algoritmo de cálculo gas

2
Algoritmo de Cálculo: 1. Estimar los diámetros de las tuberías con los caudales circulantes y las longitudes máximas (considerando para ello el aparato más alejado del medidor) según la ecuación de Pole Donde: Q= caudal circulante por la tubería, m 3 /h h= Caída de presión, mmca (milímetros en columna de agua) d= Diámetro estimado, cm L= Longitud máxima de cálculo para el tramo, m S= Gravedad específica del gas natural 2. Normalizar los diámetros calculados al inmediato superior. Acero Galvanizado Tablas de Esquema 40 y 80 3. Calcular las longitudes equivalentes de accesorios de cada tramo con el diámetro normalizado. 4. Calcular la Longuitud L tramo = L real + L eq. 5. Calcular las caídas de presión h para cada tramo, según la ecuación de Pole Donde: Q= caudal circulante por la tubería, m 3 /h h= Caída de presión, mmca (milímetros en columna de agua) d= Diámetro estimado, cm L= Longitud máxima de cálculo para el tramo, m S= Gravedad específica del gas natural 6. Comparar: Si h ≤10 mmca ir paso 7, caso contrario ir paso 6 7. Aumentar lo diámetros de los tubos para los casos que no se cumplan la condición y volver al paso 3. 8. Calcular las velocidades en los tramos, según la ecuación:

Upload: cristhian-carrizales

Post on 19-Jan-2016

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Algoritmo de Cálculo Gas

Algoritmo de Cálculo:

1. Estimar los diámetros de las tuberías con los caudales circulantes y las longitudes máximas (considerando para ello el aparato más alejado del medidor) según la ecuación de Pole

Donde:

Q= caudal circulante por la tubería, m3/hh= Caída de presión, mmca (milímetros en columna de agua)d= Diámetro estimado, cmL= Longitud máxima de cálculo para el tramo, mS= Gravedad específica del gas natural

2. Normalizar los diámetros calculados al inmediato superior. Acero Galvanizado Tablas de Esquema 40 y 80

3. Calcular las longitudes equivalentes de accesorios de cada tramo con el diámetro normalizado.

4. Calcular la Longuitud Ltramo = Lreal + L eq.

5. Calcular las caídas de presión h para cada tramo, según la ecuación de Pole

Donde:

Q= caudal circulante por la tubería, m3/hh= Caída de presión, mmca (milímetros en columna de agua)d= Diámetro estimado, cmL= Longitud máxima de cálculo para el tramo, mS= Gravedad específica del gas natural

6. Comparar:

Si h ≤10 mmca ir paso 7, caso contrario ir paso 6

7. Aumentar lo diámetros de los tubos para los casos que no se cumplan la condición y volver al paso 3.

8. Calcular las velocidades en los tramos, según la ecuación:

Donde:

V= velocidad del gas en la tubería, m/sh= Caída de presión, mmcad= Diámetro de la tubería, cmL= Longitud máxima de cálculo para el tramo, mS= Gravedad específica del gas natural

9. Comparar si las velocidades son menores de 20 m/s.

Page 2: Algoritmo de Cálculo Gas

Si lo son, entonces fin del diseño

Si no lo son, aumentar diámetros en los tramos que no cumplan y volver al paso 3.