estas estructuras com son: bancos y soportes de tubería, estructuras de soporte de equipos, estructuras para edificaciones, cerchas, plataformas, barandas, escaleras, rejillas, monorieles, etc.
1
147
Los muros y diques para tanques son un cálculo de estos se limita: Primero al volumen que deben contener en caso de explosión o derrame de los tanques ubicados dentro de cada patio. Segundo, a la parte estructural cuando se trate de muros en concreto, en cuyo caso determinan la forma, dimensiones y refuerzos de los mismos, o los diques en tierra definiéndonos su sección, material, compactación, pendiente y acabado de la superficie. Así mismo se deben realizar los cálculos de las escaleras necesarias para el acceso por encima de los muros o diques, a los patios de tanques o viceversa
N.A.
aq
% cumplim.
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Literal
1
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: 14/01/2008
Página 158 de 189
ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
CONDICIONES GENERALES Las redes hidráulicas es el cálculo de éstas se clasifican en cuatro tipos:
N.A.
149
• - Red de aguas lluvias:
N.A.
150
• - Red de aguas aceitosas
151
• - Redes de aguas sanitarias
148
ar
1 N.A.
152
as
Los separadores de aceite se tratan del cálculo estructural de los muros interiores y exteriores, losas o placas, que conforman estos separadores. Así como el espesor y refuerzo de estas estructuras. Adicionalmente determinan los elementos metálicos, tales como son: rejillas, colectores, bafles, barandas, plataformas, escaleras, etc.
1
153
at
Las dimensiones y elevaciones de estos deben ser definidas previamente por la ingeniería de proceso.
1
154
au
Las piscinas o lagunas son cálculos de estas, son la determinación del tamaño de las mismas, de acuerdo al volumen de aguas a manejar, el tipo de terreno donde se construirán y a las elevaciones de llegada y salida de las tuberías. Así como el sistema de protección de los taludes y fondo de las mismas o impermeabilizaciones para evitar filtraciones.
N.A.
155
av
En el cálculo de las vías se debe estar de acuerdo a las recomendaciones dadas en las normas AASTHO, ICPC y del Instituto Nacional de Vías INVIAS, e incluye lo siguiente: geometría, alineamiento, abcisados, perfiles, cortes, rellenos, filtros, drenes, secciones típicas, bases, sub-bases, estructuras de pavimentos, obras de arte, cunetas, pozos, cajas, sumideros, sardineles, andenes, separadores y todos los elementos estructurales necesarios para su correcto funcionamiento. Se incluyen también las obras de protección y contención de taludes
N.A.
156
aw
En los presupuestos todas y cada una de las requisiciones de materiales deben incluir el presupuesto correspondiente. Este valor debe estar dentro de un rango de error máximo de ± 10%. Aquí deben efectuarse todos los cálculos necesarios para poder conformar el presupuesto.
1
157
ax
Los planos y dibujos son la representación gráfica de la información primaria y la obtenida durante el cálculo y diseño, mostrando a través de localizaciones, flujos, esquemas, diagramas, distribuciones, arreglos, áreas, zonas, equipos, plantas, elevaciones, detalles, planimetrías, isometrías, típicos, estructuras, instalaciones y edificaciones y los distintos accidentes y características especiales requeridos para la construcción y adquisición de equipos y materiales.
1
158
ay
El levantamiento topográfico son los planos que deben contener la información suficiente tanto planimétrica como altimétrica, necesaria para el desarrollo mismo del Diseño Detallado. Adicionalmente el cuadro de coordenadas y áreas.
1
159
az
160
ba
161
bb
162
bc
163
bd
La separación de las curvas de nivel será definida por ECOPETROL de acuerdo a la topografía del terreno. EL Contratista para efectos del diseño debe realizar la topografía complementaria que se requiera y la localización y replanteo de todas las obras del proyecto. Estas carteras deberán estar claramente marcadas y ordenadas y contener todos los datos tomados en campo y los resultados de los cálculos como distancias, azimuts, niveles, coordenadas y esquemas. El levantamiento topográfico del proyecto que realice el CONTRATISTA debe ser efectuado a partir de las placas de amarre certificadas por el IGAC o las que determine ECOPETROL. S.A. y/o el Interventor, con poligonales cerradas y una precisión mínima de uno a veinte mil (1:20000). Los movimientos de tierra deben estar conformados por: una Planta General, Secciones transversales y longitudinales, así como los datos de volúmenes de corte y relleno.
164
be
165
bf
166 167
bg
168 169 170
El Contratista debe realizar nuevamente, con base en la topografía entregada y en la topografía complementaria efectuada por él y con base en la Ingeniería entregada, el cálculo de los volúmenes de cortes y relleno, necesarios para la adecuación del terreno, y plasmarlas en las memorias de cálculo de movimiento de tierras. La localización de sondeos se deben elaborar sobre un segundo original ya sea del levantamiento topográfico, o planta general en los cuales se indicara, la ubicación de los sondeos. Adicionalmente un cuadro de los mismos con las respectivas profundidades a que se quiere cada sondeo. Las cimentaciones es conformación de estos planos básicamente debe ser la siguiente: • Una Planta General de la cimentación • Cortes o secciones que incluyen dimensiones en elevación, cotas, elementos metálicos embebidos y refuerzos estructurales propios de la cimentación. • Por detalles a una mayor escala, los cuales son aclaratorios de ciertas partes de la cimentación. • Entre los tipos de planos de cimentaciones que se pueden llegar a presentar tenemos: hornos, calderas, recipientes a presión, intercambiadores de calor, tanques de almacenamiento, bombas, compresores, turbinas y motores, recipientes varios, equipos varios, estructuras metálicas y edificaciones.
% cumplim.
N.A. 1 1 N.A. 1
1
N.A.
1 1 1 1
V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
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ECP- VSM- I-001
Fecha: 14/01/2008
Página 159 de 189
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
Literal
ACTIVIDAD
1
CONDICIONES GENERALES
171
bh
Las estructuras de estos se clasifican en dos tipos: para estructuras en concreto y estructuras metálicas. El contenido de estos debe ser el siguiente:
1
172
• Una Planta General de la estructura donde se indique sus dimensiones, coordenadas (IGAC), ejes, cortes o secciones, elementos metálicos embebidos, soldaduras y todos los elementos con sus dimensiones que sean necesarios para su funcionamiento
1
173
• Elevaciones que incluyen dimensiones verticales, cotas, elementos metálicos embebidos, soldaduras y todos los elementos con sus dimensiones que sean necesarios para su funcionamiento.
1
174
• Cortes o Secciones donde se muestren sus dimensiones, elevaciones, cotas, niveles batimétricos y del agua, elementos metálicos embebidos, refuerzos estructurales, soldaduras y todos los elementos con sus dimensiones que sean necesarios para su correcto funcionamiento.
1
175
• Detalles a una mayor escala, aclaratorios de ciertas partes de la estructura.
1
176
• Alineamientos, despieces, cuadros de materiales y cantidades de obra, pesos de los materiales.
1
177
• Entre los tipos de planos de estructuras, que se pueden llegar a presentar tenemos: Bancos y soportes de tubería, estructuras de soporte de equipo y maquinaria, estructura de edificaciones, losas o placas, muros, puentes, viaductos, cajas, cárcamos, desarenadores, cunetas, cerchas, plataformas, barandas, escaleras, rejillas, monorrieles, etc.
1
178
bi
179 180 181
Las edificaciones de estos planos se dividen en cuatro tipos: • Arquitectónicos: estos deben incluir una planta general indicando sus dimensiones y ejes. Adicionalmente se elaboraran otros planos de fachadas y cortes con sus respectivas dimensiones y cotas • Estructurales: para estos aplica lo descrito en los numerales 3.4 y 3.5 para cimentaciones y estructuras respectivamente.
N.A.
• De Detalles: estos planos deben mostrar los diseños de acabados, ventanas, puertas, cielorrasos, cubiertas, etc.
N.A.
N.A. N.A.
186
• De Servicios: estos son los planos donde se indica las acometidas del suministro de agua potable y aguas sanitarias. Adicionalmente a éstos deben elaborarse los planos de: Conexiones, cajas, pozos de inspección, filtros, campos de infiltración y todos los detalles requeridos. Estos últimos pueden ser dibujos estándares. • Entre los tipos de edificaciones que se pueden llegar a presentar tenemos: Cuartos de Control, Casas de Bombas y Contra incendio, Bodegas, Porterías, etc. Los planos de vías se clasifican en dos tipos: *De diseño propio de las vías *De estructuras y obras de arte. Los planos de muros y diques para tanques están conformados por • Una Planta General donde se indica las escaleras, ejes, dimensiones, coordenadas, etc.
187
• Cortes o secciones que incluyan dimensiones en elevación, cotas, refuerzos estructurales, etc.
N.A.
188
• Detalles de las escaleras Para la elaboración de los planos de planta integrada bajo tierra; cuando se trate de diseño de plantas de una gran área, se deben partir en áreas más pequeñas con el fin de poder dibujar cada una de estas en planos independientes y a una mayor escala, la cual debe ser mínimo (1:100). Esto obedece a que la información que debe contener es numerosa. En la realización de este tipo de planos deben intervenir todas las especialidades ya que el contenido de estos será el siguiente:
N.A.
190
Drenajes de agua lluvias con sus respectivas cajas, sumideros, desarenadores, diámetros, cotas de salida, y llegada, etc.
N.A.
191
• Drenajes de aguas sanitarias indicando sus cajas, diámetros, cotas de salida y llegada, filtros, pozos,
N.A.
192
• Drenajes de aguas aceitosas incluyendo sus cajas, diámetros, cotas de salida y llegada, etc.
N.A.
193
• Tuberías de proceso indicando sus diámetros y cotas.
N.A.
194
• Ductos eléctricos e instrumentación dimensionados, incluyendo sus cotas superiores e inferiores.
N.A.
195
• Cimentaciones a escala y bautizadas con el número del equipo o estructura a la que pertenece.
N.A.
196
• Estructuras como cárcamos, desarenadores, cunetas, pisos, sardineles, etc.
N.A.
197
• Adicionalmente toda esta información debe acotarse entre ejes y diferenciar mediante convenciones.
N.A.
182 183 184
bj
185
bn
189
198
bo
bp
Los cerramientos se demarca los límites de cualquier área que requiera cerramiento, incluyendo ubicación de puertas vehiculares o peatonales. Como los tipos de puertas de cerramiento normalmente están estandarizados sólo basta con remitirse a estos, en caso contrario se debe hacer los diseños y planos del tipo de cerramiento que se requiera.
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
N.A.
1
% cumplim.
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VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
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ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
CONDICIONES GENERALES El diseño de paisajismo se refiere a todas las actividades tendientes a integrar las instalaciones con el medio circundante a las mismas, con el fin de minimizar hasta donde sea posible el impacto visual ocasionado por este tipo de infraestructura. Así mismo deberá propender por crear un entorno de trabajo dentro de las instalaciones que sea agradable y que respeta las normas de seguridad. En concordancia con lo anterior el CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes condiciones: Definir los requerimientos y especificaciones de cada uno de los elementos que componen el diseño paisajístico, para cada una de las áreas de las instalaciones teniendo en cuenta el diagnóstico forestal realizado para el estudio de Impacto Ambiental. Identificar en concordancia con la condición anterior y con las condiciones particulares del sitio, las especies a implantar (preferiblemente especies nativas). Especificar los procedimientos técnicos, programas y condiciones requeridas para la siembra y transplante de las especies. Desarrollar los planos mínimos con la siguiente información:
N.A.
204
Planta general y planteamiento paisajístico.
N.A.
205
• Plantas por áreas identificando las especies y sus cantidades.
N.A.
206
• Cortes, detalles constructivos y/o de siembra. • Prever los procedimientos de riego requeridos para el mantenimiento. Si se requiere de un sistema de riego el CONTRATISTA debe diseñarlo.
N.A.
Los acabados definen que tendrán diferentes zonas de una planta y los detalles especiales de cada una de éstas.
N.A.
199
bq
200
br
201
bs
202
bt
203
bu
207
bv
208 209
bw
Los típicos y estándares son dibujos relativos a los detalles en la ejecución de la ingeniería, utilizados con el propósito de evitar repeticiones de actividades bien definidas, posibles errores, pérdidas de tiempo y la uniformidad de la información.
210
bx
Los requisitos de materiales es el conjunto de documentos técnicos, comerciales y legales para la adquisición de equipos y materiales, los cuales determinan el alcance del suministro, condiciones generales y particulares que debe cumplir un proveedor y/o fabricante.
211
by
212
bz
213
ca
214
cb
Los perfiles estructurales cubre el total de los diferentes tipos de perfiles definidos en los diseños, para las estructuras metálicas como: plataformas, escaleras, barandas, columnas, vigas, cerchas, soportes de equipos y tubería, etc. La tubería y los accesorios es el alcance de esta comprende todas las clases y diámetros de tubería y accesorios a utilizar el los diferentes tipos de redes hidráulicas como son aguas lluvias, aguas aceitosas, aguas sanitarias y suministros de agua potable. Las compuertas y las válvulas son una requisición que incluye las diferentes clases y diámetros de compuertas y válvulas a comprar, para el manejo de las aguas lluvias y aceitosas.
1
N.A. N.A. N.A.
N.A.
1
1
1
1 N.A.
Los equipos adquiridos para el proyecto de mecánica y como mínimo contiene la siguiente información:
1
215
• Número de Documento.
1
216
• Casilla para asignación de Número por parte de ECOPETROL (consecutivo control del proyecto)
1
217
• Nombre del Equipo (1 hoja por especialidad de equipo, Ejemplo: Bombas).
1
218
• Número de Proyecto, Nombre y Distrito.
1
219
• Condiciones de Diseño.
1
220
• Número de la Requisición de Material o número del pedido.
1
221
• Número del Equipo.
1
222
• Fecha de Elaboración.
1
223
• Cuadro de Revisiones indicando Fecha, Razón de la Emisión y Aprobaciones.
1
224
• El Servicio del Equipo.
1
225
• Condiciones de Diseño y Operación.
1
El calculo y el diseño con el conjunto de datos suministrados por la ingeniería básica que sirven de entrada para obtener, mediante cálculos manuales o programas de computador, se logra el dimensionamiento de equipos, la información necesaria para elaborar los planos y dibujos, los datos para hojas de especificaciones, los parámetros que permitan la selección de equipos y materiales y la definición desde el punto de vista estructural.
1
226
cc
% cumplim.
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APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
CONDICIONES GENERALES Los recipientes a presión deben verificar los cálculos para recipientes a presión aplican a los equipos sometidos a una presión mayor que la atmosférica tales como tambores y consisten en una lista de datos de entrada, algunos fijados en el proceso y cuyos resultados implican el análisis de las cargas que actúan sobre el recipiente en las situaciones de prueba, montaje, arranque, operación y parada que además permiten definirlo estructuralmente.
227
cd
228
ce
229
cf
230
cg
231
ch
232
ci
Los presupuestos son todas y cada una de las requisiciones de materiales deben incluirse el presupuesto correspondiente. Este valor debe estar dentro de un margen de error máximo de ± 10%. Aquí deben efectuarse todos los cálculos necesarios para poder conformar el presupuesto
1
233
cj
Los planos y los dibujos es la representación gráfica de la información primaria obtenida durante el cálculo y diseño, mostrando a través de localizaciones, flujos, esquemas, diagramas, distribuciones, arreglos, áreas, zonas, equipos, plantas, elevaciones, detalles, planimetrías, isometrías, típicos, estructuras, instalaciones y edificaciones los distintos accidentes y características especiales requeridos para la construcción y adquisición de equipos y materiales.
1
234
ck
235
236
% cumplim.
cl
237
Los tanques de almacenamiento deben verificar cálculos de espesores capaces que deben cumplir las condiciones de prueba y operación para cada uno de los anillos y componentes del tanque y además verificar tamaño, materiales y componentes más adecuados para el servicio a que será destinado. El equipo rotativo deben hacerse estudios y cálculos de los equipos interconectados a los sistemas y su comportamiento en operación y sus consecuencias de ruido, vibraciones, etc Para aquellos equipos que no están cubiertos en su totalidad por un código o norma y que el método de cálculo y diseño es propio del poseedor de la tecnología o está basado en el conocimiento y experiencia de un fabricante la labor de cálculo se ve reducida a conseguir aquellos valores requeridos para completar las hojas de especificaciones desde el punto de vista proceso y mecánico. El análisis de esfuerzo es la revisión de los cálculos de flexibilidad para todas las líneas que por razones de su configuración, condición de servicio se prevean estarán sometidas a dilataciones y / o contracciones de origen térmicos
N.A.
N.A. N.A.
N.A.
1
Los dibujos mecánicos para los tambores deben contener entre otros los siguientes datos: Dimensiones generales, condiciones de operación y diseño, orientación y localización boquillas plataformas, cartelas y escaleras, datos de carga sobre las fundaciones, tratamientos térmicos, materiales y espesores mínimos de fabricación lista de componentes, pernos de anclaje y cantidad, posición de los soportes, refuerzos, cartelas, tabla de boquillas, lista de internos, soportes para platos, distribuidores, bafles, rompeolas, mallas atrapaneblina, aislamiento y pintura, códigos aplicables, tolerancias de tal manera que faciliten la labor de diseño final al fabricante de los equipos. Estos dibujos se anexarán a la respectiva requisición de Materiales.
N.A.
Para los tanques de almacenamiento el contratista del diseño detallado preparara un dibujo que contenga como mínimo:
N.A.
Dimensiones generales, orientación y localización de boquillas, plataformas, soportes, cartelas y escaleras, materiales y espesores mínimos de fabricación, tolerancias permisibles, acabados, además incluirá los códigos aplicables, las condiciones de diseño y accesorios especiales requeridos. Estos dibujas harán parte de la requisición del equipo.
N.A.
N.A.
238
cm
Las plataformas y escaleras: una vez esté definida la planimetría de tuberías se realizarán los dibujos correspondientes a orientación de boquillas, refuerzos, soportes para tubería que son inherentes a los equipos. Además se deben realizar dibujos detallados mostrando la extensión, posición e información requerida para la fabricación de plataformas equipos.
1
239
cn
Los dibujos de plataformas contendrán los detalles especiales de fabricación, juntas de campo, ensambles y subensambles, lista de partes y sus materiales, acabados tolerancias y códigos aplicables. Necesariamente las partes anteriormente descritas son prefabricadas y preensambladas en taller y posteriormente trasladadas al campo para su instalación definitiva.
1
240
co
Se refiere a aquellos equipos cuyo diseño se fundamenta en la tecnología, conocimiento y experiencia de un fabricante en donde la elaboración de planos o dibujos se reduce a esquemas, siluetas y diagramas basados en la Ingeniería Básica o en catálogos con el objeto de dar una idea de localización y utilización futura del equipo y cuya información final para el proyecto será la suministrada por el proveedor del equipo
1
241
cp
Los típicos y estándares son dibujos relativos a los detalles en la ejecución de la Ingeniería, utilizados con el propósito de evitar repeticiones de actividades bien definidas, posibles errores, perdidas de tiempo y la uniformidad de la información.
1
242
cq
Las requisiciones de materiales es el conjunto de documentos técnicos, comerciales y legales para adquisición de equipos y materiales, los cuales determinan el alcance del suministro, condiciones generales y particulares que debe cumplir un proveedor y/o fabricante
1
243
cr
En el paquete de tambores se encuentran documentos para compra desde el punto de vista técnico normalmente incluye las especificaciones del tambor y sus elementos internos. Definiendo claramente los límites de suministro, condiciones de diseño, operación y servicio, sitio de instalación, pruebas, códigos aplicables y sitio de entrega.
N.A.
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ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
248
CONDICIONES GENERALES En los tanques de almacenamiento aplica para Tanques del tipo: Techo Flotante; Techo Cónico; Cilíndricos Verticales. Que trabajen a presión atmosférica y cuyo uso principal sea el almacenamiento de productos. Los documentos que la componen son entre otros: • Plano esquemático general en que se definan las dimensiones generales, boquillas, orientación de boquillas, materiales y accesorios especiales. • Especificaciones genérales que indiquen el servicio, códigos aplicables, pruebas, tolerancias, inspección, aislamiento y pintura. Las bombas son compuesto de dos partes principales la comercial y la Técnica este paquete de información para compra aplica a las bombas del tipo: • Centrifugas
249
• Reciprocas
N.A.
250
Desplazamiento positivo
N.A.
251
Rotatorias
N.A.
252
• Sus accionadores que pueden ser del tipo:
N.A.
253
Motor eléctrico.
N.A.
254
Motor de combustión interna: diesel, crudo, gas.
N.A.
255
• Reducción:
N.A.
256
Variador
N.A.
257
Variador hidrofluido
N.A.
258
Variador eléctrico
N.A.
259
N.A.
261
Reductor La parte técnica se conforma con las especificaciones, las hojas de datos y requisiciones para Bomba, accionador, reductor, variador (cuando aplique) y acople. Las especificaciones contendrán entre otros los siguientes apartes:
262
• Alcance del suministro
N.A.
263
• Requerimientos de diseño de proceso y mecánico
N.A.
264
• Sitio de instalación
N.A.
265
• Condiciones metereológicas.
N.A.
266
• Especificaciones para el accionador (Motor)
N.A.
267
• Condiciones eléctricas
N.A.
268
• Requisitos adicionales
N.A.
269
• Pruebas
N.A.
270
• Códigos
N.A.
271
• Documentos y reportes requeridos
N.A.
272
• Garantías mecánicas
N.A.
273
• Condiciones de embarque
N.A.
274
• Curvas, dibujos, instrucciones y datos
N.A.
275
• Lista de partes
N.A.
276
• Partes de repuesto
N.A.
277
• Marcas recomendadas
N.A.
278
cu
La requisición para compra de compresores es el conjunto de documentos que contiene los datos básicos y requerimientos mínimos para diseño, fabricación, pruebas, alcance del suministro del equipo y sistemas auxiliares.
N.A.
279
cv
Los motores/accionadotes es un paquete de documentos puede constituir un pedido individual o ser anexo de la requisición para compra del paquete Bomba-Accionador o Máquina-Accionador.
N.A.
280
cw
La especificación técnica debe definir claramente el alcance del suministro, servicio, códigos y especificaciones de referencia aplicables, condiciones generales de diseño, sistemas de lubricación, accesorios e instrumentos especiales, materiales, inspección y pruebas, garantías mecánicas y condiciones de embarque
N.A.
281
cx
Los motores eléctricos al igual que los motores de combustión interna cuando se compran para trabajar como accionadores de máquinas pasan a conformar como anexo el paquete de documentos para requisición del conjunto Máquina-Accionador.
N.A.
244
cs
245 246 247
ct
260
% cumplim.
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
N.A. N.A.
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Página 163 de 189
ACTIVIDAD
CONDICIONES GENERALES En el paquete de variadores son documentos que pueden constituir un pedido individual o ser anexo de la requisición para compra del paquete Bomba-Accionador o Máquina-Accionador
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
282
cy
283
cz
La especificación técnica debe definir claramente el alcance del suministro, servicio, códigos y especificaciones de referencia aplicables, condiciones generales de diseño, sistemas de lubricación, accesorios e instrumentos especiales, materiales, inspección y pruebas, garantías mecánicas y ondiciones de embarque.
N.A.
284
da
Los variadores eléctricos al igual que los variadores mecánicos cuando se compran para trabajar como parte de accionamiento de máquinas pasan a conformar como anexo el paquete de documentos para requisición del conjunto Máquina-Accionador.
N.A.
285
db
N.A.
Para el conjunto de máquinas motor generador, la especificación debe contener entre otras los siguientes parágrafos:
1
286
• Capacidad de generación requerida
1
287
• Voltaje
1
288
• Fases
1
289
• Frecuencia
1
290
• Factor de potencia
1
291
El tipo de servicio al que será sometida la máquina. • Información de tipo general indicando el alcance, los códigos aplicables, condiciones ambientales y las garantías mecánicas exigidas. • Descripción de las características generales y de operación, tales como: • Potencia y carga: Velocidad, Ciclos, Sistemas de lubricación, Sistema de arranque, Sistema de combustible, Equipo de Control, Sistema de gobernador y protección, Controles. • Especificación de características deseables de fabricación para el generador, el motor y la base.
1
• Descripción de las pruebas y reportes de inspección. • Procedimientos de prueba y prueba para motor, para el generador y para el conjunto, condiciones de embarque, descripción del sitio y tipo de instalación, documentación requerida y partes de repuesto. A este grupo de equipos especiales/unidades paquete pertenecen las trampas de raspadores, city gates, medidores dinámicos, etc. Como el diseño se basa en el “Know-How” del proveedor la actividad de ingeniería de detalle para el proyectista es especialmente la de completar las hojas de datos elaboradas por proceso incluyendo en ellas la parte mecánica y de selección de material. La requisición estará compuesta por esquemas generales indicando el área disponible, dibujos generales, especificaciones, requerimientos de prueba y garantías mecánicas. Los puentes grúas para la parte técnica de la requisición para estos equipos se compone de parte mecánica, eléctrica y civil. El paquete de especificaciones para compra de equipos de aire acondicionado
1
292 293 294 295 296 297
dc
298
dd
299
de
300
df
301
dg
302
dh
303
di
304
dj
305
dk
El aislamiento y pintura una vez seleccionado el tipo, espesor, cantidad de materiales para cada equipo se procede a efectuar el resumen para la compra el cual debe ir acompañado de la respectiva especificación particular Los soportes para tubería corresponden al listado que contiene todos los soportes que son usados, ya sean estándar o especiales. Debe poseer un número que lo identifique y su respectiva casilla de revisiones. Incluye además el número, descripción, cantidad y localización (línea) del soporte. El resumen de materiales por isométrico y renglón de tubos, accesorios, bridas, válvulas y todos los elementos de tubería que hagan parte del diseño detallado, contenidos en un cuadro computarizado preferiblemente en el cual se cruzan cada uno de los isométricos con sus respectivos materiales. En dichos cuadros deben aparecer los totales de cada uno de los accesorios, válvulas, tubos, etc., requeridos. Se anexa cuadro con ejemplo típico. El calculo y diseño es el conjunto de datos suministrados por la ingeniería básica que sirvan de entrada para obtener, mediante cálculos manuales o programas de computador, el dimensionamiento definitivo de equipos, la información necesaria para elaborar los planos y dibujos, los datos para hojas de especificaciones, los parámetros que permitan la selección final de equipos y materiales, y la definición desde el punto de vista estructural.
% cumplim.
1 1 1 1 1 1 1 N.A. N.A. 1
1
1
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Página 164 de 189
ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
1
CONDICIONES GENERALES
306
dl
El análisis de esfuerzos es la verificación de esfuerzos térmicos, mecánicos, etc. Mediante este análisis se permite la selección de soportes adecuados del sistema de tubería, con el objeto de minimizar las cargas y momentos resultantes en las boquillas de equipos y maquinarias
1
307
dm
Se debe tomar como base para hacer el análisis de esfuerzos los siguientes parámetros: Tubería de 3" de diámetro y mayores con temperaturas de operación de 250° F en adelante.
1
308
dn
El documento de las especificaciones de materiales es la base para la elaboración de las requisiciones de material. Allí están definidos los códigos, normas y regulaciones que deben ser cumplidos para materiales a ser usados en el proyecto, atendiendo los requerimientos específicos de éste. Igualmente es fundamental para determinar la correcta utilización de los diferentes elementos constructivos (accesorios, válvulas, tuberías, etc.), durante la etapa de diseño y posteriormente en la de montaje, cada clase de tubería de contener la siguiente información: Identificación de la especificación, corrosión permisible, tipo de material, tipo de fluido para la que será usado, presión nominal, rangos de temperatura, y presión (máximo y mínimo), descripción abreviada de cada uno de los accesorios (tubería, válvulas, bridas, accesorios, empaques, espárragos, accesorios especiales, etc.).
1
309
do
El presupuesto de todas y cada una de las requisiciones de materiales deben incluir el presupuesto correspondiente. Este valor debe estar dentro de un margen de error máximo de ±30%. Aquí deben efectuarse todos los cálculos necesarios para poder conformar el presupuesto.
1
310
dp
Los planos y dibujos es la representación gráfica de la información primaria y la obtenida durante el cálculo y diseño.
1
311
dq
La distribución general de áreas es el plano que usualmente dibujado en un rango de escala que va de 1:100 hasta 1:2000 de acuerdo al tamaño de la planta. Este dibujo debe mostrar lo siguiente: • Coordenadas de los límites de suministro. • Todas las vías principales y secundarias. • Áreas de Unidades de Proceso. • Área de Generación de Servicios. • Área de Tanques (área de carga y descargan). • Equipos principales. • Rutas de Bancos de Tuberías. • Localización de los servicios generales y edificios. • Valla de los límites de propiedad.
1
312
dr
El plano maestro de tubería es dibujado utilizando como base la distribución general de Áreas; en el se individualizan las diferentes zonas y áreas en las cuales se divide la planta y muestra el sistema de identificación correspondiente.
313
ds
N.A.
La distribución general de equipos; se prepara para cada área una distribución detallada de equipos incluyendo las unidades de proceso y servicios, generalmente a una escala de 1:100 y muestra lo siguiente: Coordenadas delimitantes del área.
N.A.
315
• Todas las vías principales y secundarias con las coordenadas del centro de las mismas.
N.A.
316
• Todas las estructuras y su localización con referencia a las coordenadas principales, la distancia de centro a centro de las columnas, identificación del alineamiento de las columnas estructurales y localización de escaleras.
N.A.
• Todos los edificios con las dimensiones generales y su localización referenciadas a las coordenadas principales.
N.A.
314
317
• Todos los bancos de tuberías principales y secundarias, con posiciones referidas a las coordenadas principales, y las columnas de los bancos de tubería debidamente identificadas. • Posición de los diferentes equipos a nivel del piso y sobre estructuras, con los correspondientes números de identificación • Áreas que deben ser previstas para propósitos de mantenimiento.
318 319 321 322 323
dt
• Áreas pavimentadas. La distribución de equipos de elevación los planos son preparados para las mismas áreas y sobre la misma escala de las planimetrías detalladas.
1
N.A. 1 1 N.A. 1
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CONDICIONES GENERALES
324
La distribución de tubería especiales los planos generalmente hacen referencia a las rutas de las líneas que tienen un diámetro igual o mayor a 3 pulgadas. Por lo general muestran a una escala 1:50 el criterio básico para desarrollar el diseño detallado de la tubería, tal como: • Distribución preliminar de todas las líneas principales de proceso y servicios. • Indicación de tamaño de puentes de tubería, niveles y número de líneas por cada nivel. Los planos de distribución de tubería principal son preparados, únicamente para uso interno, como un paso necesario, anterior a la preparación de los planos de distribución de tubería detallados y con el propósito de llevar a cabo los siguientes estudios o actividades: • Revisión de las condiciones de operación y análisis de esfuerzos térmicos de las líneas críticas. • Revisión de la distribución general de equipos. • Estudio del puente de tubería. • Estudio preliminar de la orientación de las boquillas. • Estudio de plataformas y escaleras.
du
325
dv
326
dw
327
dx
328
dy
329 330 331 332 333
334
dz
335
ea
336
eb
337
ec
338
ed
339
ee
340
ef
Los estudios de tubería constituyen un paso más avanzado antes de la elaboración de los arreglos definitivos de tubería. Con ellos se muestra en detalle y en escala 1:33 1/3 el arreglo detallado de la tubería alrededor de los equipos principales, con la correspondiente orientación de boquillas y elevaciones. Estos estudios se preparan para uso interno únicamente. Los planos planimetritos contienen el desarrollo detallado de los criterios establecidos en la distribución de la tubería principal y del resultado de los estudios de tubería. Cada zona de la planta indicada en el Plano Maestro se divide en varias áreas y en cada Área se muestra la distribución de tubería a diferentes elevaciones. Todas las tuberías de la planta se muestran en los planos de Arreglos de Tubería, junto con todos los equipos, la instrumentación, escaleras, plataformas, edificios, etc. Hacen parte de estos dibujos lo concerniente a los circuitos o sistemas de contra incendio. Estos planos normalmente se dibujan en escala 1:33 1/3, excepto los que corresponden a áreas exteriores, para los cuales se usa 1:50 ó 1:100. Las tuberías se dibujan con una sola línea hasta diámetro 10" inclusive, y a escala completa (doble línea) para 12" y mayores. Los esquemas isométricos se elaboran para todas las líneas de proceso y servicios que se van a fabricar, en la siguiente forma: • Para unidades de proceso y áreas de servicios, se elaboran isométricos con dimensiones completas para líneas de 2" de diámetro y mayores. • Para líneas de 1-1/2" y menores se elaboran isométricos pero con dimensiones que deben ser verificadas en campo antes de la fabricación. • Para áreas exteriores, se elaboran isométricos únicamente cuando la tubería alrededor de bombas y otros equipos que requieran planos detallados de tubería. • Los isométricos indican detalladamente los soportes que deben ser preparados durante la refabricación de la tubería, mientras en todos los demás soportes se muestran únicamente como referencia. • Cada isométrico contiene su correspondiente listado de materiales con todos, los componentes de la línea indicándose además que elementos se usan durante la prefabricación y/o el montaje. Los soportes sobre los arreglos de tubería se muestra la localización de algunos soportes de tubería: patines, guías, anclajes, soportes especiales, etc., según el criterio del diseñador, mientras que en los isométricos se debe mostrar la localidad de los soportes, excepto los correspondientes a ejes de bancos de tubería, a menos que muestren anclajes o restricciones. En los planos de plataformas y escaleras muestran, con referencia a los equipos., la extensión, posición y detalles de construcción de las plataformas y escaleras correspondientes requeridos para acceso, operación y mantenimiento a huecos de inspección, instrumentos, válvulas, etc. Se utilizan dibujos estándares tanto como sean posibles Los planos planimétricos de tubería enterrada contienen el diseño detallado de la distribución enterrada de tubería de proceso, agua de enfriamiento, líneas de contra incendio y drenaje de aguas aceitosas. Mostrará las cajas respectivas, cárcamos y drenajes. El planimétrico de sistema de calentamiento contiene el trazado de los cabezales y sub-cabezales de vapor para las líneas de calentamiento de las tuberías que lo requieran, además se localizan puntos de los potes de condensado (Drip Pot) con sus trampas, simplificadas mediante símbolos apropiados. Hacen parte de este planimétrico también los trazados de los cabezales y sub-cabezales del sistema de recuperación de condensado. Los esquemas isométricos de sistema de calentamiento se elaboran para todas las líneas de proceso y servicios que requieran calentamiento, en la siguiente forma: • Sobre segundos originales de los isométricos de líneas que requieran calentamiento se dibuja la geometría de la traza o trazas de vapor con sus respectivos lazos de expansión (LOOPS), trampas, accesorios, etc., indicando la procedencia desde el cabezal o sub-cabezal respectivo. • Cada isométrico debe contener su correspondiente listado de materiales e identificación propia e independiente del isométrico de proceso. Los dibujos típicos y estándares son relativos a los detalles en Ia ejecución de la Ingeniería, utilizados con el propósito de evitar repetición de actividades bien definidas, posibles errores, pérdidas de tiempo y la uniformidad de la información. Las requisiones de materiales son el conjunto de documentos técnicos, comerciales y legales para adquisición de equipos y materiales, los cuales determinan el alcance del suministro, condiciones generales y particulares que debe cumplir un proveedor y/o fabricante.
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
N.A.
N.A.
N.A.
1
1 N.A. N.A. N.A. 1 N.A.
1
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
1
1
% cumplim.
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ACTIVIDAD
1
CONDICIONES GENERALES
341
El resumen de materiales (material take off) normalmente se llevan a cabo tres clases de resúmenes de materiales de tubería (take off) en diferentes fechas según los requerimientos que se presentan entre la prefabricación y la construcción
eg
342
343 344 345
eh
346 347
ei ej
348
ek
349
el
350
em
351
en
352
eo
353
ep
354
eq
355
er
356 357 358
• El Primer "take off" se lleva a cabo utilizando como base la distribución general de equipos, los diagramas de tubería e instrumentos, los diagramas de tubería e instrumentos de servicios y los pianos de distribución de tubería principal. Los resúmenes de materiales que resulten de este 'primer "take off" permiten la compra de aproximadamente el 65% en peso del material total de tubería requerido en el proyecto • El segundo "take off" se lleva a cabo tomando como base la primera emisión de los. Planimétricos de tubería. El grado de seguridad de este "take off" es normalmente tal que permite la compra de aproximadamente el 85% en peso del total de los materiales. • El tercer "take off" se lleva a cabo cuando la mayoría de los isométricos y esquemas de tubería han sido terminados permitiéndose así la ejecución del balance de materiales. Estos resúmenes son de uso interno. Los empaques dentro de esta requisición se consideran, los empaques de asbesto, espirotálicos (Spirall wound), doble enchaquetados (double jacketed) y empaques tipo anillo (ring Joint). Los espárragos (stud bolt) y tornillos con cabeza (machine bolt). Las trampas de vapor hacen referencia a las trampas de vapor y trampas para gases y líquidos. Los filtros para tubería se refieren a los filtros temporales o permanentes, en líneas de succión de bombas y a los filtros localizados en líneas de proceso y servicios. El aislamiento dentro de esta requisición se deben considerar los recubrimientos de tubería para conservación de calor, conservación de frió y trazas de vapor (steam tracing). Las láminas de aluminio es lo concerniente a las láminas de aluminio cara al cubrimiento del aislamiento En las trampas de raspadores se pueden establecer tres tipos de requisiciones a saber: • Trampa de raspadores con tapa incluida. • Trampa de raspadores sin tapa. • Tapa de trampa. Se deben proveer, igualmente, con diseño para marranos inteligentes. Los hidrantes y monitores: se refieren a la requisición en la que se solicitan hidrantes, monitores, hidrante - monitor, el cuerpo de estos, con sus respectivos accesorios, tales como bridas, válvulas, niples, tapones, etc. Los accesorios sistema contra incendio están consideradas dentro de ésta requisición, las boquillas rociadoras, mangueras, tapones con rosca especial (Nycfdt), y todos los demás accesorios para sistemas de contra incendio no contemplados aquí. Los accesorios de sistema espuma incluye las conexiones siamesas (para manguera), tapones con rosca especial: (Nycfdt), accesorios especiales, cámaras de espuma, etc. Los soportes: dentro de esta requisición se incluyen todos los elementos constructivos que son usados para el montaje de soportes, se subdivide en tres tipos de requisiciones: • Soportes estándar - incluye Tubos, platinas, perfiles, tornillos, tuercas y laminas teflón y/o material para platinas deslizantes. • Soportes especiales - incluye resortes constantes, resortes variables, tirantes y soportes especiales, estos soportes referenciados aquí requieren la hoja de datos respectiva. • Elementos componentes - incluye tensores, abrazaderas, tornillos en "U", varillas roscadas, rodillos, etc
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
% cumplim.
N.A.
N.A.
N.A. 1 1 1 N.A. 1 ! N.A.
N.A.
N.A.
N.A. N.A. 1 1 N.A. N.A.
359
es
Los revestimiento (Tubería enterrada): se refiere a los elementos usados para protección de tubería enterrada tales como: tela asfáltica, revestimiento bituminoso, etc.
360
et
El aislamiento: bridas (protección catódica) corresponde al empaque y casquillos aislantes para bridas.
1
361
eu
Las variantes: en este aspecto se deben revisar todos los cálculos hechos previamente durante la ingeniería básica, con el fin de verificar y ratificar: diámetro definitivo, espesor definitivo, longitud definitiva, longitud de cruces.
1
362
ev
Se obtendrán planos detallados de la variante con la ruta de tubería definida como optima, diagrama de proceso.
1
363
ew
Se especificaran materiales y obras, se hará las emisiones para licitación de compras si así lo amerita (hojas de especificaciones, hojas de datos, junto con las especificaciones).
1
364
ex
Los cruces de manera similar, se deben revisar todos los cálculos hechos previamente durante la ingeniería básica, con el fin de verificar y ratificar: diámetro definitivo, espesor definitivo, longitud definitiva, longitud de cruces.
N.A.
365
ey
Igualmente, se obtendrán las especificaciones de válvulas y accesorios, tuberías, de recubrimiento y protección catódica.
N.A.
1
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VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Literal
1
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ECP- VSM- I-001
Fecha: 14/01/2008
Página 167 de 189
ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
fa
CONDICIONES GENERALES En el caso de cruces lanzados se especificara, adicionalmente, todo lo concerniente a lastre: tipo de lastre, espesor del lastre, procedimiento de soldadura. Para cruces aéreos se especificara asi mismo: suportación, procedimiento de soldadura.
N.A.
fb
Se obtendrán planos detallados de la variante con la ruta de tubería definida como optima, diagrama de proceso.
N.A.
369
fc
Se especificaran materiales y obras, se hará las emisiones para licitación de compras si así lo amerita (hojas de especificaciones, hojas de datos, junto con las especificaciones).
N.A.
370
fd
Los cables y conduits constituyen el documento básico para preparar las requisiciones de materiales para compra de los cables eléctricos de potencia y control y de la tubería conduit. Para su elaboración se utilizaran los procedimientos establecidos en los formatos de ECOPETROL.
1
371
fe
372
ff
373
fg
Los accesorios-alumbrado constituye el documento básico para preparar la requisición de Materiales para compra de luminarias, proyectores, postes de alumbrado, etc. Su elaboración se basará en los dibujos Planimétricos del diseño y en los estándares de ECOPETROL
1
374
fh
El calculo y el diseño es el conjunto de datos suministrados por la ingeniería básica que sirven de entrada para obtener, mediante cálculos manuales o programas de computador, el dimensionamiento de equipos, la información necesaria para elaborar los planos y dibujos, los datos para hojas de especificaciones, los parámetros que permitan la selección de equipos y materiales y la definición desde el punto de vista estructural. Todo lo anterior conforma el documento "MEMORIAS DE CALCULO"
1
375
fi
En el análisis y resumen de cargas eléctricas; se debe realizar antes de elaborar el diagrama unifilar general se efectuara el análisis de carga con base en las características de todas las cargas eléctricas pertinentes (Criticidad, ciclo de funcionamiento, tipo de utilización, carga conectada, carga de operación normal, etc.). Para su elaboración se utilizara el formato de ECOPETROL correspondiente.
1
376
fj
El diagrama unifilar general constituye el documento básico para el desarrollo de la proyectación de la red eléctrica. En él se destacan los equipos principales de la Planta debidamente codificados, tales como transformadores, tableros de distribución primaria y secundaria, Centros de Control de motores, centros de consumo, etc.
1
377
fk
En los cálculos de corto circuito sirven, para verificar las características eléctricas y compatibilidad de los equipos existentes de una Planta, con los nuevos a instalar, en cuantO a soporte térmico y dinámico de capacidad de corto circuito, tales como transformadores, interruptores, tableros, cables, líneas, etc. Los resultados de este estudio pueden conducir a modificar el Diagrama Unifilar General, cambiar especificaciones de algunos equipos, comprar reactores limitadores de corriente, etc.
1
378
fl
En el estudio de análisis de flujo de carga constituye una herramienta para el dimensionamiento de transformadores, cables, líneas, condensadores, barrajes, etc. Este estudio debe incluir la simulación de arranque de motores grandes.
N.A.
379
fm
En la coordinación de protecciones el diseñador presentará el estudio de coordinación selección de los diferentes elementos de protección del sistema eléctrico, en forma gráfica anexando las curvas de operación de los relees, interruptores automáticos, fusibles, etc.
1
380
fn
El documento de calculo de cables y alimentadores es la base para la preparación de la "Lista de cables y Conduits “. En él se definirán las características de todos los cables eléctricos y los diámetros de los tubos conduit. El diseño se hará con base en las Planimetrías, recorrido, instalación, tipo de carga, etc. En esta fase sé especificarán los diferentes elementos que conforman los circuitos alimentadores como: transformadores de corriente, interruptores, fusibles, redes, etc
1
381
fo
El dimensionamiento de equipos es fase el diseñador hará los cálculos pertinentes para dimensionar y especificar los equipos principales, tales como: Transformadores, Reactores, Bancos de Baterías, Cargadores, UPS, etc. En casos particulares donde se requiera mejorar el factor de potencia, dimensionará los bancos de condensadores.
1
366
ez
367 368
Los accesorios conduit de fuerza constituye el documento básico para la elaboración de la correspondiente requisición de Materiales. En él se representará el conteo de todos los accesorios conduit y elementos del sistema de fuerza como estaciones de control, pulsadores, selectores, etc., clasificándolos adecuadamente. Los accesorios-puesta a tierra constituye el documento clásico para preparar la correspondiente requisición de materiales. Se elaborará con base en el procedimiento establecido por ECOPETROL en sus estándares de puertas a tierra y en los dibujos planimétricos de Puerta a tierra que emitirá, el diseñador.
% cumplim.
N.A.
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ECP- VSM- I-001
Fecha: 14/01/2008
Página 168 de 189
ACTIVIDAD
CONDICIONES GENERALES En los sistemas de alumbrado el diseñador presentará las memorias de calculo correspondientes a todos los sistemas de alumbrado considerados en el proyecto tales como: Público, interior, exterior, de emergencia, etc. Puesta a tierra consiste en calcular las mallas de puesta a tierra de las diferentes áreas del proyecto para obtener los valores máximos de resistencia admitidos por las normas internacionales
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
1 1
fr
En la actividad de los sistemas de control corresponde a la definición y diseño especifico del control de todos y cada uno de los equipos de Potencia como motobombas, compresores, ventiladores, transformadores, etc. En su preparación participan conjuntamente las especialidades de Proceso, Instrumentación y Eléctrica. Es el documento básico para la preparación de los "Diagramas esquemáticos dé control
N.A.
fs
Los sistemas de D.C., corresponde al dimensionamiento y especificación de los bancos de baterías, Cargadores, tableros de distribución y protección de los sistemas de corriente continua requeridos para el proyecto
1
las líneas aéreas requiere solamente en casos particulares y consiste en el diseño completo desde el levantamiento topográfico, trazado y estudio de alternativas, hasta el diseño detallado, cálculos y especificaciones para compra de cables, materiales y postes o torres pertinentes. La protección catódica se refiere al estudio, cálculo y especificación de compra de los sistemas de Protección catódica contra la corrosión de tuberías, tanques, tambores y equipos metálicos que lo requieran. En los presupuestos todas y cada una de las requisiciones de materiales deben incluir el presupuesto correspondiente. Este valor debe estar dentro de un margen de error máximo de ±10%. Aquí deben efectuarse todos los cálculos necesarios para poder conformar el presupuesto.
N.A.
386
ft
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fv
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Los planos y dibujos es la representación gráfica de la información primaria y la obtenida durante el cálculo y diseño, mostrando a través de localizaciones, flujos, esquemas, diagramas, distribuciones, arreglos, áreas, zonas, equipos, plantas, elevaciones, detalles, planímetros, isometrías, típicos, estructurales, instalaciones y edificaciones los diferentes accidentes y características especiales requeridos para la construcción y adquisición de equipos y materiales.
1
390
fx
El plano maestro eléctrico sólo se requiere en proyectos grandes donde es preciso dividir el área por zonas y hacer planos detallados, para cada zona. Para su elaboración se usará el plano maestro preparado por Ingeniería de Tubería.
N.A.
391
fy
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fz
393 394
La clasificación de áreas se identifica planimétricamente la localización y extensión de las áreas peligrosas de la Planta, indicando los diversos grados de peligro de cada zona, lo mismo que la naturaleza de gases y vapores presentes y peligrosos. Se debe dibujar utilizando el dibujo de Planimetría general (PLOT PLAN) preparado por la especialidad de "Tubería". El plano de diagrama unifilar general constituye el documento básico para el desarrollo de la proyectación de la red eléctrica. Para su preparación se debe tener en cuenta lo dicho en el numeral 2.2, los criterios del cliente y un conocimiento completo de la red eléctrica existente a la cual se conectará el nuevo sistema. Como herramientas para su diseño se necesitan los siguientes documentos: • Especificaciones del Proyecto (Job Specifications)
1
1
1
1 1 1
396
• Especificaciones generales del Cliente • Especificaciones de la Empresa de Energía Eléctrica de la localidad. (En caso donde se requiera conexiones externas a la red de ECOPETROL) • Resumen de Cargas eléctricas
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• Análisis de Cargas eléctricas
1
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• Planimetrías
1
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• Clasificación de áreas
400
• Estudio de corto circuito y análisis de flujos de carga.
395
401 402
ga
403 404
405
gb
1
1
1 N.A.
• Estudio de coordinación de Protecciones
1
Los documentos de diagramas esquemáticos de control son substancialmente planos funcionales que sirven para:
1
• Constituir el documento fundamental para la fabricación de los tableros, suministrando las exigencias funcionales y enclavamientos. • Definir, con la participación de los grupos de Proceso, Instrumentación, Mecánica, Eléctrico y operaciones; las formas, de operación de todos y cada uno de los motores que accionan bombas, compresores, etc. y de algunos equipos especiales. Las secciones de los bancos de ductos constituyen el complemento del plano anterior: (3.6) "Planimetría de Cables Subterráneos". En él se detallan todos y cada uno de los cortes de los Bancos de Ductos, de manera que contenga la información suficiente y adecuada para la fase de construcción, tal como dimensiones de los cortes, diámetros e identificación de los tubos conduit y cables de acuerdo a la "Lista de Cables y Conduits" profundidad de instalación, etc
% cumplim.
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gc
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ECP- VSM- I-001
Fecha: 14/01/2008
Página 169 de 189
ACTIVIDAD
CONDICIONES GENERALES Dentro del documento de Planimetría de Puesta a Tierra pueden resultar uno o varios planos, dependiendo de la magnitud y alcance del proyecto, por ejemplo: Sistema general de Puesta a Tierra, Sistema de Puesta a Tierra de Subestaciones, Puesta a Tierra de cuartos de control y/o cómputo, etc.
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
1
gd
Los planos de recorrido de cables en subestaciones muestran el detalle de llegada de los cables a los tableros. Cuando la subestación tiene sótano de cables, se indica el recorrido y detalles de las bandejas portacables. Cuando la llegada de los tubos conduit es directamente debajo de los tableros, se indicara el recorrido y la localización exacta en que sale a la superficie cada tubo. En estos documentos también se dibujan todas las interconexiones entre tableros, transformadores, bancos de baterías, cargadores UPS, etc. Normalmente estos planos incluyen también los detalles de puesta en tierra de todos los equipos de la subestación y la localización exacta de los mismos
1
408
ge
El dibujo de localización de equipos en edificios se refiere a los casos no contemplados en el numeral anterior, como casas de bombas, salas de compresores, cuartos de control, etc. que requieren de una planimetría y detalles de localización, anclaje, puesta a tierra y alimentación de los equipos, más no el grado de Información que precisa una subestación eléctrica.
N.A.
409
gf
El documento de recorrido de circuitos aéreos constituye la base para el diseño, especificación y compra de ductos de barras, así como de los cables, la tubería conduit y accesorios requeridos en recorridos aéreos (Aboveground). Debe incluir detalles de montaje en vistas planimétricas, isométricas y elevaciones, según sea el caso
1
410
gg
Los planos de planimetría y detalles de alumbrado constituyen la base para la cuantificación y selección de las luminarias, proyectores, accesorios conduit, tubería y elementos de montaje, transformadores de alumbrado, cables, etc
1
411
gh
Los detalles de montaje se refieren a los "Estándares de Montaje de ECOPETROL para Alumbrado, Potencia v Puesta a Tierra". En los casos en donde no exista un estándar especifico, el diseñador debe elaborar el diseño correspondiente siguiendo "las mismas pautas y criterios de los estándares de ECOPETROL
1
412
gi
Los planos de puntos de halado son básicos para el tendido de cables en campo y para la cuantificación y selección de las cajas de halado y sus accesorios de instalación. Deben mostrar en forma planimétrica todas las llegadas y salidas de los conduits a cada caja con códigos de identificación en las cajas y en los conduits. El arreglo definitivo de cada punto de halado estará libre de interferencias entre tubos que puedan obstaculizar su construcción. Estos dibujos son complementarios de la Planimetría de Cables Subterráneos y estarán de acuerdo con la "Lista de Cables y Conduits".
N.A.
413
gj
Los documentos de diagramas de alambrado y conexionado constituyen la base para el trabajo de alumbrado en campo durante la fase del montaje Electro-Mecánico. De su exactitud depende la correcta operación del sistema eléctrico
1
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Los planos de las lineas aereas son ocasionales dentro del contexto de proyectos de ECOPETROL. Cuando se solicitan, se entiende como alcance de este numeral, todos los dibujos que genere el diseño detallado de una línea de transmisión o distribución aérea, tales como: levantamientos topográficos, trazados, perfiles, diseño de postes o torres, puesta a tierra, selección de conductores, aisladores y herrajes, tabulados, etc. Los típicos y estándares son dibujos relativos a los detalles en la ejecución de la Ingeniería, utilizados con el propósito de evitar repetición de actividades bien definidas, posibles errores, pérdidas de tiempo y la uniformidad de la información. La revision y emision de especificaciones tecnicas de equipos y materiales electricos el contratista deberá revisar las especificaciones técnicas de los equipos que vienen de la fase de ingeniería básica, ajustándolas a las modificaciones que se requieran. Igualmente deberá realizar las especificaciones técnicas para la totalidad de equipos y materiales requeridos en la etapa de construcción y montaje. Estas especificaciones harán parte de las requisiciones de materiales. Las requisiciones de materiales es el conjunto de documentos técnicos, comerciales y legales para adquisición de equipos y materiales, los cuales determinan el alcance del suministro, condiciones generales y particulares que debe cumplir un proveedor y/o fabricante. Los tableros de media tension se refiere a tableros con niveles de aislamiento mayores a 600 V.A.C. y de operación mayores a 480 V. Los tableros de baja tensión se refiere a tableros con niveles de aislamiento hasta 600 V.A.C. y de operación hasta 480 V.A.C, Los tableros especiales se refiere a tableros de características especiales que por su naturaleza requieren un diseño y fabricación particular y no puedan incluirse dentro de las requisiciones Los transformadores se refiere al dimensionamiento y especificaciones para compra de toda clase de transformadores eléctricos
% cumplim.
N.A.
N.A.
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N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
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ECP- VSM- I-001
Fecha: 14/01/2008
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ACTIVIDAD
CONDICIONES GENERALES Los reactores limitadores de corriente se prepara solamente en casos especiales dependiendo de los resultados del estudio de corto circuito. Se refiere al dimensionamiento y especificaciones para compra de cualquier tipo de reactor limitador de las corrientes de corto circuito teniendo en cuenta los parámetros necesarios para dar protección al sistema eléctrico existente y a los equipos nuevos que se van a instalar. Los cables eléctricos se refiere a la agrupación, selección y especificaciones para compra de todos los cables eléctricos del proyecto. Generalmente se emite una sola requisición por todos los cables, considerando una o varias emisiones (Take-off) a lo largo del desarrollo del proyecto, dependiendo de la magnitud de este. Sin embargo, en algunos casos es necesario emitir varias requisiciones por factores de tiempo o por tratarse de cables especiales que no se fabrican en el país. Las tuberías conduit se refiere a la agrupación, selección y especificaciones para compra de toda la tubería conduit. En la selección y especificación se debe tener muy en cuenta la clasificación de áreas de la Planta, en especial para definir la rigurosidad de las pruebas. No se aceptan tuberías de plástico ni de aluminio. Los accesorios conduit y de fuerza se refiere a todos los accesorios requeridos para la correcta instalación de la tubería conduit en los circuitos aéreos y subterráneos de Potencia, Control y Alumbrado, tales como: Conduletas, uniones, ' codos, acoples, cajas de empalme, sellos, conduits flexibles, etc Los accesorios de puesta a tierra se refiere a todos los accesorios requeridos para la construcción de la malla de Puesta a Tierra, de los ramales aéreos y para la conexión de todos los equipos. En esta requisición no se incluyen los cables, los cuales se comprarán en la requisición de CABLES ELÉCTRICOS. Los accesorios de alumbrado se refiere a la selección y especificaciones para la compra de todos los elementos de alumbrado tales como proyectores, luminarias fluorescentes, luminarias Industriales, lámparas de seguridad, etc. Se debe tener en cuenta la Clasificación de áreas de la Planta para definir las características de hermeticidad y construcción de estos elementos. Las bandejas portacables se refiere al diseño y especificaciones de las bandejas portacables requeridas en instalaciones aéreas, recorridos en subestaciones con sótano de cables, en cajas de halado subterráneas (Manholes), etc. Los ductos de barras se refiere al diseño y especificación de los ductos de barras de media y baja tensión requeridos para conexión de: Transformadores a tableros, Tableros a tableros, Reactores a tableros, Etc. Los sistemas de D.C. se refiere a SISTEMAS DE CORRIENTE CONTINUA (125V-48V-24V-12V, Etc.) requeridas para el control de los tableros de media tensión, alimentación de otros sistemas, comunicaciones, equipos de cómputo, alumbrado de emergencia (en algunos casos), etc. Los sistemas UPS Esta requisición se refiere al diseño y especificaciones para compra de "SISTEMAS NO INTERRUMPIDOS DE POTENCIA", los cuales se requieren cuando existen cargas criticas como computadores. Instrumentos de Control y medida especiales, otros. Los sistemas de comunicación pueden resultar varios pedidos diferentes dependiendo del tipo de sistema.Se incluyen entre otros: Sistemas Telefónicos, Sistemas de Radio, Sistemas "SOUND POWERED", Etc. El diseñador debe estudiar completamente al alcance del sistema requerido y preparar la correspondiente requisición para compra, incluyendo diagramas, fuentes de alimentación disponibles o requeridas y características del equipo. Los elementos de control y protección se refiere a la compra de accesorios sueltos de control, protección y/o mando cuando no se incluyeron en tableros o se requieren para la ampliación o remodelación de un sistema existente, o aparecen durante el desarrollo del proyecto como elementos necesarios El diseñador deberá conocer perfectamente el sistema donde se va a utilizar cada elemento, de manera que la especificación sea adecuada a las necesidades y correcta operación. Normalmente es necesario preparar planos de conexionado (Esquemáticos de Control) que muestren sobre un circuito existente, la parte nueva y la parte a desmantelar, en dos colores (V.gr. Rojo - Verde) Dentro de los postes, torres y accesorios se consideran varios tipos de requisiciones, debido a diferentes fabricantes por tratarse de equipos de distinta naturaleza. Sin embargo todas se refieren al mismo tema: Líneas aéreas". Los sistemas de supervisión y control se refiere al diseño y especificaciones para compra de los equipos supervisorios de control y adquisición de datos: (SCADA). Los bancos de condensadores se requiere esporádicamente, dependiendo de los resultados que arrojen los estudios de Flujo de Carga, y "Factor de Potencia". Para su preparación el diseñador debe conocer perfectamente el sistema y definir los sitios de instalación. La requisición incluirá los bancos de condensadores necesarios junto con todos sus accesorios para montaje y conexión En el documento de instrumentación debe contener todos los lazos de control y medición con su respectiva IDENTIFICACIÓN (TAS), indicando el servicio para cada, lazo e incluyendo para cada componente del mismo, los números de identificación de los siguientes documentos: Requisición, Hoja de Especificación, Diagrama, P & I, típico de montaje. Diagrama de lazo, Planimétrico de Tubería, Diagrama de Protección e Interbloqueo, Diagrama Ruta de Cables y Localización de Instrumentos de Campo y de la Línea y equipo en que va instalado En la lista de cables y conduits debe incluir todos los conduit y cables con la siguiente información: • Para conduits el diámetro, longitud y puntos de interconexión. • Para los cables el calibre, longitud, números de cables, puntos de conexión e identificación.
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
% cumplim.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A. N.A. N.A.
N.A. N.A. N.A.
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N.A.
N.A. N.A.
N.A.
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V A L I D A D O
VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
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ECP- VSM- I-001
Fecha: 14/01/2008
Página 171 de 189
ACTIVIDAD
CONDICIONES GENERALES Los materiales para típicos de montaje se basa en los Típicos de Montaje e Instalación de Suministro y debe contener todo el material necesario para conectar cada instrumento al proceso e instalarle el aire de suministro, cuando se requiere. En el listado debe incluirse el número del típico, las especificaciones de cada material, cantidades por cada renglón en el típico y los totales. Los materiales para lazos de control se desarrolla en la base de los diagramas de lazo y en el se indica todo el material necesario para interconectar los diferentes elementos componentes del mismo. En el listado debe incluirse el número del diagrama, cantidades, especificación del material y el total por cada renglón. El calculo y el diseño es el conjunto de datos suministrados por la ingeniería básica que sirven de entrada para obtener, mediante cálculos manuales o programas de computador, el dimensionamiento de equipos, la información necesaria para elaborar los planos y dibujos, los datos para hojas de especificaciones, los parámetros que permitan la selección de equipos y materiales y la definición desde el punto de vista estructural, todo lo cual conforma el documento "MEMORIAS DE CALCULO".
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
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ho
Para desarrollar los cálculos de los elementos primarios de flujo es indispensable disponer de todos los elementos de proceso para la corriente que va a medir. Estos datos incluyen los máximos, normales y mínimos para rata de flujo, presión, temperatura y gravedad especifica; también incluyen diámetros internos de la tubería y tipos de toma. Sus resultados y datos deben incluirse en la hoja de especificación anexa a la requisición, para cada uno de los elementos primarios a utilizar en el proyecto, además con ellos se determina el rango para los medidores de flujo.
N.A.
445
hp
Con el objeto de completar la hoja de especificaciones y entregar a la ingeniería de tubería datos reales, es necesario calcular todas las válvulas de control que se utilizan en el proyecto. Para realizar estos cálculos se necesita la siguiente información sobre el fluido manejado: Máximo, mínimo, normal para ratas de flujo, presiones de operación, caídas de presión, temperatura, gravedad específica, presión de vapor, presión critica, con los resultados de estos cálculo se pueden identificar una serie de problemas, que se presentan, como son: niveles altos de ruido, cavitación y evaporación instantánea, los cuales pueden ser eliminados o minimizados por medio de algunos accesorios, los cuales podrán ser adquiridos en la requisición correspondiente.
1
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A través de datos de operación como presión, punto de disparo, rata de flujo a relevar y contrapresión se del orificio, tamaño de las entradas y salidas, datos que deben incluirse en las hojas de especificación anexas a la respectiva requisición de material Por medio de información recibida de los fabricantes de los equipos se determina el total de la carga eléctrica que necesita la instrumentación para su correcta operación. Estos datos son muy necesarios para que la Ingeniería Eléctrica establezca las necesidades para el proyecto. El cálculo de calor liberado se debe establecer para toda instrumentación electrónica y/o eléctrica que sea localizada en el cuarto de Control principal y/o en auxiliares y que utilicen aire acondicionado, ya que sirven para determinar la cantidad de calor que deba manejar estos sistemas. La información para estos cálculos es suministrada por los vendedores de la instrumentación. El sistema de control, antes de generar las especificaciones para compra de estos sistemas, especialmente cuando se usan los Sistemas Distribuidos, es necesario definir con claridad la arquitectura, localización, niveles de seguridad de operación y el medio ambiente en que van a operar, para describir exactamente estos requerimientos en las especificaciones para compra. La revision y emision de especificaciones tecnicas de equipos y materiales para instrumentacion y control, para poder desarrollar esta actividad es necesaria la siguiente información: Datos operacionales específicos los cuales ya a trabajar el instrumento, características del fluido, clase de tuberías y memorias de cálculo del instrumento. Con la información anterior se establece los materiales, rangos, pautas de calibración y accesorios necesarios para garantizar la correcta operación del equipo. Los presupuestos de todas y cada una de las requisiciones de material deben incluir el presupuesto correspondiente. Este valor debe estar dentro de un margen de error máximo de ±10%. Aquí deben efectuarse todos los cálculos necesarios para poder conformar el presupuesto. Los planos y dibujos es la representación gráfica de la información primaria y la obtenida durante el cálculo y diseño, mostrando a través de localizaciones, flujos, esquemas, diagramas, distribuciones, arreglos, áreas, zonas, equipos, plantas, elevaciones, detalles, planimetrías, isometrías, típicos, estructuras, instalaciones y edificaciones los distintos accidentes y características especiales requeridos para la construcción y adquisición de equipos y materiales. Los diagramas de los tableros de control deben ser desarrollados para cada uno de los tipos de tableros a utilizar en el proyecto, como son: Tablero principal, Tableros locales, Consolas, Gabinetes para equipo auxiliar y de conexionado (terminales de llegada). El plano de semigrafico debe incluir el diagrama de proceso de la unidad, incluyendo equipos y líneas principales con toda su instrumentación de manera estática, excepto las alarmas las cuales mostrarán, con luces rojas, la condición anormal del proceso. El diagrama de la distribución equipos cuarto control será desarrollado, sobre el plano de planta del cuarto de control, conteniendo la localización real de todos los módulos que contienen los elementos compositivos del sistema de control y sus sistemas auxiliares.
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VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
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ECP- VSM- I-001
Fecha: 14/01/2008
Página 172 de 189
ACTIVIDAD
CONDICIONES GENERALES En cuando al proyecto que contempla el uso de instrumentación neumática y electrónica es necesario generar un diagrama para cada tipo.
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
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ia
457
ib
Se debe desarrollar para cada una de las cajas de interconexión neumáticas o eléctricas, un diagrama de distribución identificando el punto de entrada y salida para cada señal, lo mismo que el número del poli cable o poli tubo
1
458
ic
En los diagramas de lazos de control se indica la forma en que van interconectados los diferentes componentes de un lazo, con su respectiva ubicación, ya sea, campo, gabinete, frente y/o parte posterior del tablero de control. En este plano se consigna la identificación del lazo, del cable , que conecta la caja de interconexión y el tablero de control, la caja de interconexión y el material utilizado.
1
459
id
Los diagramas que indican los típicos de montaje de manera que cada instrumento va soportado y conectado al proceso, por lo cual solo incluirá la instrumentación de campo, identificando con un número cada uno de los materiales a utilizar.
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En los instrumentos de tablero se debe solicitar los registradores e indicadores dedicados, controladores, estaciones auxiliares que van instalados en los tableros de control tales como: principal, locales y gabinetes auxiliares
1
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ik
En el sistema de control distribuido se debe solicitar todos los elementos compositivos de un Sistema de Control Distribuido, tales como: Dispositivos de entrada y salida, control, adquisición de datos, procesadores principales, terminales de video, consolas, almacenamiento masivo de información, anunciadores de alarma, teclados, redes de comunicación y periféricos tales como impresoras y video-copiadoras. Además se incluiré, el suministró de fuentes ininterrumpidas de potencia (UPS) y todos los programas (software) necesarios.
1
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En los diagramas de interbloqueo y protecciones se incluirá, toda la lógica de control para la protección y enclavamiento de bombas, compresores y secciones de proceso. Deben ser presentados en forma de diagramas tipo escalera (ladder) o en lógica de compuertas. En los diagramas típicos de instalación de suministro indicaran la forma en que se conectarán los suministros de energía (aire y/o eléctrico) a cada uno de los tipos de instrumentos utilizados en el proyecto. El diagrama unificar suministro energía debe indicar a que circuito de los asignados a la instrumentación va conectado cada uno de los equipos que requieren suministro eléctrico. Los típicos y estándares son dibujos relativos a los detalles en la ejecución de la ingeniería, utilizados con el propósito de evitar repeticiones de actividades bien definidas, posibles errores, perdidas de tiempo y la uniformidad de la información. Las requisiciones de materiales es el conjunto de documentos técnicos, comerciales y legales para adquisición de equipos y materiales, los cuales determinan el alcance del suministro, condiciones generales y particulares que debe cumplir un proveedor y/o fabricante.
En los instrumentos de presión se debe solicitar todos los medidores de presión manométrica, absoluta y vació; presión diferencial para flujo y nivel, ya sean transmisores y/o indicadores y controladores locales. Al desarrollar las hojas de especificación se establece la cantidad y tipo de elementos para medir flujo, lo cual puede generar las siguientes requisiciones: • Platinas de Orificio • Tubos Venturi y/o toberas de flujo • Tubos pitot y/o Annubar • Medidores por desplazamiento positivo y/o Turbinas • Medidores Ultrasónicos • Rotametros • Masa Para los instrumentos de temperatura debe tener en cuenta los diferentes tipos de sensores v elementos para medir temperatura que existen en una planta y que los fabricantes son diferentes es necesario hacer una requisición por cada uno de los siguientes tipos: • Termopares y Termopozos • Termómetros Bimetálicos y/o mercurio y termopozo • Termo-resistencia • (RTD) y Termopozos • Transmisores • Sistemas Termales de Llenado De acuerdo a los instrumentos de nivel vasija las características y la tecnología utilizada en la fabricación de los instrumentos de nivel, se pueden en un proyecto presentar las siguientes requisiciones: • Desplazador • Flotador • Radioactivo y/o capacitivo Para los manómetros se deben generar dos requisiciones, según las necesidades del proyecto: • Tubo Bourdon incluyendo medición directa y receptares. • Indicadores de tubo inclinado y/o en U.
% cumplim.
N.A.
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VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
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ECP- VSM- I-001
Fecha: 14/01/2008
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ACTIVIDAD
CONDICIONES GENERALES Los interruptores de alarma y disparo es la requisición con la cual se adquieren todos los interruptores (switches) de proceso para alarma, y disparo. En ella debe incluirse interruptores de presión, flujo, nivel y temperatura y los receptores ya sean para señal de 3-15 psig y/o 4-20 ma Con los sistemas de protección e interbloqueo se adquieren los sistemas de protección e interbloqueo de cualquier tipo, ya sean: "relays” electro-mecánicos o Controladores lógicos Programables (PLC). Con los PLC se deben incluir todos los accesorios tales como tarjetas de entrada y salida y periféricos. Los instrumentos de nivel tanques para nivel de TKS, se deben incluir todos los equipos y elementos necesarios para esta medición, los tipos: • Medidores de nivel (Tank Gauge) locales y/o transmisores. • Sistema Telemétrico incluyendo transmisores digitales, comunicadores, interfases, terminales y periféricos como impresoras, además los programas (software) necesarios. Los analizadores desarrollarán una requisición para cada uno de los siguientes tipos de analizadores, y/o elementos para hacer análisis. • Oxigeno, monóxido de carbono, bióxido de carbono, • Cromatógrafos • Densitómetros • BS & W • Humedad • Calorímetros • Cupones de corrosión • Toma muestras automáticos. Todos los anunciadores de alarma a utilizar en el proyecto deben incluirse en esta requisición, presentando una hoja de especificación por cada uno de ellos. En esta requisición se solicitarán los registradores, indicadores tanto analógicos como digitales que tengan más de cuatro (4) puntos de entrada. Para la compra de válvulas de control solamente se requiere presentar una sola requisición Que incluya todas las válvulas de control para sistemas regulatorios abiertos / cerrados, auto-controladas y reguladores. Los tipos, tamaños y requerimientos se establecen al desarrollar los cálculos v son incluidos en la hoja de especificaciones. Es la requisición con la que compran todas las válvulas de seguridad, relevo y termo estéticas necesarias para el proyecto, de acuerdo con las hojas de especificación desarrollada para cada una de ellas. Con esta requisición se adquieren todas las válvulas de presión y vació para los Tanques y los accesorios como atrapa llamas y boquillas para medición por cinta, de acuerdo con las especificaciones establecidas. Las válvulas solenoides es desarrollada teniendo en base los diagramas de interbloqueo y protección, e indicando todos los tipos de válvula solenoide necesarios en el proyecto. En los tableros de control se solicitan todos los tipos de tableros a utilizar en el proyecto como son: principales, locales, auxiliares, consolas .-y gabinetes. Además de las hojas de especificación deben de incluirse todos los dibujos que establezcan el diseco de los tableros y gabinetes. Las cajas de interconexión para cada tipo de este equipo es necesario desarrollar una requisición así: • Cajas neumáticas • Cajas eléctricas • Cajas de paso, derivación y halado Para los cables para instrumentos hay que tener en cuenta que los cables para alimentación y transmisión de seriales son de fabricación nacional se deben generar dos requisiciones así: • Para Alimentación y Señales (local) • Extensión para Termopares (importación) El conduit y los accesorios para poder codificar este material es necesario desarrollar una requisición para cada uno de los siguientes materiales; • Conduit • Accesorios para Conduit Para la compra de tubería flexible y accesorios se deben hacer dos requisiciones así: • Tubería Flexible (Tubing). • Accesorios para Tubería Flexible Para la tubería y los accesorios hay que tener en cuenta el listado Materiales para Típicos de Montaje, que determina el tipo de material y la clase, y al no haber un solo proveedor para todos los tipos se hace necesario generar las siguientes requisiciones: • Tubería • Bridas • Válvulas • Accesorios como Te, Uniones, Codos, etc.
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
% cumplim.
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VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
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ECP- VSM- I-001
Fecha: 14/01/2008
Página 174 de 189
ACTIVIDAD
CONDICIONES GENERALES Se debe incluir en las bandejas portacables toda la bandeja a utilizar y sus accesorios como: tapas, tornillos, uniones y Suportes.
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
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jg
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jh
Es necesario en esta requisición incluir los calibradores y sus accesorios como son; válvulas, interruptores y motores.
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ji
En el sistema de supervisión y medición se debe incluir todos los componentes del sistema como son: Computadores de flujo dedicados, Probadores (provers), procesador supervisorio, controlador lógico programable, almacenamiento de datos, impresoras, interfases, comunicaciones, los programas (software) necesarios.
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jp
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js
Se debe indicar la recomendación de adjudicación ya sea a uno solo o a varios proponentes, incluyendo costos.
N.A.
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jt
Después de definir la recomendación de adjudicación debe prepararse una carta de presentación anexando todos los tabulados preparados, solicitud y respuesta a aclaraciones con el proyecto.
N.A.
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ju
La carta de presentación debe contener como mínimo la siguiente información: • Destinatario • No. Pedido •Material Solicitado • Proyecto • Firmas Invitadas • Firmas que Cotizaron • Aclaraciones Técnicas •Recomendación • Sitio de Entrega • Valor • Validez de la Oferta • Plazo de entrega • Tipo de Precios • Forma de Pago.
N.A.
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jz
Esta requisición incluye todos los brazos de llenado y los accesorios necesarios para su correcta operación. Con esta requisición se compran todos los indicadores de paso de raspadores definiendo si son: unidireccionales y bidireccionales con indicación local y/o transmisión. Para ejecutar el estudio de la evaluacion tecnica-economia de ofertas se deben desarrollar las siguientes etapas: • Recopilación de Información • Tabulados • Aclaraciones al proveedor • Recomendaciones de adjudicación • Aprobación de Interventoría • Revisión para orden de Compra • Informe Para iniciar el estudio de la recopilación de información es necesario disponer de la siguiente información: • Requisición de Materiales con todos sus anexos • Todas las ofertas presentadas incluyendo especificad' de los fabricantes y catálogos. • Códigos, Normas y Estándares aplicables al material a comprar. • Formatos para tabulados (Técnico y Comercial). Desarrollar un tabulado Técnico que contenga las especificaciones que debe cumplir cada uno de los renglones solicitados, que indique para cada oferta si cumple o no especificaciones Preparar un tabulado económico indicando los precios para cada renglón, para cada una de las ofertas incluyendo las alternativas. Estos tabulados deben incluir las cantidades solicitadas y las ofrecidas. Los tabulados técnicos y económicos definen la necesidad o no de hacer aclaraciones a los proponentes, los cuales deben ser solicitadas por escrito, así mismo la respuesta debe llegar en igual forma. La recomendación de adjudicación origina un tabulado general (Técnico, económico y comercial) que debe incluir como mínimo la siguiente información para cada oferta: • Número del Pedido • Número del API • Proveedores Invitados a cotizar • Cuales cotizaron y cuales no • Renglones solicitados y cotizados • Si cumple o no especificaciones • Validez • Precios fijos o variables • Marca o fabricante • País de origen de los materiales • Sitio de entrega de los materiales • Forma de pago • Valor FOB / CIF
La carta de presentación y toda su documentación anexa, debe ser revisada y aprobada por la Interventoría técnica, para continuar con los trámites de compra. El último paso de la Evaluación Técnica de ofertas es la revisión para Orden de la Requisición de material. En esta revisión se actualiza toda la información contenida en la requisición como: Cantidades, especificaciones generales, hojas de especificación de acuerdo a los materiales y/o equipos adquiridos. El informe después de ejecutado completamente el estudio de Evaluación Técnico - Económico, es necesario presentar un informe general que indique, todos las labores desarrolladas y cuando y en que forma fueron ejecutadas Planos proveedores : la información requerida para la revisión de los diseños y documentos de los equipos es la siguiente: • La oferta, anexos y comunicaciones de aclaración • Requisición de material revisada para orden de compra. • Orden de compra y sus aneaos La revisión y los comentarios comprende el estudio de la información antes mencionada para efecto de la revisión a la documentación suministrada por el proveedor de acuerdo a lo solicitado en el formato "Documentos Requeridos" que fue emitido adjunto a la requisición.
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ECP- VSM- I-001
Fecha: 14/01/2008
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ACTIVIDAD
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CONDICIONES GENERALES
508
ka
Las revisiones y comentarios deben entregarse por escrito adjuntando copias de los dibujos y documentos al proveedor para que sean tenidos en cuenta e incluidos antes de que los planos y dibujos sean emitidos para fabricación.
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El contratista mantendrá en sus archivos original o reproducibles de toda la información certificada para la conformación de los libros mecánicos. Es necesario disponer de todos los planos v dibujos correspondientes al diseño inicial en los asuntos, detalles, numeración, datos técnicos, etc., que no fueron terminados. Se debe disponer de toda la información contenida en otros documentos de los ya vistos diferentes a planos y dibujos, como son: especificaciones, requisiciones, listados, etc., que han sido emitidos con anterioridad y que en algún caso pueden ser causantes de los pendientes. En este momento los fabricantes también han hecho sus ajustes finales y entonces emitirán planos certificados con última revisión Una vez conseguida la información anterior sobre dibujos y documentos, es necesario hacer un chequeo y comparación documento por documento y plano por plano, buscando los "pendientes" para cambiar la información, datos, etc., y eliminar así dicho pendiente, se deberá actualizar la revisión con la-respectiva anotación en el documento y/o plano La Interventoría procederá a revisar la información antes mencionada, en forma detenida con el ánimo de emitir comentarios pertinentes ya que estos pueden originar otros cambios o bien dar un Vo.Bo. y corroborar los efectuados, acción esta que genera la aceptación final de planos, dibujos y documentos. Por último se deberá emitir un informe pormenorizado de toda la labor realizada, destacando los procedimientos, relación de documentos, planos y dibujos utilizados, así como el estado "revisión" en que se encuentran aquellos que fueron modificados, actualizados o reemplazados si fuere el caso
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
N.A. 1 N.A.
N.A.
N.A.
1
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kh
El listado de las actividades y cantidades a contratar se elabora con base en los planos, estándares y especificaciones de construcción, generados durante, el Diseño. Las especificaciones son muy importantes ya que constituyen una herramienta valiosa para el desarrollo de éste, porque determinan el alcance en cuanto al suministro de los materiales y a las normas que deben cumplir para poder ser aceptados. Seguidamente se determinan las cantidades que se requieren para cada una de las actividades, según las unidades de medida fijadas en las especificaciones de construcción.
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ki
El análisis de precios unitarios se debe efectuar a cada una de las actividades listadas. Los valores resultantes están determinados por las condiciones establecidas en las especificaciones de construcción en cuanto a materiales, equipos y mano de obra e igualmente por los rendimientos esperados y porcentajes aplicados a los costos indirectos de administración, imprevistos y utilidades (A.I.U). Concluidos estos análisis de precios se les fija a cada una de las actividades el valor unitario correspondiente con lo cual se puede calcular los valores parciales.
1
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kj
El presupuesto es básicamente la sumatoria de todos los valores parciales, anteriormente calculados y que nos da una idea bastante aproximada del costo global de la obra a contratar.
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518
kk
El informe final de este capítulo es la entrega de todos los listados de actividades por especialidad con sus respectivas cantidades y otros listados por separado que incluyan adicionalmente a lo anterior, los valores unitarios, parciales y anexados a éstos los análisis de precios unitarios. Finalmente una carta correspondiente al presupuesto global.
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Como informe final de este capitulo, será. la entrega de las especificaciones solicitadas y clasificadas por especialidad.
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Para conformar el historial de los libros mecanicos del proyecto el contratista reunirá toda la información y documentación final realizada para el proyecto, especialmente la correspondiente a los equipos mayores con el fin de elaborar los libros mecánicos que contendrán la información completa de los equipos instalados en la planta.
N.A.
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ks
Estos libros deberán estar listos y disponibles para su utilización en el montaje, arranque y posteriormente servirá como ayuda al personal de planta en la labores de operación y mantenimiento.
N.A.
515
En las especificaciones de construccion y montaje se debe definir, explicar y precisar el alcance y la finalidad de la respectiva especificación. En los materiales y equipos se debe definir el alcance y la responsabilidad en cuanto al suministro y manejo de los materiales, así como la calidad de los mismos, precisando las normas que aquellos deben cumplir para poder ser aceptados. En los procesos de ejecución se debe referir procedimiento técnico a seguir, para el desarrollo de las obras contratadas como prefabricación de tubería, montaje de equipos, excavaciones, concretos, cableado, etc. Además se debe relacionar los códigos, normas y estándares que aplican para tal fin En la medida y pago se deben precisar las unidades de medida corno metro cúbico, Kilogramo, global,etc., el término para hacer las mediciones y la forma de pago de las mismas. El siguiente es un listado de las posibles especificaciones que se pueden llegar s. generar en el desarrollo de la Ingeniería Detallada para cada una de las especialidades de este listado, es responsabilidad de elaborar y entregar las que se indican mediante una ( X ) en el cuadro que hay al frente de cada una.
% cumplim.
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No. Orden
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Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: 14/01/2008
Página 176 de 189
ACTIVIDAD
CONDICIONES GENERALES La presentación de los libros deben ser con pastas fabricadas en cartón comprimido y forradas con percalina; perforadas con tres huecos y anillo metálico de refuerzo para fijar con tornillos de aluminio. La leyenda impresa en las pastas será en letras doradas conteniendo el siguiente texto: • ECOPETROL S.A. • Vicepresidencia de Transporte - Gerencia Técnica. • Número del proyecto. • Distrito a donde pertenece el proyecto. • Nombre de la Estación. • Catálogo mecánico y número del volumen. • Fecha de emisión y nombre de la entidad que lo emite Las divisiones internas de los libros serán de seis (6) centímetros de espesor como mínimo y ocho (8) como máximo divididos en secciones, cada sección será aislada por separadores en cartulina con saliente para membrete externo; en caso de que las secciones contengan planos o dibujos estos serán metidos en bolsas de polietileno transparente y estas perforadas con tres huecos haciendo las veces de una página. El contenido tipico de todos los volúmenes deben contener e iniciar con el Índice general. La información de la planta será dividida en secciones cuyo contenido de cada una será mas o menos la siguiente, dependiendo del tipo de planta o instalación, SECCIÓN I - GENERAL
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
N.A.
N.A. 1 N.A. N.A.
532
• Diagramas de tuberías e instrumentos (P&I)
N.A.
533
• Distribución general de equipos
N.A.
534
• Listas de Tuberías
N.A.
535
• Listas de Equipos
N.A.
536
• Listas de Válvulas
N.A.
537
• Listas de Dibujos
N.A.
SECCIÓN II - DISEÑO CIVIL
N.A.
539
• Estudios topográficos
N.A.
540
• Estudios de suelos
N.A.
541
• Cimentaciones
N.A.
542
• Estructuras
N.A.
543
• Edificaciones
N.A.
544
• Vías
N.A.
545
• Muros y Diques
N.A.
546
• Redes hidráulicas
N.A.
547
• Plantas bajo tierra
N.A.
548
• Paisajismo
N.A.
549
• Acabados
N.A.
SECCIÓN III MECÁNICA
N.A.
551
• Tambores
N.A.
552
• Torres
N.A.
553
• Internos para Recipientes
N.A.
554
• Intercambiadores de Calor
N.A.
555
• Tanques Almacenamiento
N.A.
556
• Bombas y Unidades Motrices
N.A.
557
• Compresores
N.A.
558
• Moto-generadores
N.A.
559
• Equipos Especiales
N.A.
560
• Unidades Paquete
N.A.
561
• Puentes Grúas
N.A.
562
• Aire Acondicionado
N.A.
538
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% cumplim.
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No. Orden
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Literal
Versión: 0
ECP- VSM- I-001
Fecha: 14/01/2008
Página 177 de 189
ACTIVIDAD
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
CONDICIONES GENERALES
la
SECCIÓN IV ELÉCTRICA
N.A.
564
• Plano Maestro Eléctrico
N.A.
565
• Localización de Equipos en Edificios
N.A.
566
• Plano Clasificación Áreas
N.A.
567
• Diagrama un Unifilar General
N.A.
568
• Diagramas Esquemáticos de Control
N.A.
569
• Diagramas Unifilares de Tableros
N.A.
570
• Resumen de Cargas Eléctricas
N.A.
571
• Planimétricos Eléctricas
N.A.
572
• Listas de Cables y Conduits
N.A.
573
• Curvas de Coordinación de Relés
N.A.
574
• Información Detallada de cada Equipo
N.A.
575
• Equipos subestación Eléctrica
N.A.
576
• Equipos Cuarto de Control
N.A.
577
Diagramas de Alumbrado y Conexionado
N.A.
578
• Planos de Líneas Aéreas
N.A.
SECCIÓN V INSTRUMENTACIÓN
N.A.
580
• Tableros de Control y Semigráficos
N.A.
581
• Distribución de Equipos Cuarto de Control
N.A.
582
• Lista de Instrumentos
N.A.
583
• Lista de Cables y Conduits
N.A.
584
• Planos de Localizador» de Instrumentos
N.A.
585
• Diagramas de Cableados de Instrumentos
N.A.
586
• Plano Interbloqueo y Protecciones
N.A.
587
• Plano unifilar suministro de energía.
N.A.
588
• Lazos de Control
N.A.
589
• Típicos de Montaje
N.A.
579
590
% cumplim.
lb
lc
La información detallada de cada equipo debe contener como mínimo:
1
591
• Número de ÍTEM
1
592
• Servicio
1
593
• Nombre Proveedor
1
594
• Requisición de material Revisada, para Compra
1
595
• Hojas de Datos, Curvas de protección y de Prueba de Protecciones
1
596
• Planos Generales de Equipos con sus Ensambles y Sub-ensambles y Listas de
1
597
• Dibujos y Partes
1
598
• Diagramas Detallados y Esquemáticos de Flujo del Equipo y sus Sub-sistemas
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• Catálogos e Instrucciones de Instalación, Operación y Mantenimiento El manual de operación es el libro que contiene la descripción del proceso, el acondicionamiento de la unidad y equipo especial, el procedimiento de arrancada, el procedimiento de apagada y el procedimientos de emergencia En el contenido tipico el proceso es genérico de tal manera que puede aplicarse a sistemas scada. Integración eléctrica, estación de bombeo y. cualquier proyecto, donde solo se incluirán las partes pertinentes. La asistencia técnica en construcción y montaje: cuando el diseñador presta los servicios de asistencia técnica, antes, durante y después de la construcción y/o montaje de la planta debe presentar, con base en el programa de construcción que le entregue ECOPETROL, un programa de PERMANENCIA EN OBRA indicando los nombres y documentos de identidad de las personas que harán el trabajo. El Contratista es responsable de dar una solución oportuna y acertada a los problemas ocasionados por falta de información en los planos. Al finalizar el trabajo el Contratista debe presentar un informe que muestre las decisiones, modificaciones y acciones relevantes desarrolladas durante la asistencia técnica en campo.
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id
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mg
1 N.A. N.A.
N.A.
N.A. N.A.
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VICEPRESIDENCIA DE SUMINISTRO Y MERCADEO Gerencia De Planeación Y Suministro ESTÁNDAR DE INGENIERÍA PARA SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA PARA HIDROCARBUROS
No. Orden
Literal
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ACTIVIDAD
CONDICIONES GENERALES Las expansiones, reformas y optimizaciones se refiere a la obtención por parte del contratista de toda la información existente y pertinente relacionada con la planta, unidad, estación, etc., a reformar o mejorar. ECOPETROL suministrará al contratista los documentos necesarios de acuerdo a lo solicitado por este último. Se anota que es conveniente que el contratista efectúe esta recopilación en la fuente misma, puesto que es el sitio donde se encuentran los documentos originales y copias heliográficas de lo requerido. La actualización de la información existente es básica para empezar la Ingeniería de Detalle de la reforma, se debe realizar al inicio de la misma, desarrollando un trabajo de campo que consiste en la confrontación de los planos existentes contra lo que realmente hay en la planta. Durante este trabajo de campo es importante verificar dimensiones, establecer las localizaciones correctas y considerar los cambios encontrados en los equipos, edificaciones, tuberías, instrumentos, ductos, plataformas, bases en concreto, soportes y cualquier otra información que incluya los planos de las diferentes especialidades que intervienen en el diseño
APLICACIÓN ( SI = 1 NO = N.A.)
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mh
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mi
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mj
Es responsabilidad del contratista o diseñador localizar y marcar los puntos de interconexión (Tie In) para cada especialidad en el campo por medio de placas metálicas identificando el número consecutivo y nombre o número de proyecto correspondiente. Estas placas serán adheridas a la tubería, brida, equipo, etc., en sitios visibles.
N.A.
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mk
Durante esta actividad se determina en que áreas o zonas específicas se encuentran los equipos, tuberías, edificaciones, instrumentos y en general todo lo relativo a la construcción existente a ser desenteladas, definiendo limites entre las partes a retirar equipos y elementos a relocalizar y lo que se mantendrá como parte integrante de la reforma.
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ml
Los planos y dibujos de actualizacion reflejan el trabajo efectuado durante la actualización de la información existente y se ejecuta sobre los reproducibles de planos existentes. En caso de que sea necesario se harán planos nuevos para las zonas o áreas de las cuales no haya información y eventualmente cuando se presenten deficiencias por mala calidad o no quede suficientemente clara la información de la actualización en los reproducibles:
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mm
P&I Proceso, P&I Servicios Industriales, Planimétricos, Isométricos, Cimentaciones, etc.
1
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mn
En el Cuadro de Revisiones se marcará el número consecutivo que le corresponda con la descripción respectiva. Estos planos y dibujos serán reemplazados por los planos definitivos de la reforma.
1
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mo
Para los planos y dibujos de desmantelamiento se debe obtener un segundo original de los planos y dibujos de actualización en los cuales se marcan los equipos, tuberías, estructuras, cimentaciones, instrumentos, etc., a desmantelar señalándolos con una simbología adecuada y definiendo los puntos de interconexión, limites de corte, etc.
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mp
Se identificarán como planos de desmantelamiento, con la numeración que corresponda y la revisión respectiva.
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mr
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La lista de planos y dibujos de actualización y desmantelamiento se refiere al listado que contiene los planos y dibujos actualizados y de desmantelamiento, debe contener el número del plano, descripción del mismo y la respectiva revisión. Se identificará, con nombre y número respectivos. En la lista de líneas, equipos e instalaciones a desmantelar deben estar contenidos las líneas, los equipos mecánicos y eléctricos, los instrumentos y las instalaciones civiles, eléctricas y de instrumentos que serán desmanteladas, dado por ejemplo para las líneas, el número de P&I o Isométrico donde esté localizada, límites de la línea (desde – hasta) y cuadro de observaciones donde se aclara si es parcial o total el desmantelamiento Se utilizarán los reproducibles de los planos y dibujos existentes para incluir la información correspondiente a la actualización. A partir de estos originales actualizados se obtendrán dos juegos de que serán usados de segundos originales o reproducibles que serán usados de la siguiente forma: Un juego de segundos originales para generar los planos y dibujos de desmantelamiento: el Juego restante se utilizará para incluir la información correspondiente al diseño de la reforma. Para el desarrollo del diseño de la reforma y/o nuevo, se procederá de conformidad con lo descrito en los capítulos I, II, III, IV, V, o VI de acuerdo con el alcance del proyecto especifico. Se refiere a compendiar las tres partes que comprenden la expansión, reforma u optimización como son: parte que permanece igual, parte que fue reformada, parte completamente nueva. REQUERIMIENTOS CUMPLIDOS TOTAL REQUERIMIENTOS EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS
% cumplim.
N.A.
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N.A. 1 0 321
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ANEXO E FORMATOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Los formatos de especificaciones técnicas se basan en los formatos desarrollados por la vicepresidencia de Transporte para los equipos para medición dinámica de hidrocarburos. Es importante anotar que los formatos pueden variar dependiendo de las tecnologías a comprar, pero la estructura de los mismos debe contener la siguiente información. •
Medidor
El proveedor debe especificar entre otras variables: diámetro de la tubería del medidor. Conexiones aguas arriba y aguas abajo. ANSI del cuerpo, Rango nominal del flujo, linealidad, resolución, repetibilidad, materiales de fabricación, máxima o mínima velocidad, e.t.c. •
Datos del fluido
Estas características deben ser definidas por el vendedor, dentro de las cuales se deben considerar la siguientes: tipo de fluido, máxima y mínima rata de flujo, rata normal de flujo, presión máxima de operación de operación, temperatura máxima y mínima de operación, rango de viscosidad y contra presión requerida por el medidor. •
Elementos secundarios
Si se requiere pre amplificador, accesorios para el montaje, potencia requerida, rangos de entrada y salida tanto en voltaje y tipo de señales. •
Opciones del equipo
A continuación, se encontrarán algunos ejemplos de especificaciones técnicas:
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Especificaciones técnicas para un medidor tipo turbina ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS Part Number / Reference Manufacturer Line Size End Connections Body Rating Nominal Flow Range Linearity K Factor, Cycles per Vol. Unit Resolution Repeability Excitation Materials: Body METER Materials: Support Materials: Shaft Materials: Flanges Materials: Rotor Rotor Type Materials: Bearing Max. Speed Min. Output Voltage Pickup Coil Type Enclosure Class Fluid Flow Rate Max. Flow Rate Min. Normal Flow FLUID DATA Operating Pressure Back Pressure Oper Temp Max. Oper Temp Min. Viscosity Range Secondary Instr. Tag Number Preamplifier Function SECONDARY Mounting INSTRUMENT Power Supply Input Range Output Range Compensation Preset Counter OPTIONS Enclosure Class Strainer Size & Mesh Flow Conditioning elements Note 1 Notes: Note 2 Note 3
ESPECIFICACIONES PROPUESTAS
FOLIO DE LA PROPUESTA
Este formato se debe diligenciar por cada ítem incluido en el cuadro de ofrecimiento económico (3"x150#, 3"x300#, 4"x300#, 6"x300#, 8"x150#, 8"x300#).
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Especificaciones técnicas para un medidor ultrasónico ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS Manufacturer Part Number / Reference Transferencia de custodia
Servicio
Transducer Type
SENSOR
Installation Method Conn. Size & Rating Meas. Method Uncertainty Linearity Repeatability Materials: Spool Piece Junction Box - Transducer
SERVICE (primary Device)
Enclosure Class Fluid Min. / Max. Flow Rate: Min. / Max. Temp. Min. / Max. Press. Min. / Max. Percent Solids & Type Max. Fluid Velocity Enclosure Class
Power Supply Transmitter Input ASSOC. INST. (Secondary Device) Transmitter Output Temperature Rating Enclosure Class Conduit Connection
NOTES
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ESPECIFICACIONES PROPUESTAS
FOLIO DE LA PROPUESTA
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Especificaciones técnicas para un medidor de desplazamiento positivo
METER
FLUID DATA
Type of Element Size End Connections Temp. & Press. Rating Flow Rate Range Totalized Units Enclosure Class Materials: Outer Housing Materials: Main Body Cover Materials: Rotating Element Materials: Shaft Materials: Blades Bearings: Type & Material Packing Type of Coupling Meter Gearing Fluid Normal Flow Oper. Press. Oper. Temp. Oper. Specific Gravity @ 60/60°F Oper. Viscosity @ 50ºC
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Especificaciones técnicas para un transmisor de presión diferencial ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS
ESPECIFICACIONE S PROPUESTAS
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Part Number / Reference Manufacturer Function Case Mounting GENERAL
Enclousure Class Power Supply Type Indicator
Output Electrical Connection TRANSMITTER Power Wire Connections Accuracy Service Element type Immune to temperature ELEMENT Material Range Overrange Pritection Process Connection Transient protection OPTIONS Five valve manifold Note 1 Note 2 Note 3 Notes: Note 4 Note 5 Note 6
Indicate Control Transm Other MFR STD 2 in pipe Weather proof Explosion proof Class 24 VDC Smart Hart LCD ENG. UNITS Mounting: Remote 4-20 mA ½ in. NPT 24 VDC ± 0.075% (note 4)
Adjustable Range 150% full scale ½ in. NPT Material
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Especificaciones técnicas para un probador compacto ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS
ESPECIFICACIONES PROPUESTAS
FOLIO DE LA PROPUESTA
Manufacturer Part Number / Reference Servicio
Transferencia de custodia 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PROVER SPECIFICATIONS
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Line Material Weather proof Flow Range (bph) Wetted Parts Cilinder and connections materiales Tubes materials ANSI B16.5 Flange Rating Operation Pressure Rating Inlet & Outlet Configuration Motor Voltage Electrical Hazardous Classification Seals Materials Repeatability Rangeability Temperature Transmitter Pressure Transmitter Bypass Valve Poppet Valve Optical Switches Safety Valve Vent and drein valves Lubrication System Pressure Indicator for Lubrication Oil
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Especificaciones técnicas para un transmisor de temperatura
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Especificaciones para filtros tipo canasta
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Especificaciones para actuadores
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Especificaciones para válvulas de bola
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Especificaciones para válvulas de control de flujo
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