LICUEFACCIÓN DE GNL
La licuefacción es el método por el cual el gas natural a temperatura y
presión normales se enfría a muy baja temperatura con el objetivo de cambiar su
estado físico de gas a líquido, facilitando así el transporte a largas
distancias de forma segura. El proceso de licuefacción tiene principalmente dos
fases, la primera es enfriamiento y condensación y la segunda es lo que se
denomina "flashing", en este último proceso se baja la presión a casi
atmosférica. El proceso "flash" es un proceso adiabático por el cual
no se añade ni se quita calor al proceso pero se baja el punto de ebullición al
líquido. Se puede realizar esto por medio de un Expander o simplemente por
medio de una válvula que toma el nombre del proceso mismo: J-T valve (por el
efecto Joule Thomson). Al realizar esta última etapa en la elaboración del GNL
se producen vapores llamados "flash". La cantidad de vapores creados
depende de la presión de tu GNL y del tanque al cual estas enviando el GNL.
PRINCIPIOS BASICOS DE LA REFRIGERACION
La refrigeración actualmente se usa no solo en plantas de licuefacción
de GNL sino también en otras aplicaciones como recuperación de GNL, control del
punto de rocio de hidrocarburos, condensación del reflujo en fraccionadores de
hidrocarburos ligeros, etc.
Diversos factores entran en juego en cuanto a la selección del
refrigerante, y estos factores vienen dados por los requerimientos de
temperatura necesarios, disponibilidad del refrigerante, costo, y experiencia
probada. Principalmente nos vamos a centrar en la Refrigeración Mecánica
(compresión y expansión del vapor), aunque existen otros métodos como la
Refrigeración por Absorción, menos usados en la industria de hidrocarburos.
ENTRADA Y SALIDO DEL ALGORITMO
ENTRADA Y SALIDO DEL ALGORITMO
- INICIO
- PROCESO
Evaporación
El refrigerante
en forma líquida absorbe calor al evaporarse, y es aqui cuando se produce un
enfriamiento en el ciclo de refrigeración. Un refrigerante una vez que pasa a
estado gaseoso no tiene capacidad de enfriamiento. Los vapores salen del
evaporador saturado o un poco recalentado, para ir a la siguiente etapa.
Compresión
En todo ciclo de
refrigeración el compresor es el elemento que añade trabajo al proceso. El
compresor saca los vapores que ya no tienen capacidad de enfriamiento y los
comprime. El control de esta etapa es fundamental porque si el compresor saca
los vapores más rápidamente que lo que se forman la presión del sistema bajara.
Los vapores salen del compresor a alta presión y sobrecalentados.
Condensación
En el
condensador se elimina el calor del refrigerante, a veces es simplemente un
intercambiador de calor por medio de un ventilador. El aire de la atmosfera se
encuentra a menor temperatura que los vapores que salen supercalentados del
compresor, ayudando asi a la reduccion de su temperatura. Los vapores se
saturan y pasan a estado líquido.
Expansión
El líquido aquí
se expande n el condensador se elimina el calor del refrigerante, a veces es
simplemente un intercambiador de calor por medio de un ventilador. El aire de
la atmosfera se encuentra a menor temperatura que los vapores que salen
supercalentados del compresor, ayudando asi a la reducción de su temperatura.
Los vapores se saturan y pasan a estado líquido.
3.- FIN
DIAGRAMA DE FLUJO : REFRIGERACIÓN
Evaporación
El refrigerante
en forma líquida absorbe calor al evaporarse, y es aqui cuando se produce un
enfriamiento en el ciclo de refrigeración. Un refrigerante una vez que pasa a
estado gaseoso no tiene capacidad de enfriamiento. Los vapores salen del
evaporador saturado o un poco recalentado, para ir a la siguiente etapa.
Compresión
En todo ciclo de
refrigeración el compresor es el elemento que añade trabajo al proceso. El
compresor saca los vapores que ya no tienen capacidad de enfriamiento y los
comprime. El control de esta etapa es fundamental porque si el compresor saca
los vapores más rápidamente que lo que se forman la presión del sistema bajara.
Los vapores salen del compresor a alta presión y sobrecalentados.
Condensación
En el
condensador se elimina el calor del refrigerante, a veces es simplemente un
intercambiador de calor por medio de un ventilador. El aire de la atmosfera se
encuentra a menor temperatura que los vapores que salen supercalentados del
compresor, ayudando asi a la reduccion de su temperatura. Los vapores se
saturan y pasan a estado líquido.
Expansión
El líquido aquí
se expande n el condensador se elimina el calor del refrigerante, a veces es
simplemente un intercambiador de calor por medio de un ventilador. El aire de
la atmosfera se encuentra a menor temperatura que los vapores que salen
supercalentados del compresor, ayudando asi a la reducción de su temperatura.
Los vapores se saturan y pasan a estado líquido.
3.- FIN
3.- FIN



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