Cálculo de Caída de Presión por Fricción

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Refinería Siderúrgica Petroquímica Acueducto Auditoría Técnica de Proyectos

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Sistema de Bombeo Refinería Siderúrgica Petroquímica

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Sistema de Bombeo Acueducto

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Bombas y TuberĂ­as para Agua Contraincendio

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Tuberías con Aislamiento Térmico Refinería Siderúrgica Petroquímica

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Tuberías con Aislamiento Térmico Refinería Siderúrgica Petroquímica

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Caída de Presión por Fricción Ecuación de Colebrook

v2  Lj  hfj =   ft    + Fa     2g  Dj

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Isométrico Manual Tuberías Succión P 81 4 A/B

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Caída de Presión por Fricción Diagrama de Moody

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Velocidad Área Flujo Diámetro Efectivo

Velocidad =

Flujo

Área de Flujo

Velocidad: m/s, ft/s Flujo: m3/h gal/min ft3/min bpd scfm scfd πd2 Área de Flujo = 4 d = diámetro efectivo = diámetro interno – 2 incrustación

d = diámetro efectivo = diámetro interno + 2 erosión abrasión

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TuberĂ­as con Incrustaciones Ferrosas

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Tuberías con Incrustaciones Calcáreas

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Incrustación en Tuberías de Aguas Residuales

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Tubería desgastada por Abrasión

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Tubería desgastada por Corrosión

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Dibujo P&ID EquiposTuberías Instrumentación

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Dibujo de TuberĂ­as AutoCAD Plant 3D 2021

20


Bombas TuberĂ­as Torres de DestilaciĂłn Torres de Fraccionamiento

21


Lista de TuberĂ­as AutoCAD Plant 3D

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Informes de Elementos de IngenierĂ­a

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AutoCAD Plant 3D Tuberías Succión y Descarga P 81 4 A/B

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Dibujo P&I Bombas P 81 4 A/B AutoCAD Plant 3D

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Dibujo IsomĂŠtrico Descarga Bombas P 81 4 A/B AutoCAD Plant 3D

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Impulsor de Bomba desgastado por Cavitaciรณn

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Diámetro Nominal Externo Interno Efectivo

Diámetro Nominal = 2“ Schedule 40 Diámetro Externo = 2.375" Diámetro Interno = 2.067" Espesor = 0.154" Incrustación = 1 mm = 1/25.4 = 0.03937” Valor empírico Diámetro Efectivo = 1.9883" a) di = de - 2e = 2.375 - 2 x 0.154 = 2.067" b) def = di - 2i = 2.067 - 2 x 0.03937= 1.9883" c) ai = (/4) x (2.067)2 = 3.3556 pulg2 = 0.0233 pie2 Esta es el área interna de flujo sin tener en cuenta la incrustación d) aef = (/4) x (1.9883)2 = 3.1049 pulg2 = 0.02156 pie2

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Área Efectiva de Flujo Área Superficial Externa Peso Tubería Kg/m

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TuberĂ­as de Acero Comercial

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Capacidad de TuberĂ­as de Acero gal/min Velocidad = 1 ft/seg

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Velocidades Normales en TuberĂ­as

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Diámetro Económico de Tuberías

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Cálculo Diámetro Económico de Tuberías

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Gráfico Diámetro Económico de Tuberías

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Grรกfico Diรกmetro Econรณmico mm Flujo m3/hora

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Grรกfico Diรกmetro Recomendado mm Flujo m3/hora Velocidad 1.5 m/s

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Ecuaciรณn de Bernoulli

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NPSH Disponible en un Sistema

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NPSH Adicional cuando se Bombea Agua Caliente

Las Bombas Centrífugas que manejan agua caliente requieren un NPSH adicional de acuerdo a la temperatura de operación, según la siguiente tabla:

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Tabla para Seleccionar Tipo de Bomba

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Potencia Requerida para Bombeo

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Flujo Cabeza Potencia vs. RPM Diรกmetro

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BOM Lista de Materiales Tuberías Succión P 81 4 A B

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Cálculo Caída Presión Fricción Tuberias Succión P 81 4 A B

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Cálculo Caída Presión Fricción Tuberias Succión P 81 4 A B

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Caída Presión Fricción Tuberias Succión P 81 4 A B

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Macros utilizados en las Aplicaciones de IngenierĂ­a 1

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Macros utilizados en las Aplicaciones de IngenierĂ­a 2

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Refinería Dibujada Diseñada Calculada con AutoCAD Plant 3D

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Bombas y Tuberías en Refinerías

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Aplicaciones de IngenierĂ­a RCDE

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Conferencia Roldán Duarte Holguín Denver Colorado Febrero 1987 Light Metals 1987 Proceedings of the Technical Sessions

48 Mejoras Asesoría Técnica Optimizar Procesos Industriales Honeywell TDC 2000 4500 3000 UOP > 100 años Siemens MCIS

Aumento Capacidad 25%

Alemania Suiza

Pechiney Riedhammer Hydroaluminium ER&E ASPEN HySys

Instrumentos Virtuales % Oxígeno en Gases de Combustión Poder Calorífico Gas Natural

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Alianza ACIEM RDCE Compartir Conocimientos Experiencias Habilidades Contactos

53 años Experiencia 32 años Asesor de Empresas Petroleras, Petroquímicas, Siderúrgicas, Hidroeléctricas, Ingeniería y Construcción 60 Cursos de Ingeniería e Inteligencia Empresarial 11.549 Personas 745 Empresas 23 Países

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