Le gaz naturel est une ressource inestimable qui alimente les industries, les foyers et les véhicules du monde entier. Le transport et la fourniture de gaz naturel à une telle échelle impliquent un réseau complexe d'opérateurs, de gazoducs et de réglementations.
Deux aspects essentiels de ce réseau sont les tarifs de transfert de garde et les contrats de vente. Ces accords définissent la qualité du gaz lorsqu'il passe d'un opérateur à l'autre le long du réseau de transport et de fourniture. Le non-respect de l'une de ces spécifications peut entraîner d'importantes pénalités financières.
La qualité du gaz naturel est normalement déterminée en mesurant les niveaux d'oxygène, le point de rosée des hydrocarbures et le point de rosée de l'eau. Vous pouvez en savoir plus sur la mesure de l'oxygène et hydrocarbon point de rosée dans nos blogs connexes. Dans cet article, nous nous concentrons sur l'importance de la mesure du point de rosée de l'eau dans le gaz naturel.
L'eau pénètre généralement dans le flux de gaz naturel à la tête de puits, où elle est déjà mélangée à une série d'autres contaminants. Sous forme liquide ou gazeuse, elle peut également contaminer le gaz naturel au cours de son traitement et de son transport ultérieurs.
Pour réduire la contamination à un niveau sûr, l'eau est éliminée par des procédés d'adsorption, d'absorption, de séparation membranaire ou de réfrigération, qui sont utilisés seuls ou en combinaison. Dans un système de déshydratation du glycol, par exemple, l'eau est éliminée en la liant au glycol liquide à l'aide d'un analyseur de traces d'humidité approprié, tel que notre nouveau Multi-Channel Process Monitor (MCPM). Il est installé en aval de l'étape finale de séchage et permet de mesurer avec précision la teneur en humidité, confirmant ainsi que le système de déshydratation fonctionne correctement et, par conséquent, que le gaz naturel est conforme aux spécifications.
Si de l'eau peut pénétrer dans la tuyauterie et le système de transport en aval, cela crée un certain nombre de problèmes :
Corrosion des conduites: L'eau qui se condense dans les conduites et les équipements de transport peut entraîner de la corrosion. Cela peut être particulièrement problématique si des gaz dissous tels que le CO2 et le H2S sont également présents. Dans chaque cas, les dommages causés par la corrosion peuvent affaiblir l'intégrité structurelle des systèmes de canalisation, ce qui peut entraîner des fuites, des pertes de pression et une augmentation des coûts de maintenance.
Blocage des pipelines: Lorsque l'eau s'accumule aux points bas des pipelines et gèle ensuite lorsque les températures chutent, elle peut provoquer des blocages des pipelines. Dans les cas extrêmes, cela peut entraîner des fluctuations de pression et le risque que des particules de glace soient transportées dans les équipements en aval. Une situation similaire peut se produire si l'eau se combine à des hydrocarbures pour former des hydrates solides, ce qui peut à nouveau entraîner des augmentations de pression, des blocages de pipelines et, s'ils se produisent à proximité de la phase de combustion, le risque d'endommager les aubes de turbines.
Qualité du gaz et valeurs énergétiques: L'eau entraînée dans le gaz naturel au stade de la combustion aura un effet négatif sur son pouvoir calorifique, réduisant l'efficacité des turbines à gaz, augmentant les coûts d'exploitation et enfreignant potentiellement les spécifications tarifaires.
La teneur en eau du gaz naturel est calculée en mesurant le point de rosée de l'eau. Il s'agit du point auquel, à une pression donnée, la vapeur d'eau entraînée dans le gaz naturel commence à se condenser. La meilleure pratique consiste à prendre des mesures à l'aide de capteurs de point de rosée ou d'humidité, reliés à un analyseur d'humidité approprié. Ces appareils sont extrêmement précis, reproductibles et fiables, et sont normalement placés à des endroits clés du réseau de traitement, de transport et de combustion du gaz.
Bien qu'il existe plusieurs technologies pour mesurer le point de rosée de l'eau, les plus utilisées sont les capteurs d'humidité à oxyde métallique céramique, tels que notre Easidew Intrinsically Safe Dew-Point Transmitter. Cet appareil compact est construit en alliage de cuivre ou en acier inoxydable, est certifié IECEx, QPS, ATEX et UKCA et est précis à ±2° Cdp.
La sortie de chaque capteur de point de rosée, ainsi que celles des capteurs d'oxygène en option, peuvent être envoyées directement à notre nouveau moniteur de processus multicanaux. Cet appareil est conçu pour fournir des affichages multiparamètres en temps réel à partir d'un maximum de six canaux d'entrée pour la mesure des gaz de traitement à haute pression et des liquides vaporisés dans les systèmes de gaz naturel.
Le MCPM est doté d'un écran couleur tactile LCD de 7 pouces, de trois sorties configurables 4...20 mA par canal, d'alarmes de processus et d'état et offre une communication Modbus RTU sur RS485 et Modbus TCP/IP.
Utilisé en combinaison avec nos derniers capteurs de point de rosée en ligne, le MCPM constitue une solution idéale pour relever les défis consistant à assurer la sécurité, l'efficacité et la qualité des systèmes de traitement, de transport et de combustion du gaz naturel.
Nous sommes les premiers experts mondiaux en matière de surveillance de l'humidité et de mesure du point de rosée. Nous disposons de huit technologies différentes couvrant toutes les applications liées à l'humidité, soutenues par une assistance technique et clientèle inégalée. Pour en savoir plus, parlez à l'un de nos spécialistes des applications dès aujourd'hui.
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