Teoría de Vapor 1. Fundamentos de Vapor Que es el Vapor de Agua? Aplicaciones Principales para el Vapor de Agua Tipos de vapor de Agua Vapor Flash Cómo Leer una Tabla de Vapor 2. Control del vapor Problemas con el control de la temperatura Control de la presión del vapor Comparación de calefacción por vapor y por agua caliente Fundamentos del vapor al vacío Sistemas de calentamiento por vapor al vacío ¿Qué es la refrigeración al vacío? 3. Calentamiento con Vapor Calentando con Vapor Transferencia de Calor del Vapor Coeficiente total de transferencia de calor Que es el Vapor al Vacio? 4. Teoría Básica de Trampas de Vapor ¿Qué es una Trampa de Vapor? La Historia de las Trampas de Vapor Parte 1 La Historia de las Trampas de Vapor Parte 2 Cómo trabajan las trampas Mecánicas: Una mirada a su mecanismo y méritos Cómo Trabaja una Trampa de Disco: Una Mirada a su Mecanismo y sus Méritos Cómo funcionan las trampas de vapor termostáticas de tipo bimetálico: Una mirada a sus mecanismos y ventajas 5. Selección de Trampas de Vapor Selección de Trampas de Vapor: Cómo la Aplicación Afecta la Selección Selección de Trampas de Vapor: Entendiendo las Especificaciones Selección de Trampas de Vapor: Factor de Seguridad y Costo de Ciclo de Vida Trampas y Orificios #1 Trampas y Orificios #2 Fundición VS. Forjado? Aplicaciones de diferentes tipos de trampas de vapor 6. Problemas de Trampeo Se Encuentra Fugando Vapor Vivo mi Trampa? Precauciones de la Trampa de Control de Temperatura Orientación en la Instalación de la Trampa Contrapresión en las Trampas Doble Trampeo Trampeo en grupo Bloqueo por Vapor Bloqueo por Aire 7. Sistema de Gerenciamiento de Trampas de Vapor Introducción al Gerenciamiento de Trampas de Vapor El Costo de las Pérdidas de Vapor Una Guía para la Inspección de Trampas de Vapor 8. Golpe de Ariete Golpe de Ariete: Que es? Golpe de Ariete: El Mecanismo Golpe de Ariete: Locacion y Causa Golpe de Ariete: En Líneas de Distribución de Vapor Golpe de Ariete: En Equipos Golpe de Ariete: En Tubería de Transporte de Condensado Golpe de Ariete: Conclusión Mitigación del golpe de ariete intermitente en la tubería vertical de retorno de condensado 9. Mitigación de riesgos Steam System Optimization and Risk Mitigation 10. Calidad de Vapor Vapor Húmedo vs. Vapor Seco: La Importancia del Porcentaje de Sequedad Separadores y su Papel en Sistemas de Vapor Vapor Limpio y Puro Problemas de Temperatura Ocasionados por el Aire Removiendo el Aire de Equipos Usuarios de Vapor Venteos de Aire para Vapor 11. Distribución de Vapor Las Mejores Practicas para la Remoción de Condensado en Líneas Principales de Vapor Recomendaciones para instalación de Trampas de Vapor en Cabezales Principales Erosión en Tuberías de Vapor y Condensado La Corrosión en Tuberías 12. Recuperación de Condensado Introducción a la Recuperación de Condensado Retorno de Condensado y Cuándo Usar Bombas de Condensado Recuperación de Condensado: Sistemas Venteados vs. Presurizados Tubería de Recuperación de Condensado Que es el Stall? Métodos para Prevenir el Stall Cavitación en Bombas de Condensado 13. Eficiencia Energética Aislamiento de Trampas Compresor de Vapor ¿Por qué ahorrar energía? Estrategias de Gestión para el Ahorro de Energía Recuperación de nubes de vapor y calor residual Recuperación de Calor Residual Consejos para Ahorro de Energía en Calderas Consejos de ahorro de energía para líneas de vapor Consejos de ahorro de energía en equipos usuarios de vapor. Prevenir las fugas de vapor 14. Aire Comprimimdo Removiendo el Condensado del Aire Comprimido Previniendo el bloqueo en Trampas de Aire Consejos de ahorro de energía en compresores de aire 15. Otras Válvulas Tipos de Válvulas y Sus Aplicaciones Válvulas de Bypass Beneficios de la Instalación de la Válvula Check Válvulas Reductoras de Presión para Vapor Que es el Vapor al Vacio? Contenidos: Vapor al Vacio es el término general usado para vapor saturado a temperaturas inferiores a 100 ° C. Como se discutió brevemente en Aplicaciones principales para Vapor, tanto el vapor de presión positiva como el vapor de vacío pueden usarse en procesos de calentamiento. El siguiente artículo discutirá las propiedades del vapor de vacío y sus ventajas sobre el calentamiento con agua caliente. Cuanto mayor es la presión, mayor es la temperatura del vapor saturado. A presión atmosférica normal, el vapor saturado es aproximadamente de 100 ° C. El vapor saturado generado a partir de las calderas, sin embargo, generalmente es mucho más alta en temperatura porque se genera a presiones más altas. Por lo tanto, este vapor (vapor a presión positiva) se usa con frecuencia en la industria para procesos de calentamiento que requieren temperaturas superiores a 100 ° C. Alternativamente, también es posible producir vapor saturado para procesos de calentamiento por debajo de 100 ° C. Tal vapor a menudo se denomina vapor de vacío porque requiere presiones por debajo de la presión atmosférica normal. El vapor de vacío generalmente se genera a presiones más altas, después de lo cual se reduce la presión utilizando un equipo tal como una válvula de control de entrada. Una bomba de vacío también se usa generalmente para ayudar a alcanzar presiones más bajas en el arranque y permite la liberación suave de Condensado. El uso de vapor de vacío requiere una lectura cuidadosa de temperatura y presión. Para determinar la temperatura del vapor, se recomienda consultar una tabla de vapor como la que se muestra arriba. Por ejemplo, a través de esta tabla de vapor, podemos ver que si un proceso requiere vapor saturado a temperaturas de 60 ° C o 90 ° C, las presiones de vapor saturado deben establecerse en 0.19946 bar y 0.70182 bar, respectivamente. Vacío de vapor frente a agua caliente El calentamiento con vapor de vacío ofrece las mismas ventajas que el calentamiento con vapor a temperaturas de 100 ° C o más: Propiedad Ventaja Calentamiento rápido y uniforme a través de la transferencia de calor latente Mejora de la calidad y productividad del producto La presión puede controlar la temperatura La temperatura puede establecerse rápida y precisamente Alto coeficiente de transferencia de calor Menor superficie de transferencia de calor requerida, lo que permite un menor desembolso inicial del equipo Coeficiente total de transferencia de calor ¿Qué es una Trampa de Vapor? 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