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¿Cómo calcular la velocidad de escape del vapor en una red de tuberías de vapor a 1.0 MPa, cuando el vapor se descarga directamente al atmósfera? Gracias
Se necesita el caudal volumétrico de vapor y el diámetro del tubo, ¿verdad?
Hay muchos factores que considerar; consultar la fórmula de cálculo del caudal de descarga de la válvula de seguridad resulta un poco más sencillo
La última edición de este mensaje fue realizada por goldliyang el 27-12-2016 a las 20:01. El caudal de masa del vapor se divide entre su densidad, o bien se multiplica por su volumen específico (que se obtiene consultando tablas según la presión y la temperatura). De esta manera se calcula el caudal volumétrico del vapor. A su vez, dividiendo este valor entre el área de paso del tubo de escape, se puede determinar la velocidad de escape del vapor. Es una lástima verterlo directamente en el medio ambiente; debería reciclarse-
¿Se conocen ya las cantidades de emisión y el diámetro del tubo?
¿Cuáles son los métodos de cálculo más sencillos en general?
Basta con conocer la cantidad de emisiones y el diámetro del tubo
Se trata principalmente de calcular la cantidad de vapor que circula por los tubos del horno durante el proceso de purga o secado de las tuberías de vapor; por eso, me gustaría saber cómo se realiza ese cálculo
Se puede calcular según la ecuación de Bernoulli
La última edición de este mensaje fue realizada por fanbutao el 7 de enero de 2017, a las 10:33. Se emite vapor a una presión de 1.0 MPa hacia la atmósfera; en ese momento, el fluido ya se encuentra en estado crítico, y su velocidad es igual a la velocidad del sonido. En pocas palabras, si la presión en la zona inferior es menor al 55% de la presión en la zona superior, se alcanza el flujo crítico. En este caso, hay un cambio brusco en la presión en la salida del tubo. La presión antes de la mutación es la presión crítica (el método para calcularla se puede encontrar en la mecánica de fluidos); posteriormente, la presión es la presión atmosférica. Si no se utilizan tubos de estrechamiento o ampliación de diámetro, el gas solo puede alcanzar la velocidad del sonido, y su presión solo puede reducirse hasta la presión crítica. También se puede decir que, si el gas alcanza el flujo crítico, el caudal volumétrico solo depende de las propiedades del fluido en la zona superior (temperatura, presión), y no de las condiciones en la zona inferior. El ejemplo más típico en ingeniería es la válvula de seguridad. En respuesta a la pregunta del autor, si no existe un proceso de reducción de presión en múltiples etapas entre el sistema de vapor a 1,0 MPa y la atmósfera, entonces, como se mencionó en el comentario del tercer piso, basta con consultar los cálculos relacionados con las válvulas de seguridad. Al calcular directamente la velocidad del sonido del vapor a 1,0 MPa, se puede determinar el caudal