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Distribuição de Vapor - Coggle Diagram
Distribuição de Vapor
Vapor e drenagem
Layout de tubulação
Linha principal de vapor deve ser instalada com uma queda de pelo menos 1:100, na direção do fluxo de vapor
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Pontos de drenagem
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Quantidade de condensado formado em uma grande linha principal de vapor pode exigir de 30m a 50m de drenagem
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15 milímetros tem capacidade suficiente, mas é pouco provável
que capture a maior parte do condensado em movimento
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Golpe de Aríete
Implicações
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Velocidade do condensado maior do que o normal, faz
dissipação de energia cinética ser mais elevada
Podem fraturar equipamentos, gasoduto,
com efeito quase explosivo em casos graves
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Indicações podem ser um barulho batida, e talvez o movimento
do tubo
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Como minimizar
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Abrir as válvulas de bloqueio lentamente para permitir que qualquer condensado que possa ser depositado no sistema flua suavemente através dos sistemas de drenagem
Instalação de linhas de vapor, com uma queda gradual na direção de escoamento, e com pontos de drenagem instalados em intervalos regulares e de pontos mais baixos
Ramais
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Velocidade de 25 a 40 m/s, e não há necessidade de se preocupar com a queda de pressão
Ligações ramal
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Válvula deve ser posicionada o mais próximo possível da tomada de vapor para minimizar o condensado depositado na linha de filial
Ramal de Descida
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Condensado pode acumular a montante da válvula fechada e ser empurrado devido ao vapor quando a válvula for aberta
Drenagem de Subidas
Evitar que a película de condensado na parte inferior do tubo
aumente a espessura ao ponto que as gotas possam ser apanhadas pelo fluxo de vapor
Separadores de vapor
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Fornecendo as velocidades na tubulação dentro de limites
razoáveis, os separadores podem ser dimensionados
Filtros
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Aconselhável colocar na frente de cada purgador de vapor, fluxômetro, válvula redutora e válvula reguladora
Pressão de Trabalho
Limitada por
Vapor passa através da tubulação de distribuição, inevitavelmente perde pressão
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Após a distribuição de pressão elevada, será necessário para reduzir a pressão de vapor para cada zona ou ponto de utilização do sistema
Redução da pressão no ponto onde o vapor será
utilizado é o emprego de uma válvula redutora de pressão
Com uma válvula de segurança instalado, o excesso de pressão é expelido através da válvula
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Vapor
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Noções de sistema
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Pequenos tubos de derivação podem, então, transportar o vapor para as peças individuais do equipamento
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A tubulação e o ambiente são, inicialmente, mais frios que o vapor
Uma vez que a tubulação seja aquecida, a diferença de temperatura entre o vapor e a tubulação é mínima
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Utilização
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Vapor é gerado à partir da água, fluido relativamente barato e fácil de encontrar
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Saturado
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Úmido
Quanto mais calor latente, mais vapor, menos água
Seco
Quando absorvido todo o calor latente, não tem mais água
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Superaquecido
Após toda a água virar vapor, continua aquecendo
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Tubulação
Tamanho
Normas e espessura
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Nº Schedule aumenta, a espessura da parede aumenta
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Material
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Vapor superaquecido
Liga adicionais, como o cromo e molibdénio, são incluídos
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Dimensionamento
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Em velocidade
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Velocidade de 25 a 40 m/s, para vapor saturado
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Vapor superaquecido
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50 a 70 m/s, se a queda de pressão permite