SlideShare una empresa de Scribd logo
Dimensionamiento de válvulas Ing:Mario Pérez
Introducción La importancia de determinar el tamaño de una válvula radica en obtener un beneficio técnico-económico, ya que un subdimensionamiento trae por consecuencia mala operación del lazo de control y pérdidas en la producción, aunque sea el costo de la válvula menor.Por otro lado, un sobredimensionamiento produce una subutilización en el trabajo de la válvula, los asientos al trabajar muy pegados se deterioran con mayor rapidez,aumenta el costo de la válvula
Coeficiente de flujo de la válvula(Cv , Kv) Es un aspecto importante a tener en cuenta para seleccionar la válvula. Este coeficiente da un índice de capacidad, no solo en cuanto a tamaño, sino también por la  cantidad  de fluido que pasa por la válvula(2)
Definición   de Cv Empleado inicialmente en Estados Unidos. Caudal de agua en galones USA por minuto que pasa a través de la válvula en posición completamente abierta y con una pérdida de carga de una libra por pulgada cuadrada(psi)
Definición de Kv Usado por los piases que emplean unidades métricas y la norma VDI/VDE 2173(septiembre 1962) Caudal de agua (de 5 a 30 °C)en m3/h que pasa a través de la válvula a una apertura dada y con una perdida de carga de 1 Kg/ cm2
Equivalencia entre los coeficientes Cv y Kv Kv =0,86*Cv(m3/h) Cv =1,17*Kv(galones por minutos)
La válvula se comporta esencialmente como un orificio de paso variable que permite la circulación de un cierto caudal con una determinada perdida de carga. Aplicando el teorema de Bernoulli(2) se obtiene la siguiente formula. Kv=Q  (þ /p2-p1)m3/h  Q=caudal máximo, en m3/h þ=peso específico p2-p1=diferencia de presión en los estremos de la válvula.
De la formula anterior se puede observar como el coeficiente de la válvula depende del área de paso y de la resistencia al paso del fluido, es decir de la configuración hidráulica, del estado de las superficies interiores, del tipo de válvula,etc. Generalmente el fabricante en sus catálogos especifica las formulas de Cv o Kv, pero necesitamos conocer la caída de presión en la válvula . Para determinar la caída de presión en la válvula, necesitamos conocer el sistema Hidráulico y las perdidas que este provoca, estas perdidas están relacionadas con las propiedades de los fluidos
Propiedades de los fluidos Densidad. Peso específico. Viscosidad. Flujo,caudal o gasto del fluido. Velocidad media del fluido. Regímenes del movimiento de los fluidos.
Densidad Es la masa de la unidad de volumen que ocupa un fluido þ=m/v m=masa v=volumen especifico
Peso específico Es el peso de la unidad de volumen que ocupa un fluido ß=þ/v=mg/v=þg þ=densidad g=Fuerza de gravedad
Viscosidad Al moverse un fluido, se originan fuerzas internas de rozamiento o fricción que ofrecen determinada resistencia al movimiento.Estas fuerzas actúan entre capas vecinas del fluido al desplazarse una respecto a la otra. La viscosidad de los fluidos es función,fundamentalmente de la temperatura.En los líquidos la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura, y en los gases por el contrario aumenta. La viscosidad puede ser absoluta o cinemática.
Viscosidad Viscosidad absoluta (u) centipoise=poise/100 poise=g/cmseg Viscosidad cinemática(v) centistoke=stoke/100 stoke=cm2/seg centistoke=mm2/seg
Flujo,caudal o gasto Cantidad del fluido que circula a través de un conducto por unidad de tiempo
Velocidad media del fluido Relación entre el gasto volumétrico y el área de la sección transversal. V=Q/S Q=Flujo  m3/s S=Area  m V=velocidad  m/s
Regímenes del movimiento de los fluidos   El investigador inglés Osborn Reynolds en 1833 clasificó el movimiento de los fluidos en tres regímenes. Laminar. Transitorio. Turbulento.
Régimen Laminar El fluido se mueve como capas o laminas paralelas entre si, en una misma dirección y sentido, también se denomina régimen viscoso.
Régimen turbulento Las partículas del fluido no se mueven en forma de capas paralelas, sino que se desplazan en diferentes direcciones, creando un estado de agitación o turbulencia al tiempo que la masa total del fluido se mueve en una dirección.
Régimen transitorio Se caracteriza porque el flujo en determinados instantes se comporta laminar y en otros manifiesta tendencias al movimiento turbulento.
Para caracterizar el régimen del movimiento se determina como numero de Reynolds Este es un numero adimensional. Re=DVþ/u=DV/v*10^-6 V=velocidad del fluido-----  m/s D=diámetro del tubo-------  m v=viscosidad cinemática--- Cst(centistoke)
Valores de Re Re menor a 2100, comportamiento laminar Re entre 2100 y menores que 10000 comportamiento Transitorio. Re mayores e iguales que 10000 comportamiento Turbulento.
Perdidas total de energía del fluido Estas perdidas están condicionadas por la perdida de energía por rozamiento en las tuberías y la perdida de energía en los accesorios o resistencias locales. Para flujo laminar, el factor de fricción solo depende del numero de Reynolds.  f=64/Re. Para flujo Transitorio y turbulento, el valor del factor de fricción depende del numero de Reynolds y de la rugosidad interior de la tubería. f=(Re,E/D)
Como determinar el coeficiente de rozamiento (  f  ) Mediante gráfico de dependencia. Mediante el empleo de ecuaciones apropiadas. Para tuberías lisas con flujo entre Re(4000 a 10 000) Para cualquier zona del régimen de flujo turbulento. :
Pérdidas de energía en los accesorios Las perdidas de energía en los accesorios se originan debido al cambio de valor en la velocidad del fluido, al cambio simultáneo de velocidad y dirección. La  perdida total debida al conjunto de resistencias locales instaladas en un sistema hidráulico se puede calcular empleando el concepto de longitud equivalente del accesorio. Longitud equivalente:Longitud de tubería recta del mismo diámetro del accesorio que produce igual pérdida de energía que la producida por el accesorio
Ecuación de Darcy-Weisbach para la perdida total hp=f*(LV^2)/D2g  m de columna del fluido Para calcular la perdida de presión. p2-p1=þghp
Bibliografia 1 Ing:Fernando Iniesta Landrove . Componentes de automatización. 2 Instrumentación Industrial. Segunda parte. 3 George Granger Brown. Operaciones básicas de la Ingeniería Química. 4 Victor L Streeter. Mecánica de los fluidos. 5 Basilio Bychó. Procesos Químicos y Termoenergeticos.Dinámica y  Control
Ing:Mario Perez www.epautomation.com Email: epautomation@yahoo.com

Más contenido relacionado

PPTX
Bombas especiales
PDF
Reporte practica 2 Potencia de una bomba centrifuga
PPTX
Bomba de cavidad progresiva
PDF
167486440 diseno-y-calculo-de-recipientes-a-presion-pdf
PDF
Flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías crane
DOC
Volumen de control
PPTX
Mecánica de fluidos-sistema de unidades
Bombas especiales
Reporte practica 2 Potencia de una bomba centrifuga
Bomba de cavidad progresiva
167486440 diseno-y-calculo-de-recipientes-a-presion-pdf
Flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías crane
Volumen de control
Mecánica de fluidos-sistema de unidades

La actualidad más candente (20)

PPT
Clase2 filtracion
PPTX
Bombas multi etapas
PPTX
Deshidratacion de gas natural
DOCX
Perdidas carga en accesorios
PPTX
Patrones De flujo
 
PPTX
Segunda Ley de Termodinamica
PDF
Int. bombas centrífugas
PDF
Manual de ingenieria_de_diseño
DOCX
Convección natural y forzada
PPT
Ecuacion de bernoulli
PPTX
Diseño de bombas centrífugas
DOCX
Filtracion basicas
PPT
Válvulas y accesorios
PPT
155924909.destilación flash
PPTX
6 Flujo en Boquillas (Flujo compresible)
PPTX
Medidores de flujo
PDF
Análisis de la variación de la viscosidad cinematica de un aceite vegetal en ...
DOCX
Cuestionario de refrigeración
PDF
359757087 viscosidad-cinematica-de-aire-y-agua-pdf
PPTX
Transferencia de calor
Clase2 filtracion
Bombas multi etapas
Deshidratacion de gas natural
Perdidas carga en accesorios
Patrones De flujo
 
Segunda Ley de Termodinamica
Int. bombas centrífugas
Manual de ingenieria_de_diseño
Convección natural y forzada
Ecuacion de bernoulli
Diseño de bombas centrífugas
Filtracion basicas
Válvulas y accesorios
155924909.destilación flash
6 Flujo en Boquillas (Flujo compresible)
Medidores de flujo
Análisis de la variación de la viscosidad cinematica de un aceite vegetal en ...
Cuestionario de refrigeración
359757087 viscosidad-cinematica-de-aire-y-agua-pdf
Transferencia de calor
Publicidad

Similar a Dimensionamiento de valvulas de control (20)

PDF
Pérdidas de carga friccionales
PDF
Practica 5, 6 y 7bm
DOCX
Mesa hidraulica
PPT
hidraulica
PPTX
Expo flujo. FORMULAS DE LA ESCUELA DE INEGENIRIA QUIMICA
PPTX
PÉRDIDA DE CARGA INSTALACIONES SANITARIAS.pptx
PDF
Pérdidas de carga
PPTX
Clase de Sanitarias - Mecanica de Fluidos.pptx
PPT
3 Hidráulica curso riego por aspersión 2021.ppt
DOCX
informe de laboratorio resuelto de mecánica de los fluidos, Perdidas de energ...
PPT
PDF
Práctica 5. pérdidas de energía (real)
PPTX
Claae Mecanica de fluidos Flujo en tuberías2.pptx
PPSX
Pérdida de carga en tuberías, válvulas y accesorios.ppsx
PDF
TEMA 11 FLUJO EN TUBERIAS, PERDIDAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.pdf
PPTX
Flujos Reales MF 202410sssssssssssss.pptx
PDF
Practica #10-Mesa-de-hidrodinamica
DOC
Pratica 5.6.7
DOC
Pratica 5.6.7
DOCX
Práctica VI Mesa hidrodinámica
Pérdidas de carga friccionales
Practica 5, 6 y 7bm
Mesa hidraulica
hidraulica
Expo flujo. FORMULAS DE LA ESCUELA DE INEGENIRIA QUIMICA
PÉRDIDA DE CARGA INSTALACIONES SANITARIAS.pptx
Pérdidas de carga
Clase de Sanitarias - Mecanica de Fluidos.pptx
3 Hidráulica curso riego por aspersión 2021.ppt
informe de laboratorio resuelto de mecánica de los fluidos, Perdidas de energ...
Práctica 5. pérdidas de energía (real)
Claae Mecanica de fluidos Flujo en tuberías2.pptx
Pérdida de carga en tuberías, válvulas y accesorios.ppsx
TEMA 11 FLUJO EN TUBERIAS, PERDIDAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.pdf
Flujos Reales MF 202410sssssssssssss.pptx
Practica #10-Mesa-de-hidrodinamica
Pratica 5.6.7
Pratica 5.6.7
Práctica VI Mesa hidrodinámica
Publicidad

Último (20)

PPTX
El uso de las TIC en la vida cotidiana..
PPTX
Power Point Nicolás Carrasco (disertación Roblox).pptx
PPTX
la-historia-de-la-medicina Edna Silva.pptx
PDF
MANUAL de recursos humanos para ODOO.pdf
PPTX
Acronis Cyber Protect Cloud para Ciber Proteccion y Ciber Seguridad LATAM - A...
PPTX
Mecanismos-de-Propagacion de ondas electromagneticas
PPTX
Curso de generación de energía mediante sistemas solares
PPTX
ANCASH-CRITERIOS DE EVALUACIÓN-FORMA-10-10 (2).pptx
PDF
0007_PPT_DefinicionesDeDataMining_201_v1-0.pdf
PDF
capacitación de aire acondicionado Bgh r 410
DOCX
TRABAJO GRUPAL (5) (1).docxjesjssjsjjskss
PDF
PRESENTACIÓN GENERAL MIPIG - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN
PDF
Estrategia de Apoyo de Daylin Castaño (5).pdf
PDF
CONTABILIDAD Y TRIBUTACION, EJERCICIO PRACTICO
PDF
Documental Beyond the Code (Dossier Presentación - 2.0)
PPTX
Sesion 1 de microsoft power point - Clase 1
PDF
Tips de Seguridad para evitar clonar sus claves del portal bancario.pdf
PDF
MANUAL TECNOLOGÍA SER MINISTERIO EDUCACIÓN
PPTX
Historia Inteligencia Artificial Ana Romero.pptx
PPTX
CLAASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS POR UTILIDAD
El uso de las TIC en la vida cotidiana..
Power Point Nicolás Carrasco (disertación Roblox).pptx
la-historia-de-la-medicina Edna Silva.pptx
MANUAL de recursos humanos para ODOO.pdf
Acronis Cyber Protect Cloud para Ciber Proteccion y Ciber Seguridad LATAM - A...
Mecanismos-de-Propagacion de ondas electromagneticas
Curso de generación de energía mediante sistemas solares
ANCASH-CRITERIOS DE EVALUACIÓN-FORMA-10-10 (2).pptx
0007_PPT_DefinicionesDeDataMining_201_v1-0.pdf
capacitación de aire acondicionado Bgh r 410
TRABAJO GRUPAL (5) (1).docxjesjssjsjjskss
PRESENTACIÓN GENERAL MIPIG - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN
Estrategia de Apoyo de Daylin Castaño (5).pdf
CONTABILIDAD Y TRIBUTACION, EJERCICIO PRACTICO
Documental Beyond the Code (Dossier Presentación - 2.0)
Sesion 1 de microsoft power point - Clase 1
Tips de Seguridad para evitar clonar sus claves del portal bancario.pdf
MANUAL TECNOLOGÍA SER MINISTERIO EDUCACIÓN
Historia Inteligencia Artificial Ana Romero.pptx
CLAASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS POR UTILIDAD

Dimensionamiento de valvulas de control

  • 1. Dimensionamiento de válvulas Ing:Mario Pérez
  • 2. Introducción La importancia de determinar el tamaño de una válvula radica en obtener un beneficio técnico-económico, ya que un subdimensionamiento trae por consecuencia mala operación del lazo de control y pérdidas en la producción, aunque sea el costo de la válvula menor.Por otro lado, un sobredimensionamiento produce una subutilización en el trabajo de la válvula, los asientos al trabajar muy pegados se deterioran con mayor rapidez,aumenta el costo de la válvula
  • 3. Coeficiente de flujo de la válvula(Cv , Kv) Es un aspecto importante a tener en cuenta para seleccionar la válvula. Este coeficiente da un índice de capacidad, no solo en cuanto a tamaño, sino también por la cantidad de fluido que pasa por la válvula(2)
  • 4. Definición de Cv Empleado inicialmente en Estados Unidos. Caudal de agua en galones USA por minuto que pasa a través de la válvula en posición completamente abierta y con una pérdida de carga de una libra por pulgada cuadrada(psi)
  • 5. Definición de Kv Usado por los piases que emplean unidades métricas y la norma VDI/VDE 2173(septiembre 1962) Caudal de agua (de 5 a 30 °C)en m3/h que pasa a través de la válvula a una apertura dada y con una perdida de carga de 1 Kg/ cm2
  • 6. Equivalencia entre los coeficientes Cv y Kv Kv =0,86*Cv(m3/h) Cv =1,17*Kv(galones por minutos)
  • 7. La válvula se comporta esencialmente como un orificio de paso variable que permite la circulación de un cierto caudal con una determinada perdida de carga. Aplicando el teorema de Bernoulli(2) se obtiene la siguiente formula. Kv=Q  (þ /p2-p1)m3/h Q=caudal máximo, en m3/h þ=peso específico p2-p1=diferencia de presión en los estremos de la válvula.
  • 8. De la formula anterior se puede observar como el coeficiente de la válvula depende del área de paso y de la resistencia al paso del fluido, es decir de la configuración hidráulica, del estado de las superficies interiores, del tipo de válvula,etc. Generalmente el fabricante en sus catálogos especifica las formulas de Cv o Kv, pero necesitamos conocer la caída de presión en la válvula . Para determinar la caída de presión en la válvula, necesitamos conocer el sistema Hidráulico y las perdidas que este provoca, estas perdidas están relacionadas con las propiedades de los fluidos
  • 9. Propiedades de los fluidos Densidad. Peso específico. Viscosidad. Flujo,caudal o gasto del fluido. Velocidad media del fluido. Regímenes del movimiento de los fluidos.
  • 10. Densidad Es la masa de la unidad de volumen que ocupa un fluido þ=m/v m=masa v=volumen especifico
  • 11. Peso específico Es el peso de la unidad de volumen que ocupa un fluido ß=þ/v=mg/v=þg þ=densidad g=Fuerza de gravedad
  • 12. Viscosidad Al moverse un fluido, se originan fuerzas internas de rozamiento o fricción que ofrecen determinada resistencia al movimiento.Estas fuerzas actúan entre capas vecinas del fluido al desplazarse una respecto a la otra. La viscosidad de los fluidos es función,fundamentalmente de la temperatura.En los líquidos la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura, y en los gases por el contrario aumenta. La viscosidad puede ser absoluta o cinemática.
  • 13. Viscosidad Viscosidad absoluta (u) centipoise=poise/100 poise=g/cmseg Viscosidad cinemática(v) centistoke=stoke/100 stoke=cm2/seg centistoke=mm2/seg
  • 14. Flujo,caudal o gasto Cantidad del fluido que circula a través de un conducto por unidad de tiempo
  • 15. Velocidad media del fluido Relación entre el gasto volumétrico y el área de la sección transversal. V=Q/S Q=Flujo m3/s S=Area m V=velocidad m/s
  • 16. Regímenes del movimiento de los fluidos El investigador inglés Osborn Reynolds en 1833 clasificó el movimiento de los fluidos en tres regímenes. Laminar. Transitorio. Turbulento.
  • 17. Régimen Laminar El fluido se mueve como capas o laminas paralelas entre si, en una misma dirección y sentido, también se denomina régimen viscoso.
  • 18. Régimen turbulento Las partículas del fluido no se mueven en forma de capas paralelas, sino que se desplazan en diferentes direcciones, creando un estado de agitación o turbulencia al tiempo que la masa total del fluido se mueve en una dirección.
  • 19. Régimen transitorio Se caracteriza porque el flujo en determinados instantes se comporta laminar y en otros manifiesta tendencias al movimiento turbulento.
  • 20. Para caracterizar el régimen del movimiento se determina como numero de Reynolds Este es un numero adimensional. Re=DVþ/u=DV/v*10^-6 V=velocidad del fluido----- m/s D=diámetro del tubo------- m v=viscosidad cinemática--- Cst(centistoke)
  • 21. Valores de Re Re menor a 2100, comportamiento laminar Re entre 2100 y menores que 10000 comportamiento Transitorio. Re mayores e iguales que 10000 comportamiento Turbulento.
  • 22. Perdidas total de energía del fluido Estas perdidas están condicionadas por la perdida de energía por rozamiento en las tuberías y la perdida de energía en los accesorios o resistencias locales. Para flujo laminar, el factor de fricción solo depende del numero de Reynolds. f=64/Re. Para flujo Transitorio y turbulento, el valor del factor de fricción depende del numero de Reynolds y de la rugosidad interior de la tubería. f=(Re,E/D)
  • 23. Como determinar el coeficiente de rozamiento ( f ) Mediante gráfico de dependencia. Mediante el empleo de ecuaciones apropiadas. Para tuberías lisas con flujo entre Re(4000 a 10 000) Para cualquier zona del régimen de flujo turbulento. :
  • 24. Pérdidas de energía en los accesorios Las perdidas de energía en los accesorios se originan debido al cambio de valor en la velocidad del fluido, al cambio simultáneo de velocidad y dirección. La perdida total debida al conjunto de resistencias locales instaladas en un sistema hidráulico se puede calcular empleando el concepto de longitud equivalente del accesorio. Longitud equivalente:Longitud de tubería recta del mismo diámetro del accesorio que produce igual pérdida de energía que la producida por el accesorio
  • 25. Ecuación de Darcy-Weisbach para la perdida total hp=f*(LV^2)/D2g m de columna del fluido Para calcular la perdida de presión. p2-p1=þghp
  • 26. Bibliografia 1 Ing:Fernando Iniesta Landrove . Componentes de automatización. 2 Instrumentación Industrial. Segunda parte. 3 George Granger Brown. Operaciones básicas de la Ingeniería Química. 4 Victor L Streeter. Mecánica de los fluidos. 5 Basilio Bychó. Procesos Químicos y Termoenergeticos.Dinámica y Control
  • 27. Ing:Mario Perez www.epautomation.com Email: epautomation@yahoo.com

Notas del editor