Débit maximal admissible et perte de charge des conduites de vapeur
Données de référence sur le débit maximal admissible et la perte de charge correspondante selon le diamètre de la conduite.
Aperçu
Le dimensionnement des tuyaux de vapeur dépend de la pression de fonctionnement et de la chute de pression admissible. Les données de référence suivantes fournissent les débits de vapeur maximum—exprimés en milliers de livres par heure (10³ lb/h)—pour les conduites principales et les branches latérales dans des classes de pression courantes. Les branches latérales permettent des vitesses plus élevées (et donc des chutes de pression plus importantes par 100 ft) que les conduites principales, de sorte que leurs débits admissibles sont légèrement supérieurs pour le même diamètre nominal de tuyau.
Tableau de conception
Le tableau source original contient 14 lignes HTML : 3 lignes d'en-tête multi-lignes, 10 lignes de données sur la taille des tuyaux, et une ligne de largeur/mise en page finale avec des cellules vides. Le tableau migré ci-dessous préserve toutes les 10 lignes de données d'ingénierie pour les tailles nominales de tuyaux de 3 à 20 pouces, avec des cellules sources vides représentées par des valeurs omises là où le tableau original n'avait aucune entrée pour 600 psi ou 175 psi. La ligne finale vide est documentée ici et n'est pas rendue comme données d'ingénierie.
Diamètre nominal du tuyau (in) | Conduites principales 600 psi (10³ lb/h) | Conduites principales 175 psi (10³ lb/h) | Conduites principales 30 psi (10³ lb/h) | Branches latérales 600 psi (10³ lb/h) | Branches latérales 175 psi (10³ lb/h) | Branches latérales 30 psi (10³ lb/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6.2 | 2.7 | 0.9 | 7.5 | 3.6 | 1.2 |
| 4 | 12 | 5.7 | 2.5 | 15 | 7.5 | 3.2 |
| 6 | 33 | 16 | 6.6 | 40 | 21 | 8.5 |
| 8 | 63 | 32 | 14 | 76 | 42 | 18 |
| 10 | 108 | 58 | 25 | 130 | 76 | 32 |
| 12 | 158 | 87 | 39 | 190 | 115 | 50 |
| 14 | 217 | 117 | 54 | 260 | 155 | 70 |
| 16 | 300 | 166 | 78 | 360 | 220 | 100 |
| 18 | — | 227 | 101 | — | 300 | 130 |
| 20 | — | — | 132 | — | — | 170 |
Source: engineeringtoolbox.com
Base de chute de pression
Les limites de débit ci-dessus supposent les chutes de pression maximales suivantes par 100 pieds de tuyau :
Type de ligne | Pression de fonctionnement (psi) | Chute de pression maximale (psi/100 ft) |
|---|---|---|
| Mains | 600 | 0.7 |
| Mains | 175 | 0.5 |
| Mains | 30 | 0.3 |
| Laterals | 600 | 1 |
| Laterals | 175 | 0.7 |
| Laterals | 30 | 0.5 |
Source: engineeringtoolbox.com
Débit des conduites principales vs taille du tuyau
Débit maximal des conduites principales par taille de tuyau
Notes d'ingénierie
Convertisseur de débit de vapeur et de chute de pression
- Périmètre des données. Le tableau couvre les tuyaux en acier au carbone de calibre 40 / poids standard. Pour le calibre 80 ou l'acier inoxydable, consultez les courbes de chute de pression spécifiques au fabricant.
- Pourquoi les latérales transportent plus. Les branches latérales tolèrent une chute de pression plus élevée par 100 ft (environ 1,4 × la limite des conduites principales) car leurs parcours plus courts et la demande intermittente produisent une perte totale du système moindre.
- Interpolation de la taille des tuyaux. Les tailles nominales intermédiaires (par ex., 5 in, 7 in) peuvent être estimées par interpolation, mais vérifiez toujours par rapport au diamètre intérieur réel du tuyau et au calibre.
- Qualité de la vapeur. Les valeurs supposent de la vapeur saturée sèche. La vapeur surchauffée a une densité plus faible et peut nécessiter des ajustements. La vapeur humide (faible qualité) augmente le risque d'érosion et réduit la capacité de débit effective.
- Limites de vitesse. Une règle empirique courante pour les conduites principales de vapeur saturée est de 6 000–8 000 ft/min. Une vitesse excessive provoque du bruit, de l'érosion et des coups de bélier.
- Conversion métrique. Multipliez 10³ lb/h par 0.126 pour obtenir kg/s ; 1 psi = 6,894.8 Pa ; 1 ft = 0.3048 m.
Références
- Tuyaux de vapeur — Chute de pression maximale admissible du débit — Engineering ToolBox