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2
JORNADAS TECNICAS
SOBRE EL GAS NATURAL
GAS NATURAL DISTRIBUCION
SERVICIOS TECNICOS MADRID
Abril 2008
3
ÍNDICE
1. Características y propiedades del gas natural
2. Descripción de las redes de transporte y
distribución e instalaciones auxiliares anexas
3. Incidentes con presencia de gas. Criterios de
actuación.
4
CARACTERÍSTICAS Y
PROPIEDADES DEL GAS NATURAL
5
Mín. Máx.
Metano 79.00 97,00
Etano 0.1 11.40
Propano 0.05 3.70
Pentano 0.01 0.30
Hexano 0.05 0.29
Nitrógeno 0.50 6.50
Dióxido de carbono 0.00 1.5
Impurezas: agua (<80 mg/m3(n) y derivados de azufre (<150
mg/m3(n)
COMPOSICIÓN DEL GAS NATURAL
6
ORIGEN Y TRANSPORTE
En origen (salida de los pozos) no huele. Los yacimientos
pueden estar asociados con carbón o con el petróleo. Están a
mayor profundidad que los yacimientos donde predomina el
petróleo.
Se transporta como gas por canalización o por gasoductos y
como gas natural licuado (GNL), a – 160 ºC.
El gas natural canalizado tiene un olor característico debido al
odorizante añadido. El GNL (gas natural licuado, transportado
en cisternas, por ejemplo, no está odorizado, no huele)
7
PODER CALORÍFICO
Gas Comercial kcal/kg kcal/m3(n)
Gas Natural 10.150
Propano 11.900 24.500
Butano 11.800 31.000
Estos valores pueden variar en función de las variaciones de
concentración admitidas.
Cantidad de calor que puede suministrar la combustión de un
metro cúbico de gas.
8
1ª FAMILIA Gases manufacturados, aire metanado
(4.000 - 5.000 kcal/m3 (n))
2ª FAMILIA Gas natural, aire propanado/butanado
(9.000 - 10.000 kcal/m3 (n))
3ª FAMILIA GLPs (Propano, butano)(24.000 - 35.000 Kcal/m3 (n))
Un aparato (cocina, caldera) puede quemar correctamente gases de una
misma familia realizando solo ajustes sencillos.
Para cambiar a quemar gas de otra familia se requieren cambios mecánicos
en el quemador y en la presión de gas, operación llamada transformación,
que deben ser realizados por personal expresamente autorizado.
FAMILIAS DE COMBUSTIBLES
GASEOSOS
9
DENSIDADES RELATIVAS DE LOS
GASES COMBUSTIBLES
Densidad relativa (referida a la densidad del aire):
Gas natural: 0,62
Propano: 1.57
Butano: 2
10
COMPORTAMIENTO DE LOS GASES EN
FUNCIÓN DE SU DENSIDAD
.
Gas natural
Nitrógeno - monóxido de carbono
Butano - propano
MENOS DENSOS QUE EL AIRE: Ascendentes, dilución (gas
natural, helio, hidrógeno).
MAS DENSOS QUE EL AIRE: Acumulación en suelo y huecos
bajos (Propano, butano, anhídrido carbónico).
11
VENTILACIÓN DE RECINTOS
CONFINADOS
La ventilación se favorece
disponiendo de dos aberturas;
una para la entrada de aire fresco
y la otra para la salida de la mezcla
de gas/aire.
Las mezclas de gases más ligeros
que el aire (gas natural) tendrán a
salir por la parte superior,
mientras que las más pesadas
tenderán a salir por la parte más
baja.
En ciertas situaciones, con
personas en el interior de recintos
confinados y con dificultades para
entrar, puede ser útil romper
cristales de ventanas o similares.
Salida gases menos
densos que el aire
Entrada de
Aire fresco
12
MEZCLAS METANO/AIRE
0 % 4.4 % 17 % 100 % metano
100 % LIE LSE
LIMITES INFERIOR DE EXPLOSIVIDAD (LIE): Proporciones en tanto por
ciento de gas en el aire entre las cuales, a presión y temperatura ambiente, la
mezcla es inflamable .
 Límite inferior de inflamabilidad (LIE)
 Límite superior de inflamabilidad (LSE)
Mezclas
pobres
Riesgo
MEZCLAS DEMASIADO RICAS EN
GAS
RIESGO AL VENTILAR
ARDE O
EXPLOSIONA
13
CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS
GASES COMBUSTIBLES
LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR PCS MÁXIMA VELOCIDAD
DE NFLAMABILIDAD DE INFLAMABILIDAD INICIAL DE LA LLAMA
MONÓXIDO DE CARBONO 10,9% 74,0% 2.800 45 cm/s
HIDRÓGENO 4,0% 77,0% 2.900 218 cm/s
METANO 4.4 % 17,0 % 9.030 41 cm/s
ETANO 2.50% 15,5 % 15.910 40 cm/s
PROPANO 1.7% 10.9 % 22.850 32 cm/s
BUTANO 1,4% 9.3% 30.140 33 cm/s
ETILENO 2.31% 36,0% 14.250 70 cm/s
ACETILENO 2,5% 80,0% 13.350 145 cm/s
GAS NATURAL 5% 15% 10.200 35 cm/s
GAS CIUDAD 1980 5,8% 45,6% 4.200 70 cm/s
14
• Las concentraciones de gas varían con el tiempo.
Comprobar periódicamente.
• Las concentraciones de gas varían de un punto a otro.
• La peligrosidad depende, en gran medida, de la
cantidad (volumen) presente de mezcla potencialmente
explosiva. Valorar para establecer el nivel de riesgo y
el área de seguridad (acordonamiento).
• Son especialmente peligrosas las fugas de gas en
recintos confinados (sótanos, calas profundas, etc.).
Valorar tomando muestras en puntos estratégicos.
COMPORTAMIENTO DE LAS MEZCLAS
DE GAS EN AIRE
15
DIFERENTE COMPORTAMIENTO
DEL PROPANO O BUTANO
Son más pesados que el aire, por lo que tienden a
expandirse a ras del suelo y a acumularse en los
puntos bajos.
La dispersión del gas fugado es más lenta que el gas
natural.
El propano líquido que sale al ambiente en una fuga se
enfría hasta aproximadamente – 40 ºC, y puede causar
quemaduras si entra en contacto con la piel.
16
RIESGOS DEL GAS NATURAL
Puede arder/explosionar cuando su concentración está
comprendida entre el 5 y el 15 % de gas en aire. El gas es
más peligroso en recintos confinados (sótanos, arquetas,
etc.) por el riesgo de formar mezclas explosivas. Los
escapes al aire pueden ser muy espectaculares, pero
normalmente tienen menos peligrosidad al disiparse con
más facilidad por ser el gas natural menos denso que el
aire.
Asfixia, por disminución del volumen del oxígeno por
dilución/desplazamiento del aire: incremento ritmo y
profundidad de respiración, mareos, dolores de cabeza,
aumento ritmo cardiaco, asfixia (<19,5% de O2 abandonar
recinto)
En caso de combustiones defectuosas (salida de humos
deficiente, combustión incorrecta en caldera o calentador,
..), puede causar intoxicación por monóxido de carbono
(CO) .
17
LA TOXICIDAD DEL MONÓXIDO DE
CARBONO
La respuesta expresada en las curvas es orientativa. Cambia para cada
persona y, principalmente con la actividad (los tiempos de exposición se
reducen al aumentar la actividad). Los humos de otros combustibles pueden
contener otras sustancias tóxicas que se sumen a la acción del CO.
18
LA COMBUSTIÓN HIGIÉNICA
En las cocinas, en los calentadores y
calderas las llamas deben ser
“higiénicas”, esto es, que no
produzcan monóxido de carbono ni
hollín. En la fotografía se ve una
llama con buena combustión. Es azul,
con trazas amarillas muy leves, es
dura, estable.
Las llamas amarillas, blandas y
ondulantes, indican mala combustión
con probable producción de
monóxido de carbono y hollín.
19
DETECTORES DE GAS
20
DETECCIÓN DE GAS
POR EL OLOR
 El gas tiene un olor característico, con origen en un odorizante
añadido. Puede ser enmascarado por otros olores.
 Los GLP se identifican por el olor característico que le imprimen los
mercaptanos que llevan en su composición.
 El gas de los gasoductos puede oler menos que el de las
distribuciones en las ciudades (puede estar menos odorizado).
 El gas natural licuado (GNL),(buques metaneros, camiones cisterna)
no está odorizado.
CON DETECTORES DE GAS:
 La detección más segura.
POR OTROS SIGNOS EXTERNOS
 Vegetación seca, ausencia de vida en recintos cerrados (arañas,
cucarachas, ....)
21
DETECTORES DE GAS
Las empresas distribuidoras
de gas utilizan detectores con
los que pueden medir
fácilmente trazas de gas, LIE,
0 – 100 % volumen, %
oxígeno o monóxido de
carbono.
Son equipos de seguridad,
por lo que se requiere
conocer su correcta utilización
y deben estar correctamente
mantenido
22
• Comprobar estado de la batería antes de salir del Centro de
Trabajo.
• Comprobar que el aparato está dentro del plazo de
calibración.
• Comprobar con frecuencia su respuesta ante presencia de
gas
• Ser cuidadoso en la toma de muestras.
• La entrada de agua suele causar averías importantes
• Comprobar estado de la toma de muestras
• Mantener los filtros limpios
ALGUNAS PRECAUCIONES GENERALES
DE USO
23
• La toma de muestras es esencial para que la
medición realizada sea correcta. Debe tomarse la
muestra suficiente hasta que la indicación alcance
una estabilización suficientemente.
• La concentración de gas no es homogénea ni en el
espacio ni en el tiempo
• Hacer mediciones periódicamente.
• En recintos confinados (sótanos, calas profundas,
etc.) valorar tomando varias tomas demuestras. Para
valorar el riesgo hay que tener en cuenta la cantidad
de mezcla explosiva presente.
LA TOMA DE MUESTRAS
24
INTERPRETACION PARA GAS
PROPANO
Los detectores de gas ( con sensores semiconductores, combustión
catalítica y conductividad térmica), calibrados para gas natural
indican, habitualmente un poco menos de la mitad de la
concentración real. Como norma de seguridad y por prudencia,
aplicar la regla siguiente:
Indicación gas
natural
Indicación propano Indicación butano
LIE Real La mitad de la real La mitad de la real
Volumen Real La mitad de la real La mitad de la real
ppm Real Real Real
Ejemplo: en una fuga de propano, una indicación del 20 % LIE
equivale al 40 % LIE real
25
L.I.E. CH4
INTERPRETACION DE ESCALAS L.I.E.-VOL-PPM
0%
L.I.E.
14%
VOL.
15%
VOL.
20%
L.I.E.
40%
L.I.E.
60%
L.I.E.
L.S.I. LIMITE SUPERIOR DE EXPLOSIVIDAD
BANDA DE INFLAMABILIDAD DEL CH 4 (GAS NATURAL)
10%
VOL.
11%
VOL.
12%
VOL.
13%
VOL.
VOL. CH4
16%
L.I.E.
18%
L.I.E.
6%
VOL.
7%
VOL.
8%
VOL.
9%
VOL.
L.I.E. LIMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDAD
9.000
ppm
4.000
ppm
5.000
ppm
12%
L.I.E.
14%
L.I.E.
0 ppm
2.000
ppm
1.000
ppm
0%
L.I.E.
2%
L.I.E.
4%
L.I.E.
0.8%
VOL.
20%
L.I.E.
3.000
ppm
10.000
ppm
6%
L.I.E.
8%
L.I.E.
10%
L.I.E.
6.000
ppm
7.000
ppm
8.000
ppm
0.4%
VOL.
0.5%
VOL.
0.6%
VOL.
0.7%
VOL.
BANDA DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN INTERIORES Y RECINTOS CONFINADOS, A PARTIR DE ESTE PUNTO, SALIR, VENTILAR, DESALOJAR,
ETC..
POR ENCIMA DE ESTE VALOR EXCLUSIVAMENTE SE ACTUARA PARA VENTILAR, CORTAR FUGA DE GAS,PONER EL RECINTO EN SEGURIDAD,
ETC..
20% L.I.E.
80%
L.I.E.
100%
L.I.E.
0%
VOL.
1%
VOL.
2%
VOL.
3%
VOL.
4%
VOL.
5%
VOL.
100%
VOL.
PPM CH4
L.I.E. CH4
VOL. CH4 0%
VOL.
0.9%
VOL.
1%
VOL.
0.1%
VOL.
0.2%
VOL.
0.3%
VOL.
26
60%
No es tóxico
Es inodoro (aunque
incorpora un componente
químico odorizante)
Es menos denso
que el aire
(tiende a subir)
Es incoloro
No requiere ningún
proceso de
transformación para su
utilización
27
Descripción de las redes de
transporte y distribución e
instalaciones auxiliares anexas
28
 El transporte del gas natural desde los yacimientos de producción a los
centros de consumo puede realizarse a través de gasoductos, o bien
mediante buques metaneros.
 La red de transporte esta diseñada para conducir grandes caudales de gas
a grandes distancias. De diferentes puntos de la red parten arterias que
conducen el gas a Estaciones de Regulación y Medida que reducen la
presión del gas, lo miden, y abastecen zonas industriales, domésticas y
comerciales.
TRANSPORTE DEL GAS NATURAL
29
LA RED DE GASODUCTOS EUROPEA
30
31
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS
NATURAL
Infraestructura de red
Transporte (MOP > 16 bar)
MOP entre >5 y ≤ 16 bar
Media presión
BP-20 mbar
Distribución alta presión
Clientes
domésticos
•
•
•
• -Polietileno.
• .
MPA-150
mbar
RANGOS DE PRESIÓN en
Transporte y Distribución
TRANSPORTE: MOP > 16 bar (antes
APB)
Distribución Alta Presión: MOP >
5bar y ≤ 16 bar (antes APA)
Distribución en MEDIA PRESIÓN:
MOP ≤ 5 bar (antes MPB)
Baja presión (<0,05 Bar)
M.O.P. = máxima presión de operación
DOMESTICO INDUSTRIAL
COMERCIAL
MOP ≤ 5 bar
60 – 80 bar
32
PRESIONES Y MATERIALES
Rangos de presión:
 Red de transporte: presión de diseño superior a 16 bar (normalmente 80
bar)
 Redes de distribución de alta presión: hasta 16 bar
 Media presión: hasta 5 bar (normal en pueblos y ciudades)
 Baja presión: 22 mbar (hasta 50 mbar) (zonas de distribución históricas;
Madrid, Barcelona, Valencia ..)
Materiales:
 Polietileno: Redes de media y baja presión ø 63- 350 mm
 Acero: Redes de alta y media presión ø 2”- 24”
 Fundición dúctil: Red de baja presión ø 70 -500 mm sólo en redes de baja
presión.
33
TUBERÍAS DE GAS
Para más de 10 bar las tuberías son siempre de acero (izquierda). Para
presiones menores se utilizan masivamente las tuberías de polietileno
34
En las zonas rurales, las
tuberías enterradas se
señalizan con postes de
color amarillo (hitos).
En la foto se ve, a la
izquierda, un hito y a la
derecha, un respiradero
de la vaina de un cruce
de carretera o ferrocarril.
SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIONES
EN ZONAS RURALES
35
El polietileno, por su
poco peso y flexibilidad,
es muy fácil de instalar.
el proceso de soldadura
es muy sencillo y
además se puede cortar
el gas por pinzado..
REDES DE POLIETENO
36
PINZAMIENTOS
37
Válvula telemandada
Válvula de línea en una tubería
VÁLVULAS
38
A la izquierda una toma de potencial de protección catódica. De la
tierra salen normalmente dos cables conectados a la tubería enterrada,
que van a una caja con las bornas para la toma de potencial.
A la derecha un registrador portátil de presión.
39
TAPAS DE ARQUETAS
40
DETALLES DEL CIERRE DE ARQUETAS
41
ESTACIONES DE REGULACIÓN Y
MEDIDA (ERMs)
42
FILTRO
REG-MONITOR + VIS
REG- ACTIVO
CONTADOR
ESQUEMA GENERAL DE UNA ESTACIÓN
DE REGULACIÓN DE PRESIÓN (ERM)
El siguiente es un esquema típico de una instalación de regulación con
entrada en APA. Tiene dos líneas de regulación para permitir realizar el
mantenimiento de una de ellas sin interrumpir el paso de gas.
43
Los elementos más importantes representados en el esquema
anterior son:
Filtro: Limpia el gas, reduciendo los daños en los equipos de la
estación y de otros equipos situados aguas abajo.
Válvula de seguridad (VIS): Actúa en función de la presión de salida
cerrando en el caso de que la misma supere un valor de sobrepresión
determinado.
Regulador monitor: Es un regulador de seguridad que está la la
espera de un fallo del regulador principal, entrando entonces a
regular. En saltos de presión menores o en alimentación a clientes no
críticos no se instala éste regulador.
Regulador principal o activo: Es el que normalmente realiza la
regulación de la presión de salida de la estación.
ELEMENTOS PRINCIPALES DE UNA
ERM
44
45
ESTACIONES DE REGULACIÓN (ERM)
Estación de regulación (módulo)
enterrado, de capacidad media o
pequeña
Estación de regulación (armario)
aéreo
46
ESTACION DE REGULACION AEREA
EN CASETA
47
ELEMENTOS DE TELECONTROL EN
UNA ERM
48
TIPOS DE REDES
49
 Según su Topología se clasifican en:
Ramificadas: Son de estructura arborescente, el recorrido entre la
fuente y el consumo es único.
Malladas: Conjunto de anillos ensamblados, que permiten que el
recorrido del gas sea variable, al estar religada, se caracteriza por
suministrar gas a consumos pequeños y medios.
 Elementos constituyentes de las redes:
Canalizaciones. (Conjunto de tuberías y accesorios unidos entre sí, que formando una red
simplemente ramificada o dotada de interconexiones entre sus antenas, ofrece la posibilidad de
disponer de gas en todos aquellos lugares por la que discurre).
Acometidas. Conjunto de tuberías, válvula y accesorios que, partiendo de la canalización (red de
distribución), aportan el gas a una instalación receptora.
Elementos Auxiliares. Estaciones de Medida y/o Regulación, nudos de válvulas, estaciones de
Protección catódica, Telemedidas, puntos de control...
REDES DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN
50
REDES MALLADAS Y EN ANTENA
En las redes malladas es necesario cerrar más de una
válvula para cerrar el gas a un tramo.
51
RED DE ALCALÁ DE HENARES
• En rojo, red de alta presión.
• En azul, la red de media presión (máximo 4 bar), muy mallada, pero
también con zonas en antena
52
TRAMOS DE RED CON SERVICIO NO
INTERRUMPIBLE O INTERRUMPIBLE
Tramos de red con servicio no interrumpible
Las redes que suministran a un gran número de clientes, o que
éstos son clientes industriales con procesos complejos donde el
corte de suministro puede generar graves problemas, hospitales,
etc., se clasifican como redes de servicio no interrumpible. En
caso de incidencia en la red (pinchazo, etc.) debe intentarse
corregirla sin interrumpir el suministro de gas.
Tramos de red con servicio interrumpible
Sin embargo, hay otras redes donde el corte de suministro al
tramo afectado por la incidencia no ocasiona problemas graves a
los clientes. Estos tramos de red se clasifican como de servicio
interrumpible.
53
REALIZACIÓN DE OBRAS
EN LA VÍA PÚBLICA
54
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA
REALIZAR OBRAS EN ZONAS CON
REDES DISTRIBUCIÓN DE GAS
El Reglamento de combustibles gaseosos indica:
Deben pedirse, por escrito, a las compañías de servicios (gas, agua,
electricidad, …) que les indiquen sus instalaciones en la zona donde
está previsto realizar las calas o perforaciones, cómo mínimo con un
mes de antelación.
Con 72 horas de antelación, debe comunicar a la empresa/s de los
servicios afectados, el inicio de las obras.
Debe disponer en obra la información comunicada por las compañías
de servicios, con el objetivo de reducir los riesgos de causar daños.
Nota: muchos ayuntamientos exigen la justificación del envío de las
cartas de solicitud de servicios a las empresas de servicios afectadas,
para tramitar la concesión de licencia de obra.
55
INSTALACIONES RECEPTORAS Y
ACOMETIDAS
56
FRONTERAS DE RESPONSABILIDADES
57
ACOMETIDAS
Armario de regulación de finca ,empotrado en la pared. En el suelo
se ve el buzón de acometida, que contiene la válvula que permite
cortar el gas a los usuarios.
58
ACOMETIDAS Y ARMARIOS DE
REGULACIÓN DE FINCA
59
VÁLVULAS DE ACOMETIDA
ARQUETA, VALVULA DE ACOMETIDA Y LLAVE DE ACCIONAMIENTO
60
INSTALACIONES RECEPTORAS:
ARMARIOS DE REGULACIÓN MPB/BP DE
FINCA
61
INSTALACIONES RECEPTORAS
Llave de acometida
Llave de vivienda
Llave de cliente
Llave de edificio
Llave de contador
Llave conexión aparatos
62
Instalación en finca plurifamiliar con contadores
centralizados
INSTALACIONES RECEPTORAS
ALIMENTADAS DESDE REDES DE
DISTRIBUCIÓN HASTA 5 bar (MPB)
63
INSTALACIONES RECEPTORAS
INSTALACIÓN INDIVIDUAL
64
CENTRALIZACIONES DE CONTADORES
65
INCIDENCIAS CON PRESENCIA DE
GAS. CRITERIOS DE ACTUACIÓN
66
AVISOS DE URGENCIAS
DATOS AÑO 2006
Red % Clientes % Madrid Capital % Municipios %
P 1 3.759 1.774 47,2% 1.985 52,8% 2.052 60,1% 1.363 39,9%
P 2 10.705 371 3,5% 10.334 96,5% 6.335 59,2% 4.370 40,8%
P 1 + P 2 14.464 2.145 14,8% 12.319 85,2% 8.387 59,4% 5.733 40,6%
Prioridad Nº Avisos
UBICACIÓN LOCALIZACIÓN
Avisos de Prioridad P1: Se estima que su atención debe ser inmediata. Tiempo medio de
llegada a éste tipo de avisos < 30 minutos.
En general, alrededor del 70 % de los avisos atendidos resultan falsos (olores a verduras
podridas, a productos químicos variados, ratas muertas, etc.).
67
¡MUCHOS AVISOS SIN RESULTADO!
GESTIÓN DE LA ATENCIÓN DE
URGENCIAS
Centro de Control o Dispaching: Está compuesto por:
•Despacho: Control de la red (telemandos, presiones, obras en la
red, etc.)
• Centro de Control y Gestión de Atención de Urgencias (CCAU):
Gestiona las urgencias, presta apoyo cartográfico, etc.
Servicios Técnicos: Son los responsables de las actuaciones
en campo. Sus unidades principales son las siguientes:
•Unidad de Mantenimiento de la Red
•Unidad de Instalaciones Auxiliares
•Unidad de Urgencias
68
69
CENTRO DE CONTROL DE ATENCIÓN
DE URGENCIAS (DISPACHING)
Centro de Control de
Atención de Urgencias
(CCAU)
Gestión de los avisos de los
Clientes y los generados por el
sistema de Telecontrol.
Despacho.
Supervisión, control y
operación de la red de
gasoductos.
70
ESTRUCTURA DE RECURSOS PARA URGENCIAS
RETEN DE OBRA CIVIL / MECANICA
RETEN DE EQUIPOS DE INSTAL.AUXIL.
RETEN DE MAQUINA EXCAVADORA Y CAMION
RETEN DE EQUIPOS DE URGENCIAS
RETEN SOLDADOR DE ACERO
EQUIPOS DE INTERVENCION
INDIVIDUALES
JEFE DE ATENCIÓN DE URGENCIAS
Servicios Técnicos / URGENCIAS
JEFES DE EQUIPO EQUIPOS DE
INTERVENCION DOBLES
JEFES DE EQUIPO Y EQUIPOS DE INTERVENCION
TURNOS DE MAÑANA TARDE Y NOCHE
AVISOS DE RED Y DOMICILIARIOS
71
ESQUEMA DE LA GESTIÓN DE UNA
EMERGENCIA.
CENTRO DE CONTROL
DE DISTRIBUCIÓN
Responsable
Relación
Autoridades
Comité de
Emergencia
y/o Seguimiento
de Crisis
Servicios Técnicos
Resolución:
Jefe Resolución Emergencia
Medios humanos y materiales
El Centro de Control coordina la resolución de la incidencia con el apoyo del Comité de
Emergencia y el Responsable de relaciones con las autoridades. Los Servicios Técnicos
realizan la actuación sobre la incidencia en campo, en coordinación fluida con el Centro de
Control
72
CRITERIOS GENERALES DE
ACTUACIÓN EN INCIDENCIAS
73
CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL PERSONAL
DE GAS NATURAL DISTRIBUCION AL LLEGAR
AL LUGAR DE LA INCIDENCIA
•Se ha de localizar exactamente el lugar de la incidencia y confirmar con
el CCAU la cartografía de la zona.
•Informar con rigor al Centro de Control. Mantener una comunicación
fluida. El Centro de Control es el centro de información y las autoridades
y medios de comunicación pueden requerir información con urgencia.
•Si es posible, contactar con el comunicante y comprobar qué tipo de
precauciones se han tomado.
•Si hay presencia de bomberos o policía, comunicarles nuestra
presencia, ponerse a disposición e informarles de las actuaciones que
se han realizado o pensamos se deben realizar.
•Transmitir tranquilidad a todos los presentes. No correr, no gritar, no dar
muestras de nerviosismo, etc.
•Colaborar en todo momento atendiendo las sugerencias de autoridades,
bomberos y policía.
74
• En caso de incendio, si no incide en ningún elemento importante
no es necesario apagarlo. En caso de que incida en un punto de
peligro, refrigerarlo con agua.
• Actuar a favor del viento.
• Investigar en primer lugar los recintos cerrados.
• Ventilar, acordonar, señalizar la zona.
• Tomar las precauciones necesarias en caso de socavones,
cables eléctricos, etc.
ACTUACIONES ANTE FUGAS DE
GAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN
75
ACTUACIÓN ANTE FUGAS DE GAS EN
LOCALES O VIVIENDAS
•Si se detecta “olor a gas“ se actuará con rapidez:
•Si la fuga se detecta en la instalación común de una finca (IRC), cerrar
la válvula de acometida y confirmar que la fuga desaparece. Si no
desaparece plantearse que el gas pueda proceder de la red exterior.
•En los locales y domicilios, cerrar inmediatamente la llave de entrada de
gas a la instalación, la del contador y los mandos de los aparatos.
•Informar a las personas del lugar, bloquear ascensores, máquinas que
puedan ser accionadas a distancia.
•No accionar interruptores, máquinas, motores, ni los aparatos eléctricos.
•No fumar ni encender cerillas, encendedores o los aparatos a gas.
•Abrir las puertas y ventanas para ventilar el local.
•En caso de ventilar y persistir el olor a gas, desalojar.
•Puede haber sótanos o recintos confinados desconocidos. Hablar con la
persona que da información.
•No volver a abrir ninguna llave ni utilizar ningún aparato hasta su
reparación.
76
VÁLVULAS O LLAVES
Con relación al cierre de válvulas o llaves hay que diferenciar dos
casos:
Válvula de acometida o de edificio: en caso de olor a gas en el
edificio, puede y debe cerrarse sin problemas.
Válvulas de red: salvo que la situación sea muy crítica, no cerrar sin
autorización de GND, pues pueden generarse importantes problemas.
Además, para aislar un tramo de red deben cerrarse normalmente más
de una o dos válvulas.
NOTA MUY IMPORTANTE: No abrir nunca una válvula que se haya
cerrado previamente o se encuentre ya cerrada. Dejar que lo hagan,
después de que realicen las comprobaciones necesarias, los equipos
de Urgencias de GND.
77
CRITERIOS DE ACTUACIÓN PARA
USUARIOS ANTE OLOR A GAS EN
VIVIENDAS
78
QUÉ HACER SI NO TIENE GAS EN SU
VIVIENDA
79
DECALOGO PARA UNA BUENA
ACTUACION EN EMERGENCIAS CON
PRESENCIA DE GAS
• Acordonar la zona frente a personas ajenas
• Contactar con GND (SSTT - equipos)
• Si se cierran válvulas, ponerlo en conocimiento de GND
• No abrir válvulas si se han cerrado
• No echar agua en la zona de la tubería
• No apagar el fuego
• No fiarse del olor ¡utilizar los detectores! otros olores pueden
enmascarar el olor a gas
• Valorar e interpretar correctamente los valores del LIE
• Arquetas, sótanos, recintos cerrados---”” ventilar ””
• Obturar taponar pinzar (si se daña el tubo lo reparamos)
80
Centro de Control de Atención de
Urgencias
GAS NATURAL DISTRIBUCION
Teléfono Principal: 900 750 750
Teléfono Jefe Central de Urgencias:
91-589-61-39
Teléfono alternativo: 91-589-65-40/1
(policía, bomberos y personal de Urgencias de GND)
81
EJEMPLOS DE DAÑOS
82
DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS
ROTURA EN RED DE ACERO
83
DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS
ROTURA EN RED DE PE POR MAQUINA PILOTADORA
84
DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS
CORTOCIRCUITO DE CABLES ELECTRICOS
DAÑO POR FUGA DE AGUA
85
86
Muchas gracias
Gustavo Pérez Valenceja
Jefe de Atención de Urgencias Madrid Norte
Teléfono: 609.16.63.05
gaperez@gasnatural.com
Pablo Bonilla Pinto
Jefe de Atención de Urgencias Madrid Sur
Teléfono: 609.73.84.97
pbonilla@gasnatural.com

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  • 1. 1
  • 2. 2 JORNADAS TECNICAS SOBRE EL GAS NATURAL GAS NATURAL DISTRIBUCION SERVICIOS TECNICOS MADRID Abril 2008
  • 3. 3 ÍNDICE 1. Características y propiedades del gas natural 2. Descripción de las redes de transporte y distribución e instalaciones auxiliares anexas 3. Incidentes con presencia de gas. Criterios de actuación.
  • 5. 5 Mín. Máx. Metano 79.00 97,00 Etano 0.1 11.40 Propano 0.05 3.70 Pentano 0.01 0.30 Hexano 0.05 0.29 Nitrógeno 0.50 6.50 Dióxido de carbono 0.00 1.5 Impurezas: agua (<80 mg/m3(n) y derivados de azufre (<150 mg/m3(n) COMPOSICIÓN DEL GAS NATURAL
  • 6. 6 ORIGEN Y TRANSPORTE En origen (salida de los pozos) no huele. Los yacimientos pueden estar asociados con carbón o con el petróleo. Están a mayor profundidad que los yacimientos donde predomina el petróleo. Se transporta como gas por canalización o por gasoductos y como gas natural licuado (GNL), a – 160 ºC. El gas natural canalizado tiene un olor característico debido al odorizante añadido. El GNL (gas natural licuado, transportado en cisternas, por ejemplo, no está odorizado, no huele)
  • 7. 7 PODER CALORÍFICO Gas Comercial kcal/kg kcal/m3(n) Gas Natural 10.150 Propano 11.900 24.500 Butano 11.800 31.000 Estos valores pueden variar en función de las variaciones de concentración admitidas. Cantidad de calor que puede suministrar la combustión de un metro cúbico de gas.
  • 8. 8 1ª FAMILIA Gases manufacturados, aire metanado (4.000 - 5.000 kcal/m3 (n)) 2ª FAMILIA Gas natural, aire propanado/butanado (9.000 - 10.000 kcal/m3 (n)) 3ª FAMILIA GLPs (Propano, butano)(24.000 - 35.000 Kcal/m3 (n)) Un aparato (cocina, caldera) puede quemar correctamente gases de una misma familia realizando solo ajustes sencillos. Para cambiar a quemar gas de otra familia se requieren cambios mecánicos en el quemador y en la presión de gas, operación llamada transformación, que deben ser realizados por personal expresamente autorizado. FAMILIAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
  • 9. 9 DENSIDADES RELATIVAS DE LOS GASES COMBUSTIBLES Densidad relativa (referida a la densidad del aire): Gas natural: 0,62 Propano: 1.57 Butano: 2
  • 10. 10 COMPORTAMIENTO DE LOS GASES EN FUNCIÓN DE SU DENSIDAD . Gas natural Nitrógeno - monóxido de carbono Butano - propano MENOS DENSOS QUE EL AIRE: Ascendentes, dilución (gas natural, helio, hidrógeno). MAS DENSOS QUE EL AIRE: Acumulación en suelo y huecos bajos (Propano, butano, anhídrido carbónico).
  • 11. 11 VENTILACIÓN DE RECINTOS CONFINADOS La ventilación se favorece disponiendo de dos aberturas; una para la entrada de aire fresco y la otra para la salida de la mezcla de gas/aire. Las mezclas de gases más ligeros que el aire (gas natural) tendrán a salir por la parte superior, mientras que las más pesadas tenderán a salir por la parte más baja. En ciertas situaciones, con personas en el interior de recintos confinados y con dificultades para entrar, puede ser útil romper cristales de ventanas o similares. Salida gases menos densos que el aire Entrada de Aire fresco
  • 12. 12 MEZCLAS METANO/AIRE 0 % 4.4 % 17 % 100 % metano 100 % LIE LSE LIMITES INFERIOR DE EXPLOSIVIDAD (LIE): Proporciones en tanto por ciento de gas en el aire entre las cuales, a presión y temperatura ambiente, la mezcla es inflamable .  Límite inferior de inflamabilidad (LIE)  Límite superior de inflamabilidad (LSE) Mezclas pobres Riesgo MEZCLAS DEMASIADO RICAS EN GAS RIESGO AL VENTILAR ARDE O EXPLOSIONA
  • 13. 13 CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS GASES COMBUSTIBLES LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR PCS MÁXIMA VELOCIDAD DE NFLAMABILIDAD DE INFLAMABILIDAD INICIAL DE LA LLAMA MONÓXIDO DE CARBONO 10,9% 74,0% 2.800 45 cm/s HIDRÓGENO 4,0% 77,0% 2.900 218 cm/s METANO 4.4 % 17,0 % 9.030 41 cm/s ETANO 2.50% 15,5 % 15.910 40 cm/s PROPANO 1.7% 10.9 % 22.850 32 cm/s BUTANO 1,4% 9.3% 30.140 33 cm/s ETILENO 2.31% 36,0% 14.250 70 cm/s ACETILENO 2,5% 80,0% 13.350 145 cm/s GAS NATURAL 5% 15% 10.200 35 cm/s GAS CIUDAD 1980 5,8% 45,6% 4.200 70 cm/s
  • 14. 14 • Las concentraciones de gas varían con el tiempo. Comprobar periódicamente. • Las concentraciones de gas varían de un punto a otro. • La peligrosidad depende, en gran medida, de la cantidad (volumen) presente de mezcla potencialmente explosiva. Valorar para establecer el nivel de riesgo y el área de seguridad (acordonamiento). • Son especialmente peligrosas las fugas de gas en recintos confinados (sótanos, calas profundas, etc.). Valorar tomando muestras en puntos estratégicos. COMPORTAMIENTO DE LAS MEZCLAS DE GAS EN AIRE
  • 15. 15 DIFERENTE COMPORTAMIENTO DEL PROPANO O BUTANO Son más pesados que el aire, por lo que tienden a expandirse a ras del suelo y a acumularse en los puntos bajos. La dispersión del gas fugado es más lenta que el gas natural. El propano líquido que sale al ambiente en una fuga se enfría hasta aproximadamente – 40 ºC, y puede causar quemaduras si entra en contacto con la piel.
  • 16. 16 RIESGOS DEL GAS NATURAL Puede arder/explosionar cuando su concentración está comprendida entre el 5 y el 15 % de gas en aire. El gas es más peligroso en recintos confinados (sótanos, arquetas, etc.) por el riesgo de formar mezclas explosivas. Los escapes al aire pueden ser muy espectaculares, pero normalmente tienen menos peligrosidad al disiparse con más facilidad por ser el gas natural menos denso que el aire. Asfixia, por disminución del volumen del oxígeno por dilución/desplazamiento del aire: incremento ritmo y profundidad de respiración, mareos, dolores de cabeza, aumento ritmo cardiaco, asfixia (<19,5% de O2 abandonar recinto) En caso de combustiones defectuosas (salida de humos deficiente, combustión incorrecta en caldera o calentador, ..), puede causar intoxicación por monóxido de carbono (CO) .
  • 17. 17 LA TOXICIDAD DEL MONÓXIDO DE CARBONO La respuesta expresada en las curvas es orientativa. Cambia para cada persona y, principalmente con la actividad (los tiempos de exposición se reducen al aumentar la actividad). Los humos de otros combustibles pueden contener otras sustancias tóxicas que se sumen a la acción del CO.
  • 18. 18 LA COMBUSTIÓN HIGIÉNICA En las cocinas, en los calentadores y calderas las llamas deben ser “higiénicas”, esto es, que no produzcan monóxido de carbono ni hollín. En la fotografía se ve una llama con buena combustión. Es azul, con trazas amarillas muy leves, es dura, estable. Las llamas amarillas, blandas y ondulantes, indican mala combustión con probable producción de monóxido de carbono y hollín.
  • 20. 20 DETECCIÓN DE GAS POR EL OLOR  El gas tiene un olor característico, con origen en un odorizante añadido. Puede ser enmascarado por otros olores.  Los GLP se identifican por el olor característico que le imprimen los mercaptanos que llevan en su composición.  El gas de los gasoductos puede oler menos que el de las distribuciones en las ciudades (puede estar menos odorizado).  El gas natural licuado (GNL),(buques metaneros, camiones cisterna) no está odorizado. CON DETECTORES DE GAS:  La detección más segura. POR OTROS SIGNOS EXTERNOS  Vegetación seca, ausencia de vida en recintos cerrados (arañas, cucarachas, ....)
  • 21. 21 DETECTORES DE GAS Las empresas distribuidoras de gas utilizan detectores con los que pueden medir fácilmente trazas de gas, LIE, 0 – 100 % volumen, % oxígeno o monóxido de carbono. Son equipos de seguridad, por lo que se requiere conocer su correcta utilización y deben estar correctamente mantenido
  • 22. 22 • Comprobar estado de la batería antes de salir del Centro de Trabajo. • Comprobar que el aparato está dentro del plazo de calibración. • Comprobar con frecuencia su respuesta ante presencia de gas • Ser cuidadoso en la toma de muestras. • La entrada de agua suele causar averías importantes • Comprobar estado de la toma de muestras • Mantener los filtros limpios ALGUNAS PRECAUCIONES GENERALES DE USO
  • 23. 23 • La toma de muestras es esencial para que la medición realizada sea correcta. Debe tomarse la muestra suficiente hasta que la indicación alcance una estabilización suficientemente. • La concentración de gas no es homogénea ni en el espacio ni en el tiempo • Hacer mediciones periódicamente. • En recintos confinados (sótanos, calas profundas, etc.) valorar tomando varias tomas demuestras. Para valorar el riesgo hay que tener en cuenta la cantidad de mezcla explosiva presente. LA TOMA DE MUESTRAS
  • 24. 24 INTERPRETACION PARA GAS PROPANO Los detectores de gas ( con sensores semiconductores, combustión catalítica y conductividad térmica), calibrados para gas natural indican, habitualmente un poco menos de la mitad de la concentración real. Como norma de seguridad y por prudencia, aplicar la regla siguiente: Indicación gas natural Indicación propano Indicación butano LIE Real La mitad de la real La mitad de la real Volumen Real La mitad de la real La mitad de la real ppm Real Real Real Ejemplo: en una fuga de propano, una indicación del 20 % LIE equivale al 40 % LIE real
  • 25. 25 L.I.E. CH4 INTERPRETACION DE ESCALAS L.I.E.-VOL-PPM 0% L.I.E. 14% VOL. 15% VOL. 20% L.I.E. 40% L.I.E. 60% L.I.E. L.S.I. LIMITE SUPERIOR DE EXPLOSIVIDAD BANDA DE INFLAMABILIDAD DEL CH 4 (GAS NATURAL) 10% VOL. 11% VOL. 12% VOL. 13% VOL. VOL. CH4 16% L.I.E. 18% L.I.E. 6% VOL. 7% VOL. 8% VOL. 9% VOL. L.I.E. LIMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDAD 9.000 ppm 4.000 ppm 5.000 ppm 12% L.I.E. 14% L.I.E. 0 ppm 2.000 ppm 1.000 ppm 0% L.I.E. 2% L.I.E. 4% L.I.E. 0.8% VOL. 20% L.I.E. 3.000 ppm 10.000 ppm 6% L.I.E. 8% L.I.E. 10% L.I.E. 6.000 ppm 7.000 ppm 8.000 ppm 0.4% VOL. 0.5% VOL. 0.6% VOL. 0.7% VOL. BANDA DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN INTERIORES Y RECINTOS CONFINADOS, A PARTIR DE ESTE PUNTO, SALIR, VENTILAR, DESALOJAR, ETC.. POR ENCIMA DE ESTE VALOR EXCLUSIVAMENTE SE ACTUARA PARA VENTILAR, CORTAR FUGA DE GAS,PONER EL RECINTO EN SEGURIDAD, ETC.. 20% L.I.E. 80% L.I.E. 100% L.I.E. 0% VOL. 1% VOL. 2% VOL. 3% VOL. 4% VOL. 5% VOL. 100% VOL. PPM CH4 L.I.E. CH4 VOL. CH4 0% VOL. 0.9% VOL. 1% VOL. 0.1% VOL. 0.2% VOL. 0.3% VOL.
  • 26. 26 60% No es tóxico Es inodoro (aunque incorpora un componente químico odorizante) Es menos denso que el aire (tiende a subir) Es incoloro No requiere ningún proceso de transformación para su utilización
  • 27. 27 Descripción de las redes de transporte y distribución e instalaciones auxiliares anexas
  • 28. 28  El transporte del gas natural desde los yacimientos de producción a los centros de consumo puede realizarse a través de gasoductos, o bien mediante buques metaneros.  La red de transporte esta diseñada para conducir grandes caudales de gas a grandes distancias. De diferentes puntos de la red parten arterias que conducen el gas a Estaciones de Regulación y Medida que reducen la presión del gas, lo miden, y abastecen zonas industriales, domésticas y comerciales. TRANSPORTE DEL GAS NATURAL
  • 29. 29 LA RED DE GASODUCTOS EUROPEA
  • 30. 30
  • 31. 31 TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL Infraestructura de red Transporte (MOP > 16 bar) MOP entre >5 y ≤ 16 bar Media presión BP-20 mbar Distribución alta presión Clientes domésticos • • • • -Polietileno. • . MPA-150 mbar RANGOS DE PRESIÓN en Transporte y Distribución TRANSPORTE: MOP > 16 bar (antes APB) Distribución Alta Presión: MOP > 5bar y ≤ 16 bar (antes APA) Distribución en MEDIA PRESIÓN: MOP ≤ 5 bar (antes MPB) Baja presión (<0,05 Bar) M.O.P. = máxima presión de operación DOMESTICO INDUSTRIAL COMERCIAL MOP ≤ 5 bar 60 – 80 bar
  • 32. 32 PRESIONES Y MATERIALES Rangos de presión:  Red de transporte: presión de diseño superior a 16 bar (normalmente 80 bar)  Redes de distribución de alta presión: hasta 16 bar  Media presión: hasta 5 bar (normal en pueblos y ciudades)  Baja presión: 22 mbar (hasta 50 mbar) (zonas de distribución históricas; Madrid, Barcelona, Valencia ..) Materiales:  Polietileno: Redes de media y baja presión ø 63- 350 mm  Acero: Redes de alta y media presión ø 2”- 24”  Fundición dúctil: Red de baja presión ø 70 -500 mm sólo en redes de baja presión.
  • 33. 33 TUBERÍAS DE GAS Para más de 10 bar las tuberías son siempre de acero (izquierda). Para presiones menores se utilizan masivamente las tuberías de polietileno
  • 34. 34 En las zonas rurales, las tuberías enterradas se señalizan con postes de color amarillo (hitos). En la foto se ve, a la izquierda, un hito y a la derecha, un respiradero de la vaina de un cruce de carretera o ferrocarril. SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIONES EN ZONAS RURALES
  • 35. 35 El polietileno, por su poco peso y flexibilidad, es muy fácil de instalar. el proceso de soldadura es muy sencillo y además se puede cortar el gas por pinzado.. REDES DE POLIETENO
  • 37. 37 Válvula telemandada Válvula de línea en una tubería VÁLVULAS
  • 38. 38 A la izquierda una toma de potencial de protección catódica. De la tierra salen normalmente dos cables conectados a la tubería enterrada, que van a una caja con las bornas para la toma de potencial. A la derecha un registrador portátil de presión.
  • 40. 40 DETALLES DEL CIERRE DE ARQUETAS
  • 41. 41 ESTACIONES DE REGULACIÓN Y MEDIDA (ERMs)
  • 42. 42 FILTRO REG-MONITOR + VIS REG- ACTIVO CONTADOR ESQUEMA GENERAL DE UNA ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN (ERM) El siguiente es un esquema típico de una instalación de regulación con entrada en APA. Tiene dos líneas de regulación para permitir realizar el mantenimiento de una de ellas sin interrumpir el paso de gas.
  • 43. 43 Los elementos más importantes representados en el esquema anterior son: Filtro: Limpia el gas, reduciendo los daños en los equipos de la estación y de otros equipos situados aguas abajo. Válvula de seguridad (VIS): Actúa en función de la presión de salida cerrando en el caso de que la misma supere un valor de sobrepresión determinado. Regulador monitor: Es un regulador de seguridad que está la la espera de un fallo del regulador principal, entrando entonces a regular. En saltos de presión menores o en alimentación a clientes no críticos no se instala éste regulador. Regulador principal o activo: Es el que normalmente realiza la regulación de la presión de salida de la estación. ELEMENTOS PRINCIPALES DE UNA ERM
  • 44. 44
  • 45. 45 ESTACIONES DE REGULACIÓN (ERM) Estación de regulación (módulo) enterrado, de capacidad media o pequeña Estación de regulación (armario) aéreo
  • 46. 46 ESTACION DE REGULACION AEREA EN CASETA
  • 49. 49  Según su Topología se clasifican en: Ramificadas: Son de estructura arborescente, el recorrido entre la fuente y el consumo es único. Malladas: Conjunto de anillos ensamblados, que permiten que el recorrido del gas sea variable, al estar religada, se caracteriza por suministrar gas a consumos pequeños y medios.  Elementos constituyentes de las redes: Canalizaciones. (Conjunto de tuberías y accesorios unidos entre sí, que formando una red simplemente ramificada o dotada de interconexiones entre sus antenas, ofrece la posibilidad de disponer de gas en todos aquellos lugares por la que discurre). Acometidas. Conjunto de tuberías, válvula y accesorios que, partiendo de la canalización (red de distribución), aportan el gas a una instalación receptora. Elementos Auxiliares. Estaciones de Medida y/o Regulación, nudos de válvulas, estaciones de Protección catódica, Telemedidas, puntos de control... REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
  • 50. 50 REDES MALLADAS Y EN ANTENA En las redes malladas es necesario cerrar más de una válvula para cerrar el gas a un tramo.
  • 51. 51 RED DE ALCALÁ DE HENARES • En rojo, red de alta presión. • En azul, la red de media presión (máximo 4 bar), muy mallada, pero también con zonas en antena
  • 52. 52 TRAMOS DE RED CON SERVICIO NO INTERRUMPIBLE O INTERRUMPIBLE Tramos de red con servicio no interrumpible Las redes que suministran a un gran número de clientes, o que éstos son clientes industriales con procesos complejos donde el corte de suministro puede generar graves problemas, hospitales, etc., se clasifican como redes de servicio no interrumpible. En caso de incidencia en la red (pinchazo, etc.) debe intentarse corregirla sin interrumpir el suministro de gas. Tramos de red con servicio interrumpible Sin embargo, hay otras redes donde el corte de suministro al tramo afectado por la incidencia no ocasiona problemas graves a los clientes. Estos tramos de red se clasifican como de servicio interrumpible.
  • 53. 53 REALIZACIÓN DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA
  • 54. 54 DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA REALIZAR OBRAS EN ZONAS CON REDES DISTRIBUCIÓN DE GAS El Reglamento de combustibles gaseosos indica: Deben pedirse, por escrito, a las compañías de servicios (gas, agua, electricidad, …) que les indiquen sus instalaciones en la zona donde está previsto realizar las calas o perforaciones, cómo mínimo con un mes de antelación. Con 72 horas de antelación, debe comunicar a la empresa/s de los servicios afectados, el inicio de las obras. Debe disponer en obra la información comunicada por las compañías de servicios, con el objetivo de reducir los riesgos de causar daños. Nota: muchos ayuntamientos exigen la justificación del envío de las cartas de solicitud de servicios a las empresas de servicios afectadas, para tramitar la concesión de licencia de obra.
  • 57. 57 ACOMETIDAS Armario de regulación de finca ,empotrado en la pared. En el suelo se ve el buzón de acometida, que contiene la válvula que permite cortar el gas a los usuarios.
  • 58. 58 ACOMETIDAS Y ARMARIOS DE REGULACIÓN DE FINCA
  • 59. 59 VÁLVULAS DE ACOMETIDA ARQUETA, VALVULA DE ACOMETIDA Y LLAVE DE ACCIONAMIENTO
  • 60. 60 INSTALACIONES RECEPTORAS: ARMARIOS DE REGULACIÓN MPB/BP DE FINCA
  • 61. 61 INSTALACIONES RECEPTORAS Llave de acometida Llave de vivienda Llave de cliente Llave de edificio Llave de contador Llave conexión aparatos
  • 62. 62 Instalación en finca plurifamiliar con contadores centralizados INSTALACIONES RECEPTORAS ALIMENTADAS DESDE REDES DE DISTRIBUCIÓN HASTA 5 bar (MPB)
  • 65. 65 INCIDENCIAS CON PRESENCIA DE GAS. CRITERIOS DE ACTUACIÓN
  • 66. 66 AVISOS DE URGENCIAS DATOS AÑO 2006 Red % Clientes % Madrid Capital % Municipios % P 1 3.759 1.774 47,2% 1.985 52,8% 2.052 60,1% 1.363 39,9% P 2 10.705 371 3,5% 10.334 96,5% 6.335 59,2% 4.370 40,8% P 1 + P 2 14.464 2.145 14,8% 12.319 85,2% 8.387 59,4% 5.733 40,6% Prioridad Nº Avisos UBICACIÓN LOCALIZACIÓN Avisos de Prioridad P1: Se estima que su atención debe ser inmediata. Tiempo medio de llegada a éste tipo de avisos < 30 minutos. En general, alrededor del 70 % de los avisos atendidos resultan falsos (olores a verduras podridas, a productos químicos variados, ratas muertas, etc.).
  • 68. GESTIÓN DE LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Centro de Control o Dispaching: Está compuesto por: •Despacho: Control de la red (telemandos, presiones, obras en la red, etc.) • Centro de Control y Gestión de Atención de Urgencias (CCAU): Gestiona las urgencias, presta apoyo cartográfico, etc. Servicios Técnicos: Son los responsables de las actuaciones en campo. Sus unidades principales son las siguientes: •Unidad de Mantenimiento de la Red •Unidad de Instalaciones Auxiliares •Unidad de Urgencias 68
  • 69. 69 CENTRO DE CONTROL DE ATENCIÓN DE URGENCIAS (DISPACHING) Centro de Control de Atención de Urgencias (CCAU) Gestión de los avisos de los Clientes y los generados por el sistema de Telecontrol. Despacho. Supervisión, control y operación de la red de gasoductos.
  • 70. 70 ESTRUCTURA DE RECURSOS PARA URGENCIAS RETEN DE OBRA CIVIL / MECANICA RETEN DE EQUIPOS DE INSTAL.AUXIL. RETEN DE MAQUINA EXCAVADORA Y CAMION RETEN DE EQUIPOS DE URGENCIAS RETEN SOLDADOR DE ACERO EQUIPOS DE INTERVENCION INDIVIDUALES JEFE DE ATENCIÓN DE URGENCIAS Servicios Técnicos / URGENCIAS JEFES DE EQUIPO EQUIPOS DE INTERVENCION DOBLES JEFES DE EQUIPO Y EQUIPOS DE INTERVENCION TURNOS DE MAÑANA TARDE Y NOCHE AVISOS DE RED Y DOMICILIARIOS
  • 71. 71 ESQUEMA DE LA GESTIÓN DE UNA EMERGENCIA. CENTRO DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN Responsable Relación Autoridades Comité de Emergencia y/o Seguimiento de Crisis Servicios Técnicos Resolución: Jefe Resolución Emergencia Medios humanos y materiales El Centro de Control coordina la resolución de la incidencia con el apoyo del Comité de Emergencia y el Responsable de relaciones con las autoridades. Los Servicios Técnicos realizan la actuación sobre la incidencia en campo, en coordinación fluida con el Centro de Control
  • 73. 73 CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL PERSONAL DE GAS NATURAL DISTRIBUCION AL LLEGAR AL LUGAR DE LA INCIDENCIA •Se ha de localizar exactamente el lugar de la incidencia y confirmar con el CCAU la cartografía de la zona. •Informar con rigor al Centro de Control. Mantener una comunicación fluida. El Centro de Control es el centro de información y las autoridades y medios de comunicación pueden requerir información con urgencia. •Si es posible, contactar con el comunicante y comprobar qué tipo de precauciones se han tomado. •Si hay presencia de bomberos o policía, comunicarles nuestra presencia, ponerse a disposición e informarles de las actuaciones que se han realizado o pensamos se deben realizar. •Transmitir tranquilidad a todos los presentes. No correr, no gritar, no dar muestras de nerviosismo, etc. •Colaborar en todo momento atendiendo las sugerencias de autoridades, bomberos y policía.
  • 74. 74 • En caso de incendio, si no incide en ningún elemento importante no es necesario apagarlo. En caso de que incida en un punto de peligro, refrigerarlo con agua. • Actuar a favor del viento. • Investigar en primer lugar los recintos cerrados. • Ventilar, acordonar, señalizar la zona. • Tomar las precauciones necesarias en caso de socavones, cables eléctricos, etc. ACTUACIONES ANTE FUGAS DE GAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN
  • 75. 75 ACTUACIÓN ANTE FUGAS DE GAS EN LOCALES O VIVIENDAS •Si se detecta “olor a gas“ se actuará con rapidez: •Si la fuga se detecta en la instalación común de una finca (IRC), cerrar la válvula de acometida y confirmar que la fuga desaparece. Si no desaparece plantearse que el gas pueda proceder de la red exterior. •En los locales y domicilios, cerrar inmediatamente la llave de entrada de gas a la instalación, la del contador y los mandos de los aparatos. •Informar a las personas del lugar, bloquear ascensores, máquinas que puedan ser accionadas a distancia. •No accionar interruptores, máquinas, motores, ni los aparatos eléctricos. •No fumar ni encender cerillas, encendedores o los aparatos a gas. •Abrir las puertas y ventanas para ventilar el local. •En caso de ventilar y persistir el olor a gas, desalojar. •Puede haber sótanos o recintos confinados desconocidos. Hablar con la persona que da información. •No volver a abrir ninguna llave ni utilizar ningún aparato hasta su reparación.
  • 76. 76 VÁLVULAS O LLAVES Con relación al cierre de válvulas o llaves hay que diferenciar dos casos: Válvula de acometida o de edificio: en caso de olor a gas en el edificio, puede y debe cerrarse sin problemas. Válvulas de red: salvo que la situación sea muy crítica, no cerrar sin autorización de GND, pues pueden generarse importantes problemas. Además, para aislar un tramo de red deben cerrarse normalmente más de una o dos válvulas. NOTA MUY IMPORTANTE: No abrir nunca una válvula que se haya cerrado previamente o se encuentre ya cerrada. Dejar que lo hagan, después de que realicen las comprobaciones necesarias, los equipos de Urgencias de GND.
  • 77. 77 CRITERIOS DE ACTUACIÓN PARA USUARIOS ANTE OLOR A GAS EN VIVIENDAS
  • 78. 78 QUÉ HACER SI NO TIENE GAS EN SU VIVIENDA
  • 79. 79 DECALOGO PARA UNA BUENA ACTUACION EN EMERGENCIAS CON PRESENCIA DE GAS • Acordonar la zona frente a personas ajenas • Contactar con GND (SSTT - equipos) • Si se cierran válvulas, ponerlo en conocimiento de GND • No abrir válvulas si se han cerrado • No echar agua en la zona de la tubería • No apagar el fuego • No fiarse del olor ¡utilizar los detectores! otros olores pueden enmascarar el olor a gas • Valorar e interpretar correctamente los valores del LIE • Arquetas, sótanos, recintos cerrados---”” ventilar ”” • Obturar taponar pinzar (si se daña el tubo lo reparamos)
  • 80. 80 Centro de Control de Atención de Urgencias GAS NATURAL DISTRIBUCION Teléfono Principal: 900 750 750 Teléfono Jefe Central de Urgencias: 91-589-61-39 Teléfono alternativo: 91-589-65-40/1 (policía, bomberos y personal de Urgencias de GND)
  • 82. 82 DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS ROTURA EN RED DE ACERO
  • 83. 83 DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS ROTURA EN RED DE PE POR MAQUINA PILOTADORA
  • 84. 84 DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS CORTOCIRCUITO DE CABLES ELECTRICOS
  • 85. DAÑO POR FUGA DE AGUA 85
  • 86. 86 Muchas gracias Gustavo Pérez Valenceja Jefe de Atención de Urgencias Madrid Norte Teléfono: 609.16.63.05 gaperez@gasnatural.com Pablo Bonilla Pinto Jefe de Atención de Urgencias Madrid Sur Teléfono: 609.73.84.97 pbonilla@gasnatural.com