Vazão máxima admissível e queda de pressão em tubulações de vapor
Dados de referência da vazão máxima admissível e da queda de pressão correspondente conforme o diâmetro da tubulação.
Visão Geral
O dimensionamento de tubulações de vapor depende da pressão de operação e da queda de pressão admissível. Os seguintes dados de referência fornecem as vazões máximas de vapor — expressas em milhares de libras por hora (10³ lb/h) — para tubulações principais e ramificações laterais em classes de pressão comuns. As ramificações laterais permitem velocidades mais altas (e, portanto, quedas de pressão mais altas por 100 ft) do que as principais, então suas vazões admissíveis são ligeiramente maiores para o mesmo diâmetro nominal da tubulação.
Tabela de Projeto
A tabela original contém 14 linhas HTML: 3 linhas de cabeçalho de múltiplas linhas, 10 linhas de dados de diâmetros de tubulação e uma linha final de largura/layout com células vazias. A tabela migrada abaixo preserva todas as 10 linhas de dados de engenharia para diâmetros nominais de tubulação de 3 a 20 in, com células em branco representadas por valores omitidos onde a tabela original não tinha entrada para 600 psi ou 175 psi. A linha final vazia é documentada aqui e não é renderizada como dados de engenharia.
Diâmetro Nominal da Tubulação (in) | Principais 600 psi (10³ lb/h) | Principais 175 psi (10³ lb/h) | Principais 30 psi (10³ lb/h) | Laterais 600 psi (10³ lb/h) | Laterais 175 psi (10³ lb/h) | Laterais 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 |
Fonte: engineeringtoolbox.com
Base para Queda de Pressão
Os limites de vazão acima assumem as seguintes quedas de pressão máximas por 100 pés de tubulação:
Tipo de Linha | Pressão de Operação (psi) | Queda de Pressão Máxima (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 |
Fonte: engineeringtoolbox.com
Vazão nas Principais vs Diâmetro da Tubulação
Vazão Máxima na Rede Principal por Diâmetro de Tubo
Notas de Engenharia
Conversor de Vazão e Queda de Pressão de Vapor
- Escopo dos dados. A tabela abrange tubos de aço carbono Schedule 40 / peso-padrão. Para Schedule 80 ou aço inoxidável, consulte as curvas de queda de pressão específicas do fabricante.
- Por que os ramais suportam mais. Os ramais laterais toleram uma queda de pressão maior por 100 ft (aproximadamente 1,4 × o limite das linhas principais), porque seus trechos mais curtos e demanda intermitente produzem menor perda total no sistema.
- Interpolação de diâmetros de tubo. Diâmetros nominais intermediários (por exemplo, 5 in, 7 in) podem ser estimados por interpolação, mas sempre verifique em relação ao diâmetro interno real do tubo e ao schedule.
- Qualidade do vapor. Os valores assumem vapor saturado seco. Vapor superaquecido tem menor densidade e pode exigir ajustes. Vapor úmido (baixa qualidade) aumenta o risco de erosão e reduz a capacidade efetiva de vazão.
- Limites de velocidade. Uma regra prática comum para linhas principais de vapor saturado é de 6.000–8.000 ft/min. Velocidade excessiva causa ruído, erosão e golpe de aríete.
- Conversão métrica. Multiplique 10³ lb/h por 0,126 para obter kg/s; 1 psi = 6.894,8 Pa; 1 ft = 0,3048 m.
Referências
- Steam Pipes — Maximum Allowable Flow Pressure Drop — Engineering ToolBox