{"id":27148,"date":"2022-08-23T09:00:11","date_gmt":"2022-08-23T09:00:11","guid":{"rendered":"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/?p=27148"},"modified":"2025-07-22T11:52:52","modified_gmt":"2025-07-22T11:52:52","slug":"eliminer-lair-des-systemes-de-vapeur-industrielle-afin-quil-naffecte-pas-les-performances","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/fr\/eliminar-el-aire-de-los-sistemas-de-vapor-industrial-para-que-no-afecte-el-rendimiento\/","title":{"rendered":"\u00c9liminer l'air des syst\u00e8mes de vapeur industrielle afin qu'il n'affecte pas les performances"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/fr\/eliminar-el-aire-de-los-sistemas-de-vapor-industrial-para-que-no-afecte-el-rendimiento\/#Por_que_la_presencia_de_aire_en_los_sistemas_de_vapor_es_un_problema\" >Por qu\u00e9 la presencia de aire en los sistemas de vapor es un problema<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/fr\/eliminar-el-aire-de-los-sistemas-de-vapor-industrial-para-que-no-afecte-el-rendimiento\/#Que_debes_tener_en_cuenta_al_eliminar_aire_del_sistema_de_vapor\" >Qu\u00e9 debes tener en cuenta al eliminar aire del sistema de vapor<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/fr\/eliminar-el-aire-de-los-sistemas-de-vapor-industrial-para-que-no-afecte-el-rendimiento\/#Signos_de_que_hay_aire\" >Signos de que hay aire<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/fr\/eliminar-el-aire-de-los-sistemas-de-vapor-industrial-para-que-no-afecte-el-rendimiento\/#La_eliminacion_de_aire_de_los_sistemas_de_vapor_es_imprescindible\" >La eliminaci\u00f3n de aire de los sistemas de vapor es imprescindible\u00a0<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/fr\/eliminar-el-aire-de-los-sistemas-de-vapor-industrial-para-que-no-afecte-el-rendimiento\/#Contacta_con_un_experto_en_Purga_de_Aire_para_sistemas_de_vapor\" >Contacta con un experto en Purga de Aire para sistemas de vapor<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Si el aire est\u00e1 mezclado con vapor y fluye junto a \u00e9l, se formar\u00e1n bolsas de aire en las superficies de intercambio de calor donde se condensa el vapor. Gradualmente, se formar\u00e1 una capa fina que actuar\u00e1 como una capa aislante, impidiendo la transmisi\u00f3n de calor.<\/p>\n<p>El aire es utilizado ampliamente como aislante debido a que es extremadamente mal conductor de calor (por ejemplo, todos conocemos su empleo para reducir la p\u00e9rdida de calor en las ventanas de doble cristal, o sea dos cristales con aire confinado entre ellos). De igual manera, se usa aire para reducir la p\u00e9rdida de calor de las tuber\u00edas de vapor. La mayor\u00eda de materiales aislantes se componen de millones de part\u00edculas microsc\u00f3picas de aire, dentro de una matriz de fibra de vidrio, lana mineral, o material pol\u00edmero. El aire es sencillamente el aislante y el material s\u00f3lido lo mantiene en posici\u00f3n. De igual manera, una pel\u00edcula de aire en la superficie de transmisi\u00f3n de calor impide el flujo de calor y reduce la capacidad de transmisi\u00f3n de calor. Es por ello que es importante eliminar el aire de los sistemas de vapor industrial.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Por_que_la_presencia_de_aire_en_los_sistemas_de_vapor_es_un_problema\"><\/span><b>Por qu\u00e9 la presencia de aire en los sistemas de vapor es un problema<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La conductividad t\u00e9rmica del aire es de 0,025 W\/m \u00b0C, mientras que la cifra correspondiente al agua es de 0,6 W\/m \u00b0C, la del hierro de 75 W\/m \u00b0C y la del cobre de 390 W\/m \u00b0C. Una pel\u00edcula de aire de tan solo 1 mm de grosor produce la misma resistencia que un espesor de cobre de 15 metros.<\/p>\n<p>Es improbable que el aire exista como una pel\u00edcula uniforme dentro del intercambiador de calor. Ser\u00e1 m\u00e1s probable que la concentraci\u00f3n de aire en el vapor sea m\u00e1s alta cerca de la superficie de condensaci\u00f3n y menor cuanto m\u00e1s lejos. De todos modos, es conveniente tratarlo como una capa homog\u00e9nea al mostrar su resistencia a la transmisi\u00f3n de calor.<\/p>\n<p>Eliminar el aire de los sistemas de vapor industrial es uno de los dolores de cabeza de los gerentes de planta. Cuando existe aire en el vapor, la cantidad de calor a un volumen dado de la mezcla es inferior que la del mismo volumen de vapor puro, por tanto la temperatura de la mezcla baja. La Ley de Dalton de Presiones Parciales establece que en una mezcla de gases y\/o vapores, la presi\u00f3n total de la mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercer\u00eda si estuviera solo.<\/p>\n<p>Por ejemplo, si la presi\u00f3n total de la mezcla de vapor\/aire a 2 bar (absolutos) est\u00e1 compuesta de 3 partes vapor y 1 parte de aire:<\/p>\n<p>Presi\u00f3n parcial del aire = 1\u20444 x 2 bar a = 0,5 bar a<\/p>\n<p>Presi\u00f3n parcial del vapor = 3\u20444 x 2 bar a = 1,5 bar a<\/p>\n<p>Presi\u00f3n total de la mezcla = 0,5 + 1,5 bar a = 2 bar a (1 bar r)[Salto de ajuste de texto]<\/p>\n<p>El man\u00f3metro indicar\u00e1 una presi\u00f3n de 1 bar r, indicando al observador una temperatura correspondiente a 120\u00b0C. Pero, la presi\u00f3n parcial debida a la cantidad de vapor en la mezcla es tan s\u00f3lo de 0,5 bar r (1,5 bar abs), proporcionando una temperatura de tan s\u00f3lo 111,6\u00b0C. Por tanto, la presencia de aire tiene doble efecto:<\/p>\n<ol>\n<li>Ofrece una resistencia a la transferencia de calor debido a su efecto de estratificaci\u00f3n,<\/li>\n<li>Reduce la temperatura del espacio vapor y por tanto reduce el gradiente de temperatura en la superficie de transferencia de calor.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Si no se purga el aire del sistema de vapor, el efecto en general es una reducci\u00f3n en la tasa de transferencia de calor que puede ser inferior a la requerida por el proceso y, en el peor de los casos, puede impedir que se alcance la temperatura que requiere el proceso.<\/p>\n<p>En muchos procesos, se requiere una temperatura m\u00ednima para obtener un cambio qu\u00edmico o f\u00edsico en el producto, en un esterilizador es esencial alcanzar una temperatura m\u00ednima. La presencia de aire nos desorienta en la lectura del man\u00f3metro y la temperatura no se podr\u00e1 deducir por la presi\u00f3n.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-27150 size-full\" src=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Eliminar-el-aire-de-los-sistemas-de-vapor-industrial.png\" alt=\"\" width=\"643\" height=\"287\" srcset=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Eliminar-el-aire-de-los-sistemas-de-vapor-industrial-18x8.png 18w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Eliminar-el-aire-de-los-sistemas-de-vapor-industrial-150x67.png 150w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Eliminar-el-aire-de-los-sistemas-de-vapor-industrial-300x134.png 300w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Eliminar-el-aire-de-los-sistemas-de-vapor-industrial.png 643w\" sizes=\"auto, (max-width: 643px) 100vw, 643px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Que_debes_tener_en_cuenta_al_eliminar_aire_del_sistema_de_vapor\"><\/span><b>Qu\u00e9 debes tener en cuenta al eliminar aire del sistema de vapor<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>En la puesta en marcha del sistema de vapor, el aire est\u00e1 presente dentro de las tuber\u00edas de vapor de suministro y en el propio equipo de vapor. Incluso cuando el sistema est\u00e9 trabajando lleno de vapor puro, en la parada, el vapor al condensar crear\u00e1 vac\u00edo y absorber\u00e1 aire en las tuber\u00edas.<\/p>\n<p>El aire tambi\u00e9n puede entrar en el sistema disuelto en el agua de alimentaci\u00f3n. A 80\u00b0C, el agua puede disolver aproximadamente un 0,6% de su volumen de aire. La solubilidad del ox\u00edgeno es aproximadamente dos veces la del nitr\u00f3geno, as\u00ed que el \u2018aire\u2019 disuelto en agua contiene casi una parte de ox\u00edgeno por dos de nitr\u00f3geno en lugar de una parte por cuatro partes en el aire atmosf\u00e9rico. El di\u00f3xido de carbono tiene una solubilidad m\u00e1s alta, aproximadamente 30 veces mayor que el ox\u00edgeno.<\/p>\n<p>El agua de alimentaci\u00f3n de la caldera y el condensado expuesto a la atm\u00f3sfera pueden absorber estos gases r\u00e1pidamente. Cuando el agua se calienta en la caldera, los gases se desprenden con el vapor y se arrastran al sistema de distribuci\u00f3n. A menos que el agua \u2018tratada\u2019 de la caldera se desmineralice y desgasifique totalmente, contendr\u00e1 carbonato s\u00f3dico soluble, del intercambio qu\u00edmico de los procesos de tratamiento de agua. El carbonato s\u00f3dico puede disociarse en la caldera y de nuevo se desprende di\u00f3xido de carbono.<\/p>\n<p>En calderas de alta presi\u00f3n, el agua de alimentaci\u00f3n pasa a menudo a trav\u00e9s de un desaireador antes de ser bombeada a la caldera. Los mejores desaireadores pueden reducir los niveles de ox\u00edgeno a 3 partes por mill\u00f3n (ppm) en agua. Este ox\u00edgeno residual se puede tratar con un tratamiento qu\u00edmico. Sin embargo, semejante cantidad de ox\u00edgeno estar\u00e1 acompa\u00f1ada por aproximadamente 6 partes por mill\u00f3n de nitr\u00f3geno que no ser\u00e1 tratado qu\u00edmicamente. Si la caldera es de tama\u00f1o medio, produciendo 10 000 kg de vapor por hora y usando aproximadamente 10 000 litros de agua por hora, a su vez producir\u00e1 60 cm3 de nitr\u00f3geno. Este se ir\u00e1 acumulando y con el tiempo afectar\u00e1 significativamente en la transferencia de calor si no se elimina del sistema. Incluso los mejores tratamientos f\u00edsicos y qu\u00edmicos permitir\u00e1n que algunos gases incondensables sin tratar sean arrastrados con el vapor desde la caldera. El aire est\u00e1 m\u00e1s extendido en sistemas de vapor de lo que se pueda creer y puede tener un efecto importante en el rendimiento y corrosi\u00f3n del equipo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Signos_de_que_hay_aire\"><\/span><b>Signos de que hay aire<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El aire y los gases no condensables son problemas importantes en un sistema de vapor. Ambos pueden causar problemas de producci\u00f3n para la operaci\u00f3n y el rendimiento de un sistema de vapor.\u00a0 No eliminar el aire y los gases no condensables del sistema de vapor puede reducir la eficiencia de la transferencia de calor en un 21 % o m\u00e1s, seg\u00fan la concentraci\u00f3n de aire en el sistema de vapor. Debido a que el aire es uno de los mejores aislantes, un objetivo importante de la operaci\u00f3n de vapor es la eliminaci\u00f3n del aire de un sistema de vapor.<\/p>\n<p>Al problema se suma el hecho de que los sistemas de vapor normalmente no est\u00e1n dise\u00f1ados para eliminar el aire en el arranque o durante la operaci\u00f3n. Durante el apagado de un sistema de vapor o sus componentes, el sistema se despresuriza y el vapor se condensa y reduce su volumen hasta 1600 veces. Esta reducci\u00f3n de volumen produce un vac\u00edo en el sistema de vapor o en los componentes de vapor. El aire ingresa al sistema de vapor a trav\u00e9s de los componentes de vapor, como las ventilaciones de aire, el empaque de la v\u00e1lvula y las bridas, y el aire ingresado llena el vac\u00edo. Al energizar un sistema de vapor o componentes de transferencia de calor de vapor, uno de los primeros objetivos debe ser ventilar el aire del sistema de vapor o los componentes.<\/p>\n<p>Las se\u00f1ales cl\u00e1sicas de que ha llegado el momento de eliminar el aire de los sistemas de vapor industrial\u00a0 son:<\/p>\n<ul>\n<li>Una bajada gradual en el rendimiento de los equipos calentados por vapor.<\/li>\n<li>Burbujas de aire en el condensado.<\/li>\n<li>Corrosi\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"La_eliminacion_de_aire_de_los_sistemas_de_vapor_es_imprescindible\"><\/span><b>La eliminaci\u00f3n de aire de los sistemas de vapor es imprescindible\u00a0<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><b>El aire reduce la eficiencia de transferencia de calor<\/b><\/p>\n<p>La liberaci\u00f3n de energ\u00eda latente (cambio de estado) para condensar en los componentes del vapor tiene lugar en la superficie de transferencia de calor, que es donde se est\u00e1 transfiriendo el calor debido a la diferencia de temperatura (vapor al proceso). La transferencia del componente de vapor consume la energ\u00eda latente y el vapor se condensa a l\u00edquido (condensado); el condensado se drena por gravedad, pero los gases no condensables y el aire permanecen.<\/p>\n<p>Los gases no condensables forman una pel\u00edcula estancada en las paredes de la superficie de transferencia de calor, lo que crea una resistencia. La energ\u00eda t\u00e9rmica que se transmite a trav\u00e9s de la superficie de transferencia de calor tiene que pasar por conducci\u00f3n a trav\u00e9s de estas pel\u00edculas de resistencia. Una pel\u00edcula de aire o de gases no condensables de s\u00f3lo una mil\u00e9sima de pulgada de espesor tiene la resistencia de una pared de hierro de tres pulgadas.<\/p>\n<p>La energ\u00eda de calor latente del vapor debe pasar del \u00e1rea de transferencia de calor del vapor al \u00e1rea donde se calienta el material del proceso. Para hacerlo, debe atravesar varios obst\u00e1culos:<\/p>\n<ul>\n<li>Una pel\u00edcula estancada de aire\/vapor en el lado de vapor<\/li>\n<li>pel\u00edcula de condensado<\/li>\n<li>Acumulaci\u00f3n de \u00f3xido o material corrosivo<\/li>\n<li>Pared de metal de transferencia de calor<\/li>\n<li>Lado del producto: producto quemado o escala<\/li>\n<li>Pel\u00edcula estancada de material en el lado del proceso de la pared<\/li>\n<\/ul>\n<p><b>El aire reduce la temperatura del vapor<\/b><\/p>\n<p>La ley de presiones parciales de Dalton establece que en una mezcla de gases o vapores, la presi\u00f3n total de la mezcla est\u00e1 formada por las presiones parciales ejercidas por cada gas o vapor. La presi\u00f3n parcial ejercida por cada uno es la fracci\u00f3n de la presi\u00f3n total igual a la fracci\u00f3n del volumen total de cada uno.<\/p>\n<p>La lectura de presi\u00f3n est\u00e1 en unidades absolutas. Por ejemplo, la presi\u00f3n total de una mezcla de 25 % de aire y gases no condensables y 75 % de vapor es de 114,7 psia (337,87 \u00b0F).<\/p>\n<p>La presi\u00f3n parcial del vapor es 114,7 x 0,75 o 86,02 psia (317 \u00b0F). La presi\u00f3n parcial del aire es 114,7 x 0,25 o 28,56 psia. La temperatura del vapor saturado a 114,7 psia es de 317 \u00b0F frente a 337,87 \u00b0F para una l\u00ednea de vapor o un componente de vapor con una mezcla que consta de 25 % de aire y gases no condensables y 75 % de vapor.<\/p>\n<p>Hay otros problemas del sistema de vapor con la concentraci\u00f3n de aire y gases no condensables. La acumulaci\u00f3n o volumen de aire y gases no condensables en el \u00e1rea de transferencia de calor no es constante. El grosor de una pel\u00edcula de aire estancada puede variar debido a las velocidades, los deflectores, la direcci\u00f3n del flujo, el acabado del metal y otros dise\u00f1os internos de transferencia de calor. Este factor tambi\u00e9n puede generar problemas con el calentamiento desigual de los productos.<\/p>\n<p>Las plantas aumentan las presiones de vapor para superar los problemas con el aire y los gases no condensables. A su vez, el mayor costo de producir presiones de vapor m\u00e1s altas aumenta el costo de energ\u00eda de la planta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Contacta_con_un_experto_en_Purga_de_Aire_para_sistemas_de_vapor\"><\/span><b>Contacta con un experto en Purga de Aire para sistemas de vapor<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Hemos visto que la purga de aire de los sistemas de vapor industrial es una necesidad imperiosa. Te recomendamos que contactes con una empresa especialista en equipos y sistemas de vapor industrial como Spirax Sarco, ellos te asesorar\u00e1n sobre los equipos y aplicaciones para eliminar el aire del sistema de vapor .<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si el aire est\u00e1 mezclado con vapor y fluye junto a \u00e9l, se formar\u00e1n bolsas de aire en las superficies de intercambio de calor donde se condensa el vapor. 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