Instalacion De Gas Licuado En Baja Presion

Páginas: 12 (2961 palabras) Publicado: 16 de octubre de 2012
INSTALACION DE GAS LICUADO EN BAJA PRESION

•Calculo de Diámetros por Fórmulas
• Elección del regulador
• Cálculo de Cilindros por consumo y Vaporización

PROF. JACINTO FUENTES ROJAS

INSTALACION DE GAS EN BAJA PRESION
1

5
6

2

3
4

p. En Pa. Permitido
Gas Licuado = 150 Pa
Gas Natural = 120 Pa

Tramos
-2
2-3
3-4
3-5
2-6

Potencia Instalada:
1 Calefón
1 Cocina1 Calefactor
Total

= 20 Mcal/h
= 8 Mcal/h
= 3 Mcal/h
= 31 Mcal/h

Longitud (m) 1
15,00
6,00
12,00
1,00
1,20

150 x 15
Δ p. T 1  2 
 68 Pa
33

Δ p. T 2 - 3 

Δ p. T 3 - 4 

150 x 6
 27 Pa
33

150 x 12
 55 Pa
33

GAS LICUADO EN B. P TUBERIA DE COBRE TIPO “L”

TRAMO: 1 - 2
LONGITUD = 15 METROS
POTENCIA INSTALADA TOTAL (PIT) 31 Mcal/h

ΔP

150 15
68 Pa
33

1

TRAMO: 1 - 2

Longitud = 15 m

5

P = 20 + 8 + 3 => 31 Mcal/h

Δp

6

150 15
 68 Pa
33
3/4”

L 

P
D  
 Factor  K 

 Δp 



2 1/5






2

2
 15 
31


 
68  0,00176211800  






0,2

= 1,840 cm 1,994 cm (3/4" )

31


P



Δp  L  
  15  
2,5
0,00176211800 1,9942,5

 Factor  K  D 
2

T

1-2

4

3

2

= 45,46 Pa  45 Pa

Long.
m

PIT
Mcal/h

Diám.
Pulg.

Dp. En Pa.
Parc.

Acum.

15

31

3/4”

45

45

Punto

2

1

TRAMO: 2 - 3

Longitud = 6 m.

5

P = 8 + 3 = 11 Mcal/h

Δp

6

150  6
 27 Pa
33
3/4”

2
L 

P

D  
Δp  Factor  K  





1/5



1/2”

22
6 
11


 
27  0,00176211800  




4

3

0,2

= 1,217 cm

1,384 cm (1/2" )

2

2

P
11




Δp  L  
 = 14,21Pa 14 Pa
  6
2,5
2,5
 0,00176211800 1,384 
 Factor  K  D 
T
1--2

Long.
m
15

PIT
Mcal/h
31

2-3

6

11

Diám.
Pulg.
3/4"

1/2”

Dp. En Pa.
Parc.
45

Acum.
45

Punto
2

14

593

1

TRAMO: 3 - 4

Longitud = 12 m

5

P = 3 Mcal/h

6

Dp = 150 - 59 = 91 Pa
1/2”

3/4”

2
L 

P

D

Δp  Factor  K  





1/5

2

2
12 
3

  

91  0,0017621  1800  




2

4

0,2

 0,652 cm  1,092 cm (3/8" )
2

P
3





Δp  L  
  12  
2,5
2,5
 0,00176211800 1,092 
 Factor K  D 
T

3/8”
3

1--2
2--3

Long.
m
15
6

PIT
Mcal/h
31
11

3-4

12

3

Diám.
Pulg.
3/4"
1/2"

3/8”

6,91Pa  7 Pa
Dp. En Pa.

Parc.
45
14

Acum.
45
59

Punto
2
3

7

66

4

1

TRAMO: 3 - 5
5

Longitud = 1 m
6

P = 8 Mcal/h

3/8”

Dp = 150 - 59 => 91 Pa

1/2”

3/4”
2
L 

P

D

Δp  Factor  K  




1/5

2

2
1 
8


  
 91  0,00176211800  



0,2

 0,587 cm 

1,092 cm (3/8" )

2

2

8
P




Δp  L  

  1 
2,5
2,5
 Factor  K  D 
 0,00176211800 1,092 

T

3/8”
3

4,09 Pa  4 Pa

1--2
2--3
3--4

Long.
m
15
6
12

PIT
Mcal/h
31
11
3

Diám.
Pulg.
3/4"
1/2"
3/8"

Dp. En Pa.
Parc.
45
147

Acum.
45
59
66

Punto
2
3
4

3-5

1

8

3/8”

4

63

5

4

1

TRAMO: 2 - 6

Longitud = 1,20 m

5

P = 20 Mcal/h

6

3/8”

Dp = 150 - 45 => 105 Pa
3/4”

2
L 

P

D

Δp  Factor  K  





1/5

3/8”
2

2
1,20 
20




105  0,00176211800  




1/2”

3/8”
3

0,2

 0,854
2

2
20

P



Δp  L  
  1,20  
2,5
2,5
 0,00176211800 1,092 
 Factor  K  D 

T

cm  1,092 cm (3/8" )

30,73 Pa  31 Pa

1--2
2--3
3--4

Long.
m
15
6
12

PIT
Mcal/h
31
11
3

Diám.
Pulg.
3/4"
1/2"
3/8"

Dp. En Pa.
Parc.
45
14
7

Acum.
45
59
66

Punto
2
3
4

3--5

1

8

3/8"

4

63

5

2-6

1,2

20

3/8”...
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