Teoria do Vapor 1. Fundamentos do Vapor O que é vapor? Principais Aplicações para Vapor Tipos de Vapor Vapor Flash Como ler uma Tabela de Vapor 2. Controle de Vapor Problemas como Controle de Temperatura Controle da Pressão do Vapor Comparação entre Aquecimento a Vapor e Aquecimento a Água Quente Fundamentos do Vapor a Vácuo Sistemas de Aquecimento a Vapor a Vácuo O que é Resfriamento a Vácuo? 3. Aquecimento com Vapor Aquecimento com Vapor Transferência Térmica do Vapor Coeficiente Global de Transferência de Calor O que é vapor a vácuo? 4. Fundamentos básicos do purgador de vapor O que é um Purgador de Vapor? A História dos Purgadores de Vapor #1 A História dos Purgadores de Vapor #2 Como funcionam os purgadores mecânicos: Um olhar para seus mecanismos e méritos Como funciona purgadores do tipo disco: uma visão sobre seu mecanismo e mérito 5. Seleção do purgador de vapor Seleção de Purgador de Vapor: Como a Aplicação Afeta na Seleção Seleção do Purgador de Vapor: Entendendo as Especificações Seleção do Purgador de Vapor: Fator de Segurança e Custo do Ciclo de Vida Purgadores e Orifícios - Parte 1 Purgadores e Orifícios - Parte 2 Fundição vs Forjamento Aplicação de diferentes tipos de purgador para vapor 6. Problemas de purgador de vapor Será que o Meu Purgador Está Vazando Vapor Vivo? Precauções para o Purgador de Controle de Temperatura Orientações para a Instalação de Purgadores Contrapressão do Purgador Drenagem Dupla Drenagem coletiva Bloqueio de Vapor Bloqueio de Ar 7. Sistema de Gerenciamento de Purgadores de Vapor Introdução ao gerenciamento de purgadores de vapor Perdas de Vapor dos Purgadores – o que isso custa para você Guia para inspeção do purgador de vapor 8. Golpe de Aríete Golpe de Aríete: O que é? Golpe de Aríete: O Mecanismo Golpe de Aríete: Causa e Localização Golpe de Aríete: Nas Linhas de Distribuição de Vapor Golpe de Aríete: Nos Equipamentos Golpe de Aríete: Nas Tubulações de Transporte de Condensado Golpe de Aríete: Conclusão 9. Minimização de riscos Steam System Optimization and Risk Mitigation 10. Qualidade do Vapor Vapor úmido vs. Vapor seco: A importância do fator de secura do vapor Separadores e seu papel no sistema de vapor Vapor Limpo e Puro Por que a Temperatura Não Aumenta? Remoção de Ar do Equipamento a Vapor Eliminadores de Ar para Vapor 11. Distribuição de vapor Melhores Práticas para Remoção do Condensado nas Linhas de Vapor Dicas de Instalação para Purgadores de Vapor em Tubulação Principal do Vapor Erosão na Tubulação do Condensado e Vapor Corrosão na Tubulação de Vapor e Condensado 12. Recuperação de Condensado Introdução sobre Recuperação do Condensado Retornando o condensado e Quando usar bombas de condensado Recuperação de condesado: Sistemas ventilado vs. pressurizado Tubulação de Recuperação de Condensado O que é estol? Método de Prevenção do Estol Cavitação em Bombas de Condensado 13. Eficiência Energética Isolamento Térmico dos Purgadores Compressores de Vapor Porque economizar energia? Estratégias de Gestão para Conservação de Energia Recuperação de Nuvens de Vapor e Calor Residual Recuperação de calor residual Dicas para economia de energia em caldeiras Dicas de economia de energia da tubulação de vapor Dicas de economia de energia para equipamentos a vapor Prevenção de Vazamentos de Vapor 14. Ar Comprimido Remoção do Condensado do Ar Comprimido Evitando o Entupimento nos Purgadores de Ar Dicas de economia de Energia para Compressor de Ar 15. Outras Válvulas Tipos de Válvulas Válvulas de Desvio Instalação e Benefícios da Válvula de Retenção Válvulas Redutoras de Pressão para Vapor Purgadores e Orifícios - Parte 2 Conteúdo: O que é um Número de Orifício? A discussão dos orifícios no Purgadores e Orifícios - Parte 1 concentrou-se no porque do diâmetro de um orifício de purgador ( sede do purgador) ser muito menor que o diâmetro da conexão da tubulação. Na Parte 2, discutiremos o significado do número do orifício do purgador. A primeira vista, pode parecer contrário à intuição que quanto maior o número do orifício do purgador, menor o diâmetro do orifício. É compreensível que isto possa parecer estranho a princípio, mas um olhar mais atento revela o raciocínio por trás disso. O número do orifício indica a pressão diferencial máxima em kg/cm² (bar) a qual o purgador de vapor irá descarregar o condensado. Por exemplo, um orifício número 10 seria indicado para 10 kg/cm² (10 bar, 150 psi). Quanto maior este número, maior é a pressão na qual o orifício pode ser usado para conduzir o condensado através de dele. Para conseguir diferenciais de pressão operacional mais altos, seria necessário um tamanho de abertura menor. Entretanto, um orifício menor resulta em uma capacidade de descarga menor para qualquer pressão diferencial operacional determinada. Forças Atuando para Fechar e Abrir a Válvula Quando pensamos sobre o tamanho de um orifício, devemos considerar duas das forças que trabalham dentro do purgador de boia livre, a saber; a força que atua para abrir a válvula e a força que atua para fechá-la. O mecanismo que faz com que o purgador de boia livre opere é a força de flutuação. A flutuabilidade faz com que a boia – que é própria válvula - suba e depois da elevação da boia fora da sede do purgador, esta estará na posição aberta. Em outras palavras, a força da flutuabilidade é a força que age para abrir a válvula. Se assumirmos que o peso específico do condensado é constante, então a flutuabilidade da boia é determinada pelo volume da parte submersa da boia. A força da flutuabilidade é portanto o valor mais alto quando a boia está completamente submersa, e contanto que a mesma boia seja usada, não é possível conseguir uma força maior que esta que atue para abrir a válvula Por outro lado, a força que atua para fechar a válvula é uma força que é criada pelo diâmetro do orifício e a diferença entre as pressões na frente e atrás do orifício. Um exemplo disso que é familiar para muitos de nós é quando a água é drenada de uma banheira que usa um tampão de drenagem. Se o tampão ficar muito próximo ao dreno conforme a água é liberada, o tampão é algumas vezes sugado de volta ao lugar do dreno, impedindo o fluxo de água. Uma força idêntica a esta ocorre dentro do purgador de boia livre. A força é representada como pressão x área de superfície, então se o diâmetro do orifício for constante, então quanto maior for a diferença das pressões na frente e atrás do orifício (a pressão diferencial), mais forte será a força que atua para fechar a válvula. Reciprocamente, se a pressão diferencial for fixa, então quanto maior for o diâmetro do orifício, maior será a força que atua para fechar a válvula. Escolha do Número do Orifício Apesar da força que atua para abrir a válvula ter um valor máximo que é determinado pelo tamanho da boia, o quanto a força que atua para fechar a válvula pode aumentar depende da pressão operacional. A função de purgação de vapor não pode operar se a válvula permanecer na posição fechado, então é necessário superar esta limitação imposta pela pressão operacional. É por isso que há diferentes números de orifício com sua variação de pressões operacionais máximas correspondentes. Relação entre Capacidade, Pressão e Número do Orifício para a Mesma Boia/Purgador Aumento da Capacidade de Descarga Aumento do diâmetro do orifício (número menor de orifício) => Redução da pressão operacional máxima = número menor de orifício Aumento da Pressão Operacional Máxima Diminuição do diâmetro do orifício (número maior de orifício) => Redução da capacidade de descarga = número maior de orifícioA partir disso pode-se notar que, mesmo com o mesmo modelo de purgador, há opções de seleção a serem realizadas entre a pressão diferencial operacional máxima e a capacidade de descarga. A redução da pressão operacional máxima permite que tenhamos uma capacidade maior de descarga à qualquer pressão diferencial determinada, e a redução da capacidade de descarga máxima fornece uma pressão operacional máxima mais alta. 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