MEDICION DE GAS NATURAL CON TECNOLOGIA ULTRASONICA EN APLICACIONES FISCALES (AGA Rep. No 9) – DIAGNOSTICOS AVANZADOS Solange Fornabaio 2das. Jornadas de.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL
Advertisements

LOS PRINCIPIOS DE LA TERMODINÁMICA
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA TRANSFERENCIA DE MOMENTO Y LABORATORIO “UNIDAD 1” EQUIPO 1.
SESGO.
UNIDAD II TIPOS DE SENSORES
Gráficos para el control estadístico de procesos
EL CAMPO ELECTROSTÁTICO
Construcción de un sincrofasor de bajo costo basado en un DSP-Controlador (Medidor fasorial sincronizado: Amplitud y fase) A. R. San Vicente Cisneros ,
CLASIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS INDUSTRIALES
“TERMODINÁMICA: GASES IDEALES Y GASES REALES”
Fluidos Capítulo 15 Física Sexta edición Paul E. Tippens Densidad
MANTENIMIENTO PREDICTIVO O SEGÚN CONDICIÓN O ESTADO
ENERGÍA SONORA KIARA CORDOBA.
Electrónica Médica FIEC-ESPOL
Medidas de dispersión y variabilidad
Nivel *Es la distancia existente entre una línea de referencia y la superficie del fluido, generalmente dicha línea de referencia se toma como fondo del.
Sistemas SCADA Integrantes: Edicson Molina Aldemaro Guzmán
INTEGRENTES DEL EQUIPO: Víctor Emmanuel Martínez Nandayapa.
Control estadístico de Proceso
REMOCIÓN DE H2S EN EL VENTEO DE CO2 DE UNA PLANTAS DE AMINAS
MEDICION DE NIVEL Mayra Duque.
¿Porqué Medir Flujo Másico?
Margaret Stevenson Alejandra Baeza. Audición: La audición es un proceso de percepción de las ondas sonoras. Onda Sonora: es una variación local de la.
Importancia de las aplicaciones de estadística en el control de procesos Guatemala 2010.
Interfases y Transductores
INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL
MEDIDORES DE FLUJO Septiembre 2014 Prof. Sharon Escalante
1 ÍNDICE: 10.1.Conceptos básicos y definiciones Medida de potencia por transmisión Medida de potencia por absorción Medidas de energía.
Enfriadores por aire.
1. Definiciones importantes
LAZOS DE CONTROL.
INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL
Estado gaseoso.
Seguimiento de Variables de Proceso
Fenómenos de flujo de fluidos
Instrumentación Electrónica: Introducción
Grupo Continental Control de Procesos.
La cavitación en la Limpieza DeckblattDeckblatt. Kurzpräsentation ELMA 6Kurzpräsentation ELMA 6  Sistemas de limpieza industrial (Gama stándard – máquinas.
Capacidad de Proceso.
EL CONTROL INDUSTRIAL:
PRESOSTATO DIFERENCIAL
Instrumental para medir flujo másico
MEDICIÓN DE CAUDAL.
La Gestión y el Control de Procesos
Conceptos Antenas Jesus Rodriguez.
SENSOR Un sensor no es más que un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del exterior y transformarla en otra magnitud, normalmente.
PRACTICAS HIGIENE INDUSTRIAL II
NTP – 2001 GEOSINTETICOS: Método de ensayo normalizado para medir la masa por unidad de área de los geotextiles.
PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
SESION 5: MEDIDAS DE FORMA. Hasta el momento nos hemos enfocado en el análisis de datos a partir de los valores centrales y la variabilidad de las observaciones.
Siguiente Anterior Ultima Diapositiva Mostrada Ultima Diapositiva Mostrada Menú Principal Menú Principal Salir MEDIDOR ULTRASÓNICO DE EFECTO DOPPLER PARA.
CINEMÁTICA La cinemática estudia el movimiento sin interesarse en qué es lo que lo causa. Se describe de qué manera se mueve una partícula. Para describir.
INGENIERIA FISICA Generación y Aplicación I+D+I Instrumentación y Control, Materiales y Óptica y Láser Solución de problemas: industria, investigación.
El SONIDO Profesor : Francisco Soto.
FISICA GRADO ONCE Luz H. Lasso.
MEDICIÓN DE NIVEL.
CURSO: ELEMENTOS DE ELEVACION Y TRANSPORTE
LUMINOTECNIA Métodos de Cálculo.
PRESIONES MÍNIMAS Y VELOCIDADES MÁXIMAS INSTANTÁNEAS EN UN DISIPADOR A RESALTO HIDRÁULICO OSCILANTE Raúl Antonio Lopardo Instituto Nacional del Agua Autopista.
Tubo Pitot Rubén Omar Valadez García
Examen parcial: Aula: :30 FÍSICA I GRADO
Amplificadores de Instrumentación
RAIKER FABIAN GUTIERREZ GUSTAVO CORREDOR ARCHILA
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL
Dra. Judith Izquierdo Vega Medicina Interna ECOCARDIOGRAFIA.
Electrónica Industrial  De acuerdo a [1], la medición de flujo constituye tal vez, el eje más alto porcentaje en cuanto a medición de variables.
ESTADISTICA Llamada ciencia de los datos por el aporte que recibe de la matemática y el uso que hace de esta para la medición de errores. Se encarga de.
Flujo – 101 Vistazo General, Función y Operación.
1 GRADO CALCULO.
Transcripción de la presentación:

MEDICION DE GAS NATURAL CON TECNOLOGIA ULTRASONICA EN APLICACIONES FISCALES (AGA Rep. No 9) – DIAGNOSTICOS AVANZADOS Solange Fornabaio 2das. Jornadas de Acondicionamiento de Gas Natural – IAPG Calafate, Argentina - Octubre, 2008

Cálculo del tiempo de tránsito Donde:t = tiempo d = distancia v = velocidad Pongamos como ejemplo el tiempo de transito de un automóvil Where:t ud = tiempo de transito de U a D t du = tiempo de transito de D a U L = distancia entre U y D x = distancia axial entre U yD C = velocidad del sonido en el medio V i = velocidad equivalente del fluido θ = ángulo de transmisión acústica (Eq. 2) (Eq. 3) (Eq. 1) (Eq. 4) (Eq. 5)

Cálculo del tiempo de tránsito

A B C D

Acondicionamiento del perfil

Información de Diagnóstico Mediciones de la velocidad del flujo para cada haz Obstrucción en el acondicionador de flujo Perfil normal de velocidades en medidor de 12”

Información de Diagnóstico Mediciones de la velocidad del flujo para cada haz Obstrucción en el acondicionador de flujo Perfil de velocidades en medidor de 12” con acondicionador bloqueado

Información de Diagnóstico Mediciones de la velocidad del flujo para cada haz Suciedad en las paredes del cuerpo del medidor Tendencia del Factor de Perfil del medidor sucio de 10”

Información de Diagnóstico Mediciones de la velocidad del flujo para cada haz Suciedad en las paredes del cuerpo del medidor Velocidades de las cuerdas de cada haz y promedio del medidor sucio

Información de Diagnóstico Nivel de señal/Nivel de ruido (S-to-N ratio) Vlas. De control Altas velocidades del gas natural Conexiones eléctricas malas Presencia de líquido Mediciones de la velocidad del sonido para cada haz (SOS).

Verificación Cross Check (AGA 10) Ultrasónico CromatógrafoP,T, % Ci

AGA RepNo.9 especifica que dicha desviación no debe exceder +/- 0.2% Verificación Cross Check (AGA 10)

Información de Diagnóstico Mediciones de la velocidad del sonido para cada haz (SOS). Presencia de suciedad en el haz D

Información de Diagnóstico Amplificación de la señal (Ganancia), cualquier aumento de la Ganancia implica señal debil. Deterioro de transmisores Presencia de líquido en la línea Suciedad en la cara de los transductores Aumento de la velocidad del Gas Inversamente proporcional a la presión de operación

Información de Diagnóstico Niveles de aceptación de señal (Performance) Excesiva velocidad del Gas Suciedad en la cara de transmisores Ruido

Información de Diagnóstico Alarmas Gráficos de señal en el tiempo Comportamiento histórico y estadístico

Chequeo cruzado de la SOS: AGA Rep. No. 10 vs SOS medida Torbellino (Swirl) Flujo cruzado (Cross-Flow) Asimetría Nivel de turbulencia por haz Diagnósticos avanzados

Diagnósticos Avanzados Torbellino (Swirl) Donde: X: Factor de Perfil X=1,17 equivale a 0 grado de Swirl

Diagnósticos Avanzados Flujo cruzado (Cross Flow)

Diagnósticos Avanzados Simetría

Diagnósticos Avanzados Turbulencia: es la variabilidad de la velocidad de cada haz durante El tiempo que el medidor realiza el muestreo.