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Como dice el título. La presión nominal del desoxidador es de 20 kPa, mientras que la presión real es de 50 kPa. La temperatura del vapor en el desoxidador es de 105 °C. Por lo que veo, la temperatura de saturación correspondiente a 50 kPa es de unos 80 °C; 105 también se considera sobrecalentamiento. ¿Es que una presión de 50 kPa es demasiado alta, lo que hace que sea fácil extraer agua del suministro?
En Tari, un fenómeno similar se llama “choque contra la torre”: si la abres y dejas que el aire salga, ¡tendrá que salir a toda prisa!
¿Cómo averiguaste que 50 kPa corresponde a 80 °C, y que 20 kPa corresponde a 105 °C? ¿Es que cuanto mayor es la presión, menor es la temperatura? ¡ La presión de admisión de vapor es demasiado alta; basta reducir la presión de funcionamiento del desoxidador a unos 20 kPa para que todo esté bien
También quiero decir que, si no funciona en condiciones reales de operación, ¿cómo se puede garantizar que esas condiciones sean normales? Si sigue funcionando normalmente, ¡necesitas investigar bien dónde está el problema!
Este mensaje fue editado por última vez por *aoshugenliu* el 20-12-2018 a las 09:05. Los valores de 20 kPa y 50 kPa a los que te refieres deben referirse a presión manométrica. Al calcular la temperatura de saturación, se debe añadir la presión atmosférica de 0,1 MPa. Es decir, a una presión de 0,12 MPa, la temperatura del agua en estado de saturación es de 105 °C; a una presión de 0,15 MPa, esa temperatura es de 111 °C. Por lo tanto, bajo una presión de trabajo real de 0,05 MPa y una temperatura del agua de 105 °C, en realidad aún no se ha alcanzado la temperatura de saturación. En comparación con la presión de diseño de 0,02 Mpa, se está operando por encima de la presión permitida.