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VÁLVULAS DE ESTRANGULAMIENTO URIBE GARCÍA DIANA FONSECA PANTOJA SAÚL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ ULISES SÁNCHEZ ÁNGELES KENIA VALERIA MATERIA :TERMODINÁMICA PROFESOR.

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1 VÁLVULAS DE ESTRANGULAMIENTO URIBE GARCÍA DIANA FONSECA PANTOJA SAÚL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ ULISES SÁNCHEZ ÁNGELES KENIA VALERIA MATERIA :TERMODINÁMICA PROFESOR :DOC. BENIGNO MUÑOS

2 ¿QUÉ ES UNA VÁLVULA DE ESTRANGULAMIENTO? Es un proceso reversible en el que cual el fluido se expande sin producirse trabajo ni cambios en su energía potencial y cinética produciéndose a entalpia constante. Este proceso se realiza mediante válvulas que estrangulan el fluido, produciendo que este adquiera una velocidad alta

3 ¿CÓMO FUNCIONA LAS VÁLVULAS DE ESTRANGULAMIENTO? En el caso de la vida cotidiana las válvulas de estrangulamiento se limitan el flujo en una tubería, esto con el fin de evitar daños a los elemento reducir la velocidad con que estos actúan.Son muy usadas ara aumentar la seguridad de una instalación y deben ir después del compresor

4 TIPOS DE VÁLVULAS VÁLVULA DE MACHO El uso principal de estas, es en servicio estrangulamiento. Dado que el flujo es suave e ininterrumpido, ha poca turbulencia dentro del ella. Las ventajas principales de las válvulas de macho son acción rápida, sencillas de operar, en espacios mínimos de instalación

5 Son un de los tipos mas usuales y antiguas que se conoce Son sencillas y ligeras. El principal uso de las válvulas de mariposa es para el corte y de estrangulación de grandes volúmenes de gases y líquido a presión baja Válvula de mariposa

6 VÁLVULAS DE BOLA No son satisfactorias para estrangulamiento, son de rápida operación de mantenimiento no requiere lubricación y se produce un cierre hermético con baja torsión y su caída de presión es función del tamaño.

7 VÁLVULAS DE GLOBO Se usan para cortar o regular el flujo del liquido y este ultimo es su uso principal

8 ECUACIÓN La ecuación de conservación de la energía para el dispositivo del flujo estacionario de una sola corriente se reduce a h2=h1(kj/kg)

9 EJEMPLO Entra refrigerante 134 a al tupo capilar de un refrigerador como liquido saturado de 0.12 MPa. Determine la calidad del refrigerante en el estado final y la reducción de temperatura durante este proceso. Entrada P1=0.8 Mpa T1=Tsat@0.8 MPa =31.33°C Liquido saturado h1=h1@0.8 Mpa = 93.42 kJ/kg Salida P2=0.12 Mpa h1=21.32 kJ/kg T sat=-22.36°C (h2=h1)

10 GRACIAS POR SU ATENCIÓN


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