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Red secundaria
Es el sistema de tuberias que alimenta de
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medianos y pequeños en este sector se
reduce la presión del sistema primario,
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secundaria, y la red primaria en el caso de
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Las acometidas a la red secundaria
soportan 4 bar de presión.
Las acometidas a la red primaria soportan
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GENERALIDADES:
La red de gas es una red de tuberías que se utiliza para
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OBJETIVO:
El objetivo principal es llevar gas desde los centros de
producción hasta los sitios de consumo
19
Criterios fundamentales de
diseño
20
 SEGURIDAD:
 Seguridad de las personas y de los bienes
 CALIDAD DE SERVICIO:
 Continuidad y calidad de servicio
 MANTENIMIENTO:
 Facilidad de explotación y mantenimiento
 ADAPTABILIDAD :
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REDES PRIMARIAS
21
El incremento sensible de los consumos , el
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EVOLUCION DE LA RED
23
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24
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redes
26
Diseño Consumo
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El objetivo es suministrar el fluido a los usuarios
finales, por lo que:
a) Deberá ser capaz de alimentar a todos los clientes
en su pico de consumo.
b) El diseño deberá comprender y justificar en su
protocolo de cálculo, la capacidad de la red para
abastecer todos los consumos previstos, así sean
domésticos, comerciales, industriales o
gubernamentales.
27
c) Los métodos de cálculo deberán tener en cuenta,
además de los consumos específicos de la población, en
el momento del diseño, su incremento por mejoras del
servicio y mayor confort a lo largo del tiempo durante
la utilidad de la red y por futuras ampliaciones de los
usuarios previstos en los planes oficiales.
d) El proyectista deberá entregar su proyecto final del
diseño y cálculo de la zona de red, en un plano en una
escala que como mínimo sea de 1:5000, acompañado
con los protocolos de cálculo y las especificaciones de
todos los materiales constitutivos que respondan a esta
norma.
28
Criterios en el diseño de
redes
29
Verificación
Materiales permitidos:
P.E. y Acero
Diseño
e) El proyectista deberá verificar el cálculo de la red
mediante algún programa de cálculo por
computadora, el que deberá ser aprobado por la
Superintendencia (actual Agencia Nacional de
Hidrocarburos).
f) Las tuberías permitidas para el tendido de la red
de distribución de gas son las tuberías de polietileno
y las tuberías de acero.
g) El diámetro mínimo de una tubería de red de
distribución enterrada, exceptuando a los servicios
domiciliarios será de 40 mm, a pesar que del cálculo
puedan aconsejar diámetros menores 30
h) Para los servicios domiciliarios externos el
diámetro mínimo será de 20 mm.
i) El cálculo de la red debe comprender también la
verificación, en caso de existir, del diseño y cálculo
de la red primaria que soportará los consumos que
debe abastecer la red secundaria, la cual deberá
también estar diseñada a tal efecto.
j) Las estaciones de regulación de presión,
alimentadas por las redes primarias y que alimentan
a su vez a las redes secundarias, poseerán equipos de
seguridad que bloqueen el suministro, cuando la
presión de operación se incremente como máximo el
10%. 31
k) Los sistemas de seguridad que se aconsejan emplear
en las plantas de regulación, serán los conocidos como
los que emplean válvula de seguridad por bloqueo,
regulador monitor, reguladores en serie ó regulador
monitor con válvula de bloqueo incorporada.
Asimismo se aceptará cualquier otro sistema que la
mejora tecnológica incorpore y que otorgue
seguridades similares o mayores a las ya mencionadas.
l) Se procurará que los suministros que se realicen
desde las redes primarias y secundarias, estén
alimentadas, aguas arriba y aguas abajo, del punto de
derivación de ellas, a fin de asegurar el suministro.
32
Criterios en el diseño de
redes
33
El trazado será objeto de estudios minuciosos y
rigurosos. El emplazamiento debe garantizar:
La accesibilidad permanente a los dispositivos
de mando de los órganos de seccionamiento .
En zona urbana:
•Preferir los grandes ejes de carreteras con
alejamiento de las fachadas y de los grandes
conjuntos
•Evitar las calles estrechas por las que circula un
tráfico importante
34
Fuera de la Población:
•Atravesar caminos secundarios
•Evitar los grandes ejes de carreteras
•En la práctica, la falta de espacio en el subsuelo
limita las soluciones posibles; por esta razón, se
aceptarán prolongamientos de recorrido para
acercarse a los emplazamientos propuestos
anteriormente
35
Su rol consiste en distribuir gas a todos los
clientes de los tres sectores: Doméstico,
comercial e industrial
Proceden de puestos de regulación de
distribución pública de una red primaria o de un
puesto de despacho
Las redes secundarias son ramificadas según la
necesidad para garantizar la distribución al
usuario
36
Las redes secundarias se componen de una
armazón en malla que une los puestos de
regulación entre ellos, y cubriendo los barrios, y
de una estructura ramificada que abastece las
calles no recorridas por la armazón en malla
La experiencia ha demostrado que, en la
mayoría de los casos, la distribución a media
presión es técnica y económicamente adaptada
para alimentar ciudades y barrios nuevos.
La evolución de la red es similar al caso de la red
primaria
37
a) El estudio del trazado debe contener entre otras
cosas, el análisis de una fácil instalación y una
operación posterior sin causar inconvenientes
mayores a terceros.
b) Debe contemplarse la seguridad y acceso
permanente a las válvulas de bloqueo que sean
necesarias ubicar en el tendido de la red.
c) Se deberá elegir entre los trazados previstos
inicialmente, los que presenten menores riesgos
por obras de terceros e interactúen en menor
medida con el resto de las instalaciones
subterráneas.
38
d) Evitar atravesar propiedades privadas o de difícil
acceso en caso de accidentes.
e) Se deberá obtener la información correspondiente de
los organismos oficiales, sobre planes futuros de
ampliación o de construcción de viviendas.
f) Antes de iniciar el diseño se deberá obtener como
referencia, entre otras las siguientes disposiciones:
a. Disposiciones sobre vías
b. Pliegos de especificaciones de concesión
c. Códigos de las comunas
d. Reglamentos de empresas (ferrocarriles, vías
fluviales, otros servicios públicos etc.)
e. Reglamento de seguridad
f. Especificaciones de YPFB 39
a) Se deberá prever el seccionamiento de la red en zonas de
un número de manzanas adecuadas y en relación con el
número de clientes abastecidos, para facilitar el bloqueo y
venteo de la zona en caso de accidente.
b) Para simplificar la operación de bloqueo se deberán ubicar
el conjunto de válvulas necesarias para seccionar la red en la
proximidad inmediata unas de otras y cuando sea posible su
ubicación en cámaras compartidas.
c) Para evitar que algún bloqueo de red derive en el corte de
suministro a un número mayor de clientes que al necesario,
se deberán alimentar las redes secundarias por más de una
derivación de la red primaria y cuando eso no fuera posible
se diseñará la red de forma que quede cerrada en anillo.
40
d) El plano de seccionamiento debe ser realizado en una cartografía
de fácil compresión, con indicación de las zonas de bloqueo,
ubicación de las válvulas de bloqueo, su marcado en el terreno y
formato utilizable.
e) Otro factor a tener en cuenta para limitar el área de
seccionamiento es que el tiempo de venteo de toda el área deberá
ser menor a 15 minutos.
f) A título ilustrativo se menciona a continuación una de las
fórmulas aceptadas para la determinación del tiempo de evacuación
de gas, para venteos en las redes primarias y secundarias:
T(min) = (Di/di) * L * (Po/Pf)
P0 = Presión absoluta inicial (tomada en el punto de medición de la
velocidad)
Pf= Presión absoluta final, remanente en la tubería luego de la purga.
Di = Diámetro de la tubería a purgar.
di = Diámetro del orificio de purga.
L = Intervalo en Km entre 2 órganos de venteo.
41
a) El diseño de la red secundaria, se realizará con
una presión máxima de 4 bar, considerada
técnicamente apta para otorgarle una buena
elasticidad operativa y un grado de seguridad
compatible con el trazado en medio de la ciudad.
b) La mínima presión de la red de distribución de
gas como condición de borde, será de 1.0 bar, salvo
en los lugares donde se prevea la ampliación futura
de la red
42
La experiencia ha demostrado que, en la mayoría de los casos,
la distribución a media presión B (MPB: entre 0.4 y 4 bar) es
técnica y económicamente aceptada para hacer frente a los
problemas de alimentación de las ciudades nuevas y delos
barrios nuevos en la periferia
43
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44

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Reglamentacion de redes de gas para la soldadura de PE

  • 1. INSTALACION DE REDES DE GAS NATURAL EN POLIETILENO 1
  • 2. 2 CENTRO DE CAPACITACION DEL GAS - 2008
  • 3. LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL 3
  • 5. Ing. Carlos E. Velásquez Guzmán RED DE GASODUCTOS DE TRANSPORTE EN BOLIVIA 5
  • 7.  Estación de despacho (City Gate)  Red Primaria  Reguladores distritales  Red secundaria  Acometidas a las redes Componentes de la red de distribución 7
  • 8. 8
  • 9. Estación de despacho  Regulación (reguladores de presión)  Medición (medidores de caudal y densidad)  Adecuación del Gas Natural Componentes de la red de distribución 9
  • 10. 10
  • 11. Red primaria  En este sistema se construyen las lineas principales o matrices que conforman el plan maestro de distribución.  Este sistema opera a alta presión 20 a 40 Bar (300 a 600 psi) y sirve de alimentación a grandes usuarios industriales y consumidores. Componentes de la red de distribución 11
  • 12. 12
  • 13. Reguladores distritales En este sector se reduce la presión del sistema primario, también es conocido como regulador de barrio el cual alimenta al sistema secundario a una presión regulada de 4 Bar que presenta aproximadamente 60 Psi. Componentes de la red de distribución 13
  • 14. 14
  • 15. Red secundaria Es el sistema de tuberias que alimenta de gas natural a usuarios industriales medianos y pequeños en este sector se reduce la presión del sistema primario, Componentes de la red de distribución 15
  • 16. 16
  • 17. Acometidas a las redes Son conexiones de usuarios industriales, viviendas unifamiliares, viviendas colectivas y locales comerciales a la red secundaria, y la red primaria en el caso de usuarios grandes. Las acometidas a la red secundaria soportan 4 bar de presión. Las acometidas a la red primaria soportan la presión de la red primaria de 20 a 40 bar ( 300 a 600 psi) Componentes de la red de distribución 17
  • 18. 18
  • 19. GENERALIDADES: La red de gas es una red de tuberías que se utiliza para distribuir el gas natural en una ciudad OBJETIVO: El objetivo principal es llevar gas desde los centros de producción hasta los sitios de consumo 19
  • 20. Criterios fundamentales de diseño 20  SEGURIDAD:  Seguridad de las personas y de los bienes  CALIDAD DE SERVICIO:  Continuidad y calidad de servicio  MANTENIMIENTO:  Facilidad de explotación y mantenimiento  ADAPTABILIDAD :  Adaptabilidad en el tiempo  ECONOMIA:  Económicamente óptimo  NORMAS:  Aplicación estricta de Normas  PLAN DE SECCIONAMIENTO:  Elaboración de un plan para aislar rápidamente un tramo defectuoso
  • 22. El incremento sensible de los consumos , el desarrollo y crecimiento de las ciudades, conducen a crear una estructura intermedia entre : • La red de transporte que debe optimizarse permanentemente • La red de distribución , la cual debe garantizar un dimensionamiento económico 22
  • 23. EVOLUCION DE LA RED 23
  • 24. Criterios en el diseño de redes 24 Alimentar Diseño Consumo PLANOS
  • 25. Red Primaria: •Es la red intermedia entre la red de transporte y la red de distribución •Tiene por esencia un rol de alimentación general •Abastece de gas a una o varias redes secundarias por intermedio de puestos de regulación 25
  • 26. Criterios en el diseño de redes 26 Diseño Consumo PLANOS Incremento
  • 27. El objetivo es suministrar el fluido a los usuarios finales, por lo que: a) Deberá ser capaz de alimentar a todos los clientes en su pico de consumo. b) El diseño deberá comprender y justificar en su protocolo de cálculo, la capacidad de la red para abastecer todos los consumos previstos, así sean domésticos, comerciales, industriales o gubernamentales. 27
  • 28. c) Los métodos de cálculo deberán tener en cuenta, además de los consumos específicos de la población, en el momento del diseño, su incremento por mejoras del servicio y mayor confort a lo largo del tiempo durante la utilidad de la red y por futuras ampliaciones de los usuarios previstos en los planes oficiales. d) El proyectista deberá entregar su proyecto final del diseño y cálculo de la zona de red, en un plano en una escala que como mínimo sea de 1:5000, acompañado con los protocolos de cálculo y las especificaciones de todos los materiales constitutivos que respondan a esta norma. 28
  • 29. Criterios en el diseño de redes 29 Verificación Materiales permitidos: P.E. y Acero Diseño
  • 30. e) El proyectista deberá verificar el cálculo de la red mediante algún programa de cálculo por computadora, el que deberá ser aprobado por la Superintendencia (actual Agencia Nacional de Hidrocarburos). f) Las tuberías permitidas para el tendido de la red de distribución de gas son las tuberías de polietileno y las tuberías de acero. g) El diámetro mínimo de una tubería de red de distribución enterrada, exceptuando a los servicios domiciliarios será de 40 mm, a pesar que del cálculo puedan aconsejar diámetros menores 30
  • 31. h) Para los servicios domiciliarios externos el diámetro mínimo será de 20 mm. i) El cálculo de la red debe comprender también la verificación, en caso de existir, del diseño y cálculo de la red primaria que soportará los consumos que debe abastecer la red secundaria, la cual deberá también estar diseñada a tal efecto. j) Las estaciones de regulación de presión, alimentadas por las redes primarias y que alimentan a su vez a las redes secundarias, poseerán equipos de seguridad que bloqueen el suministro, cuando la presión de operación se incremente como máximo el 10%. 31
  • 32. k) Los sistemas de seguridad que se aconsejan emplear en las plantas de regulación, serán los conocidos como los que emplean válvula de seguridad por bloqueo, regulador monitor, reguladores en serie ó regulador monitor con válvula de bloqueo incorporada. Asimismo se aceptará cualquier otro sistema que la mejora tecnológica incorpore y que otorgue seguridades similares o mayores a las ya mencionadas. l) Se procurará que los suministros que se realicen desde las redes primarias y secundarias, estén alimentadas, aguas arriba y aguas abajo, del punto de derivación de ellas, a fin de asegurar el suministro. 32
  • 33. Criterios en el diseño de redes 33
  • 34. El trazado será objeto de estudios minuciosos y rigurosos. El emplazamiento debe garantizar: La accesibilidad permanente a los dispositivos de mando de los órganos de seccionamiento . En zona urbana: •Preferir los grandes ejes de carreteras con alejamiento de las fachadas y de los grandes conjuntos •Evitar las calles estrechas por las que circula un tráfico importante 34
  • 35. Fuera de la Población: •Atravesar caminos secundarios •Evitar los grandes ejes de carreteras •En la práctica, la falta de espacio en el subsuelo limita las soluciones posibles; por esta razón, se aceptarán prolongamientos de recorrido para acercarse a los emplazamientos propuestos anteriormente 35
  • 36. Su rol consiste en distribuir gas a todos los clientes de los tres sectores: Doméstico, comercial e industrial Proceden de puestos de regulación de distribución pública de una red primaria o de un puesto de despacho Las redes secundarias son ramificadas según la necesidad para garantizar la distribución al usuario 36
  • 37. Las redes secundarias se componen de una armazón en malla que une los puestos de regulación entre ellos, y cubriendo los barrios, y de una estructura ramificada que abastece las calles no recorridas por la armazón en malla La experiencia ha demostrado que, en la mayoría de los casos, la distribución a media presión es técnica y económicamente adaptada para alimentar ciudades y barrios nuevos. La evolución de la red es similar al caso de la red primaria 37
  • 38. a) El estudio del trazado debe contener entre otras cosas, el análisis de una fácil instalación y una operación posterior sin causar inconvenientes mayores a terceros. b) Debe contemplarse la seguridad y acceso permanente a las válvulas de bloqueo que sean necesarias ubicar en el tendido de la red. c) Se deberá elegir entre los trazados previstos inicialmente, los que presenten menores riesgos por obras de terceros e interactúen en menor medida con el resto de las instalaciones subterráneas. 38
  • 39. d) Evitar atravesar propiedades privadas o de difícil acceso en caso de accidentes. e) Se deberá obtener la información correspondiente de los organismos oficiales, sobre planes futuros de ampliación o de construcción de viviendas. f) Antes de iniciar el diseño se deberá obtener como referencia, entre otras las siguientes disposiciones: a. Disposiciones sobre vías b. Pliegos de especificaciones de concesión c. Códigos de las comunas d. Reglamentos de empresas (ferrocarriles, vías fluviales, otros servicios públicos etc.) e. Reglamento de seguridad f. Especificaciones de YPFB 39
  • 40. a) Se deberá prever el seccionamiento de la red en zonas de un número de manzanas adecuadas y en relación con el número de clientes abastecidos, para facilitar el bloqueo y venteo de la zona en caso de accidente. b) Para simplificar la operación de bloqueo se deberán ubicar el conjunto de válvulas necesarias para seccionar la red en la proximidad inmediata unas de otras y cuando sea posible su ubicación en cámaras compartidas. c) Para evitar que algún bloqueo de red derive en el corte de suministro a un número mayor de clientes que al necesario, se deberán alimentar las redes secundarias por más de una derivación de la red primaria y cuando eso no fuera posible se diseñará la red de forma que quede cerrada en anillo. 40
  • 41. d) El plano de seccionamiento debe ser realizado en una cartografía de fácil compresión, con indicación de las zonas de bloqueo, ubicación de las válvulas de bloqueo, su marcado en el terreno y formato utilizable. e) Otro factor a tener en cuenta para limitar el área de seccionamiento es que el tiempo de venteo de toda el área deberá ser menor a 15 minutos. f) A título ilustrativo se menciona a continuación una de las fórmulas aceptadas para la determinación del tiempo de evacuación de gas, para venteos en las redes primarias y secundarias: T(min) = (Di/di) * L * (Po/Pf) P0 = Presión absoluta inicial (tomada en el punto de medición de la velocidad) Pf= Presión absoluta final, remanente en la tubería luego de la purga. Di = Diámetro de la tubería a purgar. di = Diámetro del orificio de purga. L = Intervalo en Km entre 2 órganos de venteo. 41
  • 42. a) El diseño de la red secundaria, se realizará con una presión máxima de 4 bar, considerada técnicamente apta para otorgarle una buena elasticidad operativa y un grado de seguridad compatible con el trazado en medio de la ciudad. b) La mínima presión de la red de distribución de gas como condición de borde, será de 1.0 bar, salvo en los lugares donde se prevea la ampliación futura de la red 42
  • 43. La experiencia ha demostrado que, en la mayoría de los casos, la distribución a media presión B (MPB: entre 0.4 y 4 bar) es técnica y económicamente aceptada para hacer frente a los problemas de alimentación de las ciudades nuevas y delos barrios nuevos en la periferia 43
  • 44. Fin del Tema 1 44