{"id":6656,"date":"2017-06-20T09:00:29","date_gmt":"2017-06-20T07:00:29","guid":{"rendered":"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/?p=6656"},"modified":"2022-03-24T12:46:18","modified_gmt":"2022-03-24T11:46:18","slug":"conceptos-tecnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial-que-debe-conocer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/pt\/conceptos-tecnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial-que-debe-conocer\/","title":{"rendered":"Terminologia e conceitos t\u00e9cnicos de sistemas de vapor industrial que todo gerente de planta deve conhecer."},"content":{"rendered":"<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Neste artigo explicamos a terminologia e os conceitos t\u00e9cnicos dos sistemas de vapor industrial que todo gerente de planta deve conhecer. Em todas as profiss\u00f5es, existem certos termos e conceitos, que t\u00eam um significado especial que deve ser familiar aos t\u00e9cnicos e operadores de uma instala\u00e7\u00e3o industrial. Conhec\u00ea-los em detalhe vai permitir <a href=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/pt\/mejorar-el-rendimiento-de-los-sistemas-de-vapor-en-la-industria\/\"><span class=\"s2\">otimizando o desempenho dos sistemas de vapor em sua ind\u00fastria<\/span><\/a>.<\/span><!--more--><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>1) Enthalpy: <\/b>Este conceito t\u00e9cnico de sistemas de vapor industrial \u00e9 o termo dado \u00e0 energia total, devido \u00e0 press\u00e3o e temperatura, de um fluido ou vapor (como \u00e1gua ou vapor) em uma determinada condi\u00e7\u00e3o e tempo.<b> <\/b><\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">A unidade de medida b\u00e1sica \u00e9 o joule (J). Como um joule representa uma quantidade muito pequena de energia, normalmente \u00e9 multiplicado por mil, e \u00e9 referido como um kilojoule (KJ). <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>2) Enthalpia espec\u00edfica: <\/b>Outro conceito t\u00e9cnico de sistemas de vapor industrial \u00e9 a entalpia (energia total) de uma unidade de massa (geralmente 1 kg). Portanto, a unidade de medida habitual \u00e9 KJ \/ kg. <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>3) Calor espec\u00edfico<\/b>Uma medida da capacidade de uma subst\u00e2ncia de absorver calor. \u00c9 a quantidade de energia (joules) necess\u00e1ria para elevar uma massa de 1 kg por 1oC. O calor espec\u00edfico \u00e9, portanto, expresso em KJ \/ kg oC. <\/span><\/p>\n<blockquote>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">O calor espec\u00edfico da \u00e1gua \u00e9 de aproximadamente 4,19 KJ \/ kg oC. Isto significa que um aumento na entalpia de 4,19 KJ aumentar\u00e1 a temperatura de 1 kg de \u00e1gua em 1oC. <\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>4) Entropia<\/b>A entropia \u00e9 uma medida de ordem molecular. Uma mudan\u00e7a na entropia corresponde a uma mudan\u00e7a na ordem molecular, ou organiza\u00e7\u00e3o, de um sistema. Se a entropia aumenta, as mol\u00e9culas se movem mais livremente, por exemplo, a entropia aumenta quando um s\u00f3lido derrete para se tornar um l\u00edquido, ou quando um l\u00edquido evapora para se tornar um g\u00e1s. <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Entropia \u00e0s vezes se refere ao n\u00edvel de desordem em um sistema; desordem alta = alta entropia, e desordem baixa = baixa entropia. As mol\u00e9culas confinadas em uma gota d'\u00e1gua est\u00e3o em um grau de ordem mais elevado do que se fossem dispersas como um vapor. <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">O Segundo Princ\u00edpio da Termodin\u00e2mica afirma que \"A entropia do universo nunca diminui e aumenta sempre que poss\u00edvel\". Devido a esta tend\u00eancia para aumentar: <\/span><\/p>\n<ul class=\"ul1\">\n<li class=\"li1\"><span class=\"s1\">O calor flui de um objecto quente para um objecto frio. <\/span><\/li>\n<li class=\"li1\"><span class=\"s1\">O g\u00e1s flui de uma fonte de alta press\u00e3o para uma \u00e1rea de baixa press\u00e3o. <\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>5) Press\u00e3o absoluta e press\u00e3o manom\u00e9trica: <\/b>O estado te\u00f3rico sem press\u00e3o de um v\u00e1cuo perfeito \u00e9 \"zero absoluto\". A press\u00e3o absoluta \u00e9, portanto, uma press\u00e3o acima de zero absoluto. A press\u00e3o exercida pela atmosfera \u00e9 de 1,013 bar ao n\u00edvel do mar. <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">A press\u00e3o manom\u00e9trica, como mostrado em um man\u00f4metro padr\u00e3o, \u00e9 a press\u00e3o acima da press\u00e3o atmosf\u00e9rica. Portanto, uma press\u00e3o manom\u00e9trica de 0 bar (bar r) \u00e9 o equivalente a 1,013 bar absoluto (bar a). \u00c0s vezes o bar r \u00e9 referido simplesmente como bar. <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Outras unidades frequentemente utilizadas s\u00e3o quilopascal (kPa), 1 bar = 100 kPa e milibar (mbar), 1 bar = 1.000 mbar. <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><br \/>\n<b>6) Calor e transfer\u00eancia de calor<\/b> O calor \u00e9 uma forma de energia, e como tal, faz parte da entalpia de um l\u00edquido ou g\u00e1s. A transfer\u00eancia de calor \u00e9 o fluxo de entalpia da mat\u00e9ria a uma temperatura elevada para a mat\u00e9ria a uma temperatura mais baixa. <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>7) Densidade da \u00e1gua saturada: <\/b>A densidade da \u00e1gua muda pouco com as varia\u00e7\u00f5es de temperatura. A 100\u00b0C a \u00e1gua saturada tem uma densidade espec\u00edfica de 0,958 kg\/litro. A \u00e1gua quente \u00e9 um pouco menos densa do que a fria. <\/span><\/p>\n<blockquote>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Uma coluna de 10,65 m de \u00e1gua exercer\u00e1 uma press\u00e3o de 1 bar r na sua base. <\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>Volume espec\u00edfico<\/b>Um dos conceitos t\u00e9cnicos mais importantes dos sistemas de vapor industrial \u00e9 o volume espec\u00edfico. Se uma massa de 1 kg de \u00e1gua (1 litro ou 0,001 m3 de volume a 20oC) for totalmente convertida em vapor, o resultado ser\u00e1 exactamente 1 kg de massa de vapor. <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">No entanto, o volume ocupado pelo vapor ser\u00e1 muito maior. \u00c0 press\u00e3o atmosf\u00e9rica 1 kg de vapor ocupa cerca de 1.673 m3. \u00c0 medida que a press\u00e3o de vapor aumenta, o seu volume espec\u00edfico (Vg) diminui. A 10 bar r o volume espec\u00edfico de vapor \u00e9 de apenas 0,177 m3. Esta rela\u00e7\u00e3o \u00e9 ilustrada na figura abaixo.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-6658 size-full\" src=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industria.png\" alt=\"conceptos te\u0301cnicos de los sistemas de vapor industria\" width=\"356\" height=\"268\" srcset=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industria-150x113.png 150w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industria-300x226.png 300w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industria.png 356w\" sizes=\"auto, (max-width: 356px) 100vw, 356px\" \/><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>Vapor seco e vapor \u00famido<\/b>Esta terminologia de sistemas de vapor industrial pode ser melhor compreendida atrav\u00e9s da revis\u00e3o das tabelas de vapor que mostram as propriedades do \"vapor saturado seco\". \u00c9 \u00e1gua que foi completamente evaporada e convertida em vapor, sem conter quaisquer got\u00edculas de \u00e1gua l\u00edquida. <\/span><\/p>\n<blockquote>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Na pr\u00e1tica, o vapor geralmente transporta pequenas got\u00edculas de \u00e1gua, e n\u00e3o \u00e9 totalmente vapor saturado seco e saturado. <\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">A qualidade do vapor \u00e9 definida pela sua \"percentagem de vapor seco\" - a propor\u00e7\u00e3o de vapor completamente seco presente na amostra em quest\u00e3o. Se a percentagem de vapor seco for de 0,95, 95% da sua massa ser\u00e1 vapor saturado seco, e 5% ser\u00e1 \u00e1gua. As gotas de \u00e1gua n\u00e3o carregam nenhuma entalpia espec\u00edfica de evapora\u00e7\u00e3o. <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-6659 size-full\" src=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial\u2028conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial\u2028conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial2.png\" alt=\"conceptos te\u0301cnicos de los sistemas de vapor industria\" width=\"418\" height=\"314\" srcset=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial\u2028conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial\u2028conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial2-150x113.png 150w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial\u2028conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial\u2028conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial2-300x225.png 300w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial\u2028conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial\u2028conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial2-400x300.png 400w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial\u2028conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial\u2028conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial2.png 418w\" sizes=\"auto, (max-width: 418px) 100vw, 418px\" \/><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">A entalpia espec\u00edfica do vapor a 7 bar r com uma percentagem de vapor seco de 0,95 pode ser calculada como indicado na F\u00f3rmula 1. <\/span><\/p>\n<blockquote>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Cada quilograma de vapor \"molhado\" conter\u00e1 a entalpia completa de \u00e1gua saturada, 721,4 KJ\/kg, mas como apenas 0,95 kg de vapor seco est\u00e1 presente com 0,05 kg de \u00e1gua, haver\u00e1 apenas 95% da entalpia de evapora\u00e7\u00e3o, 2.047,7 KJ\/kg. <\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Este valor representa uma redu\u00e7\u00e3o de 102,4 KJ\/kg da entalpia espec\u00edfica do vapor a 7 bar r, 2.769,1 KJ\/kg, que \u00e9 mostrada nas tabelas de vapor. O vapor \u00famido tem um conte\u00fado de calor substancialmente menor do que o vapor saturado seco \u00e0 mesma press\u00e3o. <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">As got\u00edculas de \u00e1gua contidas no vapor t\u00eam peso, mas ocupam um espa\u00e7o insignificante e, portanto, o seu efeito sobre o volume total \u00e9 pequeno. <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">O vapor saturado seco \u00e9 um g\u00e1s incolor. S\u00e3o as got\u00edculas de \u00e1gua suspensas no vapor que lhe d\u00e3o o seu aspecto branco nublado. <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>Vapor superaquecido<\/b>Se o calor ainda for adicionado ap\u00f3s toda a \u00e1gua ter evaporado, a temperatura do vapor subir\u00e1 novamente. O vapor \u00e9 ent\u00e3o chamado de \"superaquecido\", e este vapor superaquecido pode estar a qualquer temperatura acima da do vapor saturado \u00e0 press\u00e3o correspondente. <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">O vapor saturado se condensar\u00e1 prontamente em qualquer superf\u00edcie a uma temperatura mais baixa, liberando imediatamente sua entalpia de evapora\u00e7\u00e3o. <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Quando o vapor superaquecido liberta alguma da sua entalpia, f\u00e1-lo inicialmente em virtude de uma queda na temperatura. A condensa\u00e7\u00e3o n\u00e3o ocorrer\u00e1 at\u00e9 que a temperatura caia \u00e0 temperatura de satura\u00e7\u00e3o e a taxa de fluxo de energia do vapor superaquecido seja muitas vezes inferior \u00e0 obtida com o vapor saturado, mesmo que a sua temperatura seja mais elevada. <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">O vapor superaquecido, devido \u00e0s suas propriedades, \u00e9 normalmente a primeira escolha para a gera\u00e7\u00e3o de energia, enquanto o vapor saturado \u00e9 ideal para aplica\u00e7\u00f5es de aquecimento.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-6660 size-full\" src=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial3.png\" alt=\"\" width=\"482\" height=\"362\" srcset=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial3-150x113.png 150w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial3-300x225.png 300w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial3-400x300.png 400w, https:\/\/vaporparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/conceptos-te\u0301cnicos-de-los-sistemas-de-vapor-industrial3.png 482w\" sizes=\"auto, (max-width: 482px) 100vw, 482px\" \/><\/p>\n<p class=\"p2\"><span class=\"s1\">Ao gerenciar sistemas de vapor, \u00e9 importante que os gerentes e t\u00e9cnicos da planta estejam familiarizados com a terminologia, unidades e conceitos t\u00e9cnicos dos sistemas de vapor industrial. Estes fundamentos lhes permitir\u00e3o dimensionar melhor seus sistemas de vapor nas diferentes etapas: Gera\u00e7\u00e3o de Vapor, Distribui\u00e7\u00e3o de Vapor, Equipamentos de Utiliza\u00e7\u00e3o de Vapor e Recupera\u00e7\u00e3o e Retorno de Condensados. Estes conceitos v\u00e3o ajud\u00e1-lo a <a href=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/pt\/eficiencia-energetica-de-la-recuperacion-de-condensados\/\"><span class=\"s2\">compreender a efici\u00eancia energ\u00e9tica em sistemas de vapor industriais <\/span><\/a> para que voc\u00ea possa alcan\u00e7ar melhores resultados.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><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>Neste artigo explicamos a terminologia e os conceitos t\u00e9cnicos dos sistemas de vapor industrial que todo gerente de planta deve conhecer. 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