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Relación entre el grado de apertura de la válvula y el caudal, la presión y la velocidad del flujo

2016-04-09View Original

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Soy ingeniero mecánico; me encargo de los sistemas de lubricación para los compresores centrífugos. Hay algunos problemas relacionados con la presión en las válvulas; he pensado en ellos durante mucho tiempo, pero no he encontrado una solución. Debería ser que no he aprendido bien lo relacionado con los fluidos; por eso pido consejo a todos. 1. Cuando la apertura de la válvula aumenta, el trabajo necesario para hacer que la válvula funcione disminuye; en otras palabras, la caída de presión en la válvula también disminuye. Si la presión antes de la válvula se mantiene constante, tanto el caudal como la presión después de la válvula aumentarán. 2. Cuando la apertura de la válvula aumenta, el caudal también aumenta, al igual que la velocidad del flujo. La presión estática del aceite se convierte en presión dinámica. La disminución de la presión estática (la presión es menor donde la velocidad del flujo es alta) se deriva de la ecuación de Bernoulli para los fluidos. 3. Las dos conclusiones son opuestas; lo primero es, sin duda, correcto. Tengo dos opiniones sobre el error relacionado con el segundo punto. El primer caso es cuando, antes y después de que se abra la válvula, estamos ante dos sistemas diferentes; en tales situaciones no se puede aplicar la ecuación de Bernoulli. Solo cuando la válvula está abierta, tanto antes como después de ella, se cumple la ecuación de Bernoulli. En ese caso, el caudal es el mismo antes y después de la válvula, y dado que el área transversal permanece constante, la velocidad del flujo también es igual. Por lo tanto, la presión dinámica es la misma, mientras que la presión estática disminuye debido a las pérdidas que ocurren al pasar por la válvula. La segunda idea es que, antes y después de que cambie el grado de apertura de la válvula, se puede aplicar la ecuación de Bernoulli. Cuando la válvula se abre más, el caudal aumenta, la velocidad del flujo también aumenta y la presión disminuye. Pero al mismo tiempo, como la válvula está más abierta, la pérdida de presión disminuye, por lo que la presión aumenta. Entre estos dos efectos, lo que determina el resultado final es el aumento de la presión (no conozco la fórmula exacta, pero supongo que la disminución de presión causada por la velocidad del flujo es similar a un infinitesimal de orden superior en relación con la pérdida de presión; por lo tanto, es la pérdida de presión la que determina si la presión aumenta o disminuye). 4. La presión en la salida de la bomba está determinada por la resistencia del sistema. Si la válvula de cierre en la salida de la bomba se cierra, la presión en la salida de la bomba aumentará. Pero al mismo tiempo, también aumentará la energía necesaria para superar la resistencia de la válvula. ¿Cómo cambiará entonces la presión detrás de la válvula? No sé qué decir, por favor, denme alguna sugerencia.
Reply #22016-08-27
Debido a la presencia de la bomba de agua, el punto de funcionamiento del sistema es el punto de intersección entre la curva correspondiente a la bomba y la curva que representa la resistencia en las tuberías. Cuando se ajustan las válvulas, la curva de resistencia en las tuberías cambia, y por lo tanto, también cambia el punto de intersección.

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