Proyectos de universidad

Páginas: 5 (1098 palabras) Publicado: 29 de abril de 2013
Proyecto diseño de un Gasocentro para 2 Tanques de GLP de 5000Gls c/u



6.2.- Diseño de las instalaciones

El tanque requiere de instalaciones mecánicas, eléctrica, civiles y de protección anticorrosivo. Las instalaciones mecánicas comprenden las válvulas y la bomba de llenado y las instalaciones eléctricas, que por su importancia se tratan en los capítulos siguientes. En este capítulo setrata de las obras civiles, y la protección anticorrosiva.

6.2.1.- Obras civiles

Las obras civiles que más relevancia tienen con respecto a las instalaciones electromecánicas del Gasocentro son la caja de concreto, la cimentación el cerco de seguridad del tanque y las canaletas de los tuberías, cuyos detalles se muestran en el plano

6.2.1.1.- Caja y Cimentaciones

La cimentación es unaloza de concreto de sección rectangular y sección constante cuyas dimensiones de largo y ancho deben cumplir las siguientes condiciones.

a) Que puede resistir los efectos sísmicos, térmicos, vibraciones y cualquier otro que se pueda presentar.
b) Que los muros de concreto, ubicado sobre su perímetro quedan a una distancia no menor de 0,30m de la superficie del tanque.

Las dimensionesinteriores de la caja se determinan considerando que la capa de arena que rodea al tanque debe tener un espesor mínimo Ca, entonces:

Lc = Lt+ 2 ca
Ac = 2*Dt+ ET1T2+ 2 ca

Lc = Largo interior de la caja
Ac = Ancho interior de la caja
ET1T2= Espacio entre tanque 1 y tanque 2.
ca= Espesor de la cobertura de material no corrosivo.

Considerando un espesor de ca= 0,50 m las dimensionesinteriores de la caja de protección del tanque son:

LC = 4,70 + 2 (0,5) (5.71) = 5,70 m
AC = 2*2,5 + 1+ 2 (0,50) = 7.00 mts

6.2.2.- Protección anticorrosión:

La corrosión electroquímica se produce cuando un material metálico se encuentra en contacto con un material que actúa como un electrolito, tal como aguas, suelos húmedos, atmósferas corrosivas cercanas al mar, etc. En estas condicionesambos materiales se conectan eléctricamente y aparece entre ellos una diferencia de potencial eléctrico que depende del tipo de materiales en contacto, formándose micropilas, en las cuales el metal actúa como ánodo y se disuelve, y el medio actúa como cátodo sin ser afectado por este ataque. Para evitar la corrosión se debe lograr que la estructura metálica del tanque actúe como un cátodo para lo cualse le impone una polarización catódica externa mediante una fuerza contra electromotríz opuesta a la de la reacción de la corrosión metálica.

6.2.2.1.- Métodos disponibles

Para proteger a un tanque metálico instalado en un medio con un potencial corrosivo mayor, logrando que el tanque actúe como cátodo y el medio como ánodo, se pueden utilizar los siguientes métodos:

Método del ánodo desacrificio.

Consiste en instalar un material que tenga un menor potencial standar que el tanque para que actúe como ánodo, de modo que el tanque actúe como un cátodo. En estas condiciones el ánodo se oxida y se desgasta por lo que se le denomina ánodo de sacrificio.

6.2.2.2.- Protección con ánodos de sacrificio

Como el tanque es de acero, y el Fe tiene un potencial estándar, de -0,44 V,para protegerlo se utiliza magnesio, que tiene un potencial estándar de -1,866 V. En estas condiciones el tanque de Fe actúa como cátodo y se protege y el Mg actúa como ánodo y se corroe.

Se utilizan ánodos de magnesio comerciales que se conectan eléctricamente al tanque mediante conductores adecuados para lo cual se determina el peso y número de ánodos requeridos y el número de años durantelos cuales estos ánodos protegerán al tanque.

Calculo del peso del ánodo

a1) Área del tanque

Sección cilíndrica: Acil= π D L

Sección esférica: Ae= π D2

Área del cuerpo de los tanques: Ac =2*(π D L + π D2)
Cálculo del área total.

Para determinar el área total de la superficie exterior del tanque, el área del cuerpo se incrementa con el área de la tapa...
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