aquecimento de ar

1
Aquecimento de ar Se a vazão de ar em m3/s não é conhecida, calcule a seguir: aumento da temperatura real em oC = 110 oC aumento da temperatura ideal em oC = 110 oC Conversões de vazão de ar Converta a partir de vazões em outras unidades calor latente (atual), 100% seco = 509.7 kcal/kg m3 / minuto = 0.000 m3/s calor latente (atual) com o título fornecido = 433.2 kcal/kg m3 / hora = 0.0000 m3/s temp. (atual) do vapor = 143.8 oC cfm = 0.00 m3/s temp. (atual) do condensado = 143.8 oC calor sensível na temp. (atual) do vapor = 144.6 kcal/kg Cálvulo da vazão de ar calor sensível na temp. (atual) do condensado = 144.6 kcal/kg Baseado nas dimensões do radiador de ar (área de vazão de ar) energia obtida a partir do condensado (atual) = 0.0 kcal/kg largura do radiador 2000 mm energia disponível a partir do vapor (atual) = 433.2 kcal/kg altura do radiador 2000 mm velocidade do ar 1.8 m/s, por volta de 3 m/s, variando entre 1.8 e 9.0 m/s calor latente (ideal) 100% seco = 509.7 kcal/kg área da seção = 4.000 m2 = 7.20 m3/s calor latente (ideal) com o título fornecido = 484.2 kcal/kg temp. (ideal) do vapor = 143.8 oC Horas de operação temp. (ideal) do condensado = 143.8 oC horas / dia 18 h / d calor sensível na temp. (ideal) do vapor = 144.6 kcal/kg dias / semana 5 d / s calor sensível na temp. (ideal) do condensado = 144.6 kcal/kg semanas / ano 52 s / a energia obtida a partir do condensado (ideal) = 0.0 kcal/kg = 4,680 horas / ano energia disponível a partir do vapor (ideal) = 484.2 kcal/kg Cálculo da vazão de vapor Pressão de vapor 3 barg Pressão ideal de vapor 3 barg Título do vapor atual 85 % Título do vapor ideal 95 % condensado sub-resfriado a 0 oC - geralmente zero (o condensado é eliminado na temp. do vapor 130 oC (atual) Temperatura inicial do ar 20 oC 130 oC (ideal) Temperatura final do ar (real) 130 oC - deve ser menor que a temp. do vapor Temperatura final do ar (ideal) 130 oC - deve ser menor que a temp. do vapor Vazão de ar 7.000 m3/s Calor específico do ar 0.32 kcal/m3 oC energia em kJ/h real = 873,180 kcal/h energia em kW real = 1015.31 kW dimensões do radiador: vazão de vapor em kg/h real = 2,016 kg/h largura: 2000 mm altura: 2000 mm energia em kJ/h ideal = 873,180 kcal/h energia em kW ideal = 1015.31 kW vazão de vapor em kg/h ideal = 1,803 kg/h economia em kg/h = 212 kg/h 7 m3/s = 992,965 kg / ano 20 oC Economia Custo do vapor 74.00 R$ / 1000 de vapor Valor da economia = 15.70 R$ / hora = 73,479.43 R$ / ano

Upload: kaue-velho

Post on 28-Jan-2016

5 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

cálculo aquecimento de ar

TRANSCRIPT

Page 1: Aquecimento de Ar

Aquecimento de ar

Se a vazão de ar em m3/s não é conhecida, calcule a seguir: aumento da temperatura real em oC = 110 oCaumento da temperatura ideal em oC = 110 oC

Conversões de vazão de arConverta a partir de vazões em outras unidades calor latente (atual), 100% seco = 509.7 kcal/kg

m3 / minuto = 0.000 m3/s calor latente (atual) com o título fornecido = 433.2 kcal/kgm3 / hora = 0.0000 m3/s temp. (atual) do vapor = 143.8 oC

cfm = 0.00 m3/s temp. (atual) do condensado = 143.8 oCcalor sensível na temp. (atual) do vapor = 144.6 kcal/kg

Cálvulo da vazão de ar calor sensível na temp. (atual) do condensado = 144.6 kcal/kgBaseado nas dimensões do radiador de ar (área de vazão de ar) energia obtida a partir do condensado (atual) = 0.0 kcal/kg

largura do radiador 2000 mm energia disponível a partir do vapor (atual) = 433.2 kcal/kgaltura do radiador 2000 mmvelocidade do ar 1.8 m/s, por volta de 3 m/s, variando entre 1.8 e 9.0 m/s calor latente (ideal) 100% seco = 509.7 kcal/kg

área da seção = 4.000 m2 = 7.20 m3/s calor latente (ideal) com o título fornecido = 484.2 kcal/kgtemp. (ideal) do vapor = 143.8 oC

Horas de operação temp. (ideal) do condensado = 143.8 oChoras / dia 18 h / d calor sensível na temp. (ideal) do vapor = 144.6 kcal/kg

dias / semana 5 d / s calor sensível na temp. (ideal) do condensado = 144.6 kcal/kgsemanas / ano 52 s / a energia obtida a partir do condensado (ideal) = 0.0 kcal/kg

= 4,680 horas / ano energia disponível a partir do vapor (ideal) = 484.2 kcal/kg

Cálculo da vazão de vaporPressão de vapor 3 barg

Pressão ideal de vapor 3 bargTítulo do vapor atual 85 %Título do vapor ideal 95 %

condensado sub-resfriado a 0 oC - geralmente zero (o condensado é eliminado na temp. do vapor) 130 oC (atual)Temperatura inicial do ar 20 oC 130 oC (ideal)

Temperatura final do ar (real) 130 oC - deve ser menor que a temp. do vaporTemperatura final do ar (ideal) 130 oC - deve ser menor que a temp. do vapor

Vazão de ar 7.000 m3/sCalor específico do ar 0.32 kcal/m3 oC

energia em kJ/h real = 873,180 kcal/henergia em kW real = 1015.31 kW dimensões do radiador:

vazão de vapor em kg/h real = 2,016 kg/h largura: 2000 mmaltura: 2000 mm

energia em kJ/h ideal = 873,180 kcal/henergia em kW ideal = 1015.31 kW

vazão de vapor em kg/h ideal = 1,803 kg/h

economia em kg/h = 212 kg/h 7 m3/s= 992,965 kg / ano 20 oC

EconomiaCusto do vapor 74.00 R$ / 1000 de vapor

Valor da economia = 15.70 R$ / hora= 73,479.43 R$ / ano

D27
Quanto menor a pressão, menos vazão de vapor será necessária, mas cuidado para assegurar uma diferença entre a temperatura final do ar e a temperatura do vapor, de no mínimo, 10 oC
D29
O aumento do título do vapor, e consequente redução no consumo de vapor, só pode ser atingido com o uso de separadores instalados juntamente com um correto sistema de drenagem
D33
A precisão na temperatura final é conseguida através de uma malha de controle de temperatura, além de uma apropriada drenagem do condensado