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Página 1 Otoño/2015 INGENIERÍA DE PROYECTOS I M.I. EMMA JUÁREZ NUÑEZ BASES DE DISEÑO 0. GENERALIDADES a) Nombre de la planta: NITROMEX b) Función de la planta: Producción de Ácido Nítrico HNO 3 a partir de Amoniaco NH 3 : Oxidación de Amoniaco ( NH 3 ) para producir Dióxido de Nitrógeno ( NO 2 ) Oxidación de Dióxido de Nitrógeno ( NO 2 ¿ para producir Monóxido de Nitrógeno ( NO) Absorción de Monóxido de Nitrógeno ( NO) para producir Ácido Nítrico ( HNO 3 ) c) Tipo de proceso: -Oswald. -Contínuo. 1. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA Después de efectuar un análisis comparando tres lugares tomando en cuenta diferentes factores tales como: Mano de Obra y Salarios Energía y agua Materias primas Transporte Entorno social Mercado Leyes e Impuestos Geografía y Clima y Suelo Las posibles localizaciones que se ponderaron fueron: Coatzacoalcos, Veracruz.

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Otoño/2015 INGENIERÍA DE PROYECTOS I M.I. EMMA JUÁREZ NUÑEZ

BASES DE DISEÑO

0. GENERALIDADES

a) Nombre de la planta: NITROMEXb) Función de la planta:

Producción de Ácido Nítrico HNO3 a partir de Amoniaco NH 3:Oxidación de Amoniaco (NH 3) para producir Dióxido de Nitrógeno (NO2) Oxidación de Dióxido de Nitrógeno (NO2¿ para producir Monóxido de Nitrógeno (NO)Absorción de Monóxido de Nitrógeno (NO) para producir Ácido Nítrico (HNO3)

c) Tipo de proceso: -Oswald.-Contínuo.

1. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTADespués de efectuar un análisis comparando tres lugares tomando en cuenta diferentes factores tales como:

Mano de Obra y Salarios Energía y agua Materias primas Transporte Entorno social Mercado Leyes e Impuestos Geografía y Clima y Suelo

Las posibles localizaciones que se ponderaron fueron:

Coatzacoalcos, Veracruz. Guadalajara, Guadalajara. Culiacán, Sinaloa.

De las cual se eligió el estado de Veracruz para la localización de la planta, después de haber realizado una tabla comparativa con dichos factores.

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2. CAPACIDAD DE LA PLANTA.

Capacidad Normal: 100,000TONAño

Capacidad Mínima: 60,000TONAño

Capacidad Máxima: 110,000 TONAño

3. FACTOR DE SERVICIO:

f . s .=días de trabajodías del año

f . s .=342355

=0.93

Considerando 342 días laborales, de acuerdo al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

4. PREVISIONES PARA EXPANSIÓN¿Se requiere proveer aumentos de capacidad de futuras ampliaciones? Sí, considerando que se tenga un incremento de producción o de mercado, por consecuencia el diseño de los equipos tenderán a incrementar, necesitando así un área mayor.

5. FLEXIBILIDAD.Flexibilidad del volumen. Considerando la demanda de mercado del Ácido Nítrico, las variaciones en el nivel de producción, serán aumentada o disminuida la velocidad de la línea de producción, según sea requiera.Flexibilidad de las líneas o procesos de producción. En la medida en que se logre una división del trabajo que maximice la producción, consecuencia de una buena disponibilidad de trabajadores y de máquinas.Flexibilidad en Servicios Auxiliares.Teniendo en cuenta que existan inconvenientes o contratiempos que nos lleven a parar la producción.

La planta deberá seguir operando bajo las siguientes condiciones anormales:a) Falla de electricidad Sí. Se contará con una planta piloto diseñada para emergencias

de este tipo, constituida principalmente por turbogeneradores los cuales a partir de vapor proporcionarán la electricidad necesaria para continuar con la producción.

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b) Fallas de vapor Sí. La presencia de una caldera adicional, será indispensable para este tipo de casos.

c) Fallas de aire Sí. Teniendo en cuenta que el paro de producción genera

pérdidas económicas, un compresor adicional es ideal para suministrar el aire que en ese momento se requiera.

d) Falla de agua de enfriamiento No. Considerando que este tipo de agua es fundamental para los procesos y que se obtiene de una torre de enfriamiento, mejor parar par con ello reparar dicha falla en la torre.

e) Otras No. Hay contratiempos de mayor magnitud por lo que es mejor remediar el error antes de continuar con él.

6. ALIMENTACIÓN DE MATERIA PRIMA.

a) Especificaciones de las alimentaciones de proceso

COMPONENTE COMPOSICION % MOL T B P (°C) T C (°C)NH 3 0.10 -33.4 132.44O2 0.189 -182.96 -118.57N2 0.711 -195.8 -146.96

b) Condiciones de alimentación en límites de batería

Alimentación Estado Físico

Presión (PSIG) max/nor/min

Temperatura °F max/nor/min

Forma de recibo

NH 3 Gas 79,77/145,04 400/800 AutotanqueO2 Gas 79,77/145,04 400/800 AutotanqueN2 Gas 79,77/145,04 400/800 Autotanque

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7. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

a) Análisis de los productos

PRODUCTO % PUREZA % CONTAMINANTESHNO3 0.6 0.001

b) Condiciones de los productos en límites de batería

Producto Estado Físico

Presión (psig) max/nor/min

Temperatura °F max/nor/min

Forma de entrega

HNO3 Líquido 14.5/50.76 1589/800 Auto tanque

8. SERVICIOS AUXILIARES

a) Vapor

Servicio Presion Psig Temperatura °FVapor

Alta presion

Media presion

Baja presion

Calidad de Vapor:Disponibilidad:

Retorno de condensadoEl condensador se entregará en Límites de Batería a las siguientes condiciones

Presion normal (Psig): Temperatura °F:Agua

Servicio

DescripciónAgua

contra incendio

Agua de proceso

Agua de enfriamiento

Agua de calentamiento Otro

Fuente de suministro Torre de enfriamiento

Caldera

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RetornoPresion de entrada, psig

99.56

Presion de retorno, psig 99.56

Disponibilidad GPM

Tratamiento requerido

Análisis ppm

pH

Dureza total CaCO3

Ca

Mg

HCO3

SO4

Cl

SiO2

Sólidos totales

Servicio

Descripción Agua tratadaAgua para

caldera

Agua desmineralizad

aAgua Potable Otro

Fuente de suministro

Retorno

Presion de entrada psig

Presion de retorno psig

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Disponibilidad, GPM

Tratamiento requerido

pH

Análisis, ppm

Dureza total CaCO3

Ca

Mg

HCO3

SO4

Cl

SiO2

Sólidos totales

La planta contará con distintos tipos de agua dependiendo de su uso

Usos

Tipos de AguaAgua para servicios y usos sanitarios:

Aguas contra incendio:

Agua proceso:

Tipos de agua Aplica No aplica

1) Agua tratada

2) Agua pre tratada

3) Agua potable

4) Agua dulce

5) Agua desmineralizada

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Otros ***:

**** Especifique:

Aire

Servicios Aire de la Planta Aire de instrumentación

El aire de la planta será suministrado por:Con una presión de (psig):Y una temperatura (°F):

El aire de instrumentos será suministros por:Con una presión de (psig): Y una temperatura (°F):

Gas inerteLa planta contará con

Un sistema de gas inerte SI

Un sistema de gas inerte SIdeberá ser suministrado

Combustible

Gas Aplica No Aplica

X

X

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CaracterísticasFuente de suministroPeso molecularDensidad relativaPresión en LBDisponibilidadPoder Calorífico neto

Composición % MOLMetano 0.70- 0.90Etano 0.00Propano 0.00-0.20Butano 0.00Bióxido de carbono 0.00-0.08Nitrógeno 0.01

Combustóleo Aplica No Aplica

CaracterísticasFuentes de suministros

Naturaleza

Presion en L.B.Densidad relativa

Poder calorífico neto

ViscosidadTemperatura de igniciónCarbón

MaterialesVanadio (ppm)

Sodio (ppm)Azufre (ppm)

Disponibilidad

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Diesel Aplica No Aplica

CaracterísticasFuentes de suministro

Temperatura

Índice de cetanoViscosidadPresión

Energía eléctrica

La alimentación de la energía eléctrica será suministrada por:Bajo las siguientes especificaciones:

TensiónNúmero de fasesFrecuenciasCapacidad interruptiva de corto circuitoFactor de potenciaNumero deSección de conductoresDiámetro de ductorMaterial de ductoAcometida

La planta contara con energía eléctrica de emergencia

Si No

Bajo las especificaciones:1)2)3)4)

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5)

La planta dispondrá de los siguientes sistemas

Sistema de comunicación: Sistema de desfogue:Sistema de seguridad:

REFERENCIAS.

http://www.innergy.cl/quees.htm

http://encyclopedia.airliquide.com/encyclopedia.asp?LanguageID=9&GasID=5

http://www.refrigerantes.mobi/PDF/Amoniaco-brochure_ES.pdf

http://encyclopedia.airliquide.com/encyclopedia.asp?LanguageID=9&GasID=48