{"id":26700,"date":"2023-04-12T09:00:49","date_gmt":"2023-04-12T08:00:49","guid":{"rendered":"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/?p=26700"},"modified":"2023-04-12T15:46:20","modified_gmt":"2023-04-12T14:46:20","slug":"como-se-calcula-el-consumo-de-vapor-industrial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/pt\/como-se-calcula-el-consumo-de-vapor-industrial\/","title":{"rendered":"Como \u00e9 calculado o consumo de vapor industrial?"},"content":{"rendered":"<p>A concep\u00e7\u00e3o \u00f3ptima de um sistema de vapor depender\u00e1, em grande medida, de a taxa de consumo de vapor ter sido calculada com precis\u00e3o. Isto permitir\u00e1 o dimensionamento das tubagens e o dimensionamento do equipamento auxiliar, tais como v\u00e1lvulas de controlo e purgadores, para proporcionar os melhores resultados poss\u00edveis. \u00c9 poss\u00edvel <a href=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/pt\/metodos-de-calculo-de-consumo-de-vapor-industrial\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?hl=es&amp;q=https:\/\/vaporparalaindustria.com\/metodos-de-calculo-de-consumo-de-vapor-industrial\/&amp;source=gmail&amp;ust=1681395366147000&amp;usg=AOvVaw1sa41HRLA4C5rAFKs7uS-7\">calcular a procura de vapor<\/a> da planta, utilizando m\u00e9todos diferentes:<\/p>\n<ul>\n<li><b>C\u00e1<\/b><b>C\u00e1lculo<\/b> - Analisando a produ\u00e7\u00e3o de calor num elemento vegetal utilizando as equa\u00e7\u00f5es de transfer\u00eancia de calor, \u00e9 poss\u00edvel obter uma estimativa do consumo de vapor. Embora a transfer\u00eancia de calor n\u00e3o seja uma ci\u00eancia exacta e possa haver muitas vari\u00e1veis desconhecidas, podem ser utilizados dados experimentais anteriores de aplica\u00e7\u00f5es semelhantes. Os resultados obtidos com este m\u00e9todo s\u00e3o geralmente suficientemente precisos para a maioria dos fins.<\/li>\n<li role=\"listitem\"><b>Medici\u00f3<\/b><b>n<\/b> - O consumo de vapor pode ser determinado por medi\u00e7\u00e3o directa, utilizando equipamento de medi\u00e7\u00e3o de caudal. Estes fornecem dados relativamente precisos sobre o consumo de vapor de uma instala\u00e7\u00e3o existente; contudo, para uma instala\u00e7\u00e3o ainda em fase de concep\u00e7\u00e3o, ou que ainda n\u00e3o esteja em funcionamento, este m\u00e9todo \u00e9 de pouca utilidade.<\/li>\n<li role=\"listitem\"><b>Poder do ch\u00e1<\/b><b>rmica<\/b> - A classifica\u00e7\u00e3o do design \u00e9 frequentemente dada na placa de identifica\u00e7\u00e3o de uma pe\u00e7a individual de equipamento numa f\u00e1brica, tal como especificado pelo fabricante. Normalmente indica a sa\u00edda de calor pretendida em kW, mas o consumo de vapor necess\u00e1rio em kg\/h depender\u00e1 da press\u00e3o de vapor recomendada.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Qualquer altera\u00e7\u00e3o num par\u00e2metro pode alterar a sa\u00edda de calor pretendida, o que significa que a sa\u00edda t\u00e9rmica (concep\u00e7\u00e3o) e a carga conectada (consumo real de vapor) n\u00e3o ser\u00e1 a mesma. O valor dado pelo fabricante \u00e9 uma indica\u00e7\u00e3o da capacidade ideal de um equipamento e n\u00e3o corresponde necessariamente \u00e0 carga conectada.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><b>C\u00e1lculo do consumo de vapor industrial<\/b><\/h3>\n<p>Na maioria dos casos, o calor no vapor \u00e9 necess\u00e1rio para fazer duas coisas:<\/p>\n<ul>\n<li>Produzir uma mudan\u00e7a na temperatura do produto, fornecendo uma 'componente de aquecimento'.<\/li>\n<li>Manter a temperatura do produto \u00e0 medida que se perde calor por causas naturais ou por concep\u00e7\u00e3o, fornecendo um componente de \"perda de calor\".<\/li>\n<\/ul>\n<p>Em qualquer processo de aquecimento, a 'componente de aquecimento' diminuir\u00e1 \u00e0 medida que a temperatura do produto aumenta e o diferencial de temperatura entre a serpentina de aquecimento e o produto \u00e9 reduzido. No entanto, a componente de perda de calor aumentar\u00e1 \u00e0 medida que a temperatura do produto aumenta e mais calor \u00e9 perdido para o ambiente a partir do recipiente ou tubo.<\/p>\n<p>A procura total de calor em qualquer momento \u00e9 a soma destes dois componentes.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/mail.google.com\/mail\/u\/0\/?ui=2&amp;ik=8d31917b0a&amp;view=fimg&amp;th=1877514c8ffbe020&amp;attid=0.4&amp;disp=emb&amp;realattid=ii_lgdjlwb90&amp;attbid=ANGjdJ_KQ8koX0gGApw09Fj0ylt-R8fQjvq5bwPGIndtnFKwkNgAE5KgEKRRdFnq958rFkJNskLQafRKHeFeT5sLCVfIP3oqYnxWCdGq4waQyYvEV0ihCALV4ud6h-w&amp;sz=w354-h144&amp;ats=1681308966133&amp;rm=1877514c8ffbe020&amp;zw&amp;atsh=1\" alt=\"Imagen\" width=\"177\" height=\"72\" \/><\/p>\n<p>A equa\u00e7\u00e3o utilizada para estabelecer a quantidade de calor necess\u00e1ria para elevar a temperatura de uma subst\u00e2ncia pode ser desenvolvida para ser aplicada a uma vasta gama de processos de transfer\u00eancia de calor.<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\">\n<p>Onde:<\/p>\n<p>Q = Quantidade de energia (kJ)<\/p>\n<p>m = Massa de subst\u00e2ncia (kg)<\/p>\n<p>cp = Calor espec\u00edfico da subst\u00e2ncia (kJ\/kg \u00b0C)<\/p>\n<p>\u25b3T = Salto de temperatura da subst\u00e2ncia (\u00b0C)<\/p>\n<\/div>\n<p>Na sua forma original, esta equa\u00e7\u00e3o pode ser utilizada para determinar a quantidade total de energia t\u00e9rmica em todo o processo. No entanto, na sua forma actual, n\u00e3o tem em conta a taxa de transfer\u00eancia de calor. Para estabelecer as taxas de transfer\u00eancia de calor, os diferentes tipos de aplica\u00e7\u00e3o de troca de calor podem ser divididos em duas grandes categorias:<\/p>\n<ul>\n<li><b>As aplica\u00e7\u00f5es s\u00e3o<\/b><b>Pol\u00edticas<\/b> - em que o produto a ser aquecido \u00e9 uma massa fixa e um \u00fanico lote dentro dos limites de um recipiente.<\/li>\n<li><b>Aplica\u00e7\u00f5es din\u00e2micas<\/b><b>micas<\/b> - onde um fluido aquecido flui constantemente sobre a superf\u00edcie de transfer\u00eancia de calor.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4><b>Aplica\u00e7\u00f5es est\u00e1ticas para o c\u00e1lculo do consumo de vapor<\/b><\/h4>\n<p>Em aplica\u00e7\u00f5es est\u00e1ticas, o fluido do processo \u00e9 mantido como um \u00fanico lote dentro de um recipiente. Uma serpentina de vapor localizada no recipiente, ou uma camisa de vapor em redor do recipiente, constitui a superf\u00edcie de aquecimento. Exemplos t\u00edpicos incluem acumuladores de armazenamento de \u00e1gua quente e tanques de armazenamento de \u00f3leo, onde um grande tanque circular de a\u00e7o \u00e9 enchido com \u00f3leo viscoso que requer calor antes de poder ser bombeado.<\/p>\n<p>Alguns processos envolvem o aquecimento de s\u00f3lidos; exemplos t\u00edpicos s\u00e3o prensas de pneus, pratos de roupa, vulcanizadores e autoclaves.<\/p>\n<p>Em algumas aplica\u00e7\u00f5es est\u00e1ticas, o tempo de aquecimento do processo n\u00e3o \u00e9 importante. Contudo, em outras, tais como tanques e vulcanizadores, pode n\u00e3o s\u00f3 ser importante, mas crucial para o processo global.<\/p>\n<p>Considere dois processos de aquecimento est\u00e1tico que requerem a mesma quantidade de energia t\u00e9rmica, mas tempos diferentes para aquecer. As taxas de transfer\u00eancia de calor seriam diferentes, enquanto que a quantidade total de calor transferida seria a mesma. A taxa m\u00e9dia de transfer\u00eancia de calor para estas aplica\u00e7\u00f5es \u00e9 a seguinte:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-26701\" src=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor.png\" alt=\"\" width=\"183\" height=\"62\" srcset=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-18x6.png 18w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-150x51.png 150w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor.png 183w\" sizes=\"auto, (max-width: 183px) 100vw, 183px\" \/><\/p>\n<div class=\"alert alert-info\">\n<p>Onde:<\/p>\n<p>Q = Quantidade de energia (kJ)<\/p>\n<p>m = Massa de subst\u00e2ncia (kg)<\/p>\n<p>cp = Calor espec\u00edfico da subst\u00e2ncia (kJ\/kg \u00b0C)<\/p>\n<p>\u25b3T = Salto de temperatura da subst\u00e2ncia (\u00b0C)<\/p>\n<p>t = Tempo do processo de aquecimento (segundos)<\/p>\n<\/div>\n<p>A equa\u00e7\u00e3o acima pode ser aplicada quer a subst\u00e2ncia a ser aquecida seja um s\u00f3lido, um l\u00edquido ou um g\u00e1s. No entanto, n\u00e3o tem em conta a transfer\u00eancia de calor envolvida quando ocorre uma mudan\u00e7a de fase. A quantidade de calor fornecida pela condensa\u00e7\u00e3o de vapor pode ser determinada com a seguinte equa\u00e7\u00e3o:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-26703\" src=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-1.png\" alt=\"\" width=\"159\" height=\"67\" srcset=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-1-18x8.png 18w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-1-150x63.png 150w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-1.png 159w\" sizes=\"auto, (max-width: 159px) 100vw, 159px\" \/><\/p>\n<div class=\"alert alert-info\">\n<p>Onde:<\/p>\n<p>Q = Quantidade de energia (kJ)<\/p>\n<p>ms = Massa da subst\u00e2ncia (kg)<\/p>\n<p>hfg = Enthalpy espec\u00edfico de Vaporiza\u00e7\u00e3o da \u00e1gua (kJ\/kg)<\/p>\n<\/div>\n<p>Segue-se que o consumo de vapor pode ser determinado a partir da taxa de transfer\u00eancia de calor e vice-versa, usando Eq:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-26704\" src=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-2.png\" alt=\"\" width=\"151\" height=\"64\" srcset=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-2-18x8.png 18w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-2.png 151w\" sizes=\"auto, (max-width: 151px) 100vw, 151px\" \/><\/p>\n<div class=\"alert alert-info\">\n<p>Onde:<\/p>\n<p>Q = Taxa m\u00e9dia de transfer\u00eancia de calor (kW ou kJ\/s)<\/p>\n<p>ms = Consumo m\u00e9dio de vapor (kg\/s)<\/p>\n<p>hfg = Entalpia de evapora\u00e7\u00e3o espec\u00edfica da \u00e1gua (kJ\/kg)<\/p>\n<\/div>\n<p>Se nesta fase se assumir que a transfer\u00eancia de calor tem uma efici\u00eancia de 100%, ent\u00e3o o calor fornecido pelo vapor deve ser igual \u00e0 procura de calor do fluido a ser aquecido.<\/p>\n<p>Isto pode ser utilizado para criar um balan\u00e7o de calor, no qual a energia t\u00e9rmica fornecida e necess\u00e1ria \u00e9 igualizada:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-26705\" src=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-3.png\" alt=\"\" width=\"246\" height=\"56\" srcset=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-3-18x4.png 18w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-3-150x34.png 150w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-3.png 246w\" sizes=\"auto, (max-width: 246px) 100vw, 246px\" \/><\/p>\n<div class=\"alert alert-info\">\n<p>Onde:<\/p>\n<p>ms = Taxa m\u00e9dia de consumo de vapor (kg\/s)<\/p>\n<p>hfg = Entalpia de evapora\u00e7\u00e3o espec\u00edfica da \u00e1gua (kJ\/kg)<\/p>\n<p>Q = Taxa m\u00e9dia de transfer\u00eancia de calor (kW ou kJ\/s)<\/p>\n<p>m = Massa do fluido secund\u00e1rio (kg)<\/p>\n<p>cp = Calor espec\u00edfico do fluido secund\u00e1rio (kJ\/kg\u00b0C)<\/p>\n<p>\u25b3T = Salto de temperatura do fluido secund\u00e1rio (\u00b0C)<\/p>\n<p>t = Tempo do processo de aquecimento (segundos)<\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>Aplica\u00e7\u00f5es din\u00e2micas<\/h4>\n<p>Exemplos t\u00edpicos incluem permutadores de calor de tubos, tamb\u00e9m conhecidos como permutadores de calor de armazenamento sem armazenamento e permutadores de calor de placas, que fornecem \u00e1gua quente a sistemas de aquecimento ou processos industriais. Outro exemplo seria uma serpentina de aquecimento de ar, em que o vapor entrega o seu calor ao ar que passa constantemente.<\/p>\n<p>A figura abaixo mostra um perfil t\u00edpico de temperatura num permutador de calor com um fluxo de fluido secund\u00e1rio constante. A temperatura de condensa\u00e7\u00e3o (TS) permanece constante em todo o permutador de calor. O fluido \u00e9 aquecido desde T1 na v\u00e1lvula de entrada at\u00e9 T2 na sa\u00edda do permutador de calor.<\/p>\n<p>Para um caudal secund\u00e1rio fixo, a carga t\u00e9rmica necess\u00e1ria (Q) \u00e9 proporcional ao aumento de temperatura do produto (\u25b3T) usando a seguinte equa\u00e7\u00e3o:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-26701\" src=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor.png\" alt=\"\" width=\"183\" height=\"62\" srcset=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-18x6.png 18w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-150x51.png 150w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor.png 183w\" sizes=\"auto, (max-width: 183px) 100vw, 183px\" \/><\/p>\n<p>Uma vez que o caudal de produto e o calor espec\u00edfico s\u00e3o constantes e se o caudal de base for assumido como o r\u00e1cio m\/t, a equa\u00e7\u00e3o \u00e9 a seguinte:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-26706\" src=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-4.png\" alt=\"\" width=\"191\" height=\"55\" srcset=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-4-18x5.png 18w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-4-150x43.png 150w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-4.png 191w\" sizes=\"auto, (max-width: 191px) 100vw, 191px\" \/><\/p>\n<div class=\"alert alert-info\">\n<p>Onde:<\/p>\n<p>Q = Taxa m\u00e9dia de transfer\u00eancia de calor (kW)<\/p>\n<p>m = Caudal m\u00e9dio do fluido secund\u00e1rio (kg\/s)<\/p>\n<p>cp = Calor espec\u00edfico do fluido secund\u00e1rio (kJ\/kg K) ou (kJ\/kg\u00b0C)<\/p>\n<p>\u25b3T = Aumento da temperatura do fluido secund\u00e1rio (K ou \u00b0C)<\/p>\n<\/div>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-26707\" src=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-5.png\" alt=\"\" width=\"309\" height=\"237\" srcset=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-5-16x12.png 16w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-5-150x115.png 150w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-5-300x230.png 300w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-5.png 309w\" sizes=\"auto, (max-width: 309px) 100vw, 309px\" \/><\/p>\n<p>Uma equa\u00e7\u00e3o de equil\u00edbrio t\u00e9rmico pode ser feita para aplica\u00e7\u00f5es de fluxo din\u00e2mico onde existe um fluxo de fluido cont\u00ednuo:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-26708\" src=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-6.png\" alt=\"\" width=\"246\" height=\"54\" srcset=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-6-18x4.png 18w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-6-150x33.png 150w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/calcular-consumo-de-vapor-6.png 246w\" sizes=\"auto, (max-width: 246px) 100vw, 246px\" \/><\/p>\n<div class=\"alert alert-info\">Lado prim\u00e1rio = Q = Lado secund\u00e1rio Onde:<\/p>\n<p>ms = Taxa m\u00e9dia de consumo de vapor (kg\/s)<\/p>\n<p>hfg = Entalpia de evapora\u00e7\u00e3o espec\u00edfica da \u00e1gua (kJ\/kg)<\/p>\n<p>Q = Taxa m\u00e9dia de transfer\u00eancia de calor (kW ou kJ\/s)<\/p>\n<p>m = Caudal de massa do fluido secund\u00e1rio (kg\/s)<\/p>\n<p>cp = Calor espec\u00edfico do fluido secund\u00e1rio (kJ\/kg\u00b0C)<\/p>\n<p>\u25b3T = Salto de temperatura do fluido secund\u00e1rio (\u00b0C)<\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Par\u00e2metros de aquecimento e perda de calor<\/h3>\n<p>Em qualquer processo de aquecimento, a entrada de calor no sistema ir\u00e1 diminuir \u00e0 medida que a temperatura do produto aumenta e o diferencial de temperatura atrav\u00e9s da serpentina de aquecimento diminui. Contudo, o par\u00e2metro de perda de calor aumentar\u00e1 \u00e0 medida que a temperatura do recipiente do produto aumenta, \u00e0 medida que mais calor \u00e9 perdido para o ambiente a partir do recipiente ou tubo. A procura total de calor deve ter sempre em conta estes dois par\u00e2metros.<\/p>\n<p>Se a superf\u00edcie de aquecimento for calculada apenas considerando o par\u00e2metro de aquecimento, pode n\u00e3o haver calor suficiente para que o processo atinja a temperatura esperada. Ao dimensionar o equipamento de aquecimento, se os valores m\u00e9dios destes dois par\u00e2metros forem tidos em conta, este dever\u00e1 normalmente ser capaz de satisfazer a procura total de calor da aplica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Por vezes, em grandes tanques de armazenamento de petr\u00f3leo, por exemplo, pode ser desej\u00e1vel manter uma temperatura de armazenamento inferior \u00e0 temperatura de bombagem necess\u00e1ria, reduzindo assim as perdas de calor \u00e0 superf\u00edcie do tanque. Outro m\u00e9todo de aquecimento, tal como um permutador de calor na sa\u00edda, pode ser utilizado.<\/p>\n<p>Os elementos de aquecimento s\u00e3o revestidos com um inv\u00f3lucro met\u00e1lico inserido no tanque e concebidos de tal forma que apenas o \u00f3leo que o envolve entrar\u00e1 e aquecer\u00e1 at\u00e9 \u00e0 temperatura de bombagem. Assim, s\u00f3 necessita de calor quando o \u00f3leo \u00e9 extra\u00eddo e, como a temperatura do tanque \u00e9 reduzida, \u00e9 geralmente poss\u00edvel prescindir da califuga\u00e7\u00e3o. O tamanho da sa\u00edda do permutador de calor depender\u00e1 da temperatura do \u00f3leo, da temperatura de bombeamento e da taxa de bombeamento.<\/p>\n<p>A adi\u00e7\u00e3o de materiais a tanques de processo abertos (atmosf\u00e9ricos) tamb\u00e9m pode ser considerada como um par\u00e2metro de perda de calor que ir\u00e1 aumentar a procura t\u00e9rmica.<\/p>\n<p>Estes materiais actuam como dissipadores de calor quando submersos e devem ser tidos em conta ao dimensionar a superf\u00edcie de aquecimento.<\/p>\n<p>Qualquer que seja a aplica\u00e7\u00e3o, quando a superf\u00edcie de transfer\u00eancia de calor tem de ser calculada, a taxa m\u00e9dia da transfer\u00eancia total de calor deve ser avaliada primeiro. Com isto, \u00e9 poss\u00edvel determinar a procura de calor e a carga de vapor, para carga total e arranque. Isto permitir\u00e1 que a v\u00e1lvula de controlo seja dimensionada com base numa destas duas condi\u00e7\u00f5es, dependendo da escolha.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.natural-technology.com\/es\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-26532 size-full\" src=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/CTA-SPIRAX-NATURAL-TECHNOLOGY-RECTANGULAR.jpg\" alt=\"\" width=\"2500\" height=\"1311\" srcset=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/CTA-SPIRAX-NATURAL-TECHNOLOGY-RECTANGULAR-18x9.jpg 18w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/CTA-SPIRAX-NATURAL-TECHNOLOGY-RECTANGULAR-150x79.jpg 150w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/CTA-SPIRAX-NATURAL-TECHNOLOGY-RECTANGULAR-300x157.jpg 300w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/CTA-SPIRAX-NATURAL-TECHNOLOGY-RECTANGULAR-600x315.jpg 600w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/CTA-SPIRAX-NATURAL-TECHNOLOGY-RECTANGULAR-768x403.jpg 768w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/CTA-SPIRAX-NATURAL-TECHNOLOGY-RECTANGULAR-800x420.jpg 800w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/CTA-SPIRAX-NATURAL-TECHNOLOGY-RECTANGULAR-1024x537.jpg 1024w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/CTA-SPIRAX-NATURAL-TECHNOLOGY-RECTANGULAR-1536x805.jpg 1536w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/CTA-SPIRAX-NATURAL-TECHNOLOGY-RECTANGULAR-2048x1074.jpg 2048w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/CTA-SPIRAX-NATURAL-TECHNOLOGY-RECTANGULAR.jpg 2500w\" sizes=\"auto, (max-width: 2500px) 100vw, 2500px\" \/><\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A concep\u00e7\u00e3o \u00f3ptima de um sistema de vapor depender\u00e1, em grande medida, de a taxa de consumo de vapor ter sido calculada com precis\u00e3o. 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