PDVSA N° TITULO
REV. FECHA DESCRIPCION PAG. REV. APROB. APROB.
APROB. FECHAAPROB.FECHA
VOLUMEN 2
� PDVSA, 1983
IR–E–01 CLASIFICACION DE AREAS
APROBACION
Luis Hernández Carlos CorrieMAY.93 MAY.93
ENE.90
MAY.93
JUL.95 L.T.2
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E.J. A.N.
J.R.
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Indice1 ALCANCE 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 APLICACIONES 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 REFERENCIAS 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Documentos PDVSA 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Normativa Nacional 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Normativa Internacional 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 DEFINICIONES 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 CONCEPCION BASICA DE LA CLASIFICACION DE AREAS 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 CRITERIOS GENERALES DE LA CLASIFICACION DE AREAS 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 Método de Clasificación de Areas 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Métodos para la Reducción de Riesgos 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 Extensión de las Areas Clasificadas 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4 Planos de Clasificación de Areas 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5 Consideraciones sobre Equipos Eléctricos 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1 ALCANCELa presente Guía establece los requerimientos mínimos para determinar laexistencia de áreas de riesgo y su extensión, con el fin de permitir una adecuadaselección y ubicación del equipo eléctrico o cualquier equipo productor de chispaso calor con energía suficiente para causar la combustión de mezclas inflamables.
Los requerimientos establecidos por leyes, reglamentos, decretos o normasoficiales vigentes, prevalecerán sobre lo contemplado en la presente Guía,excepto cuando ésta sea más exigente.
En general, la Guía está basada en la aplicación de las últimas técnicas yprácticas de clasificación de áreas establecidas por organizaciones reconocidasa nivel nacional e internacional y en la experiencia propia de la IPPN. La mencióna cualquier otro código o Guía, se refiere a su última edición.
Esta Guía deberá implantarse con carácter obligatorio en las nuevasinstalaciones de la IPPN y en ampliaciones o modificaciones que se realicen enlas instalaciones existentes. La Guía tendrá aplicación retroactiva en aquellasinstalaciones existentes cuyo nivel actual de riesgo, resulte incompatible con laspolíticas y objetivos establecidos a nivel corporativo.
2 APLICACIONESLos criterios de diseño que se establecen en la presente Guía son aplicables paracada caso en particular, en las instalaciones de Producción, tanto en tierra firmecomo en costa–afuera, Refinación, Mercadeo y Petroquímica que manejen gaseso vapores inflamables.
Esta Guía no aplica a aquellas instalaciones que manejen polvos o fibrascombustibles. La toxicidad de los materiales no se considera para los efectos dela clasificación eléctrica de áreas.
3 REFERENCIAS
3.1 Documentos PDVSAN–201 Obras Eléctricas.EM–24–11/01 Cajas y Accesorios para Instalaciones Eléctricas de
Uso en Areas Peligrosas.EM–26–04/02 Luminarias para Uso en Lugares Peligrosos
(Clasificados).
3.2 Normativa NacionalCOVENIN 603.72 “Recomendaciones para clasificar las áreas
destinadas a instalaciones eléctricas en instalacionesde producción petrolera”.
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COVENIN 559.71 “Recomendaciones para clasificar las áreas einstalaciones eléctricas en los sistemas de tuberíaspara transportar petróleo y gas”.
COVENIN 548P.71 “Recomendaciones para clasificar instalacioneseléctricas en refinerías de petróleo”.
COVENIN 552 “Disposiciones sobre Puesta a Tierra y Puentes deUnión en Instalaciones en Areas Peligrosas”.
COVENIN 200 “Código Eléctrico Nacional”.
3.3 Normativa Internacional
API–RP 500 “Recommended Practice for Classification oflocations for electrical installations at PetroleumFacilities”:
NFPA–70 “National Electrical Code”.
NFPA–30 “Flammable and Combustible Liquids Code”.
NFPA–493 “Intrinsically Safe Apparatus and AssociatedApparatus for Use in Class I, II and III, División 1Hazardous Locations”:
NFPA–496 “Purge and Pressurized Enclosures for ElectricalEquipmet in Hazardous (Classified) Locations”.
NFPA–497A “Classification of Class I Hazardous (Classified)locations for Electrical Installations in ChemicalProcess Areas”.
NFPA–497M “Manual for Classification for Gases, Vapors andDusts for Electrical Equipment in Hazardous(Classified) Locations“.
API–RP.540 “Electrical Installations in Petroleum ProcessingPlants”.
4 DEFINICIONESVer documento PDVSA IR–S–00 “Definiciones”.
5 CONCEPCION BASICA DE LA CLASIFICACION DE AREASLa presente Guía establece los requerimientos mínimos en cuanto a clasificaciónde áreas de las instalaciones, bajo la suposición de que las mismas han sidoproyectadas y erigidas cumpliendo con los principios básicos de ingeniería y conla mejor experiencia práctica acumulada hasta la fecha en la industria petroleray petroquímica nacional.
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En aquellos casos donde se detecte que las instalaciones a clasificar, presentandesviaciones relacionadas con la aplicación de la mejor práctica de ingeniería,deberán estudiarse las diferentes opciones para su adecuación, de no ser factibleesto, deberán aumentarse los requerimientos mínimos de la instalación enrelación a los establecidos en esta Guía.
La clasificación de áreas requiere de delimitación de las instalaciones en áreasde riesgo, dependiendo de la presencia de una atmósfera inflamable.
El resultado de la clasificación es un plano, o serie de éstos, indicando tanto enplanta como en elevación, la extensión de las áreas clasificadas.
No es el objetivo de la clasificación de áreas, el proteger contra la ignición deescapes mayores de material inflamable. La incidencia de tales escapes debe sermantenida en límites aceptables a través de prácticas de diseño, construcción,operación y mantenimiento apropiado, de acuerdo a las normas de PDVSA.
La clasificación de áreas debe formar parte integral del diseño global de unainstalación. Los requerimientos para el uso de equipos eléctricos deben serestudiados en la etapa inicial del diseño, cuando la información del proyecto asílo permita, y deben ser considerados en relación al plano de ubicación de losequipos en la planta.
La clasificación de áreas debe ser llevada a cabo por un equipo multidisciplinarioconformado como mínimo por las siguientes especialidades: Procesos,Electricidad e Ingeniería de Seguridad.
6 CRITERIOS GENERALES DE LA CLASIFICACION DE AREASA continuación se presentan los criterios generales que deberán regir laclasificación eléctrica de áreas en la IPPN.
6.1 Método de Clasificación de AreasCon el propósito de seleccionar y ubicar el equipo eléctrico a ser usado en áreasdonde pueden existir atmósferas de gases o vapores inflamables, es necesariodefinir la clasificación de las mismas. Este sistema de clasificación, usado paraespecificar el tipo de equipo eléctrico, se basa en los siguientes criterios:
a. La naturaleza del producto que escapa a la atmósfera, identifica la Clase.
b. La frecuencia y extensión con las que las mezclas inflamables estarán presentes,definen la División.
c. La facilidad con la cual la mezcla inflamable tiende a incendiarse, define el Grupo.
d. La temperatura de autoignición del material presente en el área, la cual especificala temperatura externa máxima de operación de un equipo eléctrico.
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Los aspectos mencionados en a, b y c, son ampliados en las Secciones 6.1.1 a6.1.4. En la Sección 6.5 se hace referencia al aspecto d.
6.1.1 Información Requerida
Antes de comenzar con la clasificación del área debe recolectarse toda lainformación básica acerca de la instalación en cuestión. Esta información debeincluir:
– Diagramas de flujo del proceso, indicando flujos, temperaturas y presiones decada corriente.
– Diagrama de tubería e instrumentación (P&ID).– Plano de ubicación de instrumentos, incluyendo dispositivos de alivio y venteo.– Lista de productos que se manejan incluyendo sus características
físico–químicas tales como: puntos de inflamación, ebullición, etc.– Plano de planta (Plot Plant) y elevaciones mostrando todos los equipos,
incluyendo los drenajes y venteos a la atmósfera.
6.1.2 Clase
Para los efectos de esta Guía se considerarán como Clase I, aquellos lugaresdonde hay o pueda haber gases o vapores en cantidad suficiente para producirmezclas inflamables. Tal como se estableció en el alcance de esta Guía, no seconsiderarán aquellos lugares donde existan o puedan existir polvos o fibrascombustibles.
6.1.3 División
La división indica el nivel de riesgo existente en el área a clasificar. Cuando seevalúa la división, es necesario tomar en cuenta la frecuencia de escape y el nivelde ventilación del área bajo estudio.
En esta Guía se contemplan dos divisiones:
a. División 1
Se consideran como División 1, aquellas áreas donde:
a. Bajo condiciones normales de operación, o debido a labores frecuentes dereparación y mantenimiento, existen fugas de gases o vapores enconcentraciones inflamables.
b. Debido a rotura o funcionamiento anormal del equipo de proceso, puedanliberarse gases o vapores en concentraciones inflamables ysimultáneamente pueda ocurrir una falla en el equipo eléctrico.
En general, bajo las condiciones de operación establecidas previamente, tantoel escape continuo como el frecuente (ver documento PDVSA IR–S–00“Definiciones”), clasifican un área como División 1.
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b. División 2Se consideran como División 2 aquellas áreas donde:
a. Se manejan, procesan o almacenan productos inflamables pero en la quenormalmente no existen concentraciones peligrosas, ya que tales productosse encuentran en recipientes o sistemas cerrados de los cuales sólo puedenescapar en caso de rotura o funcionamiento anormal de los equipos deproceso.
b. Las concentraciones inflamables de gases o vapores son impedidasmediante sistemas de ventilación positiva y por lo tanto, únicamente la fallade dichos sistemas de ventilación pueden dar lugar a la presencia de unaatmósfera inflamable.
c. Contiguas a lugares Clase I, División 1 a las que puedan llegarocasionalmente concentraciones inflamables de gases o vapores, a menosque tal comunicación sea evitada por sistemas de ventilación adecuados yse hayan previsto dispositivos para evitar la falla de dichos sistemas.
En general, bajo las condiciones de operación establecidas previamente, unescape infrecuente (ver documento PDVSA IR–S–00 “Definiciones”) clasifica unárea como División 2.
c. Area no ClasificadaSe consideran como Area no Clasificada aquellos espacios:
a. Adecuada e inadecuadamente ventilados donde las sustancias inflamablesestén contenidas en sistemas cerrados de tuberías, adecuados y bienmantenidos y no contengan válvulas, accesorios, bridas o artefactossimilares.
b. Donde los materiales combustibles son manejados en recipientesadecuados, de acuerdo a lo establecido en la norma NFPA 30.
c. Que rodean fuentes permanentes de ignición o superficies calientes talescomo: calderas, hornos, mechurrios, etc., dado que éstos proveen laenergía suficiente para incendiar una mezcla de gases o vaporesinflamables. En el caso de fuentes de ignición intermitentes, la clasificacióndel área dependerá del análisis individual de cada situación.
d. Localizados encima de áreas División 2 que estén dentro de los siguientescasos:
– Ubicación exterior sin ventilación restringuida.– Dentro de un edificio cerrado (tal como una sala de control o subestación)
o tablero de potencia para uso exterior o centro de control, cuyo nivel depiso está por encima del área División 2 y con el espacio por debajo depiso bien sea relleno o abierto en al menos 3 lados. Si el gas es másliviano que el aire, el piso no debe tener aberturas ni bordes inferiores.
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6.1.4 Grupo
Las características de explosividad de las mezclas inflamables de gases yvapores, varían dependiendo del tipo de material envuelto. Así la Clase I se divideen los Grupos A, B, C y D, dependiendo de la máxima intensidad de explosión yde la mínima temperatura de ignición de la mezcla considerada. También seconsidera como factor importante para clasificar un material en un Grupodeterminado, la facilidad de atenuación de una explosión de ese material en unespacio cerrado, con el fin de que no inicie una explosión en cualquier mezclainflamable circundante.
Para efectos de clasificación de los diferentes gases y vapores, se debe consultarla Guía NFPA 497 M ”Manual for Classification of Gases, Vapours and Dusts forElectrical Equipment in Hazardous (Classified) Locations”.
6.2 Métodos para la Reducción de RiesgosDadas sus características, el equipo eléctrico representa una fuente de ignición,por lo tanto, la reducción de riesgos debe comenzar con la remoción del equipoeléctrico de las áreas clasificadas. Puesto que no siempre es posible lograr esto,la reducción de riesgos puede lograrse a través de la combinación de lossiguientes aspectos:
– Reducción de la magnitud de escapes.– Reducción de la frecuencia de escapes.– Provisión de adecuados niveles de ventilación, purga y presurización.Los dos primeros se alcanzan a través de la aplicación de buenas prácticas dediseño, construcción, operación y mantenimiento. En cuanto al nivel deventilación, (ver documento PDVSA IR–S–00 “Definiciones”), puede variar laclasificación eléctrica de un área, puesto que una ventilación adecuada impide ominimiza la posibilidad de formación de mezclas inflamables.
Los niveles de purga y presurización están referidos a equipos o espacioscerrados y su objetivo es eliminar o reducir la clasificación eléctrica en el interiorde los mismos, de manera que puedan ser ubicados en áreas clasificadas. Parainformación sobre el diseño de espacios y equipos con purga o presurizados,referirse a la Guía NPPA 496 ”Purged and Pressurized Enclosures for ElectricalEquipment in Hazardous (Classified) Locations”.
6.3 Extensión de las Areas ClasificadasPara determinar la extensión de las áreas clasificadas como División 1 o División2, se requiere hacer una cuidadosa evaluación de los siguientes factores:
a. El material combustible o inflamable
b. La densidad de vapor de dicho material
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c. Temperatura del material
d. Presión de proceso o almacenamiento
e. Tamaño de la fuga
f. Ventilación
El volumen de líquido o vapor escapado es de extrema importancia en ladeterminación de la extensión de un área clasificada y es por lo tanto, el factor querequiere la mayor dosis de un sano criterio de ingeniería sin perder de vista elpropósito final, como es la instalación de equipo eléctrico.
Al llevar a cabo la clasificación, se debe tener en cuenta que una unidadoperacional tendrá una gran cantidad de fuentes de escape de productosinflamables, las cuales deben ser analizadas individualmente. No obstante, sepueden presentar casos en los cuales la clasificación individual de tal multitud defuentes no es factible, en cuyo caso, la unidad operacional entera puede serclasificada como una única fuente de escape, después de un exhaustivo análisisde la extensión e interacción de las diferentes fuentes de escape.
Para decidir entre usar un esquema de clasificación global de la planta o unaclasificación por equipo individual, se debe tomar en consideración elvolumen, tasa de flujo y presión de los equipos de proceso. El cuidadosoanálisis de estos factores permite juzgar mejor cada situación particular;así el volumen escapado, distancia alcanzada y área de dispersión de unafuente particular, se incrementan proporcionalmente con el inventario, tasade flujo y presión del equipo de proceso. Para la determinación de laextensión definitiva de las áreas clasificadas, se pueden utilizar modelosmatemáticos computarizados para estimar tanto la magnitud del escapecomo la dispersión del gas.
Los mismos criterios mencionados anteriormente, deben ser usados para decidirextender las áreas clasificadas como División 2. En general, se debe hacer unaextensión adicional de un área clasificada como División 2, cuando una o más delas variables contenidas en la Tabla No. 1, estén en el rango de magnitud ALTO.Esta área División 2 adicional, debe tener una extensión horizontal igual a la delárea División 2 que la origina y una altura de 0,6 m.
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TABLA 1. MAGNITUDES RELATIVAS DE TUBERIA Y EQUIPO DE PROCESO QUE MANEJAN
LIQUIDOS O GASES INFLAMABLES
VARIABLE UNIDADES BAJO MAGNITUDMODERADO ALTO
PRESION (P) PSI <100 100<P<500 >500
VOLUMEN (V) GAL <5000 5000<V<25000 >25000
TASA DE FLUJO (F) GPM <100 100<F<500 >500
6.3.1 Código de Clasificación
Para efectos de esta Guía, se utilizará el siguiente código de clasificaciónmostrado en la Figura 1.
Fig 1. CODIGO DE CLASIFICACION
DIVISION 1 DIVISION 2 EXTENSION AREASNO CLASIFICADAS
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DIVISION 2
6.3.2 Detalles de Clasificación de Areas
Las Fig. 2. hasta Fig. 29 que se presentan en esta Guía, ilustran la extensión dela clasificación recomendada para áreas alrededor de fuentes típicas de gaseso vapores inflamables. Los casos no contemplados en esta Guía deberán serconsultados en los documentos referenciados en la Sección 3. La intención delas figuras es ayudar en la elaboración de los planos de clasificación de áreas.
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y enningún momento pretenden cubrir toda la gama de posibles situacionesque se presentan, por lo cual estas figuras no pueden sustituir el sanocriterio de ingeniería del diseñador.
A menos que se indique lo contrario para el desarrollo de las figuras se hasupuesto una densidad de vapor del material mayor que la del aire. Unicamentepara efectos de esta Guía, se considera como gas o vapor más pesado que el aireaquel cuya densidad sea mayor que el 75% de la densidad del aire.
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6.4 Planos de Clasificación de AreasUna vez decidida la clasificación de una instalación, se deberá elaborar los planosde clasificación de áreas en donde se represente, por medio de los códigos declasificación, la clasificación dada a las diferentes áreas. Para ello, se debe contarcon planos de planta actualizados de la instalación, mostrando todos los equiposexistentes, tanto en planta como en elevación. La escala de los planos debe sertal que permita una clara visualización de todos los equipos y accesorios. Losplanos de clasificación de áreas deben ser actualizados cada vez que seproduzca una modificación de la instalación, bien sea que ésta afecta a equiposo al proceso en sí.
6.5 Consideraciones sobre Equipos EléctricosLa selección apropiada de los equipos eléctricos depende directamente del áreaclasificada. Estos equipos deberán estar aprobados no sólo para la clasificacióndel área, sino también para la máxima temperatura de operación a la cual seencuentran las superficies descubiertas del equipo, la cual en ningún caso debeser superior a la temperatura de ignición del gas o vapor inflamable con el menorpunto de autoignición presente en la atmósfera.
En general, referente a equipo eléctrico, se tendrán en cuenta los siguientesaspectos:
a. Equipos eléctricos a prueba de explosión, intrínsecamente seguros,presurizados y purgados, son adecuados para ser instalados en áreasclasificadas como División 1.
b. El equipo eléctrico que ha sido aprobado para una localización División1, puede ser permitido en una localización División 2 de la misma Clase yGrupo. También se podrán instalar en áreas División 2, equiposherméticamente sellados y del tipo antideflagrante.
c. El equipo eléctrico de uso general puede ser instalado en un áreaDivisión 2, siempre y cuando no constituya una fuente de ignición encondiciones normales de operación.
d. El equipo eléctrico aprobado para áreas clasificadas debe ser marcado demanera que indique la Clase, División, Grupo y Temperatura o Rango deTemperatura, referidos a una temperatura ambiente de 40 °C, para loscuales ha sido probado.
Para los detalles sobre las características e instalaciones de los equiposeléctricos, referirse a la especificación PDVSA N–201 “Obras Eléctricas” y alCódigo Eléctrico Nacional Guía Covenin 200.
La temperatura o rango de temperatura, debe ser indicada de acuerdo con laidentificación dada en la Tabla 2.
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TABLA 2. CODIGOS DE IDENTIFICACION DE TEMPERATURA
TEMPERATURA MAXIMA IDENTIFICACION
°C °F450 842 T1
300 572 T2
280 536 T2A
260 500 T2B
230 446 T2C
215 419 T2D
200 392 T3
180 356 T3A
165 329 T3B
160 320 T3C
135 275 T4
120 248 T4A
100 212 T5
85 185 T6
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INDICE DE FIGURAS
Fig 1. CODIGO DE CLASIFICACION
Fig 2. AREAS DE PROCESO ADECUADAMENTE VENTILADAS, CON FUENTE DE ESCAPE ANIVEL DEL PISO
Fig 3. AREA DE PROCESO ADECUADAMENTE VENTILADA CON FUENTE DE ESCAPEUBICADA POR ENCIMA DEL NIVEL DEL PISO
Fig 4. AREA DE PROCESO INADECUADAMENTE VENTILADA
Fig 5. TANQUE DE TECHO CONICO
Fig 6. TANQUE DE TECHO FLOTANTE
Fig 7. ESPACIO TECHADO CON VENTILACION ADECUADA. EQUIPO DE COMPRESION CONGAS O VAPOR MENOS PESADO QUE EL AIRE
Fig 8. ESPACIO TECHADO CON VENTILACION INADECUADA. EQUIPO DE COMPRESIONCON GAS O VAPOR MENOS PESADO QUE EL AIRE
Fig 9. AREA DE PROCESO ADECUADAMENTE VENTILADA CON FUENTE DE ESCAPE DEGAS O VAPOR MENOS PESADO QUE EL AIRE
Fig 10. PRESEPARADORES Y SEPARADORES
Fig 11. SEPARADORES POR FLOTACION CON AIRE
Fig 12. LAGUNA DE OXIDACION
Fig 13. TORRE DE ENFRIAMIENTO DE AGUA DE PROCESO TIPO DE ASPIRACION MECANICA
Fig 14. VENTEO
Fig 15. VALVULA DE SEGURIDAD
Fig 16. TRAMPA O LANZADOR DE COCHINO
Fig 17. ZANJAS DE DRENAJE. ESTANQUES DE CAPTACION
Fig 18. RECIPIENTES A PRESION (SEPARADOR GAS–PETROLEO)
Fig 19. MULTIPLE DE GAS EN UN ESPACIO TECHADO ADECUADAMENTE VENTILADO
Fig 20. TANQUE ATMOSFERICO (ELEVADO) DE ALMACENAMIENTO
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INDICE DE FIGURAS (CONT.)
Fig 21. BRAZO DE CARGA EN TERMINAL MARITIMO
Fig 22. POZO PRODUCTOR DE PETROLEO Y GAS
Fig 23. DRENAJES Y TOMA–MUESTRAS DE LIQUIDOS INFLAMABLES
Fig 24. AREA DE PROCESO EN LOCALIZACION EXTERIOR CON MULTIPLES FUENTES DEESCAPE DE GASES O VAPORES INFLAMABLES
Fig 25. AREA DE PROCESO EN LOCALIZACION EXTERIOR CON MULTIPLES FUENTES DEGASES O VAPORES INFLAMABLES
Fig 26. TANQUE SUBTERRANEO
Fig 27. TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA LIQUIDOS CRIOGENICOS
Fig 28. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS INFLAMABLES (ESFERA)
Fig 29. SURTIDOR DE GASOLINA
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Fig 2. AREAS DE PROCESO ADECUADAMENTE VENTILADAS, CON FUENTE DE ESCAPE A NIVEL DEL PISO
NO CLASIFICADO NO CLASIFICADO
FUENTE DEESCAPE
TERRENO
LUGAR BAJO EL NIVEL DEL TERRENO(SUMIDERO O ZANJA)
7,5 m
7,50
7,50
m
0,60
m
15,0 m
30,0 m
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NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 3. AREA DE PROCESO ADECUADAMENTE VENTILADA CON FUENTE DEESCAPE UBICADA POR ENCIMA DEL NIVEL DEL PISO
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FUENTE DEESCAPE
LUGAR BAJO EL NIVEL DEL TERRENO(SUMIDERO O ZANJA)
7,5 m
7,5 m
7,50 m 0,60
m
15,0 m
30,0 m
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NIVEL DELTERRENO
NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 4. AREA DE PROCESO INADECUADAMENTE VENTILADA
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FUENTE DE ESCAPE DENTRODEL ESPACIO TECHADO
NIVEL DEL
LUGAR BAJO EL NIVEL
(SUMIDERO O ZANJA)
7,5 m 0,6 m
15,0 m
30,0 m
TERRENO
DEL TERRENO
30,0 m
15,0 m
AREA DEVENTILACIONINADECUADA
(NOTA 1)
NOTA 13,0 m
3,0 m
NOTA:
1. Distancia de 15 metros desde la fuente o 3 metros desde la pared. Se escoge la mayor.2. Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momento
pretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figurasno pueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 5. TANQUE DE TECHO CONICO
TANQUE CON MURO DE CONTENCION
NIVEL DELTERRENO
3,0 m
LUGAR BAJO EL NIVEL DEL TERRENO
(SUMIDERO O ZANJA)
3,0 m
R = 1,5 m
TANQUE CON CONTENCION REMOTA
MURO DECONTENCION
VENTEO
3,0 m
0,6
m
RUTA DE DRENAJE HACIA
EL AREA DE CONTENCION REMOTA
RUTA DE DRENAJE HACIA EL AREA
DE CONTENCION REMOTA DEL TANQUEA
ANIVEL DELTERRENO
MURO DECONTENCION
CONTENCIONREMOTA
NIVEL DELTERRENO
5,4 m
0,6
m
CANAL DE DRENAJE EN FORMA DE “V”
SECCION A – A
TANQUE
NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 6. TANQUE DE TECHO FLOTANTE
TANQUE CON MURO DE CONTENCION
NIVEL DELTERRENO
3,0 m
LUGAR BAJO EL NIVEL DEL TERRENO
(SUMIDERO O ZANJA)
3,0 m
TANQUE CON CONTENCION REMOTA
MURO DECONTENCION TECHO
3,0
m
0,6
m
RUTA DE DRENAJE HACIA
EL AREA DE CONTENCION REMOTA
RUTA DE DRENAJE HACIA EL AREA
DE CONTENCION REMOTA DEL TANQUEA
ANIVEL DELTERRENO
MURO DECONTENCION
CONTENCIONREMOTA
NIVEL DELTERRENO
5,4 m
0,6
m
CANAL DE DRENAJE EN FORMA DE “V”
SECCION A – A
FLOTANTE
TANQUE
TOPEOPERACIONAL
NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 7. ESPACIO TECHADO CON VENTILACION ADECUADA. EQUIPO DECOMPRESION CON GAS O VAPOR MENOS PESADO QUE EL AIRE
7,5 m
NIVEL DELTERRENO
PARED
FINAL DEL AREA
FUENTE DE ESCAPE
4,5 m
4,5
m M
AX
IMO
4,5 m
CERRADA
NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 8. ESPACIO TECHADO CON VENTILACION INADECUADA. EQUIPO DECOMPRESION CON GAS O VAPOR MENOS PESADO QUE EL AIRE
4,5 m
NIVEL DELTERRENO
FINAL DEL AREA
FUENTE DE ESCAPE
4,5 m MAXIMO
4,5 m
CERRADA
3,0 m
AREA DE VENTILACIONINADECUADA
0,6 m
NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 9. AREA DE PROCESO ADECUADAMENTE VENTILADA CON FUENTE DEESCAPE DE GAS O VAPOR MENOS PESADO QUE EL AIRE
7,5 m
NIVEL DELTERRENO
FUENTE DE ESCAPE
4,5 m MAXIMO
4,5 m
NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 10. PRESEPARADORES Y SEPARADORES
NIVEL DELTERRENO
15,0 m
VER NOTA 1
7,5 m 7,5 m 15,0 m
VER NOTA 1VER NOTA 1
SUPERFICIEDEL LIQUIDO
0,6 m3,0m3,0m
3,0 m
2,4 m
NOTA:
1. Distancia de 7,5 mts. para preseparadores y 3,0 mts. para los separadores.2. Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momento
pretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figurasno pueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 11. SEPARADORES POR FLOTACION CON AIRE
SUPERFICIE DEL LIQUIDO
3,0 m
NIVEL DELTERRENO
3,0
m
NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 12. LAGUNA DE OXIDACION
NIVEL DELTERRENO
SUPERFICIE DELLIQUIDO
3,0 m
3,0 m
NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 13. TORRE DE ENFRIAMIENTO DE AGUA DE PROCESO TIPO DE ASPIRACION MECANICA
NIVEL DELTERRENO
R = 1,5 m
3,0 m 3,0 m
3,0
m3,
0 m PURGA
FOSA BOMBA
NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 14. VENTEO
NOTA 13,0 m
R = 1,5 m
VENTEO
NOTA:
1. Para establecer la altura del venteo ver el documento PDVSA IR–P–01 “Sistemas de Parada deEmergencia, Bloqueo, Despresurización y Venteo de Equipos y Plantas”.
2. Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figurasno pueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 15. VALVULA DE SEGURIDAD
NOTA:
1. El disco de ruptura debe ser tratado igual a la válvula de seguridad.2. Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momento
pretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figurasno pueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 16. TRAMPA O LANZADOR DE COCHINO
NIVEL DELTERRENO
R = 1,5 m
R = 3,0 m
NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 17. ZANJAS DE DRENAJE. ESTANQUES DE CAPTACION
NIVEL DELTERRENO
SUPERFICIE DELLIQUIDO
0,6 m
4,5 m
NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 18. RECIPIENTES A PRESION (SEPARADOR GAS–PETROLEO)
NIVEL DELTERRENO
LUGAR BAJO EL NIVEL DEL TERRENO(SUMIDERO O ZANJA)
3,0 m 3,0 m
NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 19. MULTIPLE DE GAS EN UN ESPACIO TECHADO ADECUADAMENTEVENTILADO
NIVEL DELTERRENO
LUGAR BAJO EL NIVEL DEL TERRENO
R = 3,0 m
R = 1,5 m
TUBERIADE VENTEO
(SUMIDERO O ZANJA)
NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 20. TANQUE ATMOSFERICO (ELEVADO) DE ALMACENAMIENTO
TANQUE CON MURO DE CONTENCION
VALVULA DE
NIVEL DELTERRENO
3 m
LUGAR BAJO EL NIVEL DEL TERRENO
(SUMIDERO O ZANJA) 3 m
R = 1,5 m
TANQUE SIN MURO DE CONTENCION
R = 3,0 m
ALIVIO
MURO DECONTENCION
3 m
NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 21. BRAZO DE CARGA EN TERMINAL MARITIMO
NIVEL DELAGUA
15 m
SUMIDEROO DRENAJE
NIVEL DELPISO
TIERRAFIRME
7,5 m
MUELLE
0,6
m
7,5
m
15 m
15 m
7,5 m7,
5 m
NOTA:
1. Los dispositivos eléctricos asociados a los barzos de carga propiamiente dichos deberán seraprobados para áreas clasificadas Clase I, División 1.
2. Los sumideros y bandejas recolectoras de hidrocarburos deberán ser clasificadas Clase I, División1.
3. Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figurasno pueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 22. POZO PRODUCTOR DE PETROLEO Y GAS
NIVEL DELTERRENO
CAJAPRENSA ESTOPA
3m 3m
1,5 m
0,5 m
NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 23. DRENAJES Y TOMA–MUESTRAS DE LIQUIDOS INFLAMABLES
NIVEL DELTERRENO
LUGAR BAJO EL NIVEL DEL TERRENO(SUMIDERO O ZANJA)
3,0 m
TOMA–MUESTRA
EQUIPO
NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 24. AREA DE PROCESO EN LOCALIZACION EXTERIOR CON MULTIPLESFUENTES DE ESCAPE DE GASES O VAPORES INFLAMABLES
ÎÎÎÎÎ
NIVEL DELTERRENO
15 m15 m15 m
15 m
ÎÎÎÎÎÎ
BOMBAS
LUGAR BAJO EL NIVEL DEL TERRENO(SUMIDERO O ZANJA)
7,5 m
VALVULA CONTROL(ESCAPE)
ESTRUCTURA SOLIDA
TORREDE
PROCESO
7,5 m
7,5 m
7,5 m
NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 25. AREA DE PROCESO EN LOCALIZACION EXTERIOR CON MULTIPLESFUENTES DE GASES O VAPORES INFLAMABLES
R = 3,0 m
VENTEOS
ESTRUCTURAHERMETICA
TANQUE PARAVACIADO DE
EMERGENCIA
VENTEOESPORADICO
R = 1,5 m
REJILLA
NIVEL DELTERRENO
0,6 m
3 m
LUGAR BAJO EL NIVEL DEL TERRENO
(SUMIDERO O ZANJA)
R = 1,5 m
R = 1,5 m
3 m
NOTA:
1. En este diagrama no se indica la extensión de la División 2.2. Para efectos prácticos las áreas contenidas dentro de la estructura de la planta se clasifican como
División 2 en su totalidad.3. Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momento
pretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figurasno pueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 26. TANQUE SUBTERRANEO
ORIFICIODE LLENADO
TUBERIA DEVENTEO
1,5 m
TANQUE
0,6 m
3,0 m 3,0 m
3,0 m
NOTA 1
NOTA:
1. Para establecer la altura del venteo ver el documento PDVSA IR–P–01“Sistemas de Parada deEmergencia, Bloqueo, Despresurización y Venteo de Equipos y Plantas”.
2. Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figurasno pueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 27. TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA LIQUIDOS CRIOGENICOS
27 A. ALTURA DEL DIQUE MENOR QUE LA DISTANCIA DEL TANQUE AL DIQUE (H<X)
27 B. ALTURA DEL DIQUE MAYOR QUE LA DISTANCIA DEL TANQUE AL DIQUE (H>X)
27 C. DIQUE HASTA LA ALTURA DEL TANQUE
LUGAR BAJO EL NIVEL
VALVULA
R = 1,5 m
X TANQUE
4,5 m
HH
X
DEL TERRENO(SUMIDERO O ZANJA)
4,5 m
TANQUEH
DE SEGURIDAD
VALVULA
R = 1,5 mDE SEGURIDAD
X
TANQUEDIQUE
VALVULA
R = 1,5 mDE SEGURIDAD
4,5 m
NIVEL DELTERRENO
NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
TANQUE CON MURO DE CONTENCION
NIVEL DELTERRENO
LUGAR BAJO EL NIVEL DEL TERRENO (SUMIDERO O ZANJA)
TANQUE CON CONTENCION REMOTA
MURO DECONTENCION
3,0 m
0,6
m
RUTA DE DRENAJE HACIA
EL AREA DE CONTENCION REMOTA
RUTA DE DRENAJE HACIA EL AREA
DE CONTENCION REMOTA DEL TANQUEA
ANIVEL DELTERRENO
MURO DECONTENCION
CONTENCIONREMOTA
NIVEL DELTERRENO
5,4 m
0,6
m
CANAL DE DRENAJE EN FORMA DE “V”
SECCION A – A
TANQUE
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Fig 28. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS INFLAMABLES (ESFERA)
NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.
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Fig 29. SURTIDOR DE GASOLINA
LUGAR BAJO EL NIVEL
6,0 m
DEL TERRENO(SUMIDERO O ZANJA)
6,0 m
NIVEL DELTERRENO
0,8m 0,6m
0,6m
0,6m
0,8m0,6m
NOTA:
Las distancias sugeridas en las figuras están dadas para casos típicos y en ningún momentopretenden cubrir toda la gama de posibles situaciones que se presentan, por lo cual estas figuras nopueden sustituir el sano criterio de ingeniería del diseñador.