Dispositivo de purga de condensado
Método para dimensionar un dispositivo de purga (1) de condensado con un recipiente (2) de condensado, con una alimentación (4) de condensado en la zona superior del recipiente (2) de condensado, con una descarga (6) de condensado en la zona inferior del recipiente (2) de condensado, un tubo (5) asc...
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Format: | Patent |
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Zusammenfassung: | Método para dimensionar un dispositivo de purga (1) de condensado con un recipiente (2) de condensado, con una alimentación (4) de condensado en la zona superior del recipiente (2) de condensado, con una descarga (6) de condensado en la zona inferior del recipiente (2) de condensado, un tubo (5) ascendente que se extiende de modo sensiblemente lineal en el interior del recipiente (2) de condensado, que se convierte en la descarga (6) de condensado y termina con una desembocadura (8) en el recipiente (2) de condensado, con un flotador (3) en el interior del recipiente (2) de condensado, donde el flotador (3) puede desplazarse entre unas posiciones superior e inferior, donde el flotador (3) presenta una escotadura, rodeando la escotadura el tubo (5) ascendente con una hendidura (9), estando cerrado el flotador (3) por encima de la escotadura y disponiendo de una superficie (7) de obturación que se corresponde con la desembocadura (8), en una diferencia Δpmax de presión máxima entre la alimentación (4) de condensado y la descarga (6) de condensado, caracterizado por que la altura h de la escotadura es menor que la longitud del tubo (5) ascendente en el recipiente (2) de condensado, aunque sea mayor que la suma de la diferencia Δh1 de alturas en el tubo (5) ascendente más la columna Δh2 de agua, que corresponde a la profundidad de inmersión del flotador (3) respecto del nivel de condensado en la cara de la presión más elevada, con una diferencia Δpmax de presiones máxima, correspondiendo la diferencia Δh1 de alturas a la diferencia de las alturas del nivel de condensado entre las caras de las presiones alta y la baja, y la altura h de la escotadura es mayor que la distancia entre la desembocadura (8) del tubo (5) ascendente y la entrada de la alimentación (4) de condensado en la zona superior del recipiente (2) de condensado, calculándose Δh1 según la fórmula Δh1 >= (p1 - pu)/(ρ H2O * g) y Δh2, según la fórmula Δh2 >= (ρ flotador * Vflotador)/(ρ H2O * AR), siendo AR la superficie anular horizontal alrededor de la escotadura del flotador (3), ρ H2O la densidad del condensado, g la aceleración de la gravedad, p1 la presión en la alimentación (4) de condensado, pu la presión en la descarga de condensado, ρflotador la densidad del flotador, y Vflotador el volumen del flotador. |
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