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Primer Diplomado en Gerencia e Ingeniería del Gas NMódulo III - PARTE I
Expositor : Ing. Eduardo Cisneros Arteaga
Desarrollo en distribución y construcción de redes con gas natural en concesión
Auditor Senior en Sistemas de Gestión ISO 9001 , 14001 - OSHAS 18001
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Colegio de Ingenieros del PerúConsejo Departamental de Lambayeque
Capitulo de Mecánica EléctricaÍndice del Diplomado
Desarrollo en distribución y construcción de redes
para el servicio de gas natural en área de concesiónMODULO III
3.1a Diseño e ingeniería de redes de distribución de gas
natural para la atención de clientes .
3.1b Métodos de cálculo de la demanda potencial de gas
natural para el sistema de distribución en ciudad.
3.1.1 Diseño red residencial y tubería de conexión.
3.1.2 Diseño de red comercial .
3.1.3 Diseño de red industrial.
3.1.4 Diseño de plantas satélites de regasificación (PSR)
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Índice
3.2. Construcción y distribución de redes externas en ac
y polietileno.
3.2.1 Construcción de un gasoducto.
3.2.2 Proceso de construcción de Redes Externas en
acero y polietileno.
3.2.3 Trabajos especiales de gasificación en caliente
utilizando tubería de polietileno de alta densida
3.2.4 Caso Trabajo Dirigido Práctico No.1 ( en aula )
3.2.5 Caso Trabajo Dirigido Práctico No.2 ( en aula )
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Índice
3.3. Proyección de extensiones de red para la atención desectores residencial , comercial ,industrial y
vehicular.
3.3.1 Esquema principal de una red gasificada con
futura proyección de ramal secundario.
3.3.2 ¿Qué significa viabilidad técnica ?
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Índice
3.4. Estaciones de Regulación de Presión para el sistema de
distribución de gas natural.
3.5. Cámaras de válvula en el recorrido de la tubería troncal en
acero con monitoreo manual y por telemando.
---------------------------
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3.1.a. Diseño e Ingeniería de Redesdistribución de gas natural
Alcance preliminar del desarrollo para la atención depotenciales y conectados al sistema de distribuciónconcesionaria de gas natural ( por gasoductos y con sacity gate y de plantas satélites de regasificación )
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Normas técnicas y documentos de referencia
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Normas técnicas y documentos de referencia
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Clasificación de sistema y diseño conceptual según nde presión
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Descripción General operativa del sis
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Clasificación de sistema y diseño conceptual segniveles de presión
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Clasificación de sistema y diseño conceptual segniveles de presión
Para un sistema de distribución , se definen doaspectos :
Red Troncal Gasoducto de Camisea.
Red Secundaria desde City gate a ERM ,ED
clientes
industriales, EE.SS, GNV.
Plantas Satélites de Regasificación ( PSR )
clientes R,C,Ind.
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Niveles de Presión – Red de Media Presión
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Niveles de Presión – Red de Baja Presión
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Características del sistema de presiones
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Distancias mínimas exigidas “tapadas” proc
constructivo ( redes acero y polietileno )
Á Ñ
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PARÁMETROS DE DISEÑO DE REDES EXTERNAS DE NATURAL1. Cartografía :
- Levantamiento de toda la infraestructura de uso público ( veredas , bermas ,
parques , calles , jirones , avenidas ) , no aplica la infraestructura de los otrosservicios públicos.
2. Levantamiento predial :
- Conteo de la cantidad de clientes potenciales a nivel residencial y comercial
de toda la zona que cuenta con cartografía.
3. Carga de datos al GIS ( cartografía y levantamiento predial ):
- Supervisión ,Normalización y Carga de datos al Sistema de InformaciónGeográfica, respetando la estructura de sectores ,mallas y todo lo que indica
la guía para elaboración ,codificación ,revisión y aprobación de planos.
4. Redes existentes cercanas : obtención de las redes más cercanas a la zona de
desarrollo.
Á
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PARÁMETROS DE DISEÑO DE REDES EXTERNASGAS NATURAL
Para el diseño de redes de gas natural ,se tiene que contar con la
informática tipo CAD – GIS ( Diseño Asistido por Computadora ),pa
ingeniería básica de las redes y de optimización de los diámetros de su
tuberías tanto de acero como de polietileno.
Á Ñ
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PARÁMETROS DE DISEÑO DE REDES EXTERNASGAS NATURAL
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DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN EN TUBERÍAS DE A
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Fórmula de Presión de Diseño en tuberías de a
C id d l b id ál l d
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Corrida de valores obtenidos : cálculo de espe
tubería de acero y presione
Tubería de acero al carbono con revestimie
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Tubería de acero al carbono con revestimie
externo anticorrosivo
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Especificaciones técnicas
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Especificaciones técnicas
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Tuberías de acero apiladas
SECCION DE ZANJA TIPICA PARA TUBERIA DE ACERO
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0.60 m como mí
Entre Base , Subafirmado y Pavim
Concreto. Según
condiciones del te
0.15 m como mínimo
como máximo, según
condiciones del terren
Arena fina como capa
recubrimiento de tube
Material propio selec
afirmado, como rellen
longitud variable, en
0.30 m según condici
terreno.
Distancias mínimas a otras estructuras en
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Distancias mínimas a otras estructuras en
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Válvulas de Bloqueo de Línea
30
Válvulas Esféricas
Diámetro 20´´
Con actuador neumático e hidráulico
Función
Interrumpir el flujo del gas aislando un tramgasoducto (entre dos válvulas)
Características
Cierre automático por rotura de línea (“line
Extremos soldados“Double block and bleed” y “Double piston e
“Seat sealing device”
“Top entry”
Alarmas por presión y temperatura
Indicación de posición de la válvula
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Válvulas de Bloqueo de LOpera
31
En forma MANUAL
Dentro de la cámara
En formaLOCAL
Desde la RTU
En forma REMOTA
Desde la Sala deControl
Cierre automático por rotura d(“line breack”)
Si el sensor de la válvula detedisminución de presión en utiempo DP / DT, la válvulaautomáticamente.
By pass 6’’ para ecualización
Si estando la válvula cerrada hdiferencia de presión mayor a 5válvula no permitirá su apertutilizará entonces el by pasigualar las presiones a ambos lla válvula para poderla abrir.
Apertura solo local
Diseño de Ingeniería cruce de tubería de 10” por en
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varias tuberías de 24” en acer
Diseño de tuberías de distribución en a
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Diseño de tuberías de distribución en a
B DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN EN TUBERÍAS DE POLIE
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B . DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN EN TUBERÍAS DE POLIE
Normas técnicas de diseño de tuberías de distri
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de polietileno
Datos técnicos de Tuberías de polietileno
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Datos técnicos de Tuberías de polietileno
Tuberías de polietileno (PE) de resina P
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Tuberías de polietileno (PE) de resina P
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Diseño corte de Zanja Típica para tubería de Pol
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j p p
ZANJA T
CANALIZAC
(B Y C : LONGITUD
ZANJA A mm
TIPO 1
32
63
90
110
TIPO 2200
Diseño de tuberías de distribución en polie
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Diseño de tuberías de distribución en polietC E i l
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Cruce Especial
Diseño de tuberías de distribución en polie
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PROYECTO REDES DE DISTRIBUCIÓN EN POLIETILENO
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PROYECTO REDES DE DISTRIBUCIÓN EN POLIETILENODE GAS NATURAL EN LA ZONA DE CONCESIÓN
DISEÑO A - CONFIGURACIÓN ESPINA DE PESC
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Diseño B - Configuración anillado
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Diseño aplicado a redes exte
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Diseño aplicado a redes exte
Para anillos ( Diámetros de troncales)
63 mm
90 mm
110 mm
160 mm
200 mm- Diámetros de anillo de 32 mm
- Diámetro de espina de pescado 63
Regla práctica de d
Máximo caudal de tube
- 100 sm3/h a 1 Barg
Cantidad de clientes p
- de 300 a 400 ; prom
Cantidad de mallas a s
tubería de 63 mm : 3 m
Cantidad de manzanauna
malla de 32 mm – an
promedio : 5 manzan
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C . Resumen de diseño e ingeniería para redes en Ace
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50
Especificaciones Técnicas
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de
ASME B 31.8: “Gas Transmission and Distribution Pipi
Materiales: Normas ANSI / ASME - IX
Especificaciones propias de la distribuidora de gas n
Estándar API 1104 para procedimiento de soldadsoldadores e inspección de soldadura
Aspectos Normativos
Especificaciones Técnicas : para tubería
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p pen acero y polietilen
Levantamiento Topográfico
Replanteo
Distancias mínimas a edificaciones
Distancias mínimas a otros servicios enterrados
Tapadas mínimas
Planos de línea constructivos ( anteproyecto )
Documentos de construcción típicos: planos, diseespeciales , procedimientos, etc.
Instalaciones Auxiliares: ERP & ERM
Planos CAD
Control de corrosión
Ingeniería
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3.1.b. Métodos de cálculo de la demanda potedel gas natural en la ciudad.
3.1.B.1 CRITERIOS GENERALES DE DEMANDA
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Para los diseñadores de redes de gas natural está inicialmente centrado el dimens
tuberías en el sistema de distribución , el cual deberán considerarse el sigu
técnico.
* Demanda potencial de Gas Natural = Número de usuarios actuales ..(1)
Cifra que no será resuelta satisfactoriamente sino hasta que pase de “demanda po
consumo real” ,que se obtiene en la fase de operación del proyecto por medio de
de las City Gate.
Generar la publicidad o venta de un nuevo servicio.
1. ESTIMACIONES DE CORTO PLAZO PARA DISEÑO CON
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PARA ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD.
Primera aproximación de la demanda potencial : en las redes a evaluar ,los datos
a) Número de viviendas totales.
b) Consumo promedio por vivienda : datos por experiencia del proyectista.
que determinan el consumo por domicilio en un periodo definido de
tiempo ; por ejemplo : los consumos típicos en una vivienda en zonas
- costeras o tropical ( a nivel del mar ) : entre 15 y 18 m3 /mes
- andinas : entre 21 y 25 m3/mes
- regiones con cuatro estaciones al año : una casa de dos pisos : 3.4m3/ hr
- regiones con cuatro estaciones al año : una casa de un piso : 2.8 m3/ hr
- otras regiones con casa pequeña o departamento : 2.4 a 2.5 m3/ hr.
ESTIMACIONES DE CORTO PLAZO PARA DISEÑO CONC
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PARA ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD.
- Número de comercios : datos que se obtienen da la cámara de com
municipios.
- Actividad industrial de la ciudad.
Con esta información y aplicando la primera corrida ,se podrían estimar de
hasta con 80% de fiabilidad.
Aplicando la fórmula seria :
Demanda Potencial = (No. viviendas x Consumo promedio ) …
2. ESTIMACIONES DE MEDIANO PLAZO PARA DISEÑO S OS C
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PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD. Se realizó la pre factibilidad , entonces los proyectistas avanzan en la p
estudio a nivel de factibilidad ,utilizando herramientas de mayor nivel d
permitan hacer un diagnóstico mas aproximado de la demanda potencial d
a) Número de viviendas : datos de otras empresas de servicio público.
b) Consumo promedio por vivienda :datos de otros proyectos ,muy parecid
sobre el cual se está estableciendo la demanda potencial.
c) Número de comercios : los que usan GLP y clasificarlos por categoría : té
d) Consumo promedio por comercio : un dato aceptable para definir el con
comercio , consiste en asignarle el consumo de 20 viviendas juntas a cade) Consumo industrial consolidado : el consumo industrial deberá ser calcu
una encuesta en cada planta industrial ,encuesta en la que se determina
energéticos de la planta pueden sustituirse con gas natural : Ejm :planta
R 500 , por conversión de sus hornos para procesar la harina de pescado
ESTIMACIONES DE MEDIANO PLAZO PARA DISEÑO BÁESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
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ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD.
Una vez se ha reunido esta información se podrá calcular la demanda po
hasta con 95% de fiabilidad.
Aplicando la fórmula seria :
Demanda Potencial = (No. viviendas x Consumo promedio +No. Comercios x Consumo promedio p.Consumo consolidado Industrial ) …….
ESTIMACIONES DE MEDIANO PLAZO PARA DISEÑO BÁESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
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ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD.
DEMANDA POTENCIAL INDUSTRIAL Y ESPECIALES
Consumo
INDUSTRIA ( m3/ mes )
Comercial Gloria Jaen 86,200.00
Pastas San Jacinto 90,560.00
Embotelladora Jaen SAC 21,202.00
Cereales Andinos 15,800.00 *
La espiga del Norte 21,589.00
Proteinas y semillas de Jaen 12,740.00
El Agrario I 10,560.00
El Agrario II 8,600.00 *
Hospital Regional 2,556.00
total 269,807.00
(*) Por incrementar su consumo ( 20% -30% )
3. ESTIMACIONES DE LARGO PLAZO PARA DISEÑO DETALLADOFINANCIERO
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FINANCIERO
Modelo para inversionistas - aprobación para la ejecución del proyec
modelos financieros según información base.
Para este tipo de trabajo se debe obtener la información como se describe
a) Número de viviendas : realizar la contabilidad física de viviendas. Ubicar
por manzana de la ciudad.
b) Consumo promedio por vivienda : debe realizarse una encuesta de acue
métodos estadísticos formales que permitan determinar una cifra de con
promedio de acuerdo a los usos del lugar.
c) Número de comercios : se debe realizar la contabilidad física ,que permit
planos cada uno de los comercios existentes en la ciudad. No todos los
usan gas natural Ejm: boutiques ,bazares, etc.
ESTIMACIONES DE LARGO PLAZO PARA DISEÑO DETALLADOFINANCIERO
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FINANCIEROd) Consumo promedio por comercio : debe realizarse una encuesta comercio
comercio ,que permita asignar un consumo promedio para los establecimie
esta clase en la localidad.
e) Consumo industrial consolidado : al igual que en los estudios de factibilidad
industrial consolidado debe ser calculado mediante una cuidadosa encuest
planta industrial, encuesta en la que se determina que energéticos de la pla
sustituirse por gas natural y posteriormente al sumarse la información de to
plantas ,se consolida como un consumo industrial único calculado.
ESTIMACIONES DE LARGO PLAZO PARA DISEÑO DETALLADOFINANCIERO
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FINANCIERO
Una vez se ha reunido esta información se podrá calcular la demanda pothasta con 98 % de fiabilidad.
Aplicando la fórmula seria :
Demanda Potencial = (No. viviendas x Consumo promedio p. vi
No. Comercios x Consumo promedio p. cConsumo consolidado Industrial ) ……..(
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CONCLUSIÓN Y CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO DEN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA LA CIUDAD S
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EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA LA CIUDAD SESTRATO SOCIO ECONÓMICO
DISEÑO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS EN LA
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Criterios de diseño : buenas prácticas y criterios a tener en consideración :
Normas existentes propias de cada país.
No utilizar valores límites permitidos en las normas ,sino se tiene el coexperiencia del tema.
Si se diseña una red se busca atender la necesidad del cliente.
Asegurarse que el diseño podrá ser construido.
Busque asesores técnicos en sistemas de distribución de gas natural.
DISEÑO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS EN LA
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Planeamiento : se deberá considerar lo siguiente :
Recolección de la información : trabajo de campo : polos de desarrollo ,zonas de
definidas por las autoridades competentes ,cobertura de otros servicios público
calles principales de la localidad.
Elaboración de cifras .
Elaboración de los diseños
Actividades de revisión, verificación y validación.
DISEÑO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS EN LA
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Determinación de los caudales de diseño :
Número de usuarios : una fórmula aceptada por la proyección de usuarios en los cá
es la siguiente :
n
Pt = Pa( 1+ r ) ………. ( 6 )
Donde : Pt : población futura proyectada
Pa :Poblacional actual
r: tasa de crecimiento de población
n: años de la proyección
Ecuaciones de flujo para diseño de redes ex
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Ecuaciones de flujo para diseño de redes ex
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Criterios de selección de las Ecuaciones de
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Criterios de selección de las Ecuaciones de
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Criterios de selección de las Ecuaciones de
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Esquemas de mallas para redes extern
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Esquemas de mallas para redes extern
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Mínima presión de diseño de redes ex
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Métodos de cálculo de las rede
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Métodos de cálculo de las re
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ESPECIFICACIONES TECNICASAYUDA MEMORIA DESARROLLO
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AYUDA MEMORIA DESARROLLODE INGENIERIA Y CALCULO DE
LA DEMANDA ( Corrida 1 )
“Proyecto Sistema de Distribución de GaNatural en el Distrito El Alto Provincia d
Talara Dpto de Piura ”
Preparado por : Ing. Eduardo CisneroRESUMEN EJECUTIVO
Dic 2,009 – 2,020
INDICE
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1. OBJETIVO DEL PROYECTO
2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL- Identificación del problema3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
- Social y Político.3.1. Ingeniería de detalle constructivo.
4. ANALISIS Y PROYECCION DE LA DEMANDA
- Demanda Total y Clientes Conectadosa un Horizonte de 20 años.5. PROGRAMA DE INVERSION PROYECTO EL ALTO
1. Objetivo del Proyecto El estudio materia del presente proyecto SNI
consiste en dar a concesión un “Sistema d
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consiste en dar a concesión un Sistema dDistribución de Gas Natural por red de ductosdomicilio para la localidad de El Alto”, implica lejecución del tendido de redes y acometidas e
polietileno para la atención social de los sectoreresidencial y futuros comercios, siguiendo lareglamentaciones y normativas contempladas polas autoridades correspondientes en el sectoHidrocarburos.
El principal objetivo del Estudio Definitivo ddistribución de Gas Natural por Red de Ductos
domicilio para la Localidad de El Alto y caleta CabBlanco, es la reactivación del servicio de ganatural doméstico y comercial , para lo cual sernecesario construir un nuevo sistema ddistribución, domiciliario que incorpore todas lafacilidades y ventajas de un sistema modernseguro y económico.
2. Diagnóstico de la Situación Actual Las diversas aplicaciones que tiene el gas natural en
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Las diversas aplicaciones que tiene el gas natural enlos sectores residencial y comercial para nuestroestudio unido a sus cualidades ventajosas técnicaseconómicas y ambientales implican que con el uso
de este energético se producirá paulatinamente unquiebre positivo en la tendencia del desarrolloenergético de la zona del Alto, siendo este unrecurso que se encuentra dentro de la zona deexploración.
Es importante señalar que esta nueva tendencia eradiferente al pasado; es decir hoy la situación hacambiado pues se disponen de tecnologías que
permiten generar utilizando tamaños relativamentepequeños respecto a otros sistemas, el cual con euso del gas natural energético limpio y económicobeneficiaria en gran parte a los primeros sectoresresidenciales considerados en el presente perfil deproyecto.
3. Alternativas de Solución: Social yPolítico
El di t it d l Alt t t t
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El distrito del Alto cuenta con una zona netamentresidencial y comercial y además existe unorganización vecinal controlada y agrupada, en tasentido se estaría en contacto con los lídere
vecinales .Una de las alternativas de solución parimpulsar este proyecto seria la socializacióncultura del uso del gas natural y el otro netamentpolítico. El proyecto consiste en la construcción dun City Gate (punto de ingreso de gas natural a lciudad ) con la finalidad de atender la demandesperada en los centros poblados cercanos a la líne
principal gasificada de 4” ; y paralelamente construuna Central Térmica a gas natural de 60 Mw parinyectarla al Sistema Interconectado Naciona“COES” , ambos proyectos deberán seconcesionados por el gobierno regional ,provinciacon el apoyo de Petrobras.
3.1. Ingeniería de Detalle
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Diseño Red Troncal Concesión El Alto PiuraETA 27 -C. Térmica - City Gate - ERP1 - ERP2
ETA 27
City Gate
4” ø 4” ø 4” ø
80.00 m38.65 m
ERP 1 (El Alto-C. Blanco)
528.35 m
ERP 2 - Proyecta
Presiones 19 / 10 Barg 10/5 Barg 10/5 Barg
4” ø acero gasificada
Hot Tap – Válvula 4”Central
Térmica Compressor Elevator : 19/26 Barg
RESERVORI O2A LT . 8 .7 7 m
RESERVORIO1AL T .10 .5 2m
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E LE V A .
0 .8 0
POZODEPETROLEO
ENERGY SERVICES DEL PERUS.A.C.
4. Análisis y Proyección de laDemanda
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Segmentación del mercado objetivo según encuestas
• Las perspectivas de consumo se estiman de la siguientemanera: Se ha usado campana de Gauss.
• Mercado Residencial: ( 95.5 %) utilización de cocinasdomésticas, y horizontales de 2 hornillas. No utilizan terma.
• Mercado Comercial: ( 4.5 %) Utilización de cocinas semiindustriales e industriales, horno para panadería.
• Mercado Generación Eléctrica: a través de la CentralTérmica a gas natural se proyecta en generar 60 Mw en lospróximos 10 años al Sistema Interconectado eléctriconacional.
5. Programa de Inversión Total del Proyecto ElAlto SDGN: Metrado de red acero y polietileno
.Central Térmica GN
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El monto total de la Inversión del proyecto asciende a :U.S. $ 2’195,949.47 sin IGV. Para el Sistema de distribución.U.S. $ 48´000,000 sin IGV ( 60 Mw) ; 1Kw= U.S.$ 800 dólares.(
Proyecto para la construcción de una central térmica. El Costo estimado por Operación Inicial es: U.S.$ 210,004.17 con
proyección a 20 años.Mientras que por O&M U.S.$ 139,333.33
Tiempo de Ejecución del Proyecto de Inversión :2 años ( Fecha probable inicio obra : Marzo 2011 )
La cantidad de tubería de Acero (4” SCH 80 ) es : 647.00 metros
La cantidad de tubería de Polietileno a instalar ( 110 ,90,63,32mm de diámetro ) total de tubería : 26,000.00 metros. Proyección de Demanda a 20 años 227’131,906.46 SCF de gas natu VAN $ 8,091.98 ; Periodo Recuperación Inversión en :
36 meses ( 3 años )(**) Este dato no interviene en la proyección de demanda , ni en el
VAN.
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3.1.1. DISEÑO DE RED RESIDENCIAL Y TUBERÍA DE CONE
Componentes del servicio de gas na
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Componentes del servicio de gas na
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Redes de polietileno : troncales - laterales y tuberías deconexión
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Tubería de Conexión
T b í li til d l d d l d d di t ib ió d t l h
Conceptos y Term
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Tubería en polietileno que conduce el gas desde la red de distribución de gas natural hla válvula de servicio antes del regulador de primera etapa en vivienda ( acometida rede 4 Barg / 21 mbar ) predio unifamiliar .
Acometida -
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92
Regulador
Accesorios
Medidor
Válvula Gen
Regulador y Medidor Residencial G 1,6
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Construcción redes de distribución de gas natural “
Residencial “
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Viviendas en LOL, SMP, VMT y SJM Estrato social : C-D
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Regulador de Primera Etapa
Conceptos y Term
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Dispositivo para reducir y mantener la
presión del Gas de 4bar. (en la calle)a 140mbar (antes de ingresar aledificio).
Sector Residencial Condominio
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Instalaciones de Gas Natural en Edificios( Primera Etapa – Segunda Etapa de regulación )
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Ordenamiento de tuberías de CobreSistema Montante y Derivaciones
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Línea Montante
Conceptos y Term
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Conjunto de accesorios y tubería comprendida desde el regulador de primera ehasta el centro de medición.
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3.1.2. DISEÑO DE RED COMERCIAL Y TUBERÍA DE CONE
Regulador y Medidor G 2,5 Sector Comercial Rest
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3.1.3. DISEÑO DE RED INDUSTRIAL ( TUBERÍA DE CONE
AIE Y ACOMETIDA)
Tubería de conexión - IndustrialLIMITE DE
PROPIEDAD
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ERM
ACOMETIDA
ACCESORIO
DE INGRESORED DE
DISTRIBUCION
INST
IN
TUBERIA DE
CONEXION
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3.1.4. DISEÑO DE PLANTAS SATÉLITES DE REGASIFICACIÓ
Parámetros de Diseño Planta Satélite de RegasifiPSR )
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Parámetros de Diseño Planta Satélite de Regasificación ( PSR
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Parámetros de Diseño Planta Satélite de Regasificación ( PS
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Parámetros de Diseño Planta Satélite de Regasificación ( PSR
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Parámetros de Diseño Planta Satélite de Regasificación ( PSR
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Parámetros de Diseño Planta Satélite de Regasificación ( PSR
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Parámetros de Diseño Planta Satélite de Regasificación ( PSR
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Parámetros de Diseño Planta Satélite de Regasificación ( PSR
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3.2. Construcción de Redes de
Distribución de Gas Natural en Aceroy Polietileno
Sistema convencional de Ductos y Sistema No convencional (
3.2.1. CONSTRUCCIÓN DE UN GASOD
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La construcción de un gasoducto para el transporte de gas natural implica la
diferentes actividades, desde el inicio del proyecto hasta la culminación de la co
mismo. Etapas de un proyecto de gasoducto :
a) Obtención de información básica.
b) Selección de la ruta del gasoducto : a través de diferentes estudios se
plantean posibles rutas de recorrido de un gasoducto. La ruta seleccionada
debe ser técnica y económicamente viable para la empresa concesionaria y
sin afectar a los involucrados en el trayecto.
c) Estudios técnico – económicos : estos estudios están referidos a los estudios
de Impacto Ambiental y Social. Estudio de Prefactibilidad y Factibilidad ,otros.
d) Estudio de proyecto mecánico.
e) Memoria y requerimientos de materiales , y sistemas complementarios.
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3.2.2. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES E
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(A) CONSTRUCCIÓN DE REDES EXTERNAS EN A
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Sistema de control y emisión de documentos
Sistema de planificación reporte y control de avance
EspecificacionesProcesos previos a la co
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Sistema de planificación, reporte y control de avance
Manuales de HSE
Plan detallado QA/QC para cada tarea
Procedimientos específicos de trabajo
Gestión de permisos
Capacidad logística
Trazabilidad Completa de la construcción y de los mate(As Built)
Control yOrganización del
Proyecto
Señalización ySeguridad
Señalización de la zona de trabajo
Desvío de transito
Replanteo
Especificaciones TécnProceso construc
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Transporte, desfile y alineamiento de las tuberías
Corte de pavimento y excavación
Soldadura e inspección
Recubrimiento de soldaduras
Relleno, Instalación de triducto y compactación
Reparación final
Trabajos especiales
Pruebas y limpieza
Instalación de ERP &ERM
Metodología Generalde Construcción
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GNLC: Obras de Distribución en ejecución
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Desfile de tub
GNLC: Obras de Distribución en ejecución
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Corte de pavimento previo cierre de
GNLC: Obras de Distribución en ejecución
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Excavació
GNLC: Obras de Distribución en ejecución
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Proceso de Sold
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Inspección de soldadura con el Rotoscan,
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Aplicación de manta,
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Inspección de Soldadura por END ( Ultrasonido - AC )
Caso Gasoducto TroncCara
Longitud: 61,305 m Presión máxima: 50 b
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g ,
Diámetro: 20’’ (50 cm) Material: Acero API 5
Espesor: 11,13 mm
Tapada mínima: 1.2 m
Válvulas de Bloqueo de Línea: 10
Cruces de ríos: Río Lurín
Río Rímac
Servidumbres: 12 propiedades privadas (2 km)
Jockey Club del Perú (1 km)
Ferrocarril Central Andino (15 km
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Bajado de tubería
Método
Especificaciones TPost construcción (limpieza y
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Método
Grado de limpieza
Limpieza final y SecadoMétodoGrado de secado
Limpieza
Presión de prueba
Duración
Pruebas
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Prueba Hidráulica
Pruebas de Resistencia y Hermeticidad Antes de su puesta en operación la tubería es probada utilizandoagua a presión
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TIPO DE PRUEBA MEDIOMÁXIMA PRESIÓN DE
OPERACIÓN (MAPO) ENBARES
MÍNIMA PRESIÓN DEENSAYO
MÁXIMA PRESIÓN DEENSAYO
RESISTENCIA AGUA 10 < MAPO < 50 1,5 MAPOMenor que la presión de
ensayo en fábrica
HERMETICIDAD AGUA 10 < MAPO < 50 1,35 MAPOMenor que la presión de
ensayo en fábrica
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GNLC: Obras de Distribución en ejecución
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Relleno de zanja – primera
GNLC: Obras de Distribución en ejecuc
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Compactación deprimera capa
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Triductos en zanja
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Colocación de banda de seg
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Compactac
GNLC: Obras de Distribución en ejec
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Restauración del pavi
Obras especiales: “Tunelling”
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El Sistema de Distribución de gas Natural
ciudad
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( B ) Construcción de Redes Domiciliarias en Po
Tapada Mínima
Polietileno = 61 cms.
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Calicatas
Acero = 120 cms.
Ejemplo:Distancia mín.de prof. de exc
Tapada+ Ø externo de tuber50 cms.
Foto aquí
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Corte de pavimento
Foto aquí
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Excavación Manual( Líneas en PE )
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Foto aquí
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Tendido de tubería con porta bobina ( PE)
Error !!! Bajada de tubería 32mm sin usar
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Distancias de Seguridad RDS
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Distancias de Seguridad RDS
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Distancias de Seguridad RDS
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Distancias de Seguridad RDS
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Distancias de Seguridad RDS
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Distancias de Seguridad RDS
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Distancias de Seguridad RDS
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Tubería instalada en zanja ( Ø 63 mm yØ 200 mm respectivamente ) ( PE )
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Ensayos de compactación del materialafirmado
Foto aquí
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Colocación de la cinta de seguridad
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Foto aquí
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Reposición de Pavimento
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Realización desoldadura en PE ( electro fusión ).
Foto aquí
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Instrumentos empleados en la Prueba dehermeticidad
Foto aquí
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Mediante un Empalme o Hot Tap, se procedea la habilitación del sistema construido.
Gasificación en caliente tubería de 200 /R160 /R9
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3.2.3. Trabajos especiales de gasificación en ca
tuberías de Polietileno
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3.2.4. Trabajo práctico No.1 - Redes dPolietileno
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DISEÑAR Y ELABORAR EL PROCEDIMIENTO
INSTALAR UNA TEE DE 160 X 160 SPIGOT
1.- ¿ Qué tipo de procedimiento mecánico aplicaría ?
2.- Enumere las actividades civiles y mecánicas para realizar este tipo de
empalme.
3.- ¿Qué tipo de accesorios utilizaría ,para la atención del cliente industrial ?
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3. ¿Qué tipo de accesorios utilizaría ,para la atención del cliente industrial ?
4.- Indique el metrado total de red , considerando un terreno conglomerado y sin
pavimentar ,sabiendo que existen otros servicios públicos ,que representan
un incremento del 8% de longitud adicional.
5.- Sabiendo que se trata de una tubería de polietileno para la atención de un
cliente industrial , simule el diseño o montaje de red como parte del ingreso
a la Estación de Regulación y Medición .¿ Qué elementos existen para el
diseño del cliente ? ¿Cuál seria su presión de entrega ?
3.2.5. Trabajo práctico No.2 - Redes dPolietileno
Se desea habilitar el edificio “ E” , en tal sentido se requiere instalar 18.0 metro
polietileno de 32 mm de diámetro para tres (3) cajas independientes. Si se sabe
edificio existen 15 pisos y que en cada piso existen dos departamentos , y que e
cada cliente es 2.5 m3/hora. ( ver gráfico en color verde –Trazo de tubería de 3
Preguntas a responder
1.- ¿ Qué tipo de accesorio utilizaría en cada empalme , sabiendo que la red está g
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1. ¿ Qué tipo de accesorio utilizaría en cada empalme , sabiendo que la red está g
de 110 mm PE ( 4”) de diámetro.
2.- ¿Calcular el consumo mensual del edificio torre “E” ? ,sabiendo que el tiempo
es de 6.5 horas ,durante los 30 días de cada mes.
3.- ¿Indique el metrado total de red externa a utilizar, considerando un terreno sin
pavimentar ,sabiendo que existen otros servicios públicos ,y que dicha tubería bdistancia de tapada de 0.90 m y esto se considera un 6% de adicional del metra
4.- ¿Qué medidas de seguridad tanto mecánica como civil ,usted consideraría ?
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3.3. Proyección de Extensión de Red
para la atención de los sectores residencial com
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para la atención de los sectores residencial , come industrial
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Ej.3 Diseño Futura Proyección de ramal a zona
atender
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3.3.2. ¿ Qué significa viabilidad técnica
• El sistema es físicamente accesible al predio del solicitant
Las características físicas del terreno son apropiadas para la
construcción de un ducto a gas natural.
El fil d t d l id d
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• El perfil de carga presentado no es mayor a la capacidad
disponible del Sistema de Distribución.
Existe infraestructura necesaria en la zona y la presión en el pu
de suministro es suficiente para abastecer el volumen requeridel cliente.
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Escenario 1 : Un usuario industrial solicita un suministro pero no hay
en el sistema aguas arriba. El punto de suministro más cercano se enc
Km
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Probable solución escenario 1 : es necesario encontrar un punto de
con la capacidad adecuada, y en este escenario dicho punto se encuent
.
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Probable solución escenario 2 : Se considera que el año 2 ingresan
usuarios adicionales al sistema de distribución
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3.4. ESTACIONES DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN PARADISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL - LIMA
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ERP Surco Primavera
Estaciones de regulación de presión
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ERP Javier Prado
Estaciones de RegulacióPara el Sistema de
• Válvula de entrada
• Filtrado
• Calentamiento del gas
• Regulación y bloqueo por
sobrepresión• Medición (no en todos los casos)
Válvula de entrada
Cald
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Medición (no en todos los casos)
• Válvula de salidaFiltrado Intercambiador de
calor y
Regulación
Medidor y
Válvula de salida
3.5. CÁMARAS DE VÁLVULA EN EL RECORRIDO DE REDISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL -LIMA
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Infraestructura en Sistema de DisCálidda cuenta de diversas infraestructuras como:• ERP - ERM• Cámaras enterradas de válvulas de Bloqueo• Cámaras enterradas de válvulas enterradas• Cámaras enterradas de válvulas de servicio• Registros de Válvulas enterradas
• Registros de Válvulas de Polietileno• Registros de Válvula de servicio Clientes
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g• Poste de Señalización• Poste de Monitoreo de Potencial• Puntos de Inyección de Corriente• Triducto – cajas de paso – Fibra Óptica• Cinta de Señalización
ERP - ERM
Infraestructura en Sistema de DistribucCÁMARA DE VÁLVULASENTERRADAS
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Cámara de Válvula (Subterránea) con surespectiva tapa en Manhole (Entrada
Hombre)
Interior de una Cámara de válvuenterrada, válvula de Servicio
Dispositivos de Control y Seccionamiento
Cámara de VálvulaBunkers” de concreto de diseño antisísmico.
Tapa de ingreso de acero con doble cerradura de seguridad.
Alarmas por apertura de puerta.
Alarmas detección de gas.
Alarma por cámara inundada.
Función
Interrumpir el flujo del gas aislando un tramo de gasoducto (entre dosválvulas).
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214
Centro de Control Sistema SCADA
Centro deControl
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