{"id":14209,"date":"2024-09-17T11:00:43","date_gmt":"2024-09-17T09:00:43","guid":{"rendered":"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/?p=14209"},"modified":"2024-09-20T11:42:56","modified_gmt":"2024-09-20T09:42:56","slug":"una-planta-de-captura-de-carbono-utiliza-medidores-de-flujo-de-co2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/aplicaciones\/una-planta-de-captura-de-carbono-utiliza-medidores-de-flujo-de-co2\/","title":{"rendered":"Una importante planta de captura de carbono utiliza medidores de caudal de CO2 de WIKA"},"content":{"rendered":"<p><strong>WIKA, conocida por sus soluciones de medici\u00f3n personalizadas, se acaba de asociar con un contratista EPC para suministrar tramos calibrados (para medida de caudal) que se instalar\u00e1n en una importante instalaci\u00f3n estadounidense que captura y utiliza di\u00f3xido de carbono.<\/strong><\/p>\n<p>A pesar de que los consumidores y las empresas de todo el mundo utilizan cada vez m\u00e1s energ\u00edas renovables, las principales fuentes de combustible y materias primas siguen siendo el petr\u00f3leo y el gas natural y lo seguir\u00e1n siendo en un futuro pr\u00f3ximo. Pol\u00edmeros para <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/preparacion_de_granulado.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">pl\u00e1sticos<\/a> y productos textiles, <a href=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/aplicaciones\/principales-tipos-de-fertilizantes-y-sus-procesos-qumicos\" class=\"local-link\">fertilizantes<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/h2.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">hidr\u00f3geno<\/a> como combustible para el transporte y en procesos qu\u00edmicos &#8211; la gran mayor\u00eda de estos importantes compuestos tienen su origen en los combustibles f\u00f3siles. Adem\u00e1s, los grandes yacimientos de gas natural son la fuente del helio utilizado en aplicaciones <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/en-us\/lp_aerospace.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">aeroespaciales<\/a>, equipos sanitarios de alta tecnolog\u00eda y la producci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/industria_de_semiconductores.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">semiconductores<\/a>.<\/p>\n<p>De aqu\u00ed a un futuro en el que ya no se extraigan hidrocarburos del subsuelo, la captura de carbono es una de las tecnolog\u00edas m\u00e1s eficaces y eficientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, alcanzar el balance neto cero e incluso llegar a ser carbono negativo durante este periodo de transici\u00f3n.<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 es la captura de carbono y c\u00f3mo funciona?<\/h2>\n<p>La captura de carbono es el proceso industrial de aislar y atrapar el di\u00f3xido de carbono antes y\/o despu\u00e9s de la combusti\u00f3n de combustibles f\u00f3siles. El CO<sub>2<\/sub> capturado se recoge y, a continuaci\u00f3n, se almacena a largo plazo o se utiliza en otra aplicaci\u00f3n. Por eso, la captura de carbono (CC) suele denominarse captura y almacenamiento de carbono (CAC) o captura, almacenamiento y uso del carbono (CCUS).<\/p>\n<p>Es importante se\u00f1alar que la captura de carbono <em>no<\/em> consiste en eliminar el di\u00f3xido de carbono de la atm\u00f3sfera. Ese proceso se denomina captura directa en el aire, una tecnolog\u00eda que utiliza sustancias absorbentes para filtrar el CO<sub>2<\/sub> del aire.<\/p>\n<h2>Tecnolog\u00edas para la captura, almacenamiento y uso del carbono<\/h2>\n<p>Existen distintos procesos eficaces para capturar di\u00f3xido de carbono. En general, las tecnolog\u00edas se clasifican en procesos qu\u00edmicos, f\u00edsicos (membranas), criog\u00e9nicos o biol\u00f3gicos (vegetaci\u00f3n).<\/p>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:358px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/files\/2024\/09\/amine-unit-diagram.jpeg\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Fig. 1: Esquema simplificado de una unidad de aminas<\/p><\/div>\n    \n<p>Un buen ejemplo de un proceso qu\u00edmico es la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.wika.us\/products\/temperature-products\/vital-role-of-temperature-in-amine-columns-for-treating-natural-gas\/\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">unidad de aminas<\/a>, para la captura de carbono antes o despu\u00e9s de la combusti\u00f3n. Este equipo \u2013 que se encuentra en refiner\u00edas, plantas de fertilizantes, instalaciones de gas natural licuado (GNL), etc. \u2013 se compone de dos columnas interconectadas (Figura 1). En la columna de contacto, el disolvente de amina entra en contacto con el gas de proceso y absorbe el CO<sub>2 <\/sub>y los compuestos del azufre. La soluci\u00f3n de amina, ahora saturada de gases \u00e1cidos (mina rica), entra en la columna separadora, donde el vapor retira los compuestos no deseados para que la amina regenerada (amina pobre) pueda enviarse de nuevo a la columna de contacto para volver a utilizarse. Mientras tanto, los gases \u00e1cidos se env\u00edan a otras unidades para su posterior separaci\u00f3n y refinado.<\/p>\n<p>Las aminas tambi\u00e9n se utilizan en la captura de carbono despu\u00e9s de la combusti\u00f3n, para eliminar CO<sub>2 <\/sub>y otros compuestos de gases de combusti\u00f3n.<\/p>\n<p>Una tecnolog\u00eda m\u00e1s reciente para eliminar el di\u00f3xido de carbono es la congelaci\u00f3n, disponible tanto en la pre-combusti\u00f3n como en la post-combusti\u00f3n\/post-producci\u00f3n.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Controlled Freeze Zone\u2122 (CFZ) o Zona de congelaci\u00f3n controlada<\/strong>\u00a0es un proceso de destilaci\u00f3n en un solo paso en el que un refrigerante enfr\u00eda el gas de proceso sucio a aproximadamente unos -46 \u00b0C (-50 \u00b0F)y, a continuaci\u00f3n, utiliza la congelaci\u00f3n y descongelaci\u00f3n controladas para separar los gases \u00e1cidos (CO<sub>2<\/sub>y H<sub>2<\/sub>S) del metano.<\/li>\n<li>La <strong>captura criog\u00e9nica de CO<sub>2<\/sub><\/strong> tambi\u00e9n utiliza bajas temperaturas y alta presi\u00f3n, primero secando y despu\u00e9s enfriando el gas de combusti\u00f3n de modo que el CO<sub>2 <\/sub>solidifique\/licue y se separe. Tambi\u00e9n se eliminan toxinas como el mercurio y los compuestos de azufre. Lo que queda es un gas ligero, compuesto en su mayor\u00eda por nitr\u00f3geno (N<sub>2<\/sub>), que se emite a trav\u00e9s de la chimenea.<\/li>\n<\/ul>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:203px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/files\/2024\/09\/sequestration-388x371-1.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Captura de carbono (CO2)<\/p><\/div>\n    \n<h2>Qu\u00e9 ocurre despu\u00e9s de la captura de carbono<\/h2>\n<p>Una vez extra\u00eddo el CO<sub>2<\/sub> del proceso sucio o de los gases de combusti\u00f3n, se comprime y, a continuaci\u00f3n, se captura (almacena) o se utiliza.<\/p>\n<p>La <strong>captura<\/strong> consiste en inyectar CO<sub>2<\/sub> licuado en el subsuelo. En el sistema geol\u00f3gico, el carbono entra en formaciones rocosas porosas mediante pozos de inyecci\u00f3n espec\u00edficos, y queda atrapado bajo tierra por capas de basalto. Al mismo tiempo, las sustancias qu\u00edmicas del basalto se combinan con el carbono capturado para formar carbonatos s\u00f3lidos.<\/p>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/files\/2024\/09\/eor-1-388x184-1.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Recuperaci\u00f3n mejorada de petr\u00f3leo mediante di\u00f3xido de carbono (CO2 EOR)<\/p><\/div>\n    \n<p>El CO<sub>2<\/sub> aislado de los gases sucios no es lo bastante puro para fabricar bebidas carbonatadas, pero es \u00fatil para la <strong>recuperaci\u00f3n mejorada de petr\u00f3leo<\/strong> (EOR). La EOR de CO<sub>2<\/sub> es un m\u00e9todo muy popular en Estados Unidos para extraer petr\u00f3leo de yacimientos que se han vuelto improductivos con otros m\u00e9todos de recuperaci\u00f3n. Similar a la captura de carbono, la EOR consiste en inyectar CO<sub>2<\/sub> l\u00edquido en estratos rocosos porosos, donde reduce la viscosidad del crudo para que sea m\u00e1s f\u00e1cil extraerlo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Los tramos calibrados de WIKA miden el flujo de CO<sub>2<\/sub> capturado<\/h2>\n<p>Una empresa internacional de petr\u00f3leo y gas opera la mayor instalaci\u00f3n de captura de carbono del mundo, ubicada en el oeste de Estados Unidos, como parte de su negocio para extraer helio y gas natural. Para reducir a\u00fan m\u00e1s las emisiones de gases de efecto invernadero, la compa\u00f1\u00eda energ\u00e9tica est\u00e1 aumentando sus capacidades en CCUS. Entre los equipos necesarios para este proyecto de expansi\u00f3n se encuentran los patines de caudal, que miden y controlan la cantidad de l\u00edquido CO<sub>2 <\/sub>que se canaliza a los emplazamientos de EOR cercanos y se bombea a cavidades subterr\u00e1neas.<\/p>\n<p>La empresa energ\u00e9tica seleccion\u00f3 una empresa europea de EPC (ingenier\u00eda, adquisici\u00f3n y construcci\u00f3n) para suministrar patines de caudal adicionales para el proyecto. Cuando el contratista EPC necesitaba conjuntos de caudal\u00edmetros fabricados seg\u00fan sus especificaciones precisas, se pusieron en contacto con WIKA.<\/p>\n<h2>Un tramo calibrado especialmente dise\u00f1ado<\/h2>\n<p>Dado que no hay dos proyectos iguales, los especialistas en caudal de WIKA est\u00e1n acostumbrados a dise\u00f1ar soluciones a medida de medici\u00f3n de caudal. Este cliente EPC tiene una larga relaci\u00f3n con WIKA y ya est\u00e1 familiarizado con nuestra capacidad para dise\u00f1ar conjuntos especializados, aunque no sean est\u00e1ndar. Cuando nos preguntaron si pod\u00edamos fabricar las unidades seg\u00fan sus especificaciones, estuvimos encantados de ayudarles.<\/p>\n<p>Los detalles:<br \/>\n\u2022 Tramos calibrados para medir y controlar el caudal de CO<sub>2<\/sub> l\u00edquido a alta presi\u00f3n<br \/>\n\u2022 Ubicaci\u00f3n: estaci\u00f3n de medici\u00f3n del caudal de salida tras la captura de carbono<br \/>\n\u2022 Secci\u00f3n de tuber\u00eda de 8 pulgadas<br \/>\n\u2022 Placas de orificio com\u00a0<a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/elementos_primarios_de_caudal.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">elementos primarios de caudal<\/a><br \/>\n\u2022 Montaje de orificios de doble c\u00e1mara<br \/>\n\u2022 Transmisor de presi\u00f3n diferencial<br \/>\n\u2022 Transmisor de temperatura con termopar<\/p>\n<h2>Conjunto de tramo calibrado de doble c\u00e1mara<\/h2>\n<p>El contratista EPC solicit\u00f3 un conjunto de tramo calibrado de doble c\u00e1mara para cubrir todo el rango de caudal m\u00ednimo-m\u00e1ximo para esta aplicaci\u00f3n concreta. Quer\u00edan dos tama\u00f1os diferentes de placas de orificio (OP) porque cada placa tiene un rango corto. As\u00ed, cuando el caudal cambia a un valor que est\u00e1 fuera del rango de un OP, el operario puede cambiar al otro. Una ventaja adicional del dise\u00f1o de doble c\u00e1mara es la posibilidad de redundancia: si hay que sustituir una placa de orificio, se pone en servicio la otra. De este modo, el mantenimiento puede realizarse sin tener que detener las operaciones y despresurizar el proceso.<\/p>\n<p>A medida que el CO<sub>2<\/sub> l\u00edquido fluye a trav\u00e9s de los dos peque\u00f1os puertos de cada placa de orificio, un transmisor de presi\u00f3n diferencial (DPT) conectado a los puertos mide la presi\u00f3n <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/lp_presion_diferencial.WIKA\" class=\"ext-link\" rel=\"external nofollow\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">presi\u00f3n diferencial<\/a>; el instrumento tambi\u00e9n mide la <a href=\"https:\/\/blog-stage.wika.cloudpowered.services\/es\/knowhow\/qu-es-la-presin-manomtrica\/\" class=\"local-link\">presi\u00f3n manom\u00e9trica<\/a>. A escasa distancia, en el tubo del medidor, se encuentra un transmisor de temperatura. El transmisor de presi\u00f3n diferencial toma el valor DP medido, lo corrige en funci\u00f3n de la presi\u00f3n y la temperatura del caudal, y env\u00eda este valor compensado como una se\u00f1al electr\u00f3nica (4&#8230;20 mA) a un ordenador de caudal. Este ordenador obtiene entonces el caudal real bas\u00e1ndose en una serie de se\u00f1ales.<\/p>\n<p>Construimos los conjuntos de caudal personalizados con los siguientes productos WIKA:<br \/>\n\u2022 <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/flc_mr.WIKA\" target=\"_blank\" rel=\"noopener external nofollow\" class=\"ext-link\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">Tramo calibrado FLC-MR<\/a><br \/>\n\u2022 <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/flc_ac_flc_fl_flc_op.WIKA\" target=\"_blank\" rel=\"noopener external nofollow\" class=\"ext-link\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">Placa de orificio FLC-OP<\/a><br \/>\n\u2022 <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/dpt_20.WIKA\" target=\"_blank\" rel=\"noopener external nofollow\" class=\"ext-link\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">Transmisor de presi\u00f3n diferencial DPT-20<\/a><br \/>\n\u2022 <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/es-es\/t32_xs.WIKA\" target=\"_blank\" rel=\"noopener external nofollow\" class=\"ext-link\" onclick=\"this.target=&#039;_blank&#039;;\">Transmisor digital de temperatura con protocolo HART\u00ae<\/a>\u00a0<\/p>\n<h2>WIKA, un socio de confianza para soluciones de caudal personalizadas<\/h2>\n<p>Nuestros expertos en productos son conocidos por trabajar estrechamente con el cliente y proponer soluciones de instrumentaci\u00f3n innovadoras que van m\u00e1s all\u00e1 de la petici\u00f3n original. La medici\u00f3n del caudal es un par\u00e1metro muy importante, especialmente en los sistemas de intercambio de custodia. WIKA no s\u00f3lo ha sido capaz de proporcionar un conjunto de caudal\u00edmetro de alta precisi\u00f3n, sino que ha dise\u00f1ado un sistema que permanece en l\u00ednea las 24 horas del d\u00eda, los 7 d\u00edas de la semana, incluso cuando se cambia la placa orificio.<\/p>\n<p>Nuestra amplia gama de instrumentos de calidad es siempre un punto fuerte cuando se trata de proyectos EPC. Otra raz\u00f3n por la que este contratista se asoci\u00f3 con WIKA fue porque apreciaba nuestra innovaci\u00f3n, flexibilidad y profundo conocimiento de las soluciones de medici\u00f3n de caudal. A su vez, estamos agradecidos por nuestra contribuci\u00f3n a la reducci\u00f3n del nivel de di\u00f3xido de carbono atmosf\u00e9rico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>WIKA, conocida por sus soluciones de medici\u00f3n personalizadas, se acaba de asociar con un contratista EPC para suministrar tramos calibrados (para medida de caudal) que se instalar\u00e1n en una importante instalaci\u00f3n estadounidense que captura y utiliza di\u00f3xido de carbono. 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