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Problema de vazão em tubulações que transportam vapor

2020-08-06View Original

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Em tubulações que transportam vapor, quanto menor a pressão do vapor, mais rápida será a vazão? Por favor me diga, obrigado.
Reply #22020-08-07
Recomenda-se obter uma cópia de “Princípios de Engenharia Química” para leitura. A macro precisa ser comparada sob algumas condições, como a relação entre vazão, pressão, área de fluxo (diâmetro do tubo) da tubulação e da borla. Microscopicamente, a relação entre fatores como a viscosidade do fluido e a resistência da tubulação e a vazão também deve ser considerada. Para referência.
Reply #32020-08-07
Em uma situação como essa, você pode pensar nisso de forma extrema. Se o vapor não tiver pressão, qual será a vazão?
Reply #42020-08-07
O conceito não é claro e não há lógica ao fazer perguntas. Se você aprender os conceitos de pressão, diferença de pressão, queda de pressão, vazão e vazão no Baidu, encontrará a vazão econômica usada no projeto de entrega. Para muitos gases, quanto maior a pressão, menor será a vazão. O Steam funciona ao contrário. Eu não sei por quê. O princípio do fluxo de gás é semelhante ao da corrente elétrica. Se você aprendeu a lei de Ohm no ensino médio, deve saber que um circuito possui três parâmetros: tensão, corrente e resistência. Quando cheguei à faculdade, revisei esse conhecimento para uma afirmação mais precisa, mudei a tensão para diferença de potencial e limitei o circuito a um circuito de resistência total. Por analogia com este princípio, não é a pressão que afeta a vazão, mas a diferença de pressão. Por exemplo, peças originais, como válvulas redutoras de pressão e orifícios limitadores de fluxo, possuem uma pequena área de circulação efetiva. A vazão neste pequeno buraco atinge rapidamente centenas de metros/segundo. O cálculo real considera apenas a vazão na tubulação. Geralmente, o gás é de cerca de 10 m/s e o vapor é de cerca de 20-60 m/s.
Reply #52020-08-11
O que afeta a vazão deve ser a diferença de pressão em ambas as extremidades. Esqueci a fórmula de cálculo específica.
Reply #62020-08-12
“O que afeta a vazão deve ser a diferença de pressão em ambas as extremidades." Esta frase está correta, mas o entendimento e a aplicação desta frase serão muito diferentes. Na analogia entre corrente elétrica e fluxo de líquido, "a corrente em um circuito em série é igual em todos os lugares" seria errado se a analogia fosse "a vazão em uma tubulação de circulação de líquido sem troca de material é igual em todos os lugares". O que é igual é a vazão, não a vazão. Se houver uma válvula no meio de duas seções de tubulação em um sistema, a diferença de pressão antes e depois da válvula só poderá ser usada para calcular a vazão dentro da válvula. A diferença de pressão entre dois pontos na tubulação determina a vazão entre os dois pontos.
Reply #72020-08-13
Isso está relacionado ao tamanho, pressão e uso do seu pipeline. Se você usar uma certa quantidade, o diâmetro do tubo será certo e a vazão será a mesma.; Quanto maior a pressão, maior a vazão por unidade de diâmetro. Você pode olhar a equação de Bernoulli para isso.
Reply #82020-08-17
Para o mesmo gasoduto, o que você disse está correto, pois há uma queda de pressão durante o processo de escoamento, o que faz com que a pressão do gás diminua e o volume se expanda, apresentando assim um aumento na vazão.
Reply #92020-09-05
Observe o escopo de uso, a equação de Bernoulli só se aplica a fluidos incompressíveis

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