INSTALACI�N DE URDIDO

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INSTALACI�N DE URDIDO Powered By Docstoc
					INSTALACIÓN DE URDIDO



          Instalaciones de Fluidos

                María García Camprubí
                Ana Mª Lamuela Calvo
                Teresa Sancho Zarazaga
                                    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
                                Instalación de urdido


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
            Instalación de urdido




    DISEÑO DEL

CIRCUITO INTERMEDIO
                                Instalación de urdido


INSTALACIÓN

   Tubería: 36 m

   Válvulas de bola

   Control: válvula de globo

   Intercambiador TORRAVAL conocido
Instalación de urdido
Instalación de urdido
                               Instalación de urdido


MATERIALES

   Temperaturas y presiones no elevadas
   No riesgo de corrosión
                   No características especiales

Se elige Acero bajo en carbono
  - características adecuadas
  - bajo coste
                                         Instalación de urdido


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


    hp  f
             L v2
                   f
                        
                      L 4Q D    
                                2 2


             D 2g     D   2g


                    Resolviendo                 Q≈10 m3/h
                                      Instalación de urdido


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
            L 16 Q 2                    16 Q 2
     hp  f                 h p  K s Dc 2 4
            D  2D4                      D

   Elementos considerados
    Lineales           Válvulas
    Codos              Control
    Tes                Entrada y salida tubería
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ESTUDIO DE PÉRDIDAS

   Rango de caudales       2,625 m3/h

   Diámetros estándar      1878 mm

                                              D(in)
   Criterio de selección    v( ft / s)  4 
                                               2

   Tabla resumen posibles
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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)

    - Operando
         T1 = 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?
                          2
                 PA     vA     PV
         NPSHA=   g  2 g    g        NPSHA=10,945m
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SELECCIÓN DE EQUIPOS

 –   BOMBAS ITUR
     Modelo 32/160 B/2 NORMABLOC
     Tamaño del motor: MEC 132 s
     Potencia nominal: 2,2 kW
     Caudal: 5 m3/h
     Altura:   27,5 m
     NPSHR: 1,5 m
     Diámetro brida de aspiración: 50 mm
     Diámetro brida de impulsión: 32 mm
     Precio: 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
                caudal agua si bomba no funciona o en
          Cortar
          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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posted:12/14/2011
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