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Bühler technologies EGK 4 Manual De Funcionamiento E Instalacion página 21

Refrigerador de gases de muestreo
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Intercambiador de calor
La energía del gas de medición y, a través de ella, la capacidad de refrigeración Q en una primera aproximación, se determinará
por medio de los tres parámetros temperatura del gas
arreglo a las circunstancias físicas, a un aumento de la energía del gas se incrementa el punto de condensación de salida. La
carga de energía permitida a través del gas se determinará así mediante la elevación tolerada del punto de condensación. Los
siguientes límites se fijan para un punto de trabajo normal de
refrigerado v
en Nl/h, tomado tras la condensación del vapor de agua.
max
Si los parámetros
y
llegan a estar por debajo del límite, puede elevarse el caudal v
t
J
e
G
tripleta de parámetros
t
= 65 °C,
e
Les rogamos que, en caso de falta de claridad, hagan uso de nuestro asesoramiento o bien utilicen nuestro programa de
diseño.
Intercambiadores de calor
1)
Flujo v
max
Punto de condensación de entrada
Temp. de entrada del gas
Capacidad de refrigeración máx. Q
Presión del gas p
max
Presión diferencial p (v=150 l/h)
D
Espacio muerto V
tot
Conexiones del gas
Desagüe del producto de condensación
1)
Teniendo en cuenta la máxima capacidad de refrigeración del refrigerador
2)
Roscas NPT bajo demanda
Curvas de rendimiento
800
kJ/h
600
400
200
0
5
10
DS 45 0002
02/2013
Página 3/4
J
=90°C y v= 350 l/h en lugar de
G
530 l/h
1)
80 °C
t
e,max
1)
J
180 °C
G,max
450 kJ/h
max
160 bar
8 mbar
69 ml
G 1/4" i
G 3/8" i
15
20
25
Temperatura ambiente
, punto de condensación
J
G
t
=65°C und
J
e
t
=50°C,
J
= 80°C y v= 250 l/h .
e
G
TS
TG
280 l/h
80 °C
140 °C
230 kJ/h
3 bar
8 mbar
48 ml
2)
GL 14
2)
GL 25
30
35
40
(grado de humedad) y caudal v. Con
t
e
=90°C. Se indicará el caudal máximo de aire
G
. Por ejemplo, puede establecerse la
max
TV
150 l/h
65 °C
140 °C
120 kJ/h
3 bar
8 mbar
129 ml
DN 4/6
G 3/8" i
45
°C
50
4x TS,TG
4x TV

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