Evitar la condensación es vital para muchos procesos. Puede dañar los equipos, introducirse en procesos sensibles, acortar la vida útil de las herramientas neumáticas o reducir la calidad del producto. Muchas Aplicaciones utilizan gas o aire a presión, por lo que es esencial calcular con precisión la temperatura del punto de rocío a presión (PDP). Este artículo cubre la teoría básica que subyace al cálculo de las temperaturas del punto de rocío a una presión superior a la atmosférica y sugiere las mejores prácticas para las técnicas de muestreo y medición.
En aplicaciones industriales, el punto de rocío se utiliza como medida de la humedad en un gas de proceso o dentro de un entorno controlado. El término "punto de rocío a presión" (PDP) se utiliza cuando el gas se encuentra a una presión superior a la presión atmosférica normal. El punto de rocío atmosférico se suele abreviar como (ADP).
A diferencia del contenido de humedad, que es un valor fijo independientemente de la temperatura o la presión, la temperatura del punto de rocío de un gas es relativa a la presión. No es necesario que la diferencia de presión sea elevada para que afecte a la temperatura del punto de rocío: incluso un cambio de 1 bar por encima de la presión atmosférica cuenta como un punto de rocío a presión.
La temperatura del punto de rocío es un parámetro clave para evitar la condensación. La condensación se produce cuando la temperatura ambiente del proceso desciende por debajo de la temperatura del punto de rocío del gas medido. Por ejemplo, si la temperatura del punto de rocío de una línea de aire comprimido es de +7 °C de punto de rocío y la temperatura ambiente es de +20 °C, no se producirá condensación. Si la temperatura ambiente desciende a +6 °C, entonces la humedad se condensará en la línea.
Sin embargo, la temperatura del punto de rocío no es fija: está relacionada tanto con el contenido absoluto de humedad como con la presión del gas. Si se modifica cualquiera de estos parámetros, la temperatura del punto de rocío también variará.
A medida que aumenta la presión total del gas, también aumentan las presiones parciales. Finalmente, al aumentar la presión, el vapor de agua del gas alcanzará su punto de saturación y comenzará a condensarse, a pesar de que la temperatura siga siendo la misma. El siguiente diagrama ilustra este efecto.
Las tres aplicaciones principales para la medición de PDP son:
Utilizar el sistema de muestreo adecuado es esencial para realizar mediciones precisas de la humedad. Los volúmenes muertos, la humedad atrapada y la elección de materiales son escollos comunes a los que hay que prestar atención - consulte nuestro artículo '8 errores comunes en la medición de la humedad' para obtener más información sobre la elección de los componentes adecuados para la toma de muestras de humedad. Cuando se toman muestras a altas presiones de línea, asegurarse de que el sistema ha sido sometido a una prueba de presión también es importante para la seguridad.
Asegurarse de que el Transmisor de punto de rocío utilizado es adecuado para su uso a presión también es importante. Todos los Los Transmisores de punto de rocío Michell son capaces de funcionar a presiones de hasta 450 barg (6570 psig). El Easidew PDP Secador portátil, Easidew Portables, los medidores de punto de rocío también son adecuados para su uso a presión de línea. El MDM50 y el Easidew Portable incluyen sistemas de muestreo integrales, mientras que el MDM300 dispone de un sistema de muestreo independiente y opcional.
El Higrómetro en línea avanzado Michell Easidew es capaz de mostrar y compensar los cambios de presión en directo con un sensor de presión externo opcional.
Nuestros ingenieros de ventas estarán encantados de analizar su aplicación y ayudarle a encontrar la mejor solución. Además de nuestros sistemas de muestreo estándar, también podemos ayudarle con productos personalizados., Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para plantearnos su pregunta.
Cómo calcular el punto de rocío a presión utilizando la tabla de conversión sobre hielo y agua?
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