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SEPARADORES HIDRÁULICOS

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Academic year: 2021

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SEPARADORES HIDRÁULICOS

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DIMENSIONES DE LOS SEPARADORES El siguiente dibujo indica las

principales medidas del separador. Las medidas deben estar bien correlacionadas, ya que tanto el sobredimensionamiento como el subdimensionamiento pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, si el diámetro (D) del separador es demasiado pequeño con respecto al diámetro (d) de los conductos (es decir, si el separador es demasiado angosto), entre los conductos puede haber Δp demasiado elevadas, con lo cual se anula la utilidad del separador.

En cambio, si el diámetro (D) del separador es demasiado grande con respecto al diámetro (d) de los conductos (es decir, si el separador es demasiado ancho), existe un riesgo de doble circulación: el líquido del primario circula por un lado y el del secundario por el otro, impidiendo que la energía térmica llegue a los terminales.

B L A

d

D

P demasiado elevado

d D

D < d

D

L

D > L

Es el método que se emplea con mayor frecuencia para determinar el separador hidráulico porque requiere pocos cálculos. Se considera como diámetro D del separador el triple del diámetro d de la tubería del lado primario.

Dicho diámetro del separador permite asegurar una buena desgasificación y una buena decantación de impurezas.

La tabla siguiente indica el diámetro teórico de los separadores en función de los diámetros de los tubos que hay en el mercado (según norma NF A 49 141), así como las velocidades y los caudales en las conexiones, para una velocidad recomendada en la botella de 0,1 m/s.

Como se ve en la tabla, la regla 3d es válida sólo para una velocidad en el primario de 0,9 m/s. De lo contrario, es necesario realizar un cálculo para optimizar las 3 funciones.

Para realizar el cálculo con los tubos que hay en el mercado, es necesario considerar los diámetros propuestos y utilizar la fórmula exacta que da el caudal en el primario del separador hidráulico a partir de la velocidad deseada en la botella:

Q = (3,14 x V x D2 x 0,0036) / 4 Q = caudal en m3/h

V = velocidad del agua en la separadoren m/s D = diámetro del separador en mm

La tabla siguiente indica las velocidades y los caudales en las conexiones de los separadores hidráulicos cuando para la botella se utilizan los tubos que hay en el mercado (según norma NF A 49 141) a una velocidad en la botella de 0,1m/s.

DN ø int. tubos

conductos Velocidad y caudal en el primario a una velocidad en la botella de 0,1 m/s

ø int. de la botella

1” 1/41”

1” 1/2 DN 50 DN65DN80 DN 100 DN 125 DN 150

(mm)d 29,137,2 43,154,5 70,382,5 107,1 131,7 159,3

(m/s)Vr 0,900,90 0,900,90 0,900,90 0,900,90 0,90

(mQp3/h) 2,153,52 4,727,55 12,57 17,31 29,17 44,11 64,54

D=3d(mm) 111,687,3 129,3 163,5 210,9 247,5 321,3 395,1 477,9

DN ø int. tubos

conductos Velocidad y caudal en el primario a una velocidad en la botella de 0,1 m/s

ø int. de la botella

1” 1/41”

1” 1/2 DN 50 DN65DN80 DN 100 DN 125 DN 150

(mm)d 29,137,2 43,154,5 70,382,5 107,1 131,7 159,3

(m/s)Vr 0,800,83 0,930,85 0,871,00 1,010,87 0,93

(mQp3/h) 1,923,2 4,907,17 12,14 19,16 32,59 42,72 66,75

(mm)D 107,182,5 131,7 159,3 207,3 260,4 339,6 388,8 486,0

2,842,88 3,062,92 2,953,16 3,172,95 3,05 Relación

D/d

MÉTODO RÁPIDO DE LA REGLA 3D (D=3D).

DIMENSIONES PARA EL CÁLCULO

SEPARADORES HIDRÁULICOS

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700 500

200

100

50

20

10

5 0,3 0,5

Q (m3/h) 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 65 80 100 125 150 200

1 2 5 10 20 50 100 200 300

P(daPa)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE FLUIDO

Usted debe calcular por separado las pérdidas de los circuitos primario y secundario

∆p =k1x Q2/ Q= k2x√∆p donde:

∆p : pérdida de carga daPa Q : rango en kg/h

Ø/DN k1 k2 1” 2,45x10-5 202 1”1/4 7,94x10-6 355 1”1/2 4,34x10-6 480 2” 1,67x10-6 775 65 6,20x10-7 1270 80 2,89x10-7 1860 100 1,06x10-7 3060

FLANGED DN m3/h

65 12

80 18

100 30

125 50

150 70

200 120 PRESIÓN DE FLUJO DE LA PÉRDIDA DE 100 daPa

CAUDAL INDICATIVO

*

Terminal HI Ø m3/h

1” 2

1”1/4 3.5

1”1/2 5

2” 8

*

Las diferencias de temperatura en las secciones primarias y secundarias se calculan como sigue:

t1 = (ta1 – tr1) = Q 1 · 0,86/G 1 ∆t2 = (ta2 – tr2) = Q 2 · 0,86/G 2

donde:

Q1 es el operando de energía térmica del generador, en W;

G1 es la capacidad de agua en la sección primaria, en kg / h,

Q2 es la potencia térmica intercambiada por el circuito de usuario, en W;

G2 es la capacidad de agua en el circuito de usuario, en kg / h.

ta es la temperatura de suministro, en ° C tr es la temperatura de retorno, en ° C

Cálculo de las diferencias de Temperatura Ejemplo

G1 > G2 t1

t3

t1 = t2

t2 t4

Caso General

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t3 = t4 G1 < G2 t1

t3

t2 t4

Caso Específico

(5)

Ø 2”

1/2” HI

1/2” HI

1/2” HI 1” HI

A Dimensiones

Potencia Hasta 80.000 Hasta 120.000 Hasta 150.000 Hasta 250.000 Hasta 400.000

- kcal/h kcal/h kcal/h kcal/h kcal/h

2”

3”

4”

1 1 1/2

2”

3”

VIAS 2(1”) + 2(1”)+ 5(1/2”) 4(1”) + 2(1”)+ 5(1/2”)

4(2”) + 2(3/4”) 4(2”) + 2(3/4”) 4(3”) + 2(3/4”)

Largo 510 mm 510 mm 540 mm 788 mm 1045 mm

m3/hr x Salida 2 2

58 18

Código Recal ACC7400170 ACC7400176 ACC740C114 ACC740C002 ACC740C003 A

5”

8”

COD. ACC7400170

COD. ACC740C114 COD. ACC740C002 COD. ACC7400172 COD. ACC7400176

90 180

220180 180 540

220

314 DN 100

4

135 135

320270 270 788

320

341 DN 125

175415350 175415350 1045

DN 150 418

Ø 4” - Ø 5”

COD. ACC740C003

Ø 8” Separador Hidráulico 8”,

4VXDN80” + 2VX3/4”, Aislación

Separador Hidráulico 4”, 4VX2” + 2VX3/4”, Aislación

Separador Hidráulico 5”, 4VX2” + 2VX3/4”, Aislación Separador Hidráulico 2”,

2VX1” + 2VX1” + 5VX1/2”

Separador Hidráulico 2”, 4VX1” + 2VX1” + 5VX1/2”

Separador Hidráulico 3”, 4VX1” + 2VX1” + 5VX1/2”

Ø2” Ø3”

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SEPARADORES HIDRÁULICOS

1” HI 1” HI

1” HI

2” HI

2” HI 2” HI

DN 80”

DN 80”

DN 80”

DN 80”

2” HI

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

Tapa de protección

Aislación Aislación

(6)

025

025025025 025

CALEFFI

CALEFFI

CALEF

FI

CALEFF

I

CALEFFI

CALEFFI

01200120

220 - 240 V 50 Hz

012001020102012001200120 0120 0102 0120

1236

9

181716151413121110987654321242322212019

WATCH

1236

9

181716151413121110987654321242322212019

WATCH

1236

9

181716151413121110987654321242322212019

WATCH 0000

GRUPO FRÍO

UniPump

UniPumpUniPumpUniPump UniPump

UniPumpUniPumpUniPumpUniPump

ESQUEMA DE APLICACION DEL SEPARADOR

EQUIPO FRÍO

CALDERA 1CALDERA 2CALDERA 3

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Referencias

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