Evitar a condensação é vital para muitos processos. Ela pode danificar equipamentos, entrar em processos sensíveis, reduzir a vida útil de ferramentas acionadas por ar ou diminuir a qualidade do produto. Muitas aplicações usam gás ou ar sob pressão, portanto, é essencial calcular com precisão a temperatura do ponto de orvalho sob pressão (PDP). Este artigo aborda a teoria básica por trás do cálculo das temperaturas do ponto de orvalho em pressões superiores à atmosférica e sugere as melhores práticas para as técnicas de amostragem e medição.
Em aplicações industriais, o ponto de orvalho é usado como uma medida de umidade em um gás de processo ou em um ambiente controlado. O termo “ponto de orvalho de pressão” (PDP) é usado quando o gás está em uma pressão maior do que a pressão atmosférica normal. O ponto de orvalho atmosférico é frequentemente abreviado como (ADP).
Ao contrário do teor de umidade, que é um valor fixo independentemente da temperatura ou da pressão, a temperatura do ponto de orvalho de um gás é relativa à pressão. A diferença de pressão não precisa ser alta para afetar a temperatura do ponto de orvalho: até mesmo uma mudança de 1 bar acima da pressão atmosférica conta como um ponto de orvalho de pressão.
A temperatura do ponto de orvalho é um parâmetro fundamental para evitar a condensação. A condensação ocorre quando a temperatura ambiente do processo cai abaixo da temperatura do ponto de orvalho do gás medido. Por exemplo, se a temperatura do ponto de orvalho de uma linha de ar comprimido for de +7 °C e a temperatura ambiente for de +20 °C, não haverá condensação. Se a temperatura ambiente cair para +6 °C, a umidade se condensará na linha.
No entanto, a temperatura do ponto de orvalho não é fixa - ela está relacionada ao conteúdo absoluto de umidade e à pressão do gás. Altere qualquer um desses parâmetros e a temperatura do ponto de orvalho também será alterada.
À medida que a pressão total do gás aumenta, as pressões parciais também aumentam. Eventualmente, à medida que a pressão aumenta, o vapor de água no gás atingirá seu ponto de saturação e começará a se condensar, apesar de a temperatura permanecer a mesma. O diagrama abaixo ilustra esse efeito.
As três principais aplicações para medir o PDP são:
O uso do sistema de amostragem correto é essencial para medições precisas de umidade. Volumes mortos, umidade retida e escolha de materiais são armadilhas comuns a serem observadas - consulte nosso artigo '8 armadilhas comuns na medição de umidade' para obter mais informações sobre como escolher os componentes corretos de amostragem de umidade. Ao fazer a amostragem em altas pressões de linha, garantir que o sistema tenha sido testado quanto à pressão também é importante para a segurança.
Também é importante certificar-se de que o transmissor de ponto de orvalho utilizado seja adequado para uso sob pressão. Todos os Os transmissores de ponto de orvalho Michell são capazes de operar em pressões de até 450 barg (6570 psig). O Michell MDM300 , MDM50, Easidew Portables, e Medidor de ponto de orvalho de gás comprimido - Easidew PDP Os medidores de ponto de orvalho também são adequados para uso na pressão da linha. O MDM50 e o Easidew Portable incluem sistemas de amostragem integral, enquanto o O MDM300 tem um sistema de amostragem separado e opcional.
O O higrômetro Michell Easidew Advanced Online é capaz de exibir e compensar as alterações de pressão ao vivo com um sensor de pressão externo opcional.
Nossos engenheiros de vendas terão prazer em discutir sua aplicação e ajudá-lo a encontrar a melhor solução. Além de nossos sistemas de amostragem padrão, também podemos ajudar com produtos personalizados Entre em contato hoje mesmo com sua pergunta.
Como calcular o ponto de orvalho da pressão usando a tabela de conversão sobre gelo e água?
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