Cameron EFM Scanner 2100 Manual Del Usuario página 22

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Sección 1
Tabla 1.5—Cálculos de propiedades de fluidos y flujo de energía
NORMAS DE PROPIEDADES DE FLUIDOS
AGA 3:3
El valor calórico para medición de energía se calcula de acuerdo con la parte 3 del
(1992),
informe n.° 3 de AGA (1992), apéndice F, "Cálculo de valor calórico" con los datos de
apéndice F
GPA-2145 (2008).
AGA 8
El uso de AGA 8-92DC requiere un análisis de gas (es decir, conocimiento de las
fracciones molares de 21 componentes del gas: los alcanos metano a decano,
detallada
diluyentes comunes incluidos nitrógeno, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno
(1992)
y componentes diversos en trazas).
Esta ecuación es más exacta entre temperaturas de 17 °F y 143 °F (-8 °C a 62 °C)
y a presiones de hasta 1750 psia (12 MPa). Si se acepta una exactitud menor, el rango
puede extenderse de -200 °F a 400 °F (-130 °C a 200 °C) y a presiones de hasta
20.000 psia (140 MPa).
AGA 8 (1994)
Cuando se desconoce la composición detallada del gas, hay un método alternativo
para caracterizar el gas. Se basa en las propiedades brutas: densidad relativa real del
gas (gravedad del gas) y contenido de dióxido de carbono y nitrógeno. Este método
SGerg-88
detallado en el informe n.° 8 de AGA y en la norma ISO 12213-3 se basa en la ecuación
(1988)
SGerg-88. El método de caracterización bruta solo se debe usar a temperaturas entre
17 °F y 143 °F (-8 °C a 62 °C) y a presiones inferiores a 1.750 psia (12 MPa). El rango
de gravedad es de 0,554 a 0,87; hasta un 28,94% de dióxido de carbono y hasta un
53,6% de nitrógeno. Este método no se debe usar fuera de estos límites.
IAPWS IF-97
Las propiedades del vapor saturado, incluidas la densidad (volumen específico
inverso), la entalpía (contenido calórico) y la viscosidad se computan de acuerdo con
(1997)
las Tablas de vapor internacionales, IF-97 (1997), para las regiones 2 y 4. El rango
de temperatura es de 32 °F a 662 °F (0 °C a 350 °C) y se pueden usar presiones de
hasta 2.380 psi (16,4 MPa). Para el vapor saturado, solo se requiere una entrada de
presión; la temperatura es un valor calculado. La medición de la masa y la energía del
vapor se puede realizar con cualquier tipo de medidor que pueda soportar las altas
temperaturas en cuestión. Con el uso de métodos de instalación adecuados, se pueden
utilizar medidores de orificio, medidores cónicos NuFlo, tubos de pitot promediadores
y algunos medidores de vibración por vórtices.
API MPMS
Los factores de corrección de temperatura y presión para líquidos hidrocarburos,
incluido el petróleo crudo, los productos refinados (gasolina, combustible pesado,
capítulo 11.1
aceites combustibles), los aceites lubricantes y productos especiales, se calculan de
(2004)
acuerdo con API MPMS 11.1 (2004).
Para los petróleos crudos, el rango de densidad es de 610,6 a 1163,5 kg/m
de temperatura es de -58 °F a 302 °F (de -50 °C a 150 °C) y el rango de presión es de
0 a 1.500 psig (de 0 a 10.340 kPa).
Para los medidores de DP, la viscosidad a la temperatura operativa es una entrada
requerida para la computadora de flujo y se debe determinar con la mayor exactitud posible.
ISO/TR 11583
El método de Chisholm-Steven descrito en la norma ISO/TR 11583 se aplica cuando se usa
un medidor de orificio o uno cónico NuFlo para medir vapor con una calidad inferior al 100%.
(método de
Nota: el método de Chisholm-Steven no se aplica al medidor de orificio de perforación
Chisholm-
pequeña, de tubo de pitot promediador o de turbina.
Steven)
Ecuación de
La ecuación de James es un método muy conocido que se puede usar para corregir
James
medidores de orificio para la calidad del vapor saturado.
Nota: el método de James no se aplica al medidor de orificio de perforación pequeña ASME.
NORMAS PARA FLUJO DE ENERGÍA
AGA 3:3
El valor calórico para medición de energía se calcula de acuerdo con la parte 3 del
informe n.° 3 de AGA (1992), apéndice F, "Cálculo de valor calórico" con los datos de
(1992),
GPA-2145 (2008).
apéndice F
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