{"id":8544,"date":"2023-07-26T15:35:19","date_gmt":"2023-07-26T15:35:19","guid":{"rendered":"https:\/\/seditesa.es\/?p=8544"},"modified":"2024-08-03T01:20:42","modified_gmt":"2024-08-03T01:20:42","slug":"ventiladores-de-aire-valvulas-de-alivio-de-vacio-de-presion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/seditesa.es\/en\/ventiladores-de-aire-valvulas-de-alivio-de-vacio-de-presion\/","title":{"rendered":"Ventiladores de aire, v\u00e1lvulas de alivio de vac\u00edo y v\u00e1lvulas de alivio de presi\u00f3n en tuber\u00edas presurizadas"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los ventiladores de aire, las v\u00e1lvulas de alivio de vac\u00edo y las v\u00e1lvulas de alivio de presi\u00f3n son necesarias para liberar aire potencialmente da\u00f1ino al llenar, operar o drenar tuber\u00edas presurizadas. Este uso reduce el efecto de los picos de presi\u00f3n y protege las tuber\u00edas de reventar o colapsar. En este art\u00edculo de Seditesa explicaremos los c\u00e1lculos necesarios para determinar el n\u00famero y tama\u00f1o de v\u00e1lvulas que se requieren para tuber\u00edas presurizadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Recuerda que, generalmente, es mejor agregar una v\u00e1lvula adicional que terminar con una tuber\u00eda que tenga una ventilaci\u00f3n inadecuada. Si se requiere m\u00e1s de una v\u00e1lvula, la tuber\u00eda de subida puede dimensionarse para m\u00faltiples v\u00e1lvulas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>El aire en las tuber\u00edas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las tuber\u00edas que transportan agua deben ventilarse para evitar que el aire quede atrapado en la l\u00ednea. El aire entra en la entrada, ya sea a trav\u00e9s del flujo de canal abierto o de burbujas de aire atrapadas en el agua. Se utilizan v\u00e1lvulas autom\u00e1ticas para permitir que el aire se ventile dentro o fuera y para reducir el estr\u00e9s en las tuber\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El agua no es muy compresible, ya que la densidad del agua var\u00eda solo ligeramente a medida que aumenta la presi\u00f3n. Sin embargo, el aire es diferente. El aire se comprimir\u00e1 bajo presi\u00f3n y act\u00faa como un resorte cuando se comprime. Esa acci\u00f3n de compresi\u00f3n\/expansi\u00f3n similar a un resorte puede ser bastante da\u00f1ina para las tuber\u00edas. Por lo tanto, es muy importante sacarlo y mantenerlo fuera de una tuber\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ubicaciones<\/strong> de los aparatos para eliminar aire en las tuber\u00edas<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los ventiladores de aire y\/o las v\u00e1lvulas de alivio de vac\u00edo se instalan en estos puntos cr\u00edticos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La entrada a la tuber\u00eda<\/li>\n\n\n\n<li>Puntos altos en la tuber\u00eda<\/li>\n\n\n\n<li>El final de la tuber\u00eda<\/li>\n\n\n\n<li>Cada cierto n\u00famero de metros si no se dan ninguno de los casos anteriores<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ventiladores de aire<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los ventiladores de aire est\u00e1n posicionados para permitir que el aire escape de la tuber\u00eda mientras se llena y mientras est\u00e1 en funcionamiento. Estos son los tres tipos diferentes de ventiladores de aire:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Abierto<\/strong>: una T ventilada en la l\u00ednea que solo se usa en la entrada de l\u00edneas de gravedad.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Tipo flotador<\/strong>: una bola est\u00e1 posicionada en la v\u00e1lvula y se apoya en una rejilla para permitir que el aire escape. A medida que el agua llena la l\u00ednea, la bola flota hacia arriba para sellar y cerrar la v\u00e1lvula. Esto solo funciona durante el proceso de llenado, porque una vez que la bola cierra la v\u00e1lvula, no escapar\u00e1 m\u00e1s aire ni agua.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Actuaci\u00f3n continua<\/strong>: tiene una bola flotante, similar al tipo flotador mencionado anteriormente, pero tambi\u00e9n hay una ventilaci\u00f3n secundaria en la v\u00e1lvula que permite que peque\u00f1as cantidades de aire contin\u00faen escapando despu\u00e9s de que la l\u00ednea est\u00e9 a presi\u00f3n y el flotador haya sido empujado hacia arriba y haya cerrado la v\u00e1lvula.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diferentes procedimientos requieren diferentes ventiladores. La selecci\u00f3n adecuada de ventiladores de aire est\u00e1 asociada con varios procedimientos operativos en la tuber\u00eda. Cuando la tuber\u00eda comienza a llenarse, la tuber\u00eda vac\u00eda est\u00e1 llena de aire que debe ser reemplazado por agua. El agua llena primero los puntos bajos y el aire se fuerza hacia los puntos altos de la tuber\u00eda. Dado que el aire atrapado est\u00e1 desplazando el agua, eso aumenta la velocidad del agua bajo el aire atrapado en la tuber\u00eda. Esa mayor velocidad del agua puede resultar en m\u00e1s p\u00e9rdida por fricci\u00f3n y tambi\u00e9n en un mayor potencial de picos de agua da\u00f1inos en la tuber\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin una ventilaci\u00f3n adecuada, el aire permanecer\u00e1 atrapado y puede ocurrir la acci\u00f3n de compresi\u00f3n-expansi\u00f3n similar a un resorte, lo cual puede ser da\u00f1ino para las tuber\u00edas. Por lo tanto, es importante tener el tipo correcto de ventiladores, el tama\u00f1o adecuado de ventiladores y la mejor ubicaci\u00f3n para los ventiladores, dependiendo de la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ubicaci\u00f3n de los ventiladores de aire permite que el aire fluya hacia fuera o hacia dentro de la tuber\u00eda durante las diferentes etapas de operaci\u00f3n en una l\u00ednea presurizada. Hay tres procedimientos operativos b\u00e1sicos: llenar la tuber\u00eda, operar la l\u00ednea y drenar la l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Llenado de la tuber\u00eda<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante el llenado, la tuber\u00eda est\u00e1 llena de aire y el agua est\u00e1 ocupando su lugar. Las siguientes ubicaciones describen d\u00f3nde se necesitar\u00e1n ventiladores de aire para expulsar el aire de la l\u00ednea mientras se llena con agua.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El ventilador de entrada permite que el aire fluya dentro y fuera mientras la tuber\u00eda se llena. Eso evita que se acumule presi\u00f3n antes de que la tuber\u00eda est\u00e9 llena de agua.<\/li>\n\n\n\n<li>Los ventiladores de puntos altos liberan el aire atrapado en las tuber\u00edas.<\/li>\n\n\n\n<li>Los ventiladores espaciados (cada 1,320 pies o 400 metros) eliminan el aire a lo largo de la l\u00ednea.<\/li>\n\n\n\n<li>Ventiladores en cualquier punto donde la pendiente aumente en un 10% o m\u00e1s. Esa cantidad de pendiente dejar\u00e1 un espacio vac\u00edo en la tuber\u00eda y se necesitan ventiladores de aire para permitir que el aire entre en ese espacio vac\u00edo o la tuber\u00eda podr\u00eda colapsar.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Operaci\u00f3n de la tuber\u00eda bajo presi\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con una ventilaci\u00f3n adecuada durante el llenado, el aire atrapado deber\u00eda haber escapado a medida que la tuber\u00eda se llenaba con agua. Sin embargo, el aire a\u00fan puede entrar en la tuber\u00eda en la entrada, en la bomba o en cualquier fuga. Ese aire puede ser absorbido por el agua y causar da\u00f1os antes de llegar a un ventilador. Para prevenir tales problemas, se colocan ventiladores de aire de actuaci\u00f3n continua a lo largo de la l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"980\" height=\"958\" src=\"https:\/\/seditesa.es\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Valvula-de-Ventilacion-Continua-y-Alivio-de-Vacio-Waterman.webp\" alt=\"Ventilador de aire de actuaci\u00f3n continua y v\u00e1lvula de alivio de vac\u00edo Waterman\" class=\"wp-image-8545\" style=\"width:345px;height:auto\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Ventilador de aire de actuaci\u00f3n continua y v\u00e1lvula de alivio de vac\u00edo Waterman<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Drenaje de la tuber\u00eda<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al drenar la tuber\u00eda, se debe permitir que el aire entre en la l\u00ednea en los puntos altos y en las entradas para evitar da\u00f1os y colapsos por vac\u00edo. El dispositivo utilizado para lograr esto es una v\u00e1lvula de alivio de vac\u00edo. (Ver Figura 2)<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>V\u00e1lvula de alivio de vac\u00edo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Siempre que se drena una tuber\u00eda, ya sea intencionalmente o por accidente, podr\u00eda ocurrir un vac\u00edo si el agua sale del sistema m\u00e1s r\u00e1pido de lo que el aire entra en el sistema. Si ocurre un vac\u00edo completo (14.7 psi), la tuber\u00eda podr\u00eda colapsar. La presi\u00f3n de vac\u00edo requerida para colapsar una tuber\u00eda var\u00eda seg\u00fan el material de la tuber\u00eda, el grosor de la pared y el tiempo que la succi\u00f3n est\u00e9 en el material. Por razones de seguridad, el vac\u00edo m\u00e1ximo permitido en las tuber\u00edas es de 5 psi, ya que las tuber\u00edas pueden colapsar a presiones mucho m\u00e1s bajas que la presi\u00f3n de vac\u00edo completa (14.7 psi).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Generalmente, el alivio de vac\u00edo se proporciona mediante la combinaci\u00f3n de v\u00e1lvulas de ventilaci\u00f3n de aire y v\u00e1lvulas de alivio de vac\u00edo en los sistemas de riego. Las v\u00e1lvulas de alivio de vac\u00edo pueden usarse como un elemento independiente o en combinaci\u00f3n con la v\u00e1lvula de liberaci\u00f3n de aire. Por lo general, es m\u00e1s f\u00e1cil usar una v\u00e1lvula combinada de alivio de aire y vac\u00edo. Estas v\u00e1lvulas deben ubicarse en todos los puntos altos a lo largo de la l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"615\" src=\"https:\/\/seditesa.es\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Valvula-de-Alivio-de-Vacio-Waterman-VRP-110-1024x615.webp\" alt=\"V\u00e1lvula de Alivio de Vac\u00edo Waterman VRP 110\" class=\"wp-image-8548\" style=\"width:535px;height:auto\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">V\u00e1lvula de Alivio de Vac\u00edo Waterman VRP 110<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La v\u00e1lvula de alivio de presi\u00f3n est\u00e1 dise\u00f1ada para liberar agua cuando la presi\u00f3n supera el nivel preestablecido de la v\u00e1lvula. Generalmente, es m\u00e1s econ\u00f3mico usar una tuber\u00eda de menor presi\u00f3n y instalar una v\u00e1lvula de alivio de presi\u00f3n que usar una tuber\u00eda de mayor presi\u00f3n sin la v\u00e1lvula de alivio.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"660\" height=\"728\" src=\"https:\/\/seditesa.es\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Valvula-de-Alivio-de-Presion-Waterman-AAG.webp\" alt=\"V\u00e1lvula de Alivio de Presi\u00f3n Waterman AAG\" class=\"wp-image-8551\" style=\"width:288px;height:auto\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">V\u00e1lvula de Alivio de Presi\u00f3n Waterman AAG<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los picos de presi\u00f3n ocurren como resultado de cambios en la velocidad en la tuber\u00eda. Esto puede ser causado por la apertura o cierre de una v\u00e1lvula, el apagado de la bomba, o cualquier cambio en el flujo de la l\u00ednea. La presi\u00f3n de sobrepresi\u00f3n se suma a la presi\u00f3n de operaci\u00f3n, creando una presi\u00f3n total potencialmente muy alta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ubicaci\u00f3n de la v\u00e1lvula de alivio de presi\u00f3n generalmente est\u00e1 en el punto de mayor presi\u00f3n de sobrepresi\u00f3n en la l\u00ednea. La presi\u00f3n m\u00e1s alta en la l\u00ednea depende de la pendiente y la p\u00e9rdida por fricci\u00f3n en la l\u00ednea. Durante la operaci\u00f3n, el punto de menor elevaci\u00f3n en la l\u00ednea puede, o no, ser la presi\u00f3n m\u00e1s alta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El tama\u00f1o m\u00ednimo de la v\u00e1lvula de alivio de presi\u00f3n es de 3\/4&#8243; por pulgada de tama\u00f1o de tuber\u00eda y est\u00e1 configurada para abrirse a no m\u00e1s de 5 psi por encima de la presi\u00f3n nominal de la tuber\u00eda. Por ejemplo, una tuber\u00eda de 8&#8243; necesita una v\u00e1lvula de alivio de presi\u00f3n de 2&#8243;. Los fabricantes proporcionan gr\u00e1ficos de rendimiento para cada v\u00e1lvula con tasas de flujo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Criterios de dise\u00f1o<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>V\u00e1lvulas de ventilaci\u00f3n de aire<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Los tama\u00f1os de las v\u00e1lvulas de ventilaci\u00f3n de aire se determinan por la velocidad del agua llenando la tuber\u00eda. El tama\u00f1o de la apertura de la v\u00e1lvula de ventilaci\u00f3n generalmente se estima en el 25% del tama\u00f1o de la tuber\u00eda. Por ejemplo, una tuber\u00eda de 12&#8243; requerir\u00eda una v\u00e1lvula de ventilaci\u00f3n de 3&#8243;. Las v\u00e1lvulas vienen en varios tama\u00f1os, incluyendo 1\/4&#8243;, 2&#8243;, 3&#8243; y 4&#8243; de di\u00e1metro, dependiendo del fabricante. Generalmente, la v\u00e1lvula de 2&#8243; es el tama\u00f1o m\u00e1s com\u00fanmente utilizado para los dise\u00f1os de NRCS, por lo tanto, una v\u00e1lvula de 2&#8243; ser\u00eda adecuada para una tuber\u00eda de 8&#8243;. La hoja de c\u00e1lculo de ventilaci\u00f3n de aire calcula el tama\u00f1o necesario de la v\u00e1lvula de ventilaci\u00f3n basada en la tasa de llenado en una tuber\u00eda usando la ecuaci\u00f3n del orificio.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>V\u00e1lvulas de alivio de vac\u00edo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Las v\u00e1lvulas de alivio de vac\u00edo se dimensionan en la misma proporci\u00f3n que las v\u00e1lvulas de ventilaci\u00f3n de aire, con la apertura de ventilaci\u00f3n al 25% del di\u00e1metro de la tuber\u00eda. Esto es adecuado para permitir que el aire vuelva a entrar en la l\u00ednea. Esto se puede lograr usando una o m\u00e1s v\u00e1lvulas. Para calcular la presi\u00f3n de pandeo de una tuber\u00eda que puede soportar un vac\u00edo, se puede usar la siguiente ecuaci\u00f3n:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\"><strong>F\u00f3rmula de presi\u00f3n cr\u00edtica de pandeo no restringida<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"418\" height=\"152\" src=\"https:\/\/seditesa.es\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/formula.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-8555\" style=\"width:215px;height:auto\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(P) = Presi\u00f3n cr\u00edtica de pandeo no restringida, psi<\/li>\n\n\n\n<li>(E) = M\u00f3dulo el\u00e1stico a la temperatura de servicio esperada<\/li>\n\n\n\n<li>(\u03bc) = Relaci\u00f3n de Poisson<\/li>\n\n\n\n<li>(DR) = Relaci\u00f3n de Dimensi\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>(N) = Factor de seguridad, normalmente 2.0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ejemplo de presi\u00f3n cr\u00edtica de pandeo no restringida<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Determinar la presi\u00f3n de pandeo a corto plazo para una tuber\u00eda HDPE con un DR de 17. Usando la ecuaci\u00f3n anterior, el m\u00f3dulo el\u00e1stico (E) a corto plazo para HDPE es de 110,000 psi. Asumiendo una deflexi\u00f3n del 5% (ovalidad), la presi\u00f3n de pandeo ser\u00eda:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"434\" height=\"126\" src=\"https:\/\/seditesa.es\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/formula-seditesa.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-8558\" style=\"width:224px;height:auto\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\"><strong>Puc = 14.7 psi\u2013este es el vac\u00edo m\u00e1ximo permitido.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este caso, la tuber\u00eda puede manejar un vac\u00edo total (14.7 psi). Esta no es una buena condici\u00f3n para mantener con cualquier material durante un per\u00edodo prolongado, ya que una tuber\u00eda colapsada sigue siendo una posibilidad.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ejemplo de alivio de vac\u00edo<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A medida que la tuber\u00eda se drena, la l\u00ednea se llena de aire desde una abertura, como una v\u00e1lvula de alivio de vac\u00edo. La velocidad a la que la v\u00e1lvula deja entrar aire determina la cantidad de vac\u00edo que se desarrolla en la l\u00ednea. Si la v\u00e1lvula est\u00e1 ausente o es demasiado peque\u00f1a, se desarrollar\u00e1 un vac\u00edo. Si hay puntos adecuados para que el aire entre en la l\u00ednea, la presi\u00f3n dentro de la l\u00ednea estar\u00e1 m\u00e1s cerca de la misma presi\u00f3n que fuera de la l\u00ednea, lo que evita que se forme un vac\u00edo. Dado que el agua es m\u00e1s de 50 veces m\u00e1s densa que el aire, el agua fluye m\u00e1s lentamente que el aire. Para determinar el tama\u00f1o de ventilaci\u00f3n necesario, la gu\u00eda general es limitar la presi\u00f3n de vac\u00edo a 5 psi. La hoja de <strong>c\u00e1lculo de ventilaci\u00f3n de aire<\/strong> adjunta tiene la siguiente ecuaci\u00f3n para calcular el tama\u00f1o de la v\u00e1lvula de alivio de vac\u00edo necesaria mientras se mantiene la presi\u00f3n de vac\u00edo a un cierto nivel.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La siguiente f\u00f3rmula de orificio se utiliza para calcular el tama\u00f1o de apertura necesario para la ventilaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00f3rmula del Tama\u00f1o del Orificio de Ventilaci\u00f3n, pies cuadrados<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"482\" height=\"124\" src=\"https:\/\/seditesa.es\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/formula-de-ventilacion-de-tuberias.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-8561\" style=\"width:251px;height:auto\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">V\u00e1lvula de alivio de presi\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un cambio en la velocidad del flujo causar\u00e1 un aumento de presi\u00f3n en la l\u00ednea. Esta presi\u00f3n de aumento se suma a la presi\u00f3n de operaci\u00f3n para determinar la presi\u00f3n total en la tuber\u00eda. Si la presi\u00f3n total es mayor que la presi\u00f3n nominal de la tuber\u00eda, se necesita una v\u00e1lvula de alivio de presi\u00f3n. Para determinar la presi\u00f3n de aumento, se deben realizar algunos c\u00e1lculos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Primero, determine la velocidad de la onda de choque en la tuber\u00eda utilizando la f\u00f3rmula de la velocidad de la onda de choque. Una vez que se haya determinado la velocidad de la onda de choque, se puede calcular la presi\u00f3n de aumento utilizando la siguiente ecuaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>F\u00f3rmula de la Velocidad de la Onda de Choque, ft\/seg<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"294\" height=\"160\" src=\"https:\/\/seditesa.es\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/formula-seditesa-2024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-8564\" style=\"width:154px;height:auto\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Screenshot<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>D\u00f3nde:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(a) = Velocidad de la onda de presi\u00f3n, ft\/seg<\/li>\n\n\n\n<li>(Kl) = M\u00f3dulo de compresibilidad del l\u00edquido, lb\/in\u00b2 (agua \u2013 300,000 psi)<\/li>\n\n\n\n<li>(E) = M\u00f3dulo de elasticidad del material de la tuber\u00eda, lb\/in\u00b2<\/li>\n\n\n\n<li>(Di) = Di\u00e1metro interno de la tuber\u00eda, in<\/li>\n\n\n\n<li>(t) = Espesor de la pared de la tuber\u00eda, in<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>F\u00f3rmula de la Presi\u00f3n de Aumento, psi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"270\" height=\"128\" src=\"https:\/\/seditesa.es\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/formula-seditesa-2024-2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-8567\" style=\"width:146px;height:auto\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Screenshot<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>D\u00f3nde:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(P_{surge}) = Aumento de presi\u00f3n, psi<\/li>\n\n\n\n<li>(a) = Velocidad de la onda de presi\u00f3n, ft\/seg<\/li>\n\n\n\n<li>(\\Delta V) = Cambio en la velocidad, ft\/seg<\/li>\n\n\n\n<li>(g) = Aceleraci\u00f3n debida a la gravedad, 32.2 ft\/seg\u00b2<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Usando las ecuaciones anteriores, se puede determinar la presi\u00f3n de aumento. Suma esto a la presi\u00f3n de operaci\u00f3n para obtener la presi\u00f3n total. Si esta es mayor que la presi\u00f3n nominal de la tuber\u00eda, seg\u00fan lo indicado por el fabricante, se requiere una v\u00e1lvula de alivio de presi\u00f3n. Si la presi\u00f3n total es menor que la presi\u00f3n nominal de la tuber\u00eda, no se requiere una v\u00e1lvula de alivio de presi\u00f3n, pero es altamente recomendable.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"743\" src=\"https:\/\/seditesa.es\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Valvula-de-alivio-de-presion-Waterman-3-AA-96-Grafico-de-descarga-vs.-presion-1024x743.jpg\" alt=\"V\u00e1lvula de alivio de presi\u00f3n Waterman 3\u201d AA-96: Gr\u00e1fico de descarga vs. presi\u00f3n\" class=\"wp-image-8570\" style=\"width:573px;height:auto\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">V\u00e1lvula de alivio de presi\u00f3n Waterman 3\u201d AA-96: Gr\u00e1fico de descarga vs. presi\u00f3n<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ejemplo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Un sistema de riego por pivote est\u00e1 instalado en un campo de cultivo con una pendiente desde la bomba, que es el punto m\u00e1s alto de la l\u00ednea, hasta la plataforma del pivote (en el centro del campo).<\/li>\n\n\n\n<li>La tuber\u00eda hacia el pivote tendr\u00e1 una tasa de flujo m\u00e1xima de dise\u00f1o de 610 gpm.<\/li>\n\n\n\n<li>La tuber\u00eda tiene 1000 pies de largo y 8\u201d de di\u00e1metro, tuber\u00eda de PVC de 80 psi.<\/li>\n\n\n\n<li>Presi\u00f3n de operaci\u00f3n de la bomba de suministro de agua de 55 psi.<\/li>\n\n\n\n<li>Elevaci\u00f3n del suelo en la bomba 100 pies; la elevaci\u00f3n del suelo es de 90 pies en el punto de pivote.<\/li>\n\n\n\n<li>Hay una v\u00e1lvula de compuerta tanto en la bomba como en el pivote.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfQu\u00e9 ventilaciones y protecciones necesita esta tuber\u00eda? Se instalan ventilaciones de aire y\/o v\u00e1lvulas de alivio de vac\u00edo en estos puntos cr\u00edticos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La entrada a la tuber\u00eda<\/li>\n\n\n\n<li>Puntos altos en la tuber\u00eda<\/li>\n\n\n\n<li>Espaciado de \u00bc de milla<\/li>\n\n\n\n<li>El final de la tuber\u00eda<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Usando la hoja de c\u00e1lculo de Air-Vent con los datos anteriores ingresados, los resultados ser\u00edan los siguientes: Comenzando en la bomba, la tuber\u00eda es de 8&#8243;, por lo que el 25% del di\u00e1metro de la tuber\u00eda ser\u00eda de 2&#8243;, por lo tanto, instale una v\u00e1lvula de alivio de vac\u00edo de aire de acci\u00f3n continua de 2&#8243; en el punto m\u00e1s alto en el \u00e1rea de la planta de bombeo. A continuaci\u00f3n, la v\u00e1lvula de compuerta en la bomba ser\u00eda el comienzo de la tuber\u00eda, y se requiere un ventilador de aire de 2&#8243; all\u00ed, justo aguas abajo de la v\u00e1lvula de compuerta. Desde la tuber\u00eda hasta el pivote, ya que es menos de 1\/4 de milla, el siguiente lugar donde se necesita un ventilador de aire es al final de la l\u00ednea, justo aguas arriba de la v\u00e1lvula de compuerta del pivote.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Coloque un ventilador de aire de 2&#8243; justo aguas arriba de la v\u00e1lvula de compuerta del pivote para dejar salir el aire mientras se llena. Si no se instal\u00f3 una v\u00e1lvula de compuerta en el punto de pivote, los aspersores en el pivote podr\u00edan ser el ventilador. Cualquier punto alto a lo largo de la l\u00ednea necesitar\u00eda tener una v\u00e1lvula de alivio de vac\u00edo de aire de acci\u00f3n continua para dejar salir el aire durante el llenado y dejar entrar el aire durante el drenaje. Nuevamente, dado que la l\u00ednea tiene un di\u00e1metro de 8&#8243;, todas estas v\u00e1lvulas tienen un di\u00e1metro de 2&#8243;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los c\u00e1lculos de presi\u00f3n de sobrepresi\u00f3n de Air-Vent resultan en un potencial de presi\u00f3n total de 96 psi. Esto es m\u00e1s alto que la clasificaci\u00f3n de presi\u00f3n de la tuber\u00eda (80 psi), por lo tanto, se necesita una v\u00e1lvula de sobrepresi\u00f3n y debe configurarse a un m\u00e1ximo de 85 psi (presi\u00f3n de la tuber\u00eda de 80 psi + 5 psi). Dado que no hay una v\u00e1lvula de alivio de presi\u00f3n de 2&#8243; que cumpla con las especificaciones de NRCS, elija una de 3&#8243; de di\u00e1metro. Se selecciona la v\u00e1lvula Waterman AA-96 de 3&#8243;. El gr\u00e1fico para esta v\u00e1lvula se muestra en la Figura 4. Dado que no hay una l\u00ednea de 85 psi mostrada para esta v\u00e1lvula en la Figura 4, una opci\u00f3n es interpolar entre las curvas de presi\u00f3n mostradas en los gr\u00e1ficos y estimar la presi\u00f3n frente al flujo para la v\u00e1lvula. Una mejor opci\u00f3n ser\u00eda bajar la configuraci\u00f3n de presi\u00f3n que abre la v\u00e1lvula de sobrepresi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tuber\u00eda est\u00e1 operando a 55 psi y si la v\u00e1lvula de sobrepresi\u00f3n se abre a 75 psi, la tuber\u00eda estar\u00eda protegida incluso de una sobrepresi\u00f3n. Para determinar si la v\u00e1lvula de alivio de presi\u00f3n liberar\u00e1 el flujo completo de la tuber\u00eda a menos del 150% de la clasificaci\u00f3n de presi\u00f3n de la tuber\u00eda, dibuje una l\u00ednea vertical desde la tasa de flujo hasta interceptar la l\u00ednea de presi\u00f3n de apertura correcta en la Figura 4. Luego, mu\u00e9vase hacia la izquierda horizontalmente hasta el eje de presi\u00f3n y lea la presi\u00f3n m\u00e1s alta. Estas se muestran como l\u00edneas rojas en la Figura 4. Normalmente, la presi\u00f3n m\u00e1xima a trav\u00e9s de la v\u00e1lvula est\u00e1 en el flujo m\u00e1ximo. Con este ejemplo, el pico de la v\u00e1lvula de sobrepresi\u00f3n es justo despu\u00e9s de abrirse, y la presi\u00f3n m\u00e1s alta ser\u00eda de 92 psi. Esta v\u00e1lvula liberar\u00e1 (610 gpm) con un aumento de presi\u00f3n de 17 psi (75 a 92 psi). Esto es menos del 150% de la presi\u00f3n permitida de la tuber\u00eda de 120 psi (80 psi x 1.5). Tambi\u00e9n liberar\u00eda todo el flujo de dise\u00f1o de agua de la tuber\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ubicaci\u00f3n de la v\u00e1lvula de alivio de presi\u00f3n generalmente est\u00e1 en el punto m\u00e1s bajo de la l\u00ednea (presi\u00f3n m\u00e1s alta), que en este caso, est\u00e1 en el punto de pivote. Col\u00f3quela aguas arriba de la v\u00e1lvula de compuerta en el pivote. Tanto la v\u00e1lvula de alivio de vac\u00edo de aire como la v\u00e1lvula de alivio de presi\u00f3n podr\u00edan estar en el mismo tubo ascendente. Dado que la v\u00e1lvula de alivio de vac\u00edo de aire es de 2&#8243; y la v\u00e1lvula de alivio de presi\u00f3n es de 3&#8243; de di\u00e1metro, el tubo ascendente debe tener un m\u00ednimo de 3&#8243;. Con la v\u00e1lvula de alivio de presi\u00f3n fluyendo a 610 gpm, la velocidad es mayor a 20 pies\/seg en el tubo ascendente. Esta velocidad es mayor que el 5 pies\/seg permitido para tuber\u00edas de pl\u00e1stico, por lo que el tubo ascendente debe estar hecho de tuber\u00eda de acero o usar una tuber\u00eda m\u00e1s grande para reducir la velocidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los ventiladores de aire, las v\u00e1lvulas de alivio de vac\u00edo y las v\u00e1lvulas de alivio de presi\u00f3n son necesarias para liberar aire potencialmente da\u00f1ino al llenar, operar o drenar tuber\u00edas presurizadas. Este uso reduce el efecto de los picos de presi\u00f3n y protege las tuber\u00edas de reventar o colapsar. 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