{"id":28010,"date":"2023-02-20T09:00:09","date_gmt":"2023-02-20T09:00:09","guid":{"rendered":"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/?p=28010"},"modified":"2025-07-22T11:52:50","modified_gmt":"2025-07-22T11:52:50","slug":"ingenieria-de-vapor-industrial-tablas-y-unidades-para-calculos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/pt\/ingenieria-de-vapor-industrial-tablas-y-unidades-para-calculos\/","title":{"rendered":"Engenharia Industrial de Vapor: Tabelas e Unidades para C\u00e1lculos"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_1 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\">\u00cdndice<\/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=\"Alternar \u00cdndice\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Alternar<\/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\/pt\/ingenieria-de-vapor-industrial-tablas-y-unidades-para-calculos\/#Unidades_basicas_de_los_sistemas_de_vapor_en_plantas_industriales\" >Unidades b\u00e1sicas de sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/pt\/ingenieria-de-vapor-industrial-tablas-y-unidades-para-calculos\/#Notacion_por_punto\" >Nota\u00e7\u00e3o pontilhada<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/pt\/ingenieria-de-vapor-industrial-tablas-y-unidades-para-calculos\/#Multiplos_y_submultiplos\" >M\u00faltiplos e subm\u00faltiplos<\/a><\/li><\/ul><\/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\/pt\/ingenieria-de-vapor-industrial-tablas-y-unidades-para-calculos\/#Abreviaturas_especiales_que_se_utilizan_en_aplicaciones_de_medicion_de_caudal_en_los_sistemas_de_vapor_en_plantas_industriales\" >Abreviaturas especiais utilizadas em aplica\u00e7\u00f5es de medi\u00e7\u00e3o de caudal em sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/pt\/ingenieria-de-vapor-industrial-tablas-y-unidades-para-calculos\/#STP_%E2%80%93_Temperatura_y_presion_estandar_en_sistemas_de_vapor_en_plantas_industriales\" >STP - Temperatura e press\u00e3o normais em sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/pt\/ingenieria-de-vapor-industrial-tablas-y-unidades-para-calculos\/#Simbolos_y_unidades_tipicas_de_los_sistemas_de_vapor_en_plantas_industriales\" >S\u00edmbolos e unidades t\u00edpicas para sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/pt\/ingenieria-de-vapor-industrial-tablas-y-unidades-para-calculos\/#Subindices_usados_con_propiedades\" >Subscritos utilizados com propriedades<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Em seguida, vamos ver as unidades de engenharia relacionadas com o vapor, bem como as diferentes propriedades associadas a ele, que ser\u00e3o fundamentais para saber como o vapor se comporta e como as diferentes partes dos geradores de vapor s\u00e3o dimensionadas.\u00a0<b>s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais.<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Unidades_basicas_de_los_sistemas_de_vapor_en_plantas_industriales\"><\/span><b>Unidades de base do\u00a0<\/b><b>s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>No\u00a0<b>s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais<\/b>Foram propostas e s\u00e3o utilizadas muitas defini\u00e7\u00f5es e unidades diferentes para as propriedades mec\u00e2nicas e t\u00e9rmicas.<\/p>\n<p>Devido aos problemas que causavam, foi desenvolvido um sistema internacional de unidades (ou unidades SI: Sistema Internacional de Unidades). No sistema SI existem sete unidades b\u00e1sicas bem definidas a partir das quais podem ser derivadas unidades de outras propriedades, que ser\u00e3o utilizadas nesta publica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>As unidades b\u00e1sicas do SI incluem o comprimento (metros), a massa (quilogramas), o tempo (segundos) e a temperatura (graus Kelvin). As tr\u00eas primeiras n\u00e3o necessitam de mais explica\u00e7\u00f5es, enquanto as outras ser\u00e3o descritas mais tarde com mais pormenor.<\/p>\n<p>A tabela seguinte mostra as unidades derivadas que s\u00e3o relevantes para este t\u00f3pico, e todas elas devem ser familiares para quem tem alguma experi\u00eancia geral em engenharia. Todas estas quantidades t\u00eam o nome de pioneiros famosos no desenvolvimento da ci\u00eancia e da engenharia.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-28012 size-full\" src=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales.png\" alt=\"\" width=\"1225\" height=\"421\" srcset=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-18x6.png 18w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-150x52.png 150w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-300x103.png 300w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-768x264.png 768w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-1024x352.png 1024w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales.png 1225w\" sizes=\"auto, (max-width: 1225px) 100vw, 1225px\" \/><\/p>\n<p>Existem muitas outras grandezas que foram derivadas das unidades b\u00e1sicas do SI, que tamb\u00e9m ser\u00e3o importantes para qualquer pessoa envolvida na engenharia do\u00a0<b>s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais<\/b>. Estes s\u00e3o enumerados a seguir.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-28013 size-full\" src=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-1.png\" alt=\"\" width=\"1194\" height=\"378\" srcset=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-1-18x6.png 18w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-1-150x47.png 150w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-1-300x95.png 300w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-1-768x243.png 768w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-1-1024x324.png 1024w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-1.png 1194w\" sizes=\"auto, (max-width: 1194px) 100vw, 1194px\" \/><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Notacion_por_punto\"><\/span><b>Nota\u00e7\u00e3o pontilhada<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>\u00c9 utilizado para identificar uma unidade composta que incorpora o fluxo, por exemplo:<\/p>\n<p>m = Massa (por exemplo, kg)<\/p>\n<p>m- = Caudal m\u00e1ssico por unidade de tempo (por exemplo, kg\/h) = Caudal m\u00e1ssico<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Multiplos_y_submultiplos\"><\/span><b>M\u00faltiplos e subm\u00faltiplos<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>A tabela seguinte mostra os prefixos das unidades SI que s\u00e3o utilizados para formar m\u00faltiplos e subm\u00faltiplos decimais das unidades SI. Eles permitem evitar o uso de valores num\u00e9ricos muito grandes ou muito pequenos. Um prefixo est\u00e1 ligado diretamente ao nome de uma unidade, e um s\u00edmbolo de prefixo est\u00e1 ligado diretamente ao s\u00edmbolo da unidade. Resumindo: mil metros podem ser apresentados como 1 km, 1.000 m ou 10<sup>3\u00a0<\/sup>m.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-28014 size-full\" src=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-2.png\" alt=\"\" width=\"1197\" height=\"279\" srcset=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-2-18x4.png 18w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-2-150x35.png 150w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-2-300x70.png 300w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-2-768x179.png 768w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-2-1024x239.png 1024w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-2.png 1197w\" sizes=\"auto, (max-width: 1197px) 100vw, 1197px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Abreviaturas_especiales_que_se_utilizan_en_aplicaciones_de_medicion_de_caudal_en_los_sistemas_de_vapor_en_plantas_industriales\"><\/span><b>Abreviaturas especiais que s\u00e3o utilizadas em aplica\u00e7\u00f5es de medi\u00e7\u00e3o de caudal no s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Por raz\u00f5es hist\u00f3ricas, para a medi\u00e7\u00e3o de caudais no\u00a0<b>s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais,\u00a0<\/b>em<b>\u00a0<\/b>utilizar as abreviaturas indicadas no quadro seguinte:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-28015\" src=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-3.png\" alt=\"\" width=\"1228\" height=\"597\" srcset=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-3-18x9.png 18w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-3-150x73.png 150w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-3-300x146.png 300w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-3-768x373.png 768w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-3-1024x498.png 1024w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-3.png 1228w\" sizes=\"auto, (max-width: 1228px) 100vw, 1228px\" \/><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"STP_%E2%80%93_Temperatura_y_presion_estandar_en_sistemas_de_vapor_en_plantas_industriales\"><\/span><b>STP - Temperatura e press\u00e3o padr\u00e3o em s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Estas s\u00e3o as condi\u00e7\u00f5es padr\u00e3o para medir as propriedades da mat\u00e9ria. As<\/p>\n<p>A temperatura padr\u00e3o \u00e9 o ponto de congela\u00e7\u00e3o da \u00e1gua pura, 0\u00b0C e 273,16\u00b0K. A press\u00e3o padr\u00e3o \u00e9 a press\u00e3o exercida por uma coluna de merc\u00fario (s\u00edmbolo Hg) com 760 mm de altura, frequentemente designada por 760 mm Hg. Esta press\u00e3o \u00e9 tamb\u00e9m designada por atmosfera. A densidade (massa por volume) de um g\u00e1s \u00e9 normalmente indicada como o seu valor STP (\u00e0 temperatura e press\u00e3o normais). As propriedades que n\u00e3o podem ser medidas \u00e0 STP s\u00e3o medidas noutras condi\u00e7\u00f5es, normalmente os valores obtidos abaixo s\u00e3o depois extrapolados matematicamente para os seus valores STP.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Simbolos_y_unidades_tipicas_de_los_sistemas_de_vapor_en_plantas_industriales\"><\/span><b>S\u00edmbolos e unidades t\u00edpicas do s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>A tabela seguinte mostra os s\u00edmbolos e as unidades t\u00edpicas utilizadas no circuito de vapor e condensado do\u00a0<b>s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais.<\/b><\/p>\n<table cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"middle\"><b>S\u00edmbolo<\/b><\/td>\n<td valign=\"middle\"><b>Defini\u00e7\u00e3o<\/b><\/td>\n<td valign=\"middle\"><b>Unidade<\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">A<\/td>\n<td valign=\"middle\">\u00c1rea da sec\u00e7\u00e3o transversal de uma conduta, condi\u00e7\u00e3o de funcionamento<\/td>\n<td valign=\"middle\">m<b>\u00b2\u00a0<\/b>o mm<b>\u00b2<\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">c<sub>P<\/sub><\/td>\n<td valign=\"middle\">Calor espec\u00edfico a press\u00e3o constante<\/td>\n<td valign=\"middle\">kJ\/kg\u00a0<b>\u00b0<\/b>C ou kJ\/kg K<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">C<sub>V<\/sub><\/td>\n<td valign=\"middle\">Calor espec\u00edfico a volume constante<\/td>\n<td valign=\"middle\">kJ\/m<b>\u00b3 \u00b0<\/b>C o kJ\/m<b>\u00b3\u00a0<\/b>K<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">D<\/td>\n<td valign=\"middle\">Di\u00e2metro da sec\u00e7\u00e3o transversal circular de uma conduta<\/td>\n<td valign=\"middle\">m ou mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">d<\/td>\n<td valign=\"middle\">Di\u00e2metro do orif\u00edcio<\/td>\n<td valign=\"middle\">m ou mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">g<\/td>\n<td valign=\"middle\">Acelera\u00e7\u00e3o devido \u00e0 gravidade<\/td>\n<td valign=\"middle\">9,81 m\/s<b>\u00b2<\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">Hz<\/td>\n<td valign=\"middle\">Unidade de frequ\u00eancia (n\u00famero de ciclos por segundo)<\/td>\n<td valign=\"middle\">Hz ou kHz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">J<\/td>\n<td valign=\"middle\">julho, unidade de energia<\/td>\n<td valign=\"middle\">J ou kJ<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">L<\/td>\n<td valign=\"middle\">Comprimento<\/td>\n<td valign=\"middle\">m<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">M<\/td>\n<td valign=\"middle\">Massa molar de um fluido<\/td>\n<td valign=\"middle\">kg\/mol<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">N<\/td>\n<td valign=\"middle\">Newton, unidade de for\u00e7a<\/td>\n<td valign=\"middle\">N ou kN<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">Pa<\/td>\n<td valign=\"middle\">Unidade de press\u00e3o (Pascal)<\/td>\n<td valign=\"middle\">Pa ou kPa<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">p<\/td>\n<td valign=\"middle\">Press\u00e3o est\u00e1tica de um fluido<\/td>\n<td valign=\"middle\">bar ou kPa<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">\u0394p<\/td>\n<td valign=\"middle\">Press\u00e3o diferencial<\/td>\n<td valign=\"middle\">bar ou kPa<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\"><sup>m\u00a0<\/sup><sup>.<\/sup><\/td>\n<td valign=\"middle\">Unidade fundamental de comprimento (metro)<\/td>\n<td valign=\"middle\">m<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\"><sup>m\u00a0<\/sup><sup>.<\/sup><\/td>\n<td valign=\"middle\">Massa<\/td>\n<td valign=\"middle\">kg<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">m<\/td>\n<td valign=\"middle\">Caudal m\u00e1ssico<\/td>\n<td valign=\"middle\">kg\/s ou kg\/h<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">m<b><sub>s<\/sub><\/b><\/td>\n<td valign=\"middle\">Caudal m\u00e1ssico de vapor<\/td>\n<td valign=\"middle\">kg\/s ou kg\/h<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\"><sup>Q\u00a0<\/sup><sup>.<\/sup><\/td>\n<td valign=\"middle\">Quantidade de calor<\/td>\n<td valign=\"middle\">kJ<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">Q<\/td>\n<td valign=\"middle\">Taxa de transfer\u00eancia de calor<\/td>\n<td valign=\"middle\">kJ\/s (kW)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">R<\/td>\n<td valign=\"middle\">R\u00e1dio<\/td>\n<td valign=\"middle\">m ou mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">ReD<\/td>\n<td valign=\"middle\">N\u00famero de Reynolds referente ao di\u00e2metro D<\/td>\n<td valign=\"middle\">Sem dimens\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">s<\/td>\n<td valign=\"middle\">Unidade fundamental de tempo (segundos)<\/td>\n<td valign=\"middle\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">Senhor<\/td>\n<td valign=\"middle\">N\u00famero Strouhal<\/td>\n<td valign=\"middle\">Sem dimens\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">\u03c3<\/td>\n<td valign=\"middle\">Stress<\/td>\n<td valign=\"middle\">N\/m<b>\u00b2<\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">T<b><sub>S<\/sub><\/b><\/td>\n<td valign=\"middle\">Temperatura do vapor<\/td>\n<td valign=\"middle\">K o \u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">T<b><sub>L<\/sub><\/b><\/td>\n<td valign=\"middle\">Temperatura do l\u00edquido (ou do produto)<\/td>\n<td valign=\"middle\">K o \u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">t<\/td>\n<td valign=\"middle\">Tempo<\/td>\n<td valign=\"middle\">s o h<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">u<\/td>\n<td valign=\"middle\">Velocidade do fluido<\/td>\n<td valign=\"middle\">m\/s<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">\u03bc<\/td>\n<td valign=\"middle\">Viscosidade din\u00e2mica de um fluido<\/td>\n<td valign=\"middle\">Pa s o cP<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">\u03bd<\/td>\n<td valign=\"middle\">Viscosidade cinem\u00e1tica<\/td>\n<td valign=\"middle\">cSt<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\"><sup>\u03c1\u00a0<\/sup><sup>.<\/sup><\/td>\n<td valign=\"middle\">Densidade de um fluido<\/td>\n<td valign=\"middle\">kg\/m<b><sup>3<\/sup><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">V<\/td>\n<td valign=\"middle\">Caudal volum\u00e9trico<\/td>\n<td valign=\"middle\">m<b><sup>3<\/sup><\/b>\/s o m<b><sup>3<\/sup><\/b>\/h<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">W<\/td>\n<td valign=\"middle\">Unidade de pot\u00eancia de sa\u00edda (watts)<\/td>\n<td valign=\"middle\">W (J\/s)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">V (vg)<\/td>\n<td valign=\"middle\">Volume (volume espec\u00edfico)<\/td>\n<td valign=\"middle\">m<b><sup>3<\/sup><\/b><b>\u00a0<\/b>(m<b><sup>3<\/sup><\/b>\/kg)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">H (hg)<\/td>\n<td valign=\"middle\">Entalpia (entalpia espec\u00edfica)<\/td>\n<td valign=\"middle\">kJ (kJ\/kg)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">S (sg)<\/td>\n<td valign=\"middle\">Entropia (entropia espec\u00edfica)<\/td>\n<td valign=\"middle\">kJ\/K (kJ\/kg K)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"middle\">U (ug)<\/td>\n<td valign=\"middle\">Energia interna (energia interna espec\u00edfica)<\/td>\n<td valign=\"middle\">kJ (kJ\/kg)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Subindices_usados_con_propiedades\"><\/span><b>Subscritos utilizados com propriedades<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Ao utilizar a entalpia, a entropia e a energia interna, os subscritos, mostrados abaixo, s\u00e3o utilizados para identificar a fase, por exemplo:<\/p>\n<ul>\n<li>Subscrito f = mudan\u00e7a de estado do fluido ou l\u00edquido, por exemplo, hf: entalpia do l\u00edquido<\/li>\n<li>Subscrito fg = mudan\u00e7a do estado l\u00edquido para o estado gasoso, por exemplo, hfg: entalpia de vaporiza\u00e7\u00e3o<\/li>\n<li>Subscrito g = Total, por exemplo, hg: entalpia total<\/li>\n<\/ul>\n<p>Por conven\u00e7\u00e3o, o calor total do vapor sobreaquecido \u00e9 representado por h. Tamb\u00e9m \u00e9 habitual, por conven\u00e7\u00e3o, mostrar as quantidades de amostra em letras mai\u00fasculas, enquanto as quantidades unit\u00e1rias s\u00e3o mostradas em min\u00fasculas.<\/p>\n<ol>\n<li><b>Temperatura no s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais<\/b>\n<p class=\"p1\">No\u00a0<b>s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais,\u00a0<\/b>a escala de temperatura \u00e9 utilizada como um indicador de equil\u00edbrio t\u00e9rmico, no sentido em que quaisquer dois sistemas em contacto entre si com o mesmo valor est\u00e3o em equil\u00edbrio t\u00e9rmico.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>A escala Celsius (\u00b0C)<\/strong>\n<p class=\"p1\">Esta escala \u00e9 a mais utilizada pelos engenheiros, uma vez que tem uma conveniente temperatura zero, que corresponde \u00e0 temperatura a que a \u00e1gua congela.<\/p>\n<\/li>\n<li><strong>A escala absoluta ou K (Kelvin)<\/strong>\n<p class=\"p1\">Esta escala tem os mesmos incrementos que a escala Celsius, mas tem um zero que corresponde \u00e0 temperatura mais baixa poss\u00edvel quando todo o movimento molecular e at\u00f3mico cessa. Esta temperatura \u00e9 frequentemente referida como zero absoluto (0 K) e \u00e9 equivalente a -273,16\u00b0C. As duas escalas de temperatura s\u00e3o intermut\u00e1veis, sendo Temperatura (K) = Temperatura (\u00b0C) + 273,16<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-28016\" src=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-4.png\" alt=\"\" width=\"1145\" height=\"452\" srcset=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-4-18x7.png 18w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-4-150x59.png 150w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-4-300x118.png 300w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-4-768x303.png 768w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-4-1024x404.png 1024w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-4.png 1145w\" sizes=\"auto, (max-width: 1145px) 100vw, 1145px\" \/><\/p>\n<p class=\"p1\">A unidade SI de temperatura \u00e9 o Kelvin, que \u00e9 definido como 1 \u00f7 273,16 da temperatura termodin\u00e2mica da \u00e1gua pura no seu ponto triplo (0,01\u00b0C).<\/p>\n<p class=\"p1\">A maioria das equa\u00e7\u00f5es termodin\u00e2micas requer que a temperatura seja expressa em graus Kelvin. No entanto, a diferen\u00e7a de temperatura, tal como utilizada em muitos c\u00e1lculos de transfer\u00eancia de calor, pode ser expressa em \u00b0C ou \u00b0K. Uma vez que ambas as escalas t\u00eam os mesmos incrementos, uma diferen\u00e7a de temperatura de 1\u00b0C tem o mesmo valor que uma diferen\u00e7a de temperatura de 1 K.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><b>Press\u00e3o no s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais<\/b>\n<p class=\"p1\">No\u00a0<b>s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais,\u00a0<\/b>A unidade SI de press\u00e3o \u00e9 o Pascal (Pa), que \u00e9 definido como 1 newton de for\u00e7a por metro quadrado (1 N\/m2 ).<sup>2<\/sup>). Como Pa \u00e9 uma unidade t\u00e3o pequena, kPa (1 kilonewton\/m3 ) tende a ser mais apropriado para a engenharia de vapor.<sup>2<\/sup>) ou MPa (1 Meganewton\/m<sup>2<\/sup>).<\/p>\n<p class=\"p1\">No entanto, provavelmente a unidade de medida mais utilizada para a medi\u00e7\u00e3o da press\u00e3o na\u00a0<b>s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais,\u00a0<\/b>\u00e9 a barra. Equivalente a 105 N\/m<sup>2<\/sup>e aproxima-se de 1 atmosfera. Outras unidades frequentemente utilizadas incluem lb\/in<sup>2<\/sup>\u00a0(psi), kg\/cm<sup>2<\/sup>, atm, a H<sub>2<\/sub>O e mm Hg.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Press\u00e3o absoluta (bar a)<\/strong>\n<p class=\"p1\">Esta \u00e9 a press\u00e3o medida a partir do ponto de refer\u00eancia de um v\u00e1cuo perfeito, ou seja, um v\u00e1cuo perfeito tem uma press\u00e3o de 0 bar a.<\/p>\n<\/li>\n<li><strong>Press\u00e3o manom\u00e9trica (bar r)<\/strong>\n<p class=\"p1\">Esta \u00e9 a press\u00e3o medida a partir do ponto de refer\u00eancia da press\u00e3o atmosf\u00e9rica. Embora, na realidade, a press\u00e3o atmosf\u00e9rica dependa do clima e da altura acima do n\u00edvel do mar, \u00e9 frequentemente utilizado um valor geralmente aceite de 1,01325 bar a (1 atm). Esta \u00e9 a press\u00e3o m\u00e9dia exercida pelo ar na atmosfera da Terra ao n\u00edvel do mar.<\/p>\n<p class=\"p1\"><i>Press\u00e3o manom\u00e9trica = Press\u00e3o absoluta - Press\u00e3o atmosf\u00e9rica<\/i><\/p>\n<p class=\"p1\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-28017\" src=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-5.png\" alt=\"\" width=\"1421\" height=\"762\" srcset=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-5-18x10.png 18w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-5-150x80.png 150w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-5-300x161.png 300w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-5-768x412.png 768w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-5-1024x549.png 1024w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-5.png 1421w\" sizes=\"auto, (max-width: 1421px) 100vw, 1421px\" \/><\/p>\n<p class=\"p1\">As press\u00f5es acima da atmosf\u00e9rica produzir\u00e3o sempre uma press\u00e3o manom\u00e9trica positiva. Por outro lado, o v\u00e1cuo ou press\u00e3o negativa \u00e9 a press\u00e3o abaixo da press\u00e3o atmosf\u00e9rica. Uma press\u00e3o de -1 bar r corresponde a um v\u00e1cuo quase perfeito.<\/p>\n<\/li>\n<li><strong>Press\u00e3o diferencial<\/strong>\n<p class=\"p1\">\u00c9 simplesmente a diferen\u00e7a entre duas press\u00f5es. Quando se especifica uma press\u00e3o diferencial, n\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio utilizar os sufixos \"r\" ou \"a\" para indicar se a press\u00e3o \u00e9 manom\u00e9trica ou absoluta, respetivamente, uma vez que o ponto de refer\u00eancia da press\u00e3o se torna irrelevante.<\/p>\n<p class=\"p1\">Por conseguinte, a diferen\u00e7a entre duas press\u00f5es no\u00a0<b>s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais,<\/b>\u00a0t\u00eam o mesmo valor, quer as press\u00f5es sejam medidas em press\u00e3o relativa ou absoluta, desde que ambas as press\u00f5es sejam medidas com o mesmo ponto de refer\u00eancia.<\/p>\n<p class=\"p1\">Saiba mais com o\u00a0<a href=\"https:\/\/vaporparalaindustria.com\/medidores-de-presion-diferencial-para-sistemas-de-vapor\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/vaporparalaindustria.com\/medidores-de-presion-diferencial-para-sistemas-de-vapor\/&amp;source=gmail&amp;ust=1676355376825000&amp;usg=AOvVaw04HSjyqMPXvUTLrdkKRQC4\">man\u00f3metros de press\u00e3o diferencial para sistemas de vapor<\/a>\u00a0que a SPIRAX SARCO disponibiliza.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><b>Densidade e volume espec\u00edfico no s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais<\/b>\n<p class=\"p1\">No\u00a0<b>s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais,\u00a0<\/b>A densidade (\u2374) de uma subst\u00e2ncia pode ser definida como a sua massa (m) por unidade de volume (V).<\/p>\n<p class=\"p1\">O volume espec\u00edfico (Vg) \u00e9 o volume por unidade de massa e \u00e9, portanto, o inverso da densidade. De facto, o termo \"espec\u00edfico\" \u00e9 geralmente utilizado para se referir a uma propriedade de uma unidade de massa de uma subst\u00e2ncia.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-28018\" src=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-6.png\" alt=\"\" width=\"286\" height=\"82\" srcset=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-6-18x5.png 18w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-6-150x43.png 150w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-6.png 286w\" sizes=\"auto, (max-width: 286px) 100vw, 286px\" \/><\/p>\n<div class=\"alert alert-warning\">\n<p>Onde:\u2374 = Densidade (kg\/m<sup>3<\/sup>)<\/p>\n<p>m = Massa (kg)<\/p>\n<p>V = Volume (m<sup>3<\/sup>)<\/p>\n<p>Vg = Volume espec\u00edfico (m<sup>3<\/sup>\/kg)<\/p>\n<p>As unidades SI de densidade (\u2374) s\u00e3o kg\/m<sup>3<\/sup>Por outro lado, as unidades de volume espec\u00edfico (Vg) s\u00e3o m<sup>3<\/sup>\/kg.<\/p>\n<\/div>\n<p class=\"p1\">Outro termo utilizado na\u00a0<b>s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais<\/b>\u00a0como medida de densidade \u00e9 a gravidade espec\u00edfica. \u00c9 o r\u00e1cio entre a densidade de uma subst\u00e2ncia (\u2374<sub>s<\/sub>) e a densidade da \u00e1gua pura (\u2374<sub>w<\/sub>) \u00e0 temperatura e press\u00e3o normais (STP). Esta condi\u00e7\u00e3o de refer\u00eancia \u00e9 geralmente definida como estando \u00e0 press\u00e3o atmosf\u00e9rica e a 0\u00b0C. Por vezes, diz-se que est\u00e1 a 20\u00b0C ou 25\u00b0C e \u00e9 referida como temperatura e press\u00e3o normais (TNP).<\/p>\n<p class=\"p1\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-28019\" src=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-7.png\" alt=\"\" width=\"734\" height=\"100\" srcset=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-7-18x2.png 18w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-7-150x20.png 150w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-7-300x41.png 300w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-7.png 734w\" sizes=\"auto, (max-width: 734px) 100vw, 734px\" \/><\/p>\n<p class=\"p1\">A densidade da \u00e1gua nestas condi\u00e7\u00f5es \u00e9 de aproximadamente 1000 kg\/m3 .<sup>3<\/sup>. Por conseguinte, as subst\u00e2ncias com uma densidade superior a este valor ter\u00e3o uma densidade espec\u00edfica superior a 1, enquanto as subst\u00e2ncias com uma densidade inferior a este valor ter\u00e3o uma densidade espec\u00edfica inferior a 1.<\/p>\n<p class=\"p1\">Uma vez que a gravidade espec\u00edfica \u00e9 um r\u00e1cio de duas densidades, \u00e9 uma vari\u00e1vel adimensional e n\u00e3o tem unidades. Por conseguinte, neste caso, o termo espec\u00edfico n\u00e3o significa que seja uma propriedade de uma unidade de massa de uma subst\u00e2ncia. A gravidade espec\u00edfica \u00e9 tamb\u00e9m conhecida como a densidade relativa de uma subst\u00e2ncia.<\/p>\n<\/li>\n<li><b>Calor, trabalho e energia no s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais<\/b>\n<p class=\"p1\">No\u00a0<b>s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais,\u00a0<\/b>A energia \u00e9 descrita como a capacidade de realizar trabalho. A transfer\u00eancia de energia atrav\u00e9s de um movimento mec\u00e2nico \u00e9 designada por trabalho. A unidade SI para trabalho e energia \u00e9 o joule, que \u00e9 definido como 1 Nm.<\/p>\n<p class=\"p1\">A quantidade de trabalho mec\u00e2nico realizado pode ser determinada por uma equa\u00e7\u00e3o derivada da mec\u00e2nica newtoniana:<\/p>\n<div class=\"alert alert-warning\">\n<p><i>Trabalho = For\u00e7a x Deslocamento<\/i><\/p>\n<p>Tamb\u00e9m pode ser descrito como o produto da press\u00e3o aplicada e do volume deslocado:<\/p>\n<p><i>Trabalho = Press\u00e3o aplicada x volume deslocado<\/i><\/p>\n<\/div>\n<\/li>\n<li><b>Entalpia espec\u00edfica no s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais<\/b>\n<p class=\"p1\">\u00c9 o termo dado \u00e0 energia total, devida \u00e0 press\u00e3o e \u00e0 temperatura, de um fluido (como a \u00e1gua ou o vapor) num determinado momento e condi\u00e7\u00e3o. Mais especificamente, \u00e9 a soma da energia interna e do trabalho efectuado por uma press\u00e3o aplicada. A unidade b\u00e1sica de medida \u00e9 o joule (J). Uma vez que um joule representa uma quantidade muito pequena de energia, utilizam-se normalmente os quilojoules (kJ = 1 000 joules).<\/p>\n<p class=\"p1\">No\u00a0<b>s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais,\u00a0<\/b>A entalpia espec\u00edfica \u00e9 uma medida da energia total de uma unidade de massa, cujas unidades s\u00e3o geralmente kJ\/kg.<\/p>\n<\/li>\n<li><b>Calor espec\u00edfico no s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais<\/b>\n<p class=\"p1\">A entalpia de um fluido \u00e9 uma fun\u00e7\u00e3o da sua temperatura e press\u00e3o. A depend\u00eancia da entalpia em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 temperatura pode ser determinada medindo o aumento de temperatura causado pelo fluxo de calor a press\u00e3o constante. A capacidade t\u00e9rmica a press\u00e3o constante c<sub>p<\/sub>\u00e9 uma medida da diferen\u00e7a de entalpia a uma determinada temperatura.<\/p>\n<p class=\"p1\">Do mesmo modo, no\u00a0<b>s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais,<\/b>\u00a0a energia interna \u00e9 uma fun\u00e7\u00e3o da temperatura e do volume espec\u00edfico. A capacidade t\u00e9rmica a volume constante c<sub>v<\/sub>\u00e9 uma medida da varia\u00e7\u00e3o da energia interna a uma determinada temperatura e a um volume constante.<\/p>\n<p class=\"p1\">Como os volumes espec\u00edficos dos s\u00f3lidos e dos l\u00edquidos s\u00e3o geralmente mais pequenos, ent\u00e3o, a menos que a press\u00e3o seja muito elevada, o trabalho realizado ao aplicar uma press\u00e3o pode ser ignorado. Por conseguinte, se a entalpia puder ser representada apenas pela componente de energia interna, pode dizer-se que as capacidades calor\u00edficas a volume constante e a press\u00e3o constante s\u00e3o iguais. Assim, para s\u00f3lidos e l\u00edquidos: c<sub>p\u00a0<\/sub>\u2248 c<sub>v<\/sub><\/p>\n<p class=\"p1\">Outra simplifica\u00e7\u00e3o para s\u00f3lidos e l\u00edquidos assume que s\u00e3o incompress\u00edveis, pelo que o seu volume \u00e9 uma fun\u00e7\u00e3o da temperatura. Isto implica que, para fluidos incompress\u00edveis, a entalpia e a capacidade calor\u00edfica s\u00e3o tamb\u00e9m apenas uma fun\u00e7\u00e3o da temperatura.<\/p>\n<p class=\"p1\">O calor espec\u00edfico representa a quantidade de energia necess\u00e1ria para aumentar a temperatura de 1 kg em 1\u00b0C, e pode ser considerado como a capacidade de uma subst\u00e2ncia absorver calor. Por conseguinte, a unidade SI para o calor espec\u00edfico \u00e9 kJ\/kg K (kJ\/kg \u00b0C). A \u00e1gua tem um calor espec\u00edfico elevado (4,19 kJ\/kg \u00b0C) em compara\u00e7\u00e3o com muitos fluidos, pelo que a \u00e1gua e o vapor s\u00e3o considerados bons transportadores de calor.<\/p>\n<p class=\"p1\">A quantidade de energia t\u00e9rmica necess\u00e1ria para aumentar a temperatura de uma subst\u00e2ncia pode ser determinada a partir da seguinte equa\u00e7\u00e3o:<\/p>\n<p class=\"p1\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-28020\" src=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-8.png\" alt=\"\" width=\"306\" height=\"96\" srcset=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-8-18x6.png 18w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-8-150x47.png 150w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-8-300x94.png 300w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Sistemas-de-vapor-en-plantas-industriales-8.png 306w\" sizes=\"auto, (max-width: 306px) 100vw, 306px\" \/><\/p>\n<div class=\"alert alert-warning\">\n<p>Onde:<\/p>\n<p>Q = Quantidade de energia (kJ)<\/p>\n<p>m = Massa da subst\u00e2ncia (kg)<\/p>\n<p>c<sub>p<\/sub>\u00a0= Calor espec\u00edfico da subst\u00e2ncia (kJ\/kg \u00b0C)<\/p>\n<p>\u25b3T = Salto de temperatura da subst\u00e2ncia (\u00b0C)<\/p>\n<\/div>\n<p class=\"p1\">Esta equa\u00e7\u00e3o mostra que, para uma dada massa de uma subst\u00e2ncia, o salto de temperatura est\u00e1 linearmente relacionado com a quantidade de calor fornecida, assumindo que o calor espec\u00edfico \u00e9 constante nessa gama de temperaturas.<\/p>\n<\/li>\n<li><b>Entropia no s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais<\/b>\n<p class=\"p1\">Finalmente, uma outra abcissa de unidade de engenharia na\u00a0<b>s<\/b><b>Sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais\u00a0<\/b>\u00e9 a entropia.<b>\u00a0<\/b>A entropia \u00e9 a medida do grau de desordem num sistema. Quanto maior for o grau de desordem, maior ser\u00e1 a entropia. As unidades SI da entropia s\u00e3o kJ\/kg K (kJ\/kg \u00b0C).<\/p>\n<p class=\"p1\">Num s\u00f3lido, as mol\u00e9culas de uma subst\u00e2ncia est\u00e3o dispostas numa estrutura ordenada. Quando a subst\u00e2ncia passa do estado s\u00f3lido para o estado l\u00edquido ou do estado l\u00edquido para o estado gasoso, a disposi\u00e7\u00e3o das mol\u00e9culas torna-se mais desordenada, uma vez que estas come\u00e7am a mover-se mais livremente. Para qualquer subst\u00e2ncia, a entropia na fase gasosa \u00e9 maior que a da fase l\u00edquida e a entropia na fase l\u00edquida \u00e9 maior que a da fase s\u00f3lida.<\/p>\n<p class=\"p1\">Uma das caracter\u00edsticas de todos os processos naturais ou espont\u00e2neos \u00e9 o facto de tenderem para um estado de equil\u00edbrio. Isto pode ser visto na segunda lei da termodin\u00e2mica, que afirma que o calor n\u00e3o pode passar de um corpo frio para um corpo mais quente.<\/p>\n<p class=\"p1\">Uma mudan\u00e7a na entropia de um sistema \u00e9 causada por uma mudan\u00e7a no conte\u00fado de calor, onde a mudan\u00e7a de entropia \u00e9 igual \u00e0 mudan\u00e7a de calor dividida pela temperatura absoluta m\u00e9dia.<\/p>\n<p class=\"p1\">Quando os c\u00e1lculos s\u00e3o efectuados por unidade de massa, os s\u00edmbolos da entropia e da entalpia s\u00e3o escritos em min\u00fasculas.<\/p>\n<p class=\"p1\">Outro aspeto fundamental \u00e9 quantificar a qualidade do vapor industrial, que deve ser uma a\u00e7\u00e3o recorrente numa f\u00e1brica, pois \u00e9 essencial para manter a vida \u00fatil dos equipamentos e fornecer produtos finais de qualidade. Saiba como o fazer com o\u00a0<a href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/pt\/ecuaciones-para-cuantificar-la-calidad-del-vapor-industrial-en-plantas-de-alimentacion-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?hl=es&amp;q=https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/ecuaciones-para-cuantificar-la-calidad-del-vapor-industrial-en-plantas-de-alimentacion-2\/&amp;source=gmail&amp;ust=1676369064909000&amp;usg=AOvVaw0VmzZMt01Hg19AMw3nmtsj\">Equa\u00e7\u00f5es para a quantifica\u00e7\u00e3o da qualidade do vapor industrial nas instala\u00e7\u00f5es de alimenta\u00e7\u00e3o.<\/a><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>H\u00e1 muitas unidades e conceitos que precisam de ser considerados e dominados para lidar com o\u00a0<b>sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais,\u00a0<\/b>Mas um aspeto que n\u00e3o deve ser descurado na conce\u00e7\u00e3o de um sistema de vapor \u00e9 a sustentabilidade, uma vez que esta desempenha um papel crucial no nosso dia a dia.<\/p>\n<p>O\u00a0<b>sistemas de vapor em instala\u00e7\u00f5es industriais\u00a0<\/b>est\u00e3o cada vez mais alinhados com os objectivos de desenvolvimento sustent\u00e1vel, especialmente no que diz respeito ao desafio de reduzir a depend\u00eancia dos combust\u00edveis f\u00f3sseis e de fornecer vapor limpo e fi\u00e1vel com a utiliza\u00e7\u00e3o de<a href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/pt\/tecnologias-sostenibles-para-sistemas-de-vapor-en-una-industria-mas-ecologica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?hl=es&amp;q=https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/tecnologias-sostenibles-para-sistemas-de-vapor-en-una-industria-mas-ecologica\/&amp;source=gmail&amp;ust=1676369064909000&amp;usg=AOvVaw1SihS4qBDp_ysbhBbf1zE3\">\u00a0tecnologias sustent\u00e1veis para sistemas de vapor numa ind\u00fastria mais ecol\u00f3gica<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A continuaci\u00f3n, vamos a ver las 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