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Sobre el problema del GNL subenfriado

2015-12-24View Original

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Este mensaje fue editado por última vez por shaodf77 el 24-12-2015 a las 16:48. Utilicé HYSYS para realizar las simulaciones; se trata de GNL subenfriado (se supone que es metano puro). En uno de los casos, la presión es de 0.5 MPAG y la temperatura, de -180°C; después de la compresión, la presión disminuye a 0.1 MPAG y la temperatura, a -179.8°C. El otro es 0,5 MPAG, a -170 °C; después de la compresión, es 0,1 MPAG, a -169,8 °C. Ambos son líquidos; los dos flujos entran en un tanque de almacenamiento. Supongamos que el tanque está vacío al principio. ¿Cuál será el resultado? ¿Cuáles serán las presiones respectivas? El punto de burbujeo del GNL a 0.1 MPAG es -152.6 °C. Entonces, supongo que ambas cámaras están a presión negativa; la intensidad del vacío es diferente, y por lo tanto la temperatura también lo es. Considerando únicamente el estado de almacenamiento del GNL, debería ser así. Pero ahora, supongamos que existen dos corrientes de material, además de la válvula de restricción y los tuberías que se encuentran después de ella. Tomaré como objeto de estudio un tramo de tubería de LNG que se encuentra después de la válvula de restricción: el LNG llena esas tuberías; todo está en estado líquido, a una presión de 0.1 MPAG. Las temperaturas son diferentes. Si imaginamos ese tramo de tubería como un tanque de almacenamiento, ¿qué sucede entonces? ¿Dónde está el problema? Agradezco mucho que los expertos me ayuden a resolverlo
Reply #22015-12-25
¿Nadie va a dar una respuesta? . . . . .
Reply #32015-12-28
No es que no quiera responder, es que realmente no entendí
Reply #42015-12-28
Fue mi culpa por no haberme expresado con claridad. Vuelvo a plantear la pregunta: en el caso del GNL, la presión antes de la válvula es de 0,5 MPAG a -180°C; después de la reducción de presión, la presión es de 0,1 MPAG a -179,8°C. Luego, el gas entra en un tanque hermético a presión atmosférica. ¿Cuáles serán entonces la presión y la temperatura finales en ese tanque? Supongamos que el tanque de almacenamiento es bastante grande
Reply #52015-12-29
Cambiar el flujo de entrada para que el volumen de salida sea igual al volumen del tanque.
Reply #62015-12-30
Soy tonto y no he entendido qué significa. . .
Reply #72015-12-30
Es decir, ese es el volumen que finalmente podrá entrar en el tanque. En ese momento, basta con verificar la temperatura y la presión.
Reply #82015-12-30
GNL, 0,5 MPAG antes de la válvula, -180 °C; 0,1 MPAG después de la restricción de flujo, -179,8 °C. Luego, el gas ingresa a un tanque de almacenamiento a presión atmosférica y en condiciones cerradas. ¿Cuáles serán entonces la presión y la temperatura finales en ese tanque? Supongamos que el tanque de almacenamiento es bastante grande. Lo que quiero preguntar y saber es sobre la presión y la temperatura. . . .
Reply #92015-12-30
Por más grande que sea el tanque de almacenamiento, hay que determinar su volumen. Dado que el volumen del tanque varía, la temperatura final también variará
Reply #102015-12-30
Es decir, se modifica el flujo de entrada para que el volumen de salida sea igual al volumen del tanque. La temperatura y la presión de salida en este momento son los valores que se desean obtener.
Reply #112015-12-30
Bueno, entonces nuestros tanques de almacenamiento de GNL tienen una capacidad de 10.000 metros cúbicos. La cantidad de GNL que entra en los tanques es de 10 metros cúbicos por hora
Reply #122015-12-30
Como usted dice, ¿cuáles son esa presión y esa temperatura?
Reply #132015-12-30
No lo sé, pruébalo tú mismo haciendo una simulación de volumen.
Reply #142015-12-30
Entiendo que, como los tanques están sellados a presión atmosférica, originalmente dentro de ellos hay aire cuyo volumen es igual al del propio tanque, a una temperatura ambiente y a presión atmosférica; Debido a la presencia de aire, este tanque no puede llenarse por completo. El límite de presión en el tanque es igual a la presión de entrada del GNL, que es de 0.1 MPag
Reply #152016-01-05
La última edición de este mensaje fue realizada por muzili2008 el 5 de enero de 2016, a las 18:17. La pregunta planteada por el autor del mensaje puede responderse mediante simulaciones dinámicas. Primero, se establece el estado inicial dinámico del modelo según el tamaño del tanque indicado por el autor, su estado inicial, así como las condiciones de alimentación de GNL, entre otros factores. Aquí supongo que 1. el tanque de almacenamiento no tiene intercambio de calor con el exterior. 2. El tanque de almacenamiento no tiene masa (de hecho, esta suposición es incorrecta). Los tanques de almacenamiento tienen un gran peso y afectan significativamente los procesos dinámicos, pero es «posible» que no tengan impacto en el estado final). Según las hipótesis mencionadas, el GNL que ingresa al tanque se vaporizará primero, y esto a su vez enfriará el aire que se encuentra dentro del tanque, a una temperatura de 25 grados. Por lo tanto, al principio, tanto la presión como la temperatura del tanque disminuyeron. Aproximadamente después de 43388 minutos, la presión en el tanque alcanza los 53 kPa; en ese momento, aparece líquido LNG dentro del tanque. La temperatura del tanque en ese instante es de aproximadamente -175 grados. A partir de este momento, los cambios en la temperatura y la presión dentro del tanque son lentos. Cuando la presión disminuyó aún más hasta los 52,41, y la temperatura a -177 °C, la presión comenzó a aumentar. Como consecuencia de ello, la temperatura del tanque también aumentó gradualmente. En el primer paso, el tanque de almacenamiento debe alcanzar la presión atmosférica, así como la temperatura de saturación correspondiente al GNL en ese momento. En esta fase, el caudal de líquido que entra al tanque es mayor que el caudal que supuso el propietario del edificio. Luego, el caudal disminuyó, mientras que la presión en los tanques aumentaba gradualmente. Finalmente, se alcanza 0.1 MPag; en ese momento, el caudal en las tuberías es 0. El proceso alcanza su estado final. (Esta parte del contenido no ha sido verificada por el modelo). Hoy elegí un tanque de almacenamiento más pequeño (100 m3). En los cálculos realizados, se observó que, cuando el nivel del líquido en el tanque alcanza cierto valor, dicho nivel aumenta rápidamente. Cuando se acerca al estado de llenado total, la presión en el tanque aumenta rápidamente. Al final, no se logró el estado descrito por el color amarillo mencionado anteriormente. El proceso de cálculo para seleccionar un tanque de almacenamiento de 10000 m3 es bastante largo. . . .
Reply #162016-01-05
Jaja, yo no sé hacer videos dinámicos. Resulta que sí se pueden crear, gracias
Reply #172016-01-12
¿Qué se entiende por presión y temperatura del tanque de almacenamiento final? Si se deja pasar diez mil años, la temperatura dentro del tanque de almacenamiento seguramente será la temperatura ambiente. Si no se ventila el tanque, ¿la presión no será simplemente la presión que resulta del volumen del LNG completamente vaporizado, calculada en función del volumen del tanque?
Reply #182016-03-15
“Fue mi culpa por no haberme expresado con claridad. Vuelvo a plantear la pregunta: en el caso del GNL, la presión antes de la válvula es de 0,5 MPAG a -180°C; después de la reducción de presión, la presión es de 0,1 MPAG a -179,8°C. Luego, el gas entra en un tanque hermético a presión atmosférica. ¿Cuáles serán entonces la presión y la temperatura finales en ese tanque? Supongamos que el tanque es bastante grande. Yo también estoy confundido. ¿El tanque tiene algo que ver con la presión y la temperatura del medio que alberga? ¿Está relacionado con su volumen? Song Dandan dijo que la pregunta que planteas no está bien formulada; P

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