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CALOR Separadores Hidráulicos SEPARADOR HIDRÁULICO 2” SEPARADOR HIDRÁULICO 3” SEPARADOR HIDRÁULICO 5” SEPARADOR HIDRÁULICO 8”

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CALO

R

Separadores Hidráulicos

SEPARADOR HIDRÁULICO 2” SEPARADOR HIDRÁULICO 3”

SEPARADOR HIDRÁULICO 5” SEPARADOR HIDRÁULICO 8”

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DIMENSIONES DE LOS SEPARADORES

El siguiente dibujo indica las principales medidas del separador.

Las medidas deben estar bien correlacionadas, ya que tanto el sobredimensionamiento como el subdimensionamiento pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, si el diámetro (D) del separador es demasiado pequeño con respecto al diámetro (d) de los conductos (es decir, si el separador es demasiado angosto), entre los conductos puede haber Δp demasiado elevadas, con lo cual se anula la utilidad del separador.

En cambio, si el diámetro (D) del separador es demasiado grande con respecto al diámetro (d) de los conductos (es decir, si el separador es demasiado ancho), existe un riesgo de doble circulación: el líquido del primario circula por un lado y el del secundario por el otro, impidiendo que la energía térmica llegue a los terminales.

B

L

A

d

D

P d

emas

iado

ele

vadod

D

D < d

D

L

D > L

Es el método que se emplea con mayor frecuencia para determinar el separador hidráulico porque requiere pocos cálculos. Se considera como diámetro D del separador el triple del diámetro d de la tubería del lado primario. Dicho diámetro del separador permite asegurar una buena desgasificación y una buena decantación de impurezas.La tabla siguiente indica el diámetro teórico de los separadores en función de los diámetros de los tubos que hay en el mercado (según norma NF A 49 141), así como las velocidades y los caudales en las conexiones, para una velocidad recomendada en la botella de 0,1 m/s.

Como se ve en la tabla, la regla 3d es válida sólo para una velocidad en el primario de 0,9 m/s. De lo contrario, es necesario realizar un cálculo para optimizar las 3 funciones.

Para realizar el cálculo con los tubos que hay en el mercado, es necesario considerar los diámetros propuestos y utilizar la fórmula exacta que da el caudal en el primario del separador hidráulico a partir de la velocidad deseada en la botella:Q = (3,14 x V x D2 x 0,0036) / 4Q = caudal en m3/hV = velocidad del agua en la separador en m/sD = diámetro del separador en mmLa tabla siguiente indica las velocidades y los caudales en las conexiones de los separadores hidráulicos cuando para la botella se utilizan los tubos que hay en el mercado (según norma NF A 49 141) a una velocidad en la botella de 0,1m/s.

DNø int. tubosconductos

Velocidad y caudal en el primario a una velocidad en la botella de 0,1 m/s

ø int. de la botella

1”1” 1/41” 1/2DN 50DN65DN80

DN 100DN 125DN 150

d(mm)29,137,243,154,570,382,5

107,1131,7159,3

Vr(m/s)0,900,900,900,900,900,900,900,900,90

Qp(m3/h)2,153,524,727,55

12,5717,3129,1744,1164,54

D=3d(mm)87,3111,6129,3163,5210,9247,5321,3395,1477,9

DNø int. tubosconductos

Velocidad y caudal en el primario a una velocidad en la botella de 0,1 m/s

ø int. de la botella

1”1” 1/41” 1/2DN 50DN65DN80

DN 100DN 125DN 150

d(mm)29,137,243,154,570,382,5

107,1131,7159,3

Vr(m/s)0,800,830,930,850,871,001,010,870,93

Qp(m3/h)1,923,2

4,907,17

12,1419,1632,5942,7266,75

D(mm)82,5107,1131,7159,3207,3260,4339,6388,8486,0

2,842,883,062,922,953,163,172,953,05

RelaciónD/d

MÉTODO RÁPIDO DE LA REGLA 3D (D=3D).

DIMENSIONES PARA EL CÁLCULO

SEPARADORES HIDRÁULICOS

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SEPARADORES HIDRÁULICOS

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700500

200

100

50

20

10

5

0,3 0,5

Q (m 3/h)

1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 65 80 100 125 150 200

1 2 5 10 20 50 100 200 300

∆P(d

aPa)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE FLUIDO

Usted debe calcular por separado las pérdidas de los circuitos primario y secundario

∆p = k1 x Q 2 / Q = k 2 x √∆pdonde:∆p : pérdida de carga daPaQ : rango en kg/h

Ø/DN k1 k2

1” 2,45x10 -5 2021”1/4 7,94x10 -6 3551”1/2 4,34x10 -6 480

2” 1,67x10 -6 77565 6,20x10 -7 127080 2,89x10 -7 1860

100 1,06x10 -7 3060

FLANGEDDN m3/h65 1280 18100 30125 50150 70200 120

PRESIÓN DE FLUJO DE LA PÉRDIDA DE 100 daPa

CAUDAL INDICATIVO *Terminal HI

Ø m3/h1” 21”1/4 3.51”1/2 52” 8

*

Las diferencias de temperatura en las secciones primarias y secundarias se calculan como sigue:

t1 = (ta 1 – tr1) = Q 1 · 0,86/G 1 ∆t2 = (ta 2 – tr2) = Q 2 · 0,86/G 2donde:

Q1 es el operando de energía térmica del generador, en W;G1 es la capacidad de agua en la sección primaria, en kg / h,Q2 es la potencia térmica intercambiada por el circuito de usuario, en W;G2 es la capacidad de agua en el circuito de usuario, en kg / h.ta es la temperatura de suministro, en ° Ctr es la temperatura de retorno, en ° C

Cálculo de las diferencias de Temperatura

Ejemplo

G1 > G2t1

t3

t1 = t2

t2

t4

Caso General

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t3 = t4

G1 < G2t1

t3

t2

t4

Caso Específico

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Ø 2”

1/2” HI

1/2” HI

1/2” HI

1” HI

A

Dimensiones

PotenciaHasta 80.000 Hasta 120.000Hasta 150.000Hasta 250.000Hasta 400.000

-kcal/h kcal/h kcal/hkcal/hkcal/h

2”3”4”

11

1/22”3”

VIAS2(1”) + 2(1”)+ 5(1/2”)4(1”) + 2(1”)+ 5(1/2”)

4(2”) + 2(3/4”)4(2”) + 2(3/4”)4(3”) + 2(3/4”)

Largo510 mm510 mm540 mm788 mm1045 mm

m3/hr x Salida2 2 58

18

Código RecalACC7400170 ACC7400176ACC740C114ACC740C002ACC740C003

A

5”8”

COD. ACC7400170

COD. ACC740C114 COD. ACC740C002

COD. ACC7400172 COD. ACC7400176

90

180

220

180

180

540

220

314DN 100

4

135

135

320

270

270

788

320

341DN 125

175

415

350

175

415

350

1045

DN 150

418

Ø 4” - Ø 5”

COD. ACC740C003 Ø 8”Separador Hidráulico 8”, 4VXDN80” + 2VX3/4”, Aislación

Separador Hidráulico 4”, 4VX2” + 2VX3/4”, Aislación

Separador Hidráulico 5”, 4VX2” + 2VX3/4”, Aislación

Separador Hidráulico 2”, 2VX1” + 2VX1” + 5VX1/2”

Separador Hidráulico 2”, 4VX1” + 2VX1” + 5VX1/2”

Separador Hidráulico 3”, 4VX1” + 2VX1” + 5VX1/2”

Ø2”Ø3”

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SEPARADORES HIDRÁULICOS

1” HI

1” HI

1” HI

2” HI

2” HI

2” HI

DN 80”

DN 80”

DN 80”

DN 80”

2” HI

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

Tapa de protección

Aislación

Aislación

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SEPARADORES HIDRÁULICOS

0 25

025 025 025

025

CA

LEF

FI

CA

LEFF

I

CA

LEF

FI

CALEFFI

CALEFFI

CALEFFI

0 120 0 120

220 - 240 V 50 Hz

0 120 0 1 02 0 1 02 0 1200 120 0 120

0 120

0 1 02

0 120

12

3

6

9

18 1716

15

14

1312

1110

9

8

7654

3

21

2423

22

21

2019

WATCH

12

3

6

9

18 1716

15

14

1312

1110

9

8

7654

3

21

2423

22

21

2019

WATCH

12

3

6

9

18 1716

15

14

1312

1110

9

8

7654

3

21

2423

22

21

2019

WATCH

0000

GRUPOFRÍO

UniPump UniPump UniPump UniPump

UniPump

UniPump UniPump UniPump UniPump

EQUIPO FRÍO

CALDERA 1 CALDERA 2 CALDERA 3

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN UniClima TNT P-2

ESQUEMA DE APLICACION DEL SEPARADOR

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