Solución
Ventajas de las bombas de membrana en aplicaciones offshore:
- Membranas de PTFE altamente resistentes
- Membrana sándwich fiable con supervisión
- Sellada herméticamente, por tanto no hay fugas de sustancias tóxicas y contaminantes
- Cambio de membrana rápido y sencillo
- No hay juntas del émbolo en contacto con el fluido
- Cuerpo de la bomba de membrana hecho de material sólido resistente
- Diseño óptimo de válvulas con sistema modular
- Es habitual una vida útil superior a 10.000 horas
- Óptima durabilidad con costes mínimos de mantenimiento
La bomba de reserva puede ponerse en marcha sin problemas y permanecer conectada en el sistema bajo presión de succión o contrapresión.
Información
La eliminación en tierra realmente no es un problema debido a las opciones de almacenamiento. En las plataformas offshore, los HCC se separan del gas y se almacenan temporalmente en los llamados tambores de knock-out. La reinyección o el transporte los conduce hasta un punto central de acumulación, para bombearlos posteriormente hacia la costa y para el procesamiento a los tambores de knock-out.
La cantidad en este proceso es variable; La presión y la disponibilidad son aspectos importantes: La bomba debe extraer un volumen suficiente como para que el LSHH del tambor de knock-out no actúe, porque de lo contrario el bombeo deberá detenerse. La mezcla de contenidos corrosivos y abrasivos significa que la selección de las partes húmedas es muy importante, especialmente para válvulas que necesitan dureza y resistencia a la corrosión.
Puntos clave para un correcto diseño:
- Diseño del sistema de tuberías
- Diámetro nominal de la tubería
- Datos de filtro
- Caída de presión y tamaño de malla (superficie de filtrado, filtro doble con conmutador e indicador de presión diferencial/señal)
- Válvulas de corte con paso total
- Amortiguadores de pulsación y su lugar de instalación
- Ubicación del tambor de knock-out (en lo posible sobre la bomba para que se produzca la alimentación)
Además, contiene las siguientes sustancias:
- H2S: corrosivo y altamente tóxico
- CO2: alta presión de vapor, no lubricante, se congela al despresurizarse
- Mercurio: altamente tóxico y contaminante del agua
- El agua, que también fue separada del gas y combinada con H2S es muy corrosiva
- Porciones de diésel (bajas): no peligroso, salvo una eventual contaminación del agua
- Agua + H2SO4: ácido, muy corrosivo
- Porciones de arena en HCC (bajas): altamente abrasivo para las presiones de servicio predominantes de hasta 250/300 bar
Los diferentes componentes del HCC se indican en la tabla:
HCC | Fórmula | Punto de fusión °C | Punto de ebullición °C | Estado a 25 °C |
---|---|---|---|---|
Metano | CH4 | -183 | -164 | gaseoso |
Etano | C2H6 | -183 | -89 | gaseoso |
Propano | C3H9 | -190 | -42 | gaseoso |
Butano | C4H10 | -138 | -0,5 | gaseoso |
Pentano | C5H12 | -130 | +36 | líquido |
Hexano | C6H14 | -95 | +69 | líquido |
Heptano | C7H16 | -91 | +98 | líquido |
Octano | C8H18 | -57 | +125 | líquido |
Nonano | C9H20 | -51 | +151 | líquido |
Decano | C10H22 | -30 | +174 | líquido |
Undecano | C11H24 | -25 | +196 | líquido |
Dodecano | C12H26 | -10 | +216 | líquido |
Eicosano | C12H42 | +37 | +343 | sólido |
Triacontano | C30H62 | +66 | +450 | sólido |
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