a0_desarrollo y construcción de redes gas natural

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Primer Diplomado en Gerencia e Ingeniería del Gas Natural Módulo III - PARTE I Expositor : Ing. Eduardo Cisneros Arteaga Desarrollo en distribución y construcción de redes con gas natural en el área de concesión Auditor Senior en Sistemas de Gestión ISO 9001 , 14001 - OSHAS 18001

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7/25/2019 A0_Desarrollo y Construcción de Redes Gas Natural

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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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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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213

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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En formaLOCAL

Desde la RTU