¿Qué efecto tienen el metanol y el glicol en la medición de la humedad del gas natural?

Asegure lecturas de humedad precisas utilizando transmisores de humedad de óxido metálico

El glicol y el metanol tienen constantes dieléctricas relativamente altas: Glicol = 37 y Metanol = 32. Esto provoca un desplazamiento húmedo en las lecturas de humedad de todas y cada una de las tecnologías de detección de capacitancia/impedancia, y el Sensor de humedad de óxido metálico cerámico Michell no es diferente. Podemos esperar que el desplazamiento sea de aproximadamente el 10% de la concentración de metanol y glicol.

Efectos del metanol en las mediciones de humedad.

Efectos del metanol en las mediciones de humedad y cómo evitarlos

Respecto a la volatilidad, el glicol y el metanol se encuentran en extremos opuestos del espectro. El metanol tiene un punto de ebullición bajo y una presión de vapor alta. Se inyecta como agente anticongelante para evitar la formación de hidratos en gasoductos húmedos. El metanol se vaporiza fácilmente, incluso en las condiciones de presión del gasoducto, y la concentración de metanol tendría que ser extremadamente alta para que hubiera metanol líquido.

El vapor de metanol no puede eliminarse de una muestra de gas. El carbón activado, como el cartucho glysorb de un sistema de muestreo, tiene una capacidad de adsorción limitada. Los lechos de adsorción de mayor capacidad causarían un retardo inaceptable en la respuesta del analizador, particularmente para mediciones portátiles de comprobación puntual. Puede darse el caso de que la detección por impedancia/capacitancia no sea adecuada para aplicaciones en las que la inyección de metanol sea una operación rutinaria. Medir aguas arriba del punto de inyección es la mejor manera de evitar el problema.

Evitar el impacto del glicol en las mediciones de humedad

La característica del glicol es la contraria a la del metanol, ya que tiene un punto de ebullición alto y una presión de vapor baja.

El glicol es un gas que se encuentra en el medio ambiente.

Incluso 1ppm mol de TEG es suficiente para un punto de rocío de +50 °C a 70bar. El alto punto de ebullición/baja presión de vapor del glicol significa que es improbable que se vaporice la niebla de glicol arrastrada desde un contactor de deshidratación, ya que se puede suponer que el propio gas de transporte está en o cerca de la saturación con vapor de glicol, dado que habrá pasado a través de la pulverización de glicol dentro del contratista.

La combinación de un filtro de metano con un filtro de metano y un filtro de vapor de glicol es la mejor solución.

La combinación de un filtro de metano con flujo de derivación, seguido de una columna de adsorción, debería ofrecer protección tanto contra la niebla como contra el vapor de glicol. Por supuesto, si el glicol líquido contaminara el sensor de humedad, se produciría un cambio húmedo en la lectura de humedad. Cabe esperar que cualquier líquido de glicol que se acumule en el sistema de manipulación de muestras aguas arriba del analizador actúe como un depósito de humedad, absorbiendo y desorbiendo humedad del depósito, adsorbiendo y desorbiendo humedad, y provocando así una respuesta más lenta a los cambios de humedad del proceso.

Tecnologías de medición alternativas

La forma más eficaz de evitar que la contaminación por glicol o metanol afecte a las mediciones de humedad en el gas natural es utilizar la espectroscopía de laser de diodo sintonizable, si el presupuesto y las limitaciones de la aplicación lo permiten.

La forma más eficaz de evitar que la contaminación por glicol o metanol afecte a las mediciones de humedad en el gas natural es utilizar la espectroscopía de laser de diodo sintonizable, si el presupuesto y las limitaciones de la aplicación lo permiten.

El análisis de humedad TDLAS en gas natural no se ve afectado por glicoles o vapores de metanol en la composición del gas de fondo, ya que estas sustancias no adsorben la luz NIR en la longitud de onda aplicada por analizadores como Michell's OptiPEAK TDL600




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