ES2304931T3 - Evaluacion y regulacion de la potencia termica de un flujo de gas combustible; caracterizacion de un caudalimetro masico termico. - Google Patents
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Abstract
Procedimiento de evaluación de la potencia térmica inferior, o superior, P, de un flujo de un gas combustible GC de composición próxima a la de un gas de referencia, pasando dicho flujo de gas por un caudalímetro (7) de tecnología másica térmica graduado, o incluso graduado y calibrado, para dicho gas de referencia, que comprende: - una etapa de recogida de la información proporcionada por dicho caudalímetro (7), - una etapa de determinación del índice de Wobbe del gas, y - una etapa de cálculo de dicha potencia térmica inferior, o superior, P, en la que se multiplica la información recogida por dicho caudalímetro por el poder calorífico inferior, o superior, de dicho gas de referencia y por una función esencialmente afín en el índice de Wobbe del gas.
Description
Evaluación y regulación de la potencia térmica
de un flujo de gas combustible; caracterización de un caudalímetro
másico térmico.
La presente invención se refiere a:
- un procedimiento y un dispositivo de
evaluación de la potencia térmica (o calorífica) de un flujo de un
gas combustible,
- un procedimiento y un dispositivo de
regulación de la potencia térmica (o calorífica) de un flujo de un
gas combustible,
- un método de caracterización de un
caudalímetro de tecnología másica térmica.
Los caudalímetros másicos de hilo caliente se
conocen bien para usos industriales o de laboratorio. Su propiedad
de ofrecer un gran intervalo de medición les hace particularmente
atractivos: pueden utilizarse en intervalos de medición que varían
de 1 a 100. Estos caudalímetros indican, de manera conocida en sí
misma, caudales másicos o volumétricos, en condiciones normales de
temperatura y de presión. En efecto, su principio de funcionamiento
se basa en la medición de una diferencia de temperatura
(\Delta\theta), proporcional al producto de la capacidad
calorífica (Cp) del gas, de la masa volumétrica (\rho) de dicho
gas y del caudal volumétrico (\phi_{v}) de dicho gas, en las
condiciones normales de temperatura y de presión:
El uso de caudalímetros másicos de hilo caliente
para la medición de caudales volumétricos de gases necesita
conocer, entre otras, la masa volumétrica \rho del gas y la
capacidad calorífica Cp del gas considerado. Por tanto, antes de su
uso debe graduarse un caudalímetro másico para el gas del que va a
medir los caudales. Para medir el caudal de un segundo gas, debe
multiplicarse el caudal indicado por el caudalímetro másico por un
factor corrector F. Si la composición del segundo gas está próxima a
la del gas para el que se ha graduado el caudalímetro, puede
realizarse una aproximación del factor de corrección F mediante
\rho_{1}Cp_{1} dividido entre \rho_{2}Cp_{2,}
correspondiendo el índice 1 al gas para el que se ha graduado el
caudalímetro y correspondiendo el índice 2 el segundo gas para el
que se mide el caudal. Así, para que un caudalímetro proporcione un
valor exacto de caudal de un gas dado, hace falta o bien graduarlo
con este gas o bien calibrarlo aplicando a la medida un factor
corrector.
Para el gas natural, este problema es difícil de
resolver ya que la composición química del gas varía en función de
la localización del punto de uso y de la fuente de abastecimiento;
siendo dicha fuente de abastecimiento susceptible de variar en el
tiempo. Las imprecisiones en la medición de caudal volumétrico
pueden alcanzar más del 10% para un caudalímetro graduado para
metano puro, utilizado con un gas natural.
Para un industrial que utiliza un gas de este
tipo como gas combustible, las variaciones de la composición
química de dicho gas son fuentes de problemas, ya que los cambios de
composición química se traducen en cambios de poder calorífico. Por
tanto resulta difícil evaluar y regular, con una buena precisión,
una potencia térmica (producto del caudal volumétrico medido en
condiciones normales de temperatura y de presión por el poder
calorífico (inferior o superior)) de un flujo de gas a partir del
conocimiento de un caudal dado por un caudalímetro másico.
El objeto de la invención es resolver esta
dificultad proponiendo procedimientos y dispositivos relevantes que
permitan respectivamente evaluar y regular la potencia térmica de un
flujo de un gas combustible.
Más precisamente, la invención propone un
procedimiento de evaluación de la potencia térmica inferior (o
superior) P de un flujo de un gas combustible de composición
próxima a la de un gas de referencia (por consiguiente, él mismo
combustible), pasando dicho flujo de gas por un caudalímetro de
tecnología másica térmica graduado, o incluso graduado y calibrado,
para dicho gas de referencia, que comprende:
- una etapa de recogida de la información
proporcionada por dicho caudalímetro,
- una etapa de determinación del índice de Wobbe
del gas, y
- una etapa de cálculo de dicha potencia térmica
inferior (o superior) P, en la que se multiplica la información
recogida por dicho caudalímetro por el poder calorífico inferior (o
superior) de dicho gas de referencia y por una función
esencialmente afín en el índice de Wobbe del gas.
\newpage
El experto en la técnica comprenderá que existen
dos contextos de realización de la invención anteriormente
citada:
- contexto a: el caudalímetro usado se ha
graduado para el gas de referencia (gas patrón= dicho gas de
referencia), entonces, la medida leída en dicho caudalímetro,
durante el paso de dicho gas de referencia, corresponde al caudal
real;
- contexto b: el caudalímetro usado se ha
graduado para un gas diferente del gas de referencia (gas patrón
\neq de dicho gas de referencia), entonces, la medida leída en
dicho caudalímetro, durante el paso de dicho gas de referencia, debe
corregirse para corresponder al caudal real de gas de referencia.
Puede realizarse una aproximación del factor de corrección
(F_{ref/pat}) mediante la relación de los \rhoCp
\left(F_{ref/pat} = \frac{\rho_{pat}Cp_{pat}}{\rho_{ref}
Cp_{ref}}\right);
Tras estas etapas de graduación, o incluso de
graduación y de calibración, el caudalímetro que interviene
proporciona una medida de caudal exacta cuando lo atraviesa el gas
de referencia.
La invención propone igualmente un procedimiento
de regulación a un valor P_{0}, de la potencia térmica inferior
(o superior) P de un flujo de un gas combustible de composición
próxima a la de un gas de referencia (por consiguiente, él mismo
combustible), pasando dicho flujo de gas por un caudalímetro de
tecnología másica térmica graduado, o incluso graduado y calibrado,
para dicho gas de referencia, que comprende:
- la evaluación de dicha potencia térmica
inferior (o superior) P, según el procedimiento precisado
anteriormente,
- la regulación de dicha potencia P (según
métodos de regulación conocidos en sí mismos) a dicho valor
P_{0}.
Evidentemente, la regulación anteriormente
citada puede realizarse igualmente en los dos contextos a y b
precisados anteriormente.
Su realización puede declinarse según varias
variantes. En particular puede regularse el caudal de gas
combustible que interviene o la composición de dicho gas.
Los procedimientos anteriores se basan en el
descubrimiento por el inventor de una correlación sencilla entre el
índice de Wobbe (W) y la razón entre la potencia térmica inferior
real de un quemador (P) y la potencia aparente (Pc), calculada
mediante el producto del caudal volumétrico aparente proporcionado
por un caudalímetro másico graduado, o incluso graduado y
calibrado, para el gas de referencia por el poder calorífica
inferior de dicho gas de referencia; correlación afín que se
escribe:
Se habla aquí de función "esencialmente"
afín en la medida en la que no se excluye en absoluto, del marco de
la invención, realizar ajustes en la correlación anterior, adjuntar
a ella al menos un término cuadrático. Una precisión más que
satisfactoria se consigue en cualquier caso mediante una función de
primer grado.
Los coeficientes que intervienen en dicha
correlación (coeficientes que caracterizan el caudalímetro) dependen
por supuesto de la naturaleza del gas combustible de
referencia.
En la medida en que un gas comburente interviene
generalmente para la realización de la combustión del gas, los
procedimientos de evaluación y de regulación tal como se definieron
anteriormente también comprenden ventajosamente una etapa de
regulación del caudal de comburente que interviene al valor Q_{0}'
igual a (1+x)P/K en el que x es el exceso de comburente
(expresándose x en porcentaje, con respecto al caudal de comburente
necesario a la combustión estequiométrica del gas) y en el que K es
una constante que depende del comburente.
Se entiende que, cuando uno se interesa por la
potencia térmica inferior del gas, se hace intervenir el poder
calorífico inferior del gas de referencia y que, cuando uno se
interesa por la potencia superior de dicho gas, se hace intervenir
el poder calorífico superior de dicho gas de referencia.
Ventajosamente, dicho gas de referencia es:
- metano puro o un gas natural de referencia,
cuando el gas combustible en cuestión es un gas natural;
- propano puro o un propano de referencia,
cuando el gas combustible en cuestión es propano industrial;
- butano puro o un butano de referencia, cuando
el gas combustible en cuestión es butano industrial.
\newpage
En el marco de una variante ventajosa de
realización de los procedimientos de la invención, el gas
combustible que interviene es un gas natural, el gas de referencia
es metano y la función esencialmente afín se escribe:
estando a comprendido entre 0,035 y
0,050 y estando b comprendido entre 0,30 y 0,45. Los coeficientes a
y b pueden en efecto variar un poco en función de la realización
del método de caracterización del caudalímetro tal como se describe
a
continuación.
Para la determinación del índice de Wobbe del
gas que interviene, se puede proceder de distintas maneras. En
particular puede colocarse en la red de alimentación de dicho gas,
"un analizador" que mide cantidades físicas de dicho gas
(tales como su poder calorífico superior, su densidad con respecto
al aire, su composición química, su índice de carácter
comburente...) a partir de las cuales se calcula el índice de Wobbe.
Un analizador de este tipo puede consistir en un comburímetro que
mide el índice de carácter comburente del gas, índice de carácter
comburente directamente proporcional al índice de Wobbe. Puede
consistir igualmente en un cromatógrafo que determina la
composición química del gas, composición química a partir de la cual
se calcula el índice de Wobbe. Tiene ventajosamente un tiempo de
respuesta rápido. No se excluye para nada medir directamente dicho
índice de Wobbe mediante métodos calorimétricos.
Preferiblemente, para la realización de los
procedimientos de la invención, se usa un comburímetro para la
determinación del índice de Wobbe del gas.
Se recuerda a todos los efectos que dicho índice
de Wobbe se define mediante la relación entre el poder calorífico
superior del gas y la raíz cuadrada de la densidad de dicho gas.
Se ha entendido aquí que, para la realización de
los procedimientos de la invención descritos anteriormente, se ha
llevado a cabo un trabajo previo con el caudalímetro usado, en
referencia a una familia dada de gas combustible, para la que va a
usarse. Puede hablarse de una etapa previa de caracterización de
dicho caudalímetro, de tecnología másica térmica. Un método de
caracterización de este tipo de un caudalímetro de este tipo
constituye otro objeto de la presente invención. Se describe a
continuación.
Dicho método de caracterización de un
caudalímetro de tecnología másica térmica (destinado a medir
caudales volumétricos de un gas combustible GC de una familia dada,
habiéndose graduado previamente dicho caudalímetro, o incluso
graduado y calibrado, con un gas de referencia GCo (presentando
dicho gas de referencia GCo una composición próxima a la de dicho
gas combustible GC)) consiste en adjuntar a dicho caudalímetro dos
coeficientes a y b, calculados como los coeficientes de la ley
lineal que aproxima la relación existente entre el producto
F_{GC/GCo} (PC_{GC}/PC_{GCo}) y el índice de Wobbe W_{GC}
del gas combustible GC del que se quieren medir los caudales
volumétricos; ley lineal que se escribe:
F_{GC/GCo} (PC_{GC}/PC_{GCo}) =
aW_{GC}+b (= \frac{P_{GC}}{P_{GCo}} en la que P_{GC} es la
potencia real y P_{GCo} es la potencia aparente, potencias que se
calculan mediante el producto de los caudales por los poderes
caloríficos);
con:
F_{GC/GCo}: factor de corrección que debe
aplicarse a la medida del caudal volumétrico proporcionada por el
caudalímetro para conocer el caudal volumétrico real de gas
combustible GC,
PC_{GC}/PC_{GCo}: relación del poder
calorífico (inferior o superior) del gas combustible GC del que se
quiere medir el caudal volumétrico con respecto al poder calorífico
(inferior o superior) correspondiente del gas combustible de
referencia GCo.
Para la medición del caudal volumétrico, puede
realizarse una aproximación de dicho factor de corrección
F_{GC/GCo} mediante la relación:
con:
\rho: masa volumétrica del gas
considerado,
Cp: capacidad calorífica del gas
considerado.
No se excluye calcular dicho factor de
corrección mediante otro método.
Los poderes caloríficos PC_{GC} y PC_{GCo}
son, ambos, o bien poderes caloríficos inferiores, o bien poderes
caloríficos superiores.
En lo que se refiere a dichos coeficientes a y b
de la función afín destinada a caracterizar el caudalímetro usado,
se calculan ventajosamente de la manera siguiente:
a) se selecciona un número significativo, en el
sentido estadístico, de composiciones representativas de gas
combustible: GC, GC_{1}, GC_{2}, ... GC_{n};
b) para cada una de dichas n composiciones, se
calcula o se mide:
- -
- el índice de Wobbe: W_{GCi};
- -
- un mismo poder calorífico: PC_{GCi}; por ejemplo el poder calorífico inferior PCI_{GCi} o el poder calorífico superior PCS_{GCi};
- -
- el factor de corrección: F_{GCi}/G_{Co};
c) para cada una de dichas n composiciones, se
calcula entonces el producto:
X_{GCi}=F_{GCi/GCo}(PC_{GCi}/PC_{GCo});
d) finalmente se calculan a y b mediante una
regresión lineal entre las n parejas de datos: (X_{GCi},
W_{GCi}).
\vskip1.000000\baselineskip
En dicho cálculo, puede realizarse una
aproximación de dichos factores de corrección mediante la
relación:
con:
\rho: masa volumétrica del gas
considerado,
Cp: capacidad calorífica del gas
considerado.
\vskip1.000000\baselineskip
La invención propone igualmente un dispositivo
de evaluación de la potencia térmica inferior (o superior) P de un
flujo de un gas combustible de composición próxima a la de un gas de
referencia, que comprende:
- un caudalímetro de tecnología másica térmica
graduado para dicho gas de referencia,
- un medio de determinación del índice de Wobbe
del gas,
- un medio de recogida de la información
proporcionada por dicho caudalímetro, y de dicho índice de Wobbe,
y
- un medio de cálculo de dicha potencia térmica
inferior (o superior) P dispuesto para efectuar la multiplicación
de la información recogida por dicho caudalímetro por el poder
calorífico inferior (o superior) de dicho gas de referencia y por
una función esencialmente afín en el índice de Wobbe del gas.
La invención propone también un dispositivo de
regulación a un valor P_{0}, de la potencia térmica inferior (o
superior) P de un flujo de un gas combustible de composición próxima
a la de un gas de referencia, que comprende:
- el dispositivo de evaluación de dicha potencia
térmica inferior (o superior) P, tal como se definió anteriormente,
y
- un medio de regulación (medio conocido en sí)
de dicha potencia P a dicho valor P_{0}.
Dicho medio de regulación puede intervenir o
bien sobre el caudal del gas, o bien sobre la composición de dicho
gas (es decir sobre su índice de Wobbe), o incluso conjuntamente
sobre estos dos parámetros. Por tanto es susceptible de incluir al
menos una válvula de regulación de caudal y/o al menos un medio de
mezclado de otro gas en dicho gas.
Ventajosamente, dicho dispositivo de regulación
comprende igualmente un medio de regulación del caudal de
comburente que interviene al valor Q_{0}' igual a (1+x)P/K
en el que x es el exceso de comburente y en el que K es una
constante que depende del comburente.
Preferiblemente, el dispositivo comprende un
comburímetro para la determinación del índice de Wobbe del gas.
Dicho comburímetro puede disponerse aguas arriba o aguas abajo del
caudalímetro con respecto al sentido del flujo de gas.
Según otro modo de realización, el medio de
determinación del índice de Wobbe del gas comprende un analizador
de la composición química de dicho gas.
La invención descrita anteriormente se basa en
el uso del índice de Wobbe (W) como valor característico del gas
combustible (GC). Es evidente que los procedimientos y dispositivos
descritos también pueden basarse en el uso de un índice
equivalente, tal como el índice de capacidad comburente B. El
experto en la técnica sabe que dicho índice de capacidad comburente
(B) está, para el gas natural, vinculado a dicho índice de Wobbe
(W), mediante la fórmula: B = \frac{W}{1,16}.
En la presente descripción y las
reivindicaciones adjuntas, el término "índice de Wobbe" engloba
por lo tanto el índice de Wobbe propiamente dicho y los índices
equivalentes.
Otras características y ventajas de la invención
aparecerán en la descripción que sigue, de un ejemplo, descrito en
referencia a las figuras adjuntas, en las que:
- la figura 1 representa, para trece
composiciones de gases naturales y en función del índice de Wobbe de
dichos gases naturales, el producto:
con, F_{GN/CH_{4}} factor de
corrección, aproximado por la
fórmula
y PCI_{GN}, poderes caloríficos
inferiores, calculados a partir de la composición de los trece gases
naturales que
intervienen;
- la figura 2 representa, de manera esquemática,
una red de distribución, de un gas combustible GC, dotado de medios
que permiten la realización de los procedimientos de la
invención.
Con referencia más particularmente a la figura
1, el inventor ha descubierto para los gases naturales una
correlación sorprendente entre el índice de Wobbe de un gas natural,
valor medible por ejemplo con un comburímetro, y la relación entre,
por una parte, la potencia real a un quemador denominada P de un
flujo de dicho gas natural y, por otra parte, la potencia aparente
denominada Pc calculada mediante el producto del poder calorífico
inferior del metano, denominado PCI_{CH_{4}}, por el caudal
volumétrico denominado Q_{CH}, del flujo de dicho gas natural,
indicado por un caudalímetro másico graduado para metano.
Esta relación se escribe, suponiendo Pc =
PCI_{CH_{4}}, Q_{CH}, y denominando "W" el índice de
Wobbe:
con a = 4,47 x 10^{-2} y b =
0,3413.
Esta relación es independiente del gas natural
usado. Su precisión es del orden del 0,5%.
Esta correlación se ha establecido para 13
composiciones de gases, gases disponibles en Francia y sus
mezclas.
Este resultado inesperado permite usar la
tecnología del caudalímetro másico de hilo caliente para la
regulación de la potencia de una instalación de combustión, y para
la regulación de la relación de combustión, con aire o con oxígeno,
independientemente de la composición del gas natural.
Se proponen los comentarios siguientes con
referencia a la figura 2.
La red de distribución esquematizada alimenta
dos equipos 1 y 2 de combustión (del tipo quemadores, hornos, por
ejemplo) mediante el conducto 3 principal y los conductos 4 y 5
secundarios.
Dicho conducto 3 principal está dotado, aguas
arriba de dichos conductos 4 y 5 secundarios, de un aparato 6 que
permite calcular el índice de Wobbe W del gas GC. El valor de dicho
índice de Wobbe se transmite a los dos calculadores 20 y 20'.
Sobre el conducto 5 secundario, está montado un
caudalímetro 7' de tecnología másica térmica, graduado para un gas
de referencia, de composición próxima a la de dicho gas GC.
La invención se realiza en la medida en que la
composición de dicho gas G es susceptible de variar con el
transcurso del tiempo (permaneciendo próxima a la de dicho gas de
referencia).
La potencia térmica inferior (o superior) P' con
la que se alimenta el equipo 2 de combustión se calcula, según la
invención, en el calculador 20', a partir:
- del índice de Wobbe W, determinado en el
aparato 6,
- del valor del caudal Q', leído en el
caudalímetro 7',
- del poder calorífico inferior (o superior) del
gas de referencia (una constante), y
- de la famosa función afín que caracteriza el
caudalímetro 7' que interviene;
según la fórmula:
Sobre el conducto 4 secundario, están montados
en serie:
un caudalímetro 7 de tecnología másica térmica,
graduado también para un gas de referencia y caracterizado también
por coeficientes a y b de una función afín; y
un elemento 8 susceptible de ajustar el caudal
de alimentación del gas GC del equipo 1 de combustión.
En efecto, para la alimentación de dicho equipo
1 de combustión, se prevé una regulación de la potencia térmica
inferior (o superior) P.
Dicha potencia térmica inferior (o superior) P
se calcula, según la invención, en el calculador 20, a partir:
- del índice de Wobbe W, determinado en el
aparato 6,
- del valor del caudal Q, leído en el
caudalímetro 7,
- del poder calorífico inferior (o superior) del
gas de referencia, y
- de la función afín que caracteriza dicho
caudalímetro 7, según la formula:
Dicha potencia térmica inferior (o superior) P
se regula al valor P_{0} mediante el regulador 21.
Dicho regulador 21 controla el elemento 8 de
ajuste del caudal.
Claims (14)
1. Procedimiento de evaluación de la potencia
térmica inferior, o superior, P, de un flujo de un gas combustible
GC de composición próxima a la de un gas de referencia, pasando
dicho flujo de gas por un caudalímetro (7) de tecnología másica
térmica graduado, o incluso graduado y calibrado, para dicho gas de
referencia, que comprende:
- una etapa de recogida de la información
proporcionada por dicho caudalímetro (7),
- una etapa de determinación del índice de Wobbe
del gas, y
- una etapa de cálculo de dicha potencia térmica
inferior, o superior, P, en la que se multiplica la información
recogida por dicho caudalímetro por el poder calorífico inferior, o
superior, de dicho gas de referencia y por una función
esencialmente afín en el índice de Wobbe del gas.
2. Procedimiento de regulación a un valor
P_{0}, de la potencia térmica inferior, o superior, P de un flujo
de un gas combustible GC de composición próxima a la de un gas de
referencia, pasando dicho flujo de gas por un caudalímetro (7) de
tecnología másica térmica graduado, o incluso graduado y calibrado,
para dicho gas de referencia, que comprende:
- la evaluación de dicha potencia térmica
inferior, o superior, P, según el procedimiento de la reivindicación
1, y
- la regulación de dicha potencia a dicho valor
P_{0}.
3. Procedimiento según una de las
reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado porque comprende además
una etapa de regulación del caudal de comburente que interviene al
valor Q_{0}' igual a (1+x)P/K en el que x es el exceso de
comburente y en el que K es una constante que depende del
comburente.
4. Procedimiento según una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el gas de
referencia es metano, propano o butano.
5. Procedimiento según una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque siendo el gas
combustible GC que interviene un gas natural, siendo el gas de
referencia metano, la función esencialmente afín se escribe:
estando a comprendido entre 0,035 y
0,050 y estando b comprendido entre 0,30 y
0,45.
6. Procedimiento según una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque se utiliza un
comburímetro para la determinación del índice de Wobbe del gas.
7. Procedimiento según una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque la determinación
del índice de Wobbe del gas se efectúa mediante un cálculo a partir
de los resultados del análisis químico de dicho gas.
8. Dispositivo de evaluación de la potencia
térmica inferior, o superior, P, de un flujo de un gas combustible
GC de composición próxima a la de un gas de referencia, que
comprende:
- un caudalímetro (7) de tecnología másica
térmica graduado para dicho gas de referencia,
- un medio (6) de determinación del índice de
Wobbe del gas,
- un medio (20) de recogida de la información
proporcionada por dicho caudalímetro (7), y del dicho índice de
Wobbe, y
- un medio (20) de cálculo de dicha potencia
térmica inferior, o superior, P, dispuesto para efectuar la
multiplicación de la información recogida por dicho caudalímetro
(7) por el poder calorífico inferior, o superior, de dicho gas de
referencia y por una función esencialmente afín en el índice de
Wobbe del gas.
9. Dispositivo de regulación a un valor P_{0}
de la potencia térmica inferior, o superior, P de un flujo de un
gas combustible GC de composición próxima a la de un gas de
referencia, que comprende:
- un dispositivo de evaluación de dicha potencia
térmica inferior, o superior, P según la reivindicación 8, y
- un medio (8, 21, 22) de regulación de dicha
potencia P a dicho valor P_{0}.
\newpage
10. Dispositivo según la reivindicación 9,
caracterizado porque comprende además un medio de regulación
del caudal de comburente que interviene al valor Q_{0}' igual a
(1+x)P/K en el que x es el exceso de comburente y en el que
K es una constante que depende del comburente.
11. Dispositivo según una cualquiera de las
reivindicaciones 8 a 10, caracterizado porque dicho medio (6)
de determinación del índice de Wobbe del gas incluye un
comburímetro.
12. Dispositivo según una cualquiera de las
reivindicaciones 8 a 10, caracterizado porque dicho medio de
determinación del índice de Wobbe del gas comprende un analizador
de la composición química de dicho gas.
13. Método de caracterización de un caudalímetro
de tecnología másica térmica, destinado a medir caudales
volumétricos de un gas combustible GC de una familia dada,
habiéndose graduado previamente dicho caudalímetro, o incluso
graduado y calibrado con un gas de referencia GC_{o}; consistiendo
dicho método en adjuntar a dicho caudalímetro dos coeficientes a y
b, calculados como los coeficientes de la ley lineal que acerca la
relación existiendo entre le producto F_{GC/GCo}
(PC_{GC}/PC_{GCo}) y el índice de Wobbe W_{GC} del gas
combustible GC del que se quieren medir los caudales volumétricos;
ley lineal que se enuncia:
con:
F_{GC/GCo}: factor de corrección que ha de
aplicarse a la medida del caudal volumétrico proporcionada por el
caudalímetro para conocer el caudal volumétrico real de gas
combustible GC;
PC_{GC}/PC_{GCo}: relación del poder
calorífico, inferior o superior, del gas combustible GC del que se
quiere medir el caudal volumétrico con respecto al poder calorífico,
inferior o superior, correspondiente del gas combustible de
referencia GCo.
14. Método según la reivindicación 13,
caracterizado porque dichos dos coeficientes a y b se
calculan tal como sigue:
a) se selecciona un número significativo, en el
sentido estadístico, de composiciones representativas de gas
combustible: GC, GC_{1}, GC_{2}, ... GC_{n};
b) para cada una de dichas n composiciones, se
calcula o se mide:
- -
- el índice de Wobbe: W_{GCi};
- -
- un mismo poder calorífico: PC_{GCi}; por ejemplo el poder calorífico inferior PCI_{GCi} o el poder calorífico superior PCS_{GCi};
- -
- el factor de corrección: F_{GCi}/G_{Co};
c) para cada una de dichas n composiciones, se
calcula entonces el producto: X_{GCi}=F_{GCi/GCo}
(PC_{GCi}/PC_{GCo});
d) finalmente se calculan a y b mediante una
regresión lineal entre las n parejas de datos: (X_{GCi},
W_{GCi}).
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