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Tanques para Gas L.P.
instalados en azoteas y
estructuras elevadas.-
La experiencia mexicana
Diciembre, 2009.
Índice
1. INTRODUCCIÓN
2. GENERALIDADES
3. ESTACIONES DE GAS L.P. PARA
CARBURACIÓN.
4. INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO DE GAS
L.P.
5. REQUISITOS PARA TUBERÍAS
DE LLENADO.
INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
México consumió durante 2008, en promedio, 297.8
miles de barriles diarios (mbd) de Gas L.P.
Fuente: Asociación Mundial de Gas L.P., 2009.
INTRODUCCIÓN
Durante 2008, la distribución sectorial de las ventas
de Gas L.P. fue la siguiente:
Sector
agropecuario
1%
Sector
autotransporte
9%
Sector
industrial
9% Sector petrolero
2%
Sector
residencial
65%
Sector servicios
14%
2008
Fuente: Secretaría de Energía (SENER), Sistema de Información Energética (SIE); 2009.
INTRODUCCIÓN
En lo referente a las ventas internas del sector
residencial por combustible, durante 2008 la
participación porcentual se dio de la siguiente forma:
Gas L.P. 66%
Leña 27%
Gas Natural
7%
Fuente: Secretaría de Energía (SENER), Sistema de Información Energética (SIE); 2009.
2008
INTRODUCCIÓN
En 2006 el consumo per cápita de Gas L.P. para el
sector residencial en México fue de 68 kg por
habitante, uno de los mayores a nivel mundial.
68 67
61 60
57 56
-
10
20
30
40
50
60
70
80
México E
cuador Japón Chile Israel Iraq
2006
Fuente: Asociación Mundial de Gas L.P, 2007.
Kilogramos por habitante
INTRODUCCIÓN
El consumo por vivienda en México fue de 313 kg
durante el 2007.
361 359
324
313
274 265
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Saudi
Arabia
Ecuador Iraq Mexico Morocco Argelia
Kilogramos por vivienda
2007
Fuente: Asociación Mundial de Gas L.P, 2008.
GENERALIDADES
GENERALIDADES
El uso de Gas L.P. como combustible en los hogares
mexicanos se generalizó durante el decenio de 1950,
razón por la cual en marzo del año 1960 el Gobierno
Mexicano emitió el Reglamento de la Distribución de
Gas.
GENERALIDADES
El Reglamento de la Distribución de Gas ya
contemplaba que las instalaciones de
aprovechamiento utilizaran recipientes transportables
y tanques estacionarios, los cuales deberían cumplir
con las normas aplicables.
GENERALIDADES
Los recipientes utilizados en México son
mayoritariamente de acero, construidos con base en
la normatividad propia, la cual fue elaborada
considerando la experiencia de otros países
adaptándose a las propias necesidades de México,
donde se dirigieron al Gas L.P. con especial énfasis
en resistir la corrosión externa y la presión de trabajo,
por encima de otros factores, por lo que incluso en
ocasiones se exigen espesores mayores en sus
paredes.
GENERALIDADES
La Normatividad Mexicana referente a recipientes
transportables tomó como bibliografía a diferentes
códigos como el CGA (C-3 y C-6) para recipientes de
acero e inspección visual para gases comprimidos,
ASTM E-112-95 relativo a métodos de prueba para
acero, ASME IX relativo a procesos de soldadura,
ANSI B 2.1 referente a roscas para tubos, e ISO 4706
relativo a cilindros de acero, entre otros, y en el caso
de los no transportables principalmente el ASME VIII.
GENERALIDADES
Desde su inicio como combustible de uso común, el
Gas L.P. en los centros urbanos fue almacenado en
recipientes colocados en azoteas, debido al tipo de
construcción y otros factores, por lo que la regulación
mexicana evolucionó para proveer las mejores
condiciones de seguridad.
GENERALIDADES
Actualmente el almacenamiento del Gas L.P. en
estructuras elevadas o azoteas, solo se permite en
instalaciones de aprovechamiento final y en
estaciones de Gas L.P. para carburación.
GENERALIDADES
No es común el uso de sombreretes o techumbres.
Cuando se utilizan, el desfogue de las válvulas de
seguridad debe sobresalir o quedar libre.
ESTACIONES DE GAS
L.P. PARA
CARBURACIÓN
ESTACIONES DE CARBURACIÓN
Como requisito previo se consideran accesos,
distancias, delimitación, desagüe, transeúntes y que
las edificaciones sean de material incombustible en
su exterior.
ESTACIONES DE CARBURACIÓN
Los recipientes deben ser fijos y pueden instalarse a
la intemperie, subterráneos, montículo, etc., de
acuerdo a la forma en que fueron diseñados,
debiendo fijarse de forma que se permita la
dilatación-contracción de los mismos.
ESTACIONES DE CARBURACIÓN
En el caso de aquellos a la intemperie, incluimos a
los que se ubican en azoteas o estructuras elevadas.
ESTACIONES DE CARBURACIÓN
Las bases de sustentación deben ajustarse a las
especificaciones de construcción de la zona. La
resistencia del terreno debe determinarse por
mecánica de suelos o considerar un valor mínimo de
5 ton/m2.
ESTACIONES DE CARBURACIÓN
La sustentación del recipiente debe considerar como
mínimo a aquel completamente lleno de un fluido
cuya densidad sea 0.60 kg/L.
ESTACIONES DE CARBURACIÓN
Para facilitar la lectura e inspección de los accesorios
de los recipientes, se debe contar con escalera(s)
fija(s) de material incombustible, individual o
terminada en pasarela colectiva.
ESTACIONES DE CARBURACIÓN
Si se tienen dos o más recipientes colocados en
batería, la pasarela puede extenderse de forma que
permita el tránsito entre ellos.
ESTACIONES DE CARBURACIÓN
Los recipientes instalados en azotea en estaciones
comerciales deberán tener capacidad máxima de
5000 L agua en conjunto y observar las siguientes
distancias de separación:
RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTOA LA INTEMPERIE EN AZOTEA A: DISTANCIA (m)
OTRO RECIPIENTE DEALMACENAMIENTO DEGAS L.P. 1,00
LÍMITE DE LA ESTACIÓN 3,00
OFICINASY/O BODEGAS 3,00
TALLERES 3,00
ZONA DE PROTECCIÓN - - -
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOSCOMBUSTIBLES 7,00
PLANTAGENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICAY/O LUGARES DONDE HAYTRABAJOS
DE SOLDADURA
15,00
BOCA DETOMA DE SUMINISTRO - - -
ESTACIONES DE CARBURACIÓN
Los recipientes instalados en azotea en estaciones
de autoconsumo, tendrán una capacidad total
máxima de 25000 L con un máximo por recipiente de
5000 L y observar las siguientes distancias de
separación:
RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO A LA INTEMPERIE EN AZOTEA A: DISTANCIA (m)
OTRO RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 1,50
LÍMITE DE LA ESTACIÓN 7,00
OFICINASY/O BODEGAS 7,00
TALLERES 7,00
ZONA DE PROTECCIÓN - - -
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS COMBUSTIBLES 10,00
PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICAY/O LUGARES DONDE HAY
TRABAJOS DE SOLDADURA
15,00
BOCA DETOMA DE SUMINISTRO - - -
ESTACIONES DE CARBURACIÓN
Al igual que la normatividad desarrollada para la
fabricación de tanques estacionarios y recipientes
transportables, en el caso de las estaciones de
carburación la regulación tuvo como bibliografía a
normas de otros países como el ANSI B 16.5 relativo
a bridas, ANSI B 2.1 referente a roscas para tubos,
ANSI/ASME B 31.3 aplicable a tuberías para petróleo
y sus derivados, NFPA 58, entre otras, pero se
desarrolló para las necesidades del país.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
DE GAS L.P.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
En el caso de las Instalaciones de aprovechamiento,
en su mayoría los recipientes de almacenamiento se
ubican en azoteas.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
Como requisito previo, los recipientes transportables
o estacionarios solo podrán colocarse a la intemperie
y el acceso a ellos debe estar ubicado en el mismo
predio o inmueble donde se encuentre la instalación
que se abastece*.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
Sólo se permite la colocación de recipientes
transportables en la azotea de edificios de hasta
cuatro niveles. La capacidad del recipiente no debe
de exceder de 30 kg.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
Aún cuando los recipientes se ubiquen en azotea, no
se permite ubicarlos en cubos de luz donde existan
calentadores de agua o la altura de los muros sea
mayor a 2,00 m y el área del piso donde se localicen
sea menor a 9,00 m2.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
No se permite ubicarlos en cubos de luz, así como
tampoco en descansos de escaleras, balcones,
marquesinas, estructuras adosadas a muros o
fachadas.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
Los recipientes y tubería en general, deben quedar
separadas 10 cm, como mínimo, de conductores
eléctricos cuya tensión nominal sea menor o igual a
127 V. Para los conductores eléctricos cuya tensión
nominal sea mayor a 127 V y estén contenidos dentro
de canalizaciones o ductos, la separación mínima
debe ser de 20 cm.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
Para los conductores eléctricos cuya tensión nominal
sea mayor a 127 V y no estén contenidos dentro de
canalizaciones o ductos, la separación mínima debe
de ser 50 cm.
Para los conductores eléctricos que manejan hasta
1,2 V o 0,1 A, no existe distancia mínima de
separación.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
En el caso de tanques estacionarios, no existe
restricción en cuanto a su capacidad individual o total
y a la elevación de los mismos, esto se encuentra en
función de las necesidades de la instalación.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
Debe existir un acceso permanente a la azotea. No se
permite que dicho acceso sea por medio de escalera
marina o escaleras que no sean fijas y permanentes.
Si se usan pasarelas, éstas deben ser fijas y de
material no combustible.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
No se permite colocar los recipientes utilizando
medios de soporte diferentes a aquellos para los que
fueron construidos (silletas o patas) ya que se deben
colocar directamente sobre piso firme y nivelado o,
sobre plataformas, bases de concreto o estructuras
debidamente sustentadas.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
Las construcciones ubicadas hasta una distancia
horizontal de 0,60 m del paño de los recipientes,
deben ser de materiales no combustibles.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
Para que las operaciones de llenado o
mantenimiento sean fáciles y seguras, el sitio donde
se ubique el recipiente debe tener como mínimo 0,60
m de espacio libre alrededor del mismo.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
Cuando los recipientes o la estructura que los soporte
se encuentren en lugares de circulación de vehículos,
deben quedar protegidos por medios adecuados tales
como postes o muretes de concreto armado, grapas,
etc.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
Cuando se usen muros para ocultar la vista de los
recipientes, dichos muros deben ser de material
incombustible y contar con ventilación en la parte
inferior, cubrir como máximo tres lados del recipiente,
no sobresalir más de 0,60 m por encima de la parte
superior del recipiente y presentar un claro entre su
cara interior y la pared del recipiente no menor a 0,60
m.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
Los recipientes transportables solo pueden
“interconectarse” entre ellos a través de un regulador
con válvula o palanca de cambio.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
Cuando se requiera la interconexión de dos o más
recipientes estacionarios por su zona de vapor, ésta
debe hacerse mediante un tubo rígido de acero al
carbono cédula 40 como mínimo, o de cobre rígido
Tipo “L”, colocando válvulas de cierre que permitan la
desconexión individual de alguno de los recipientes
sin interrumpir el servicio.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
Las interconexiones en la parte superior e inferior del
tanque estacionario deben hacerse en coples
expresamente destinados para ellas, en los cuales
deberá colocarse una válvula automática de exceso
de flujo, seguida en el sentido de su cierre de una
válvula de cierre manual del mismo diámetro nominal
que la automática que la precede.
También se puede utilizar una
válvula interna que incluya
de fábrica esas dos funciones.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
En el caso de interconectar dos o más tanques
estacionarios de modo que la fase líquida del Gas
L.P. pueda pasar de uno a otro, dicha interconexión
debe hacerse por el fondo, y los domos de los
recipientes quedar nivelados con una tolerancia
máxima de 2% del diámetro exterior del recipiente de
menor capacidad. Los recipientes así interconectados
deberán contar con línea de igualación de presiones
por su zona de vapor.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
Los tanques estacionarios fabricados para descansar
sobre sus patas, deben colocarse sobre piso
suficientemente firme para evitar su hundimiento o
flexión, considerando el peso del recipiente y estando
totalmente lleno con líquido cuya densidad es de 0,6
kg/L. Estos tanques también se pueden colocar sobre
bases de sustentación y sus patas deben descansar
sobre dichas bases.
INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO
Cuando el recipiente se encuentre colocado sobre
una estructura, debe existir una distancia mínima de
2,00 m entre la estructura y las líneas eléctricas.
REQUISITOS PARA
TUBERÍAS DE
LLENADO.
(SÓLO SE PERMITE INSTALARLAS EN
FORMA VISIBLE)
REQUISITOS PARA TUBERÍAS DE
LLENADO
Se debe contar con tubería de llenado en los
siguientes casos:
a) Cuando la manguera del auto-tanque, en todo su
recorrido, no quede a la vista del personal que
efectúa la maniobra de llenado.
b) Cuando para el llenado del recipiente, la
manguera tenga que pasar por el interior de la
construcción.
REQUISITOS PARA TUBERÍAS DE
LLENADO
c) Cuando el recipiente se ubique a una altura mayor
de 7,00 m sobre el nivel de la banqueta o del piso
terminado.
d) Cuando la válvula de llenado del recipiente esté
ubicada a más de 10,00 m del costado de la
construcción que da al auto-tanque.
REQUISITOS PARA TUBERÍAS DE
LLENADO
e) Cuando el tendido de la manguera desde el auto-
tanque hasta la fachada de la construcción donde
está localizado el recipiente, no se haga sobre el
nivel de piso terminado de dicha construcción.
REQUISITOS PARA TUBERÍAS DE
LLENADO
Deben instalarse en el exterior del inmueble donde se
localice el tanque.
La tubería debe ir colocada en el inmueble del
usuario de la instalación y en ningún caso se
instalará sobre zona colindante de otra propiedad.
REQUISITOS PARA TUBERÍAS DE
LLENADO
No se permite que ninguna parte de estas tuberías
esté dentro de una junta sísmica.
La boca de la toma donde se conecta la manguera
del auto-tanque se debe situar en el exterior de la
construcción, a una altura no menor de 2,50 m del
nivel de piso terminado y a cuando menos 1,00 m de
un medidor o tablero eléctrico.
REQUISITOS PARA TUBERÍAS DE
LLENADO
Se permite el uso de tuberías de llenado múltiple,
cumpliendo con detalles de seguridad tales como la
interconexión de las zonas de líquido con coples
protegidos por válvulas internas o de exceso de flujo,
seguidas estas últimas por válvulas de globo, uso de
rótulos, no atravesar juntas sísmicas, etc.
REQUISITOS PARA TUBERÍAS DE
LLENADO
No se permite la colocación de desfogues o purgas
en las tuberías de llenado, por lo que éstas deben
contar con una válvula de relevo hidrostático entre las
dos válvulas de cierre manual, colocada en la parte
más alta de la tubería, cuya calibración de apertura
debe ser de 2,61 MPa (26,615 kgf/cm2) como
mínimo.
REQUISITOS PARA TUBERÍAS DE
LLENADO
Al igual que la normatividad desarrollada para
estaciones de Gas L.P. para carburación la regulación
tuvo como bibliografía a la NFPA 54, pero se
desarrolló para las necesidades del país.
Tanques para Gas L.P.
instalados en azoteas y
estructuras elevadas.-
La experiencia mexicana

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  • 1. Tanques para Gas L.P. instalados en azoteas y estructuras elevadas.- La experiencia mexicana Diciembre, 2009.
  • 2. Índice 1. INTRODUCCIÓN 2. GENERALIDADES 3. ESTACIONES DE GAS L.P. PARA CARBURACIÓN. 4. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P. 5. REQUISITOS PARA TUBERÍAS DE LLENADO.
  • 4. INTRODUCCIÓN México consumió durante 2008, en promedio, 297.8 miles de barriles diarios (mbd) de Gas L.P. Fuente: Asociación Mundial de Gas L.P., 2009.
  • 5. INTRODUCCIÓN Durante 2008, la distribución sectorial de las ventas de Gas L.P. fue la siguiente: Sector agropecuario 1% Sector autotransporte 9% Sector industrial 9% Sector petrolero 2% Sector residencial 65% Sector servicios 14% 2008 Fuente: Secretaría de Energía (SENER), Sistema de Información Energética (SIE); 2009.
  • 6. INTRODUCCIÓN En lo referente a las ventas internas del sector residencial por combustible, durante 2008 la participación porcentual se dio de la siguiente forma: Gas L.P. 66% Leña 27% Gas Natural 7% Fuente: Secretaría de Energía (SENER), Sistema de Información Energética (SIE); 2009. 2008
  • 7. INTRODUCCIÓN En 2006 el consumo per cápita de Gas L.P. para el sector residencial en México fue de 68 kg por habitante, uno de los mayores a nivel mundial. 68 67 61 60 57 56 - 10 20 30 40 50 60 70 80 México E cuador Japón Chile Israel Iraq 2006 Fuente: Asociación Mundial de Gas L.P, 2007. Kilogramos por habitante
  • 8. INTRODUCCIÓN El consumo por vivienda en México fue de 313 kg durante el 2007. 361 359 324 313 274 265 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Saudi Arabia Ecuador Iraq Mexico Morocco Argelia Kilogramos por vivienda 2007 Fuente: Asociación Mundial de Gas L.P, 2008.
  • 10. GENERALIDADES El uso de Gas L.P. como combustible en los hogares mexicanos se generalizó durante el decenio de 1950, razón por la cual en marzo del año 1960 el Gobierno Mexicano emitió el Reglamento de la Distribución de Gas.
  • 11. GENERALIDADES El Reglamento de la Distribución de Gas ya contemplaba que las instalaciones de aprovechamiento utilizaran recipientes transportables y tanques estacionarios, los cuales deberían cumplir con las normas aplicables.
  • 12. GENERALIDADES Los recipientes utilizados en México son mayoritariamente de acero, construidos con base en la normatividad propia, la cual fue elaborada considerando la experiencia de otros países adaptándose a las propias necesidades de México, donde se dirigieron al Gas L.P. con especial énfasis en resistir la corrosión externa y la presión de trabajo, por encima de otros factores, por lo que incluso en ocasiones se exigen espesores mayores en sus paredes.
  • 13. GENERALIDADES La Normatividad Mexicana referente a recipientes transportables tomó como bibliografía a diferentes códigos como el CGA (C-3 y C-6) para recipientes de acero e inspección visual para gases comprimidos, ASTM E-112-95 relativo a métodos de prueba para acero, ASME IX relativo a procesos de soldadura, ANSI B 2.1 referente a roscas para tubos, e ISO 4706 relativo a cilindros de acero, entre otros, y en el caso de los no transportables principalmente el ASME VIII.
  • 14. GENERALIDADES Desde su inicio como combustible de uso común, el Gas L.P. en los centros urbanos fue almacenado en recipientes colocados en azoteas, debido al tipo de construcción y otros factores, por lo que la regulación mexicana evolucionó para proveer las mejores condiciones de seguridad.
  • 15. GENERALIDADES Actualmente el almacenamiento del Gas L.P. en estructuras elevadas o azoteas, solo se permite en instalaciones de aprovechamiento final y en estaciones de Gas L.P. para carburación.
  • 16. GENERALIDADES No es común el uso de sombreretes o techumbres. Cuando se utilizan, el desfogue de las válvulas de seguridad debe sobresalir o quedar libre.
  • 17. ESTACIONES DE GAS L.P. PARA CARBURACIÓN
  • 18. ESTACIONES DE CARBURACIÓN Como requisito previo se consideran accesos, distancias, delimitación, desagüe, transeúntes y que las edificaciones sean de material incombustible en su exterior.
  • 19. ESTACIONES DE CARBURACIÓN Los recipientes deben ser fijos y pueden instalarse a la intemperie, subterráneos, montículo, etc., de acuerdo a la forma en que fueron diseñados, debiendo fijarse de forma que se permita la dilatación-contracción de los mismos.
  • 20. ESTACIONES DE CARBURACIÓN En el caso de aquellos a la intemperie, incluimos a los que se ubican en azoteas o estructuras elevadas.
  • 21. ESTACIONES DE CARBURACIÓN Las bases de sustentación deben ajustarse a las especificaciones de construcción de la zona. La resistencia del terreno debe determinarse por mecánica de suelos o considerar un valor mínimo de 5 ton/m2.
  • 22. ESTACIONES DE CARBURACIÓN La sustentación del recipiente debe considerar como mínimo a aquel completamente lleno de un fluido cuya densidad sea 0.60 kg/L.
  • 23. ESTACIONES DE CARBURACIÓN Para facilitar la lectura e inspección de los accesorios de los recipientes, se debe contar con escalera(s) fija(s) de material incombustible, individual o terminada en pasarela colectiva.
  • 24. ESTACIONES DE CARBURACIÓN Si se tienen dos o más recipientes colocados en batería, la pasarela puede extenderse de forma que permita el tránsito entre ellos.
  • 25. ESTACIONES DE CARBURACIÓN Los recipientes instalados en azotea en estaciones comerciales deberán tener capacidad máxima de 5000 L agua en conjunto y observar las siguientes distancias de separación: RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTOA LA INTEMPERIE EN AZOTEA A: DISTANCIA (m) OTRO RECIPIENTE DEALMACENAMIENTO DEGAS L.P. 1,00 LÍMITE DE LA ESTACIÓN 3,00 OFICINASY/O BODEGAS 3,00 TALLERES 3,00 ZONA DE PROTECCIÓN - - - ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOSCOMBUSTIBLES 7,00 PLANTAGENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICAY/O LUGARES DONDE HAYTRABAJOS DE SOLDADURA 15,00 BOCA DETOMA DE SUMINISTRO - - -
  • 26. ESTACIONES DE CARBURACIÓN Los recipientes instalados en azotea en estaciones de autoconsumo, tendrán una capacidad total máxima de 25000 L con un máximo por recipiente de 5000 L y observar las siguientes distancias de separación: RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO A LA INTEMPERIE EN AZOTEA A: DISTANCIA (m) OTRO RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 1,50 LÍMITE DE LA ESTACIÓN 7,00 OFICINASY/O BODEGAS 7,00 TALLERES 7,00 ZONA DE PROTECCIÓN - - - ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS COMBUSTIBLES 10,00 PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICAY/O LUGARES DONDE HAY TRABAJOS DE SOLDADURA 15,00 BOCA DETOMA DE SUMINISTRO - - -
  • 27. ESTACIONES DE CARBURACIÓN Al igual que la normatividad desarrollada para la fabricación de tanques estacionarios y recipientes transportables, en el caso de las estaciones de carburación la regulación tuvo como bibliografía a normas de otros países como el ANSI B 16.5 relativo a bridas, ANSI B 2.1 referente a roscas para tubos, ANSI/ASME B 31.3 aplicable a tuberías para petróleo y sus derivados, NFPA 58, entre otras, pero se desarrolló para las necesidades del país.
  • 29. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO En el caso de las Instalaciones de aprovechamiento, en su mayoría los recipientes de almacenamiento se ubican en azoteas.
  • 30. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO Como requisito previo, los recipientes transportables o estacionarios solo podrán colocarse a la intemperie y el acceso a ellos debe estar ubicado en el mismo predio o inmueble donde se encuentre la instalación que se abastece*.
  • 31. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO Sólo se permite la colocación de recipientes transportables en la azotea de edificios de hasta cuatro niveles. La capacidad del recipiente no debe de exceder de 30 kg.
  • 32. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO Aún cuando los recipientes se ubiquen en azotea, no se permite ubicarlos en cubos de luz donde existan calentadores de agua o la altura de los muros sea mayor a 2,00 m y el área del piso donde se localicen sea menor a 9,00 m2.
  • 33. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO No se permite ubicarlos en cubos de luz, así como tampoco en descansos de escaleras, balcones, marquesinas, estructuras adosadas a muros o fachadas.
  • 34. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO Los recipientes y tubería en general, deben quedar separadas 10 cm, como mínimo, de conductores eléctricos cuya tensión nominal sea menor o igual a 127 V. Para los conductores eléctricos cuya tensión nominal sea mayor a 127 V y estén contenidos dentro de canalizaciones o ductos, la separación mínima debe ser de 20 cm.
  • 35. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO Para los conductores eléctricos cuya tensión nominal sea mayor a 127 V y no estén contenidos dentro de canalizaciones o ductos, la separación mínima debe de ser 50 cm. Para los conductores eléctricos que manejan hasta 1,2 V o 0,1 A, no existe distancia mínima de separación.
  • 36. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO En el caso de tanques estacionarios, no existe restricción en cuanto a su capacidad individual o total y a la elevación de los mismos, esto se encuentra en función de las necesidades de la instalación.
  • 37. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO Debe existir un acceso permanente a la azotea. No se permite que dicho acceso sea por medio de escalera marina o escaleras que no sean fijas y permanentes. Si se usan pasarelas, éstas deben ser fijas y de material no combustible.
  • 38. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO No se permite colocar los recipientes utilizando medios de soporte diferentes a aquellos para los que fueron construidos (silletas o patas) ya que se deben colocar directamente sobre piso firme y nivelado o, sobre plataformas, bases de concreto o estructuras debidamente sustentadas.
  • 39. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO Las construcciones ubicadas hasta una distancia horizontal de 0,60 m del paño de los recipientes, deben ser de materiales no combustibles.
  • 40. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO Para que las operaciones de llenado o mantenimiento sean fáciles y seguras, el sitio donde se ubique el recipiente debe tener como mínimo 0,60 m de espacio libre alrededor del mismo.
  • 41. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO Cuando los recipientes o la estructura que los soporte se encuentren en lugares de circulación de vehículos, deben quedar protegidos por medios adecuados tales como postes o muretes de concreto armado, grapas, etc.
  • 42. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO Cuando se usen muros para ocultar la vista de los recipientes, dichos muros deben ser de material incombustible y contar con ventilación en la parte inferior, cubrir como máximo tres lados del recipiente, no sobresalir más de 0,60 m por encima de la parte superior del recipiente y presentar un claro entre su cara interior y la pared del recipiente no menor a 0,60 m.
  • 43. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO Los recipientes transportables solo pueden “interconectarse” entre ellos a través de un regulador con válvula o palanca de cambio.
  • 44. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO Cuando se requiera la interconexión de dos o más recipientes estacionarios por su zona de vapor, ésta debe hacerse mediante un tubo rígido de acero al carbono cédula 40 como mínimo, o de cobre rígido Tipo “L”, colocando válvulas de cierre que permitan la desconexión individual de alguno de los recipientes sin interrumpir el servicio.
  • 45. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO Las interconexiones en la parte superior e inferior del tanque estacionario deben hacerse en coples expresamente destinados para ellas, en los cuales deberá colocarse una válvula automática de exceso de flujo, seguida en el sentido de su cierre de una válvula de cierre manual del mismo diámetro nominal que la automática que la precede. También se puede utilizar una válvula interna que incluya de fábrica esas dos funciones.
  • 46. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO En el caso de interconectar dos o más tanques estacionarios de modo que la fase líquida del Gas L.P. pueda pasar de uno a otro, dicha interconexión debe hacerse por el fondo, y los domos de los recipientes quedar nivelados con una tolerancia máxima de 2% del diámetro exterior del recipiente de menor capacidad. Los recipientes así interconectados deberán contar con línea de igualación de presiones por su zona de vapor.
  • 47. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO Los tanques estacionarios fabricados para descansar sobre sus patas, deben colocarse sobre piso suficientemente firme para evitar su hundimiento o flexión, considerando el peso del recipiente y estando totalmente lleno con líquido cuya densidad es de 0,6 kg/L. Estos tanques también se pueden colocar sobre bases de sustentación y sus patas deben descansar sobre dichas bases.
  • 48. INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO Cuando el recipiente se encuentre colocado sobre una estructura, debe existir una distancia mínima de 2,00 m entre la estructura y las líneas eléctricas.
  • 49. REQUISITOS PARA TUBERÍAS DE LLENADO. (SÓLO SE PERMITE INSTALARLAS EN FORMA VISIBLE)
  • 50. REQUISITOS PARA TUBERÍAS DE LLENADO Se debe contar con tubería de llenado en los siguientes casos: a) Cuando la manguera del auto-tanque, en todo su recorrido, no quede a la vista del personal que efectúa la maniobra de llenado. b) Cuando para el llenado del recipiente, la manguera tenga que pasar por el interior de la construcción.
  • 51. REQUISITOS PARA TUBERÍAS DE LLENADO c) Cuando el recipiente se ubique a una altura mayor de 7,00 m sobre el nivel de la banqueta o del piso terminado. d) Cuando la válvula de llenado del recipiente esté ubicada a más de 10,00 m del costado de la construcción que da al auto-tanque.
  • 52. REQUISITOS PARA TUBERÍAS DE LLENADO e) Cuando el tendido de la manguera desde el auto- tanque hasta la fachada de la construcción donde está localizado el recipiente, no se haga sobre el nivel de piso terminado de dicha construcción.
  • 53. REQUISITOS PARA TUBERÍAS DE LLENADO Deben instalarse en el exterior del inmueble donde se localice el tanque. La tubería debe ir colocada en el inmueble del usuario de la instalación y en ningún caso se instalará sobre zona colindante de otra propiedad.
  • 54. REQUISITOS PARA TUBERÍAS DE LLENADO No se permite que ninguna parte de estas tuberías esté dentro de una junta sísmica. La boca de la toma donde se conecta la manguera del auto-tanque se debe situar en el exterior de la construcción, a una altura no menor de 2,50 m del nivel de piso terminado y a cuando menos 1,00 m de un medidor o tablero eléctrico.
  • 55. REQUISITOS PARA TUBERÍAS DE LLENADO Se permite el uso de tuberías de llenado múltiple, cumpliendo con detalles de seguridad tales como la interconexión de las zonas de líquido con coples protegidos por válvulas internas o de exceso de flujo, seguidas estas últimas por válvulas de globo, uso de rótulos, no atravesar juntas sísmicas, etc.
  • 56. REQUISITOS PARA TUBERÍAS DE LLENADO No se permite la colocación de desfogues o purgas en las tuberías de llenado, por lo que éstas deben contar con una válvula de relevo hidrostático entre las dos válvulas de cierre manual, colocada en la parte más alta de la tubería, cuya calibración de apertura debe ser de 2,61 MPa (26,615 kgf/cm2) como mínimo.
  • 57. REQUISITOS PARA TUBERÍAS DE LLENADO Al igual que la normatividad desarrollada para estaciones de Gas L.P. para carburación la regulación tuvo como bibliografía a la NFPA 54, pero se desarrolló para las necesidades del país.
  • 58. Tanques para Gas L.P. instalados en azoteas y estructuras elevadas.- La experiencia mexicana