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CONTATTI
Calcolo della Tubazione del Vapore
Viene calcolata la perdita di pressione nelle tubazioni del vapore. Le perdite locali di componenti come gomiti e raccordi a T devono essere aggiunte separatamente. Il calcolo è valido per il flusso turbolento (Re > 4000).
Sistema di unità
SI
Imperial
Fluido
Vapore saturo
Vapore surriscaldato
Tipo di tubo
Acciaio DIN 2448
Tubo SCH 40
Tubo SCH 80
Pressione di ingresso
bar G
mbar G
Pa G
kPa G
kg/cm² Ass.
bar Ass
mbar Ass
Pa Ass
kPa Ass
Diametro nominale
15 - 1/2"
20 - 3/4"
25 - 1"
32 - 1 1/4"
40 - 1 1/2"
50 - 2"
65 - 2 1/2"
80 - 3"
100 - 4"
125 - 5"
150 - 6"
200 - 8"
250 - 10"
300 - 12"
350 - 14"
400 - 16"
450 - 18"
500 - 20"
Portata
kg/h
kg/s
Lunghezza della linea (m)
Spiegazione
:
Nel calcolo, quando vengono selezionate unità assolute, deve essere inserito il valore della pressione assoluta; quando vengono selezionate unità come bar G, mbar G ecc., deve essere inserita la pressione relativa indicata dal manometro.
Pressione assoluta = Pressione relativa + Pressione atmosferica
La formula utilizzata per il regime turbolento (Re > 4000) è l’equazione di Colebrook–White.
\[ \frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log \left( \frac{2.51}{Re \sqrt{f}} + \frac{\varepsilon / D}{3.71} \right) \]
Dall’equazione di Darcy–Weisbach si ricava la perdita di pressione per attrito lungo il tubo: \[ \Delta P = f \frac{L}{D} \frac{\rho v^2}{2} \] espressa in Pa.
Dove \(f\) è il coefficiente di attrito (adimensionale), \(D\) è il diametro interno in metri, \(Re\) è il numero di Reynolds (adimensionale), \(\varepsilon\) è la rugosità in metri, \(L\) è la lunghezza del tubo, \(v\) è la velocità in m/s e \(\rho\) è la densità in kg/m
3
.
Fonte
: Thermophysical Properties of Fluid Systems, https://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/ (19/03/2022)