Análisis de falla de intercambiador de calor tipo carcasa - tubos, utilizado en el sistema de regeneración de monoetilenglicol

Spa: Este proyecto se elabora por la necesidad de identificar los mecanismos de daño, las técnicas no destructivas para la inspección, las técnicas y/o señales para la identificación de fugas del intercambiador de calor tipo carcasa - tubo, utilizado en el sistema de regeneración del monoetilenglic...

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Bibliographic Details
Main Author: Guzmán Rivera, Heiner Joned
Format: Trabajo de grado - Especialización
Language:spa
Published: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 2021
Subjects:
Online Access:http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3170
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language spa
publishDate 2021
publisher Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
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La unidad de deshidratación de gas cuenta con una sección de regeneración del monoetilenglicol por medio de un intercambiador de Carcasa - tubos, que tiene como objetivo realizar la transferencia de calor entre el fluido lado tubos (aceite térmico - alta temperatura) y el fluido carcasa (Glicol rico - baja temperatura), fluidos que circulan de manera separada y no tienen contacto entre sí, debido a que se encuentran separados por la pared de los tubos. La transferencia de calor se realiza por conducción y convección a través de las superficies antes mencionadas. Bibliografía y webgrafía: páginas 77-79. Especialización Especialista en Gestión de Integridad y Corrosión 2021-02-03T20:24:19Z 2021-02-03T20:24:19Z 2020 Trabajo de grado - Especialización http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec info:eu-repo/semantics/other info:eu-repo/semantics/publishedVersion Text http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 Guzmán Rivera, H. J. (2020). Análisis de falla de intercambiador de calor tipo carcasa - tubos, utilizado en el sistema de regeneración de monoetilenglicol. (Trabajo de especialización). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Bogotá. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3170 http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3170 spa BUCHAN, R.C. “Dehydration of Natural Gas”. Presented at the Spring meeting of the Southwestern District, Division of Production, Dallas, 1950 ROSMAN, A. “Water Equilibrium in the Dehydration of Natural Gas With Triethylene Glycol”. SPE 4040. En Society of Petroleum Engineers Journal (1973); p 297-304 PORTER, J.A. “Vapor-Liquid Equilibrium Data on the System Natural Gas-Water-Triehylene Glycol at Various Temperatures and Pressures”. En Petroleum Transactions 2048(1950), Vol. 189, p 235238. SALAMAT, R. “Choose the Right Gas Dehydration Method and Optimize Your Design”. IPTC 13321 (2009); p 3-8 LIEBERMAN, N.P. “Troubleshooting Process Operations”. 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Copyright (c) 2020 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 81 páginas : ilustraciones, figuras, tablas. application/pdf application/pdf application/pdf Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Facultad Ingeniería Bogotá Especialización en Gestión de Integridad y Corrosión
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