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CONCLUSIONES. Con el análisis del proceso manual de cálculo de crudo neto en el Patio de Tanques ULE, se pudo constatar que el mismo presenta altos niveles de incertidumbre ya que los métodos de obtención de valores de campo están aunados a un alto porcentaje de probabilidad de error en cada uno de los procedimientos aplicados. Esto ocasiona perdidas millonarias e irreversibles a la nación. Partiendo del análisis de los resultados de la investigación, el Sistema de Validación del Cálculo Automatizado de Crudo Neto, permitió en primer lugar, la certificación de las magnitudes de las variables de campo medidas con la instrumentación. Siguiendo los procedimientos de calibración recomendados por cada fabricante, se logro ajustar cada instrumento al punto más optimo, y considerando cada una de las sugerencias acotadas; la instrumentación de campo trabaja bajo especificaciones de funcionalidad, excepto el caso del medidor de corte de agua OW de la marca AGAR que no cumplió las especificaciones de instalación requeridas por el fabricante. Esto obligó a no ser considerado como parte de la instrumentación necesaria para los cálculos de volumen neto en los tanques. Dicho lo anterior, aun se dependerá del proceso de toma de muestras, hasta ubicar un instrumento diseñado para medir en tanques.

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Page 1: O¤B ]+s¤2 7{gVq }Ì´[¹ ñÌ ë ܯM BnN

CONCLUSIONES.

Con el análisis del proceso manual de cálculo de crudo neto en el Patio de

Tanques ULE, se pudo constatar que el mismo presenta altos niveles de

incertidumbre ya que los métodos de obtención de valores de campo están aunados a

un alto porcentaje de probabilidad de error en cada uno de los procedimientos

aplicados. Esto ocasiona perdidas millonarias e irreversibles a la nación.

Partiendo del análisis de los resultados de la investigación, el Sistema de

Validación del Cálculo Automatizado de Crudo Neto, permitió en primer lugar, la

certificación de las magnitudes de las variables de campo medidas con la

instrumentación.

Siguiendo los procedimientos de calibración recomendados por cada

fabricante, se logro ajustar cada instrumento al punto más optimo, y considerando

cada una de las sugerencias acotadas; la instrumentación de campo trabaja bajo

especificaciones de funcionalidad, excepto el caso del medidor de corte de agua OW

de la marca AGAR que no cumplió las especificaciones de instalación requeridas por

el fabricante. Esto obligó a no ser considerado como parte de la instrumentación

necesaria para los cálculos de volumen neto en los tanques. Dicho lo anterior, aun se

dependerá del proceso de toma de muestras, hasta ubicar un instrumento diseñado

para medir en tanques.

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Se pudo calcular los valores totales de incertidumbre agrupando la

contribución de los errores de medición en cada instrumento obteniendo así, el

porcentaje de error del valor de volumen de crudo calculado con el sistema

Automático.

Con la implementación del Sistema de Cálculo Automatizado de Crudo Neto,

en los Tanques de Prueba 150001 y 80037 del Patio de Tanques ULE, se puede

contabilizar la producción de manera Automática, ya que el sistema esta

completamente configurado, a las exigencias de la norma API. Por otro lado, las

señales de campo se reportan al sistema supervisorio en tiempo real, permitiendo

realizar operaciones de mezclas de productos con mayor exactitud que con el método

manual.

El sistema de Validación de cálculo Automatizado de Crudo Neto, permitió

dar validez, al proceso de cálculo de crudo en el sistema SCADA, mediante la

aplicación de una serie de procedimientos personalizados, tanto para la

instrumentación como para el mismo sistema. En tal sentido, dicho sistema será

aplicado al resto de los tanques del patio de ULE además de los restantes en la

división de Occidente.

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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS..

Realizar una corrección fina en todos los Radares para reducir la desviación

estándar que se tiene respecto al nivel del aforador.

Elevar los transmisores que están situados por debajo del rompe vórtices a un

nivel igual o un poco superior del mismo para disminuir la incertidumbre asociada a

la medición.

Modificar la aplicación del Agar OW, desplazándolo de la medición en

tanque a la medición en línea.

Retirar el sedimento acumulado en los tanques de almacenamiento, ya que el

mismo afecta las mediciones del medidor de agua libre y de los Instrumentos Agar.

Proveer al tanque de un instrumento que obtenga la densidad para corregir la

medición del Agar OW por la variación de la gravedad.

Realizar un registro histórico de las calibraciones y modificaciones realizadas

a los instrumentos de campo con la finalidad de que puedan ser auditados.

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Explotar el potencial tecnológico existente para examinar nuevas aplicaciones

en otras áreas donde exista la posibilidad de percibir beneficios.

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BIBLIOGRAFÍA.

TEXTOS:

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Cheng, David. (1995). Teoría Electromagnética.

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Hernández Sampieri, Roberto. (1998). Metodología de la investigación.

Hitoshi, Kume. (1993). Herramientas estadísticas.

Kennedy, Jhon. (1982). Estadística para ciencias e ingeniería.

Mott, Robert L.. (1996). Mecánica de los fluidos Aplicada.

Nilda, Chávez. (1994). Introducción a la investigación educativa.

Sabino, Carlos. (1996). El proceso de investigación.

Stoltz, Kevin. (1994). Todo acerca de... Redes de Computación.

Tamayo y Tamayo, Mario. (2000). El proceso de la investigación científica.

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