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INSTALACIÓN DE URDIDO

Instalaciones de Fluidos

María García Camprubí

Ana Mª Lamuela Calvo

Teresa Sancho Zarazaga

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Instalación de urdido

INTRODUCCIÓN

¿Qué es el urdido?Reunir sobre un plegador todos los hilos que han de formar la urdimbre del tejido, haciéndolo en forma paralela, sin cruzarse unos con los otros y con la misma tensión.

Aceite de la urdidora necesita ser enfriado

Sistema de refrigeración en instalación de urdido

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INSTALACIÓN

Datos:

- Temperatura del aceite: 40 ºC

- Q disipado en intercamb: 25000 Kcal/h

- Agua de pozo:

Temperatura a la entrada: 18 ºC

Presión de la línea de entrada: 10 kg/cm2

Presión de la línea de retorno: 9 kg/cm2

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DISEÑO DEL

CIRCUITO INTERMEDIO

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INSTALACIÓN

Tubería: 36 m

Válvulas de bola

Control: válvula de globo

Intercambiador TORRAVAL conocido

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MATERIALES

Temperaturas y presiones no elevadas No riesgo de corrosión

No características especiales

Se elige Acero bajo en carbono

- características adecuadas

- bajo coste

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CAUDAL AGUA DE POZO

Datos: Pentr=10 kg/cm2 Pret=9 kg/cm2 Pinter=0,51 kg/cm2

Línea: L=120 m D=2 “=0,0508 m Pdisp=0,49kg/cm2

Resolviendo Q≈10 m3/h

g

DQ

D

Lf

g

v

D

Lfhp 2

4

2

222

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ACOTACIÓN DE CAUDAL

Balance energía: agua de pozo

Q = mwpozo · Cpwpozo · (Tw,pozo_out–Tw,pozo_out) Tw,pozo_out = 20,5ºC

Tw,pozo_out+∆Tmin=25,5ºC ≤ T1 ≤ 35 ºC Ta,out -∆Tmin

Tw,pozo_in+∆Tmin= 25,5ºC ≤ T2 ≤ 35 ºC= Ta,out -∆Tmin

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ACOTACIÓN DE CAUDAL

Considerando los casos extremos

– T2 = 35ºC y T1 = 25.5 ºC mw = 2631.57 Kg/h = 2.63 m3/s

– T2 = 26,5 ºC y T1 = 25,5 ºC mw = 25000 Kg/h = 25 m3/s

mw (m3/h) Є (2’63, 25)

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ESTUDIO DE PÉRDIDAS

Fórmulas generales

Elementos consideradosLineales Válvulas

Codos Control

Tes Entrada y salida tubería

42

216

D

Q

D

Lfhp

42

216

D

QDKh csp

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ESTUDIO DE PÉRDIDAS

Rango de caudales 2,625 m3/h

Diámetros estándar 1878 mm

Criterio de selección

Tabla resumen posibles

2

)(4)/(

inDsftv

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SELECCIÓN DE CAUDAL

Balances de energía del sistema:

Qintercambiador= U·A·∆Tlog

Q = mwpozo · Cpwpozo · (Tw,pozo_out –Tw, pozo_out)

Q = mw · Cpw · (T2 –T1)

- OperandoT1 = f (mw)T2 = f (T1, mw ) = f(mw)

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SELECCIÓN DE CAUDAL

• Considerando:

- mw Є (2600, 25000) Kg/h

- Intervalos termodinámicamente válidos para

T1 y T2 (acotación de caudal)

• Conclusión:

Caudal óptimo: mw = 5000 Kg/h = 5 m3/h

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SELECCIÓN DE DIÁMETRO

Diámetro seleccionado 36 mm

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SELECCIÓN DE EQUIPOS

Tuberías– TUBOS MECÁNICOS S.A.

Tubo calibrado de precisión para circuitos hidráulicos y neumáticos

Dint = 36 mm Dext = 42 mm

Carga de rotura = 34-47 kg/mm2

Precio: 5,95 €/m

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SELECCIÓN DE EQUIPOS

Válvulas– FETESA

Válvula de bola de cromo

Mod. 840 1 ½”

Precio: 15 € Válvula de globo (CONTROL)

2 ½”

Precio: 23,7 €

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SELECCIÓN DE EQUIPOS

Bombas

¿Altura de la bomba?h1 + hB – (hint1 + hint2) – hT = h2

hint1 = hint placas = 1,3 m.c.a

hint2 = hint aceite = 22 m.c.a

hT = 3,365 m.c.a

hB = 26,665 m.c.a

¿NPSHA?

NPSHA= NPSHA=10,945mg

P

g

v

g

P VAA

2

2

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SELECCIÓN DE EQUIPOS

– BOMBAS ITURModelo 32/160 B/2 NORMABLOC

Tamaño del motor: MEC 132 sPotencia nominal: 2,2 kWCaudal: 5 m3/hAltura: 27,5 m NPSHR: 1,5 mDiámetro brida de aspiración: 50 mmDiámetro brida de impulsión: 32 mmPrecio: 552 €

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COSTE

Coste = 2542 €

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MANTENIMIENTO

2 bombas en paralelo– Avería o mal funcionamiento

Asegurar circulación de agua de refrigeración

Válvulas de corte– Antes y después de la bomba

Cortar caudal agua si bomba no funciona o en caso de retirada para reparación

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MANTENIMIENTO

Intercambiadores– Dos en paralelo

Posibilidad de retirada sin afectar a la refrigeración

– Agua desionizada Evitar funcionamiento ineficiente por sedimentación

Purgas– Presión excesiva en línea

Eliminar parte de caudal

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¿Alguna pregunta?

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