Esquema De Instalación Habitual; Intercambiador De Calor; Descripción Del Intercambiador De Calor; Resumen Intercambiador De Calor - Bühler technologies EGK 1SD Manual De Funcionamiento E Instalacion

Refrigerador de gases de muestreo
Tabla de contenido

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EGK 1SD
9.3 Esquema de instalación habitual
Gas de muestreo
1 Sonda de gas de muestreo
3 Llave de conmutación
5 Refrigerador de gases de muestreo
7 Filtro fino
9 Caudalímetro
Para tipos y datos de los componentes individuales ver hojas de datos.

9.4 Intercambiador de calor

9.4.1 Descripción del intercambiador de calor
La energía del gas de muestreo y en primera aproximación el potencial de enfriamiento Q utilizado se establecen a través de
tres parámetros de temperatura de gas ϑ
sus características físicas, al disponer de una energía de gases creciente aumenta el punto de condensación de salida. La carga
energética del gas permitida se determina así mediante el incremento tolerable del punto de condensación.
Los siguientes límites están establecidos para un punto de trabajo normal de τ
máximo v
en Nl/h de aire enfriado, es decir, una vez condensado el vapor de agua.
máx
Si se descienden los valores de los parámetros τ
también con un intercambiador de calor TG en lugar de τ
v = 380 Nl/h.
En caso de dudas utilice nuestros consejos o nuestro programa de diseño.

9.4.2 Resumen intercambiador de calor

Intercambiador de calor
Modelo / material
1)
Caudal v
máx
Punto de condensación de entrada τ
Temperatura de entrada de gases ϑ
Potencial de enfriamiento máx. Q
Presión de gas p
máx
Presión diferencial Δp (v=150 l/h)
Volumen muerto V
tot
Conexiones de gas (métrico)
Conexiones de gas (fraccional)
Purga de condensados (métrica)
Purga de condensados (fraccional)
1)
Considerando la potencia de enfriamiento máxima del refrigerador
2)
Los tipos I cuentan con roscas NPT o tubos fraccionales
3)
Evacuación de condensados solo disponible con bomba de condensados
4)
Diámetro interno del anillo de retención
BS450007 ◦ 10/2018
Gas de muestreo/gas de calibrado
, punto de condensación (de entrada) τ
G
y ϑ
el flujo volumétrico v
e
G
 = 65 °C, ϑ
e
TS
2)
TS-I
Acero
530 l/h
280 l/h
1)
80° C
e, máx
1)
180° C
G, máx
450 kJ/h
230 kJ/h
máx
160 bar
8 mbar
8 mbar
69 ml
G1/4
GL 14 (6 mm)
NPT 1/4"
GL 14 (1/4")
G3/8
GL 25 (12 mm)
NPT 3/8"
GL 25 (1/2")
2 Conducto de gas de muestreo
4 Bomba de gases de muestreo
6 Purgador de condensados automático o bomba peris-
táltica
8 Sensor de humedad
10 Analizador
(grado de humedad) y flujo volumétrico v. Por
e
= 65 °C y ϑ
puede aumentarse. Por ejemplo, se puede utilizar
max
 = 90 °C y v = 280 Nl/h los parámetros τ
G
TG
TV-SS
DTS (DTS-6
2)
TG
TV-SS-I
DTS-I (DTS-6-I
Vidrio
PVDF
155 l/h
2 x 250 l/h
80° C
65° C
140° C
140° C
120 kJ/h
3 bar
3 bar
8 mbar
cada 5 mbar
48 ml
129 ml
28 / 25 ml
4)
DN 4/6
Tubo 6 mm
4)
1/4"-1/6"
Tubo 1/4"
4)
G3/8
Tubo 10 mm
4)
NPT 3/8" Tubo 3/8" (1/4")
= 90 °C. Se indica el flujo volumétrico
G
 = 50° C, ϑ
e
3)
)
DTG
3)
2)
)
DTG
Acero
Vidrio
2 x 140 l/h
80° C
65° C
180° C
140° C
450 kJ/h
230 kJ/h
25 bar
3 bar
cada 5 mbar cada 15 mbar
28 / 25 ml
GL14 (6 mm)
4)
GL14 (1/4")
GL18 (10 mm)
(6 mm)
4)
GL18 (3/8")
Bühler Technologies GmbH
= 80 °C y
3)
DTV
2) 3)
DTV-I
PVDF
2 x 115 l/h
65° C
140° C
185 kJ/h
2 bar
21 / 21 ml
4)
DN 4/6
1/4"-1/6"
4)
DN 5/8
3/16"-5/16"
19

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