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jueves, 10 de noviembre de 2011
martes, 8 de noviembre de 2011
jueves, 3 de noviembre de 2011
martes, 1 de noviembre de 2011
jueves, 27 de octubre de 2011
martes, 25 de octubre de 2011
miércoles, 30 de septiembre de 2009
DISEÑO RED INTERNA parametros de diseño parte 2
Caída de presión admisible en la tubería
La pérdida de carga o diferencia de presiones, entre el punto inicial de la red (a continuación del medidor) y los puntos de conexión de artefactos a gas será tal que, bajo las máximas condiciones probables de demanda, la presión de suministro en el artefacto a gas esté dentro del rango estipulado en las Normas Técnicas Colombianas pertinentes. La presión en la tubería estará dentro de los rangos establecidos en la NTC 3838.
Esquema de la red en tres dimensiones
Es un esquema dibujado sobre un patrón conformado por líneas diagonales, formando con la horizontal ángulos de 30º y 120º. La proyección en planta del esquema se traza sobre estas líneas y conserva verticales las que representan alzadas, de tal manera que se conserven iguales escalas en las diferentes longitudes.
En este esquema se presentan las tuberías, los diámetros, el material seleccionado, los accesorios, las válvulas y los elementos de regulación empleados
Longitud real de un tramo de tubería
La longitud real de un tramo de tubería es la cantidad en metros de tubería instalada en dicho tramo. Cuando se tienen accesorios en el tramo, la longitud considerada para el dimensionamiento tendrá en cuenta el efecto de los accesorios.
La pérdida de carga o diferencia de presiones, entre el punto inicial de la red (a continuación del medidor) y los puntos de conexión de artefactos a gas será tal que, bajo las máximas condiciones probables de demanda, la presión de suministro en el artefacto a gas esté dentro del rango estipulado en las Normas Técnicas Colombianas pertinentes. La presión en la tubería estará dentro de los rangos establecidos en la NTC 3838.
Esquema de la red en tres dimensiones
Es un esquema dibujado sobre un patrón conformado por líneas diagonales, formando con la horizontal ángulos de 30º y 120º. La proyección en planta del esquema se traza sobre estas líneas y conserva verticales las que representan alzadas, de tal manera que se conserven iguales escalas en las diferentes longitudes.
En este esquema se presentan las tuberías, los diámetros, el material seleccionado, los accesorios, las válvulas y los elementos de regulación empleados
Longitud real de un tramo de tubería
La longitud real de un tramo de tubería es la cantidad en metros de tubería instalada en dicho tramo. Cuando se tienen accesorios en el tramo, la longitud considerada para el dimensionamiento tendrá en cuenta el efecto de los accesorios.
DISEÑO RED INTERNA parametros de diseño parte 2
Caída de presión admisible en la tubería
La pérdida de carga o diferencia de presiones, entre el punto inicial de la red (a continuación del medidor) y los puntos de conexión de artefactos a gas será tal que, bajo las máximas condiciones probables de demanda, la presión de suministro en el artefacto a gas esté dentro del rango estipulado en las Normas Técnicas Colombianas pertinentes. La presión en la tubería estará dentro de los rangos establecidos en la NTC 3838.
Esquema de la red en tres dimensiones
Es un esquema dibujado sobre un patrón conformado por líneas diagonales, formando con la horizontal ángulos de 30º y 120º. La proyección en planta del esquema se traza sobre estas líneas y conserva verticales las que representan alzadas, de tal manera que se conserven iguales escalas en las diferentes longitudes.
En este esquema se presentan las tuberías, los diámetros, el material seleccionado, los accesorios, las válvulas y los elementos de regulación empleados
Longitud real de un tramo de tubería
La longitud real de un tramo de tubería es la cantidad en metros de tubería instalada en dicho tramo. Cuando se tienen accesorios en el tramo, la longitud considerada para el dimensionamiento tendrá en cuenta el efecto de los accesorios.
La pérdida de carga o diferencia de presiones, entre el punto inicial de la red (a continuación del medidor) y los puntos de conexión de artefactos a gas será tal que, bajo las máximas condiciones probables de demanda, la presión de suministro en el artefacto a gas esté dentro del rango estipulado en las Normas Técnicas Colombianas pertinentes. La presión en la tubería estará dentro de los rangos establecidos en la NTC 3838.
Esquema de la red en tres dimensiones
Es un esquema dibujado sobre un patrón conformado por líneas diagonales, formando con la horizontal ángulos de 30º y 120º. La proyección en planta del esquema se traza sobre estas líneas y conserva verticales las que representan alzadas, de tal manera que se conserven iguales escalas en las diferentes longitudes.
En este esquema se presentan las tuberías, los diámetros, el material seleccionado, los accesorios, las válvulas y los elementos de regulación empleados
Longitud real de un tramo de tubería
La longitud real de un tramo de tubería es la cantidad en metros de tubería instalada en dicho tramo. Cuando se tienen accesorios en el tramo, la longitud considerada para el dimensionamiento tendrá en cuenta el efecto de los accesorios.
lunes, 28 de septiembre de 2009
DISEÑO DE LA RED INTERNA parametros de diseño parte 1
Parámetros e información complementaria para el diseño
La selección de parámetros de diseño es fundamental para el cálculo del diámetro de la tubería que conduce el gas.
Poder calorífico del gas
Se adopta como poder calorífico para los fines correspondientes el poder calorífico superior del gas, o sea el número total de kW-h que se producen por la combustión, a presión constante, de una cantidad de gas saturado con vapor de agua, que ocupa 1 m3 a una temperatura de 15,56 °C y a una presión absoluta de 1 013 mbar, con condensación del vapor de agua producido en la combustión (en condiciones estándar).
Para el caso del sistema de EE.PP.M., se utilizan los siguientes valores de referencia:
Gas Natural (G.N) = 37 253 kJ/m3= 10,35 kW-h/m3
Gas Licuado del Petróleo (G.L.P.) = 93 996 kJ/m3= 26,13 kW-h/m3
Gravedad específica del gas (G)
La gravedad específica expresa la relación existente entre el peso por unidad de volumen del gas con respecto al peso de un volumen igual de aire.
Para los diseños elaborados para EE.PP.M. se utiliza:
Gas Natural (G.N.): 0,60
Gas Licuado del Petróleo (G.L.P.): 1,52
Presión de diseño de la red interna
En el sistema de EE.PP.M. se utilizarán gases de la 2a. y 3a. familia, lo que implica disponer de presiones de diseño diferentes para la red interna.
OBTENIDO DE:GUIA DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
La selección de parámetros de diseño es fundamental para el cálculo del diámetro de la tubería que conduce el gas.
Poder calorífico del gas
Se adopta como poder calorífico para los fines correspondientes el poder calorífico superior del gas, o sea el número total de kW-h que se producen por la combustión, a presión constante, de una cantidad de gas saturado con vapor de agua, que ocupa 1 m3 a una temperatura de 15,56 °C y a una presión absoluta de 1 013 mbar, con condensación del vapor de agua producido en la combustión (en condiciones estándar).
Para el caso del sistema de EE.PP.M., se utilizan los siguientes valores de referencia:
Gas Natural (G.N) = 37 253 kJ/m3= 10,35 kW-h/m3
Gas Licuado del Petróleo (G.L.P.) = 93 996 kJ/m3= 26,13 kW-h/m3
Gravedad específica del gas (G)
La gravedad específica expresa la relación existente entre el peso por unidad de volumen del gas con respecto al peso de un volumen igual de aire.
Para los diseños elaborados para EE.PP.M. se utiliza:
Gas Natural (G.N.): 0,60
Gas Licuado del Petróleo (G.L.P.): 1,52
Presión de diseño de la red interna
En el sistema de EE.PP.M. se utilizarán gases de la 2a. y 3a. familia, lo que implica disponer de presiones de diseño diferentes para la red interna.
OBTENIDO DE:GUIA DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
DISEÑO DE LA RED INTERNA parametros de diseño parte 1
Parámetros e información complementaria para el diseño
La selección de parámetros de diseño es fundamental para el cálculo del diámetro de la tubería que conduce el gas.
Poder calorífico del gas
Se adopta como poder calorífico para los fines correspondientes el poder calorífico superior del gas, o sea el número total de kW-h que se producen por la combustión, a presión constante, de una cantidad de gas saturado con vapor de agua, que ocupa 1 m3 a una temperatura de 15,56 °C y a una presión absoluta de 1 013 mbar, con condensación del vapor de agua producido en la combustión (en condiciones estándar).
Para el caso del sistema de EE.PP.M., se utilizan los siguientes valores de referencia:
Gas Natural (G.N) = 37 253 kJ/m3= 10,35 kW-h/m3
Gas Licuado del Petróleo (G.L.P.) = 93 996 kJ/m3= 26,13 kW-h/m3
Gravedad específica del gas (G)
La gravedad específica expresa la relación existente entre el peso por unidad de volumen del gas con respecto al peso de un volumen igual de aire.
Para los diseños elaborados para EE.PP.M. se utiliza:
Gas Natural (G.N.): 0,60
Gas Licuado del Petróleo (G.L.P.): 1,52
Presión de diseño de la red interna
En el sistema de EE.PP.M. se utilizarán gases de la 2a. y 3a. familia, lo que implica disponer de presiones de diseño diferentes para la red interna.
OBTENIDO DE:GUIA DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
La selección de parámetros de diseño es fundamental para el cálculo del diámetro de la tubería que conduce el gas.
Poder calorífico del gas
Se adopta como poder calorífico para los fines correspondientes el poder calorífico superior del gas, o sea el número total de kW-h que se producen por la combustión, a presión constante, de una cantidad de gas saturado con vapor de agua, que ocupa 1 m3 a una temperatura de 15,56 °C y a una presión absoluta de 1 013 mbar, con condensación del vapor de agua producido en la combustión (en condiciones estándar).
Para el caso del sistema de EE.PP.M., se utilizan los siguientes valores de referencia:
Gas Natural (G.N) = 37 253 kJ/m3= 10,35 kW-h/m3
Gas Licuado del Petróleo (G.L.P.) = 93 996 kJ/m3= 26,13 kW-h/m3
Gravedad específica del gas (G)
La gravedad específica expresa la relación existente entre el peso por unidad de volumen del gas con respecto al peso de un volumen igual de aire.
Para los diseños elaborados para EE.PP.M. se utiliza:
Gas Natural (G.N.): 0,60
Gas Licuado del Petróleo (G.L.P.): 1,52
Presión de diseño de la red interna
En el sistema de EE.PP.M. se utilizarán gases de la 2a. y 3a. familia, lo que implica disponer de presiones de diseño diferentes para la red interna.
OBTENIDO DE:GUIA DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
lunes, 31 de agosto de 2009
POTENCIA DE LOS EQUIPOS A GAS
La potencia de un artefacto a gas es la cantidad total de energía en la unidad de tiempo utilizada por él.
La potencia que realmente se aprovecha de un artefacto a gas es la potencia útil.
La potencia, mayor que la anterior, que realmente se utilizará para compensar las pérdidas es la potencia nominal, y es la que se considerará para obtener los caudales de diseño para la instalación interna. Se expresa en kj/s (1Kw = 1 Kj/S)
Donde
Kj es kilo julio
S es segundo
Kw. es kilovatio
Si tenemos que un vatio es igual a un julio por segundo y un Kw. = 1.000 W, el kilovatio hora será igual a 3600000 j y si lo expresamos en Kcal. Tenemos que
1kwhr es igual a 860400 Kcal.
Para obtener el consumo en m3/h de un determinado artefacto a gas, se divide la potencia nominal del artefacto en kJ/hr entre el poder calorífico del gas a utilizar en kJ/m3.
Poder calorifico del gas Natural (G.N) =37 253 kJ/m3= 10,35 kW-h/m3
Poder calorífico del GLP= 93 996 kJ/m3= 26,13 Kw.-h/m3
FUENTES
GUIA DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilovatio-hora
RESOLVER CUESTIONARIO
La potencia que realmente se aprovecha de un artefacto a gas es la potencia útil.
La potencia, mayor que la anterior, que realmente se utilizará para compensar las pérdidas es la potencia nominal, y es la que se considerará para obtener los caudales de diseño para la instalación interna. Se expresa en kj/s (1Kw = 1 Kj/S)
Donde
Kj es kilo julio
S es segundo
Kw. es kilovatio
Si tenemos que un vatio es igual a un julio por segundo y un Kw. = 1.000 W, el kilovatio hora será igual a 3600000 j y si lo expresamos en Kcal. Tenemos que
1kwhr es igual a 860400 Kcal.
Para obtener el consumo en m3/h de un determinado artefacto a gas, se divide la potencia nominal del artefacto en kJ/hr entre el poder calorífico del gas a utilizar en kJ/m3.
Poder calorifico del gas Natural (G.N) =37 253 kJ/m3= 10,35 kW-h/m3
Poder calorífico del GLP= 93 996 kJ/m3= 26,13 Kw.-h/m3
FUENTES
GUIA DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilovatio-hora
RESOLVER CUESTIONARIO
POTENCIA DE LOS EQUIPOS A GAS
La potencia de un artefacto a gas es la cantidad total de energía en la unidad de tiempo utilizada por él.
La potencia que realmente se aprovecha de un artefacto a gas es la potencia útil.
La potencia, mayor que la anterior, que realmente se utilizará para compensar las pérdidas es la potencia nominal, y es la que se considerará para obtener los caudales de diseño para la instalación interna. Se expresa en kj/s (1Kw = 1 Kj/S)
Donde
Kj es kilo julio
S es segundo
Kw. es kilovatio
Si tenemos que un vatio es igual a un julio por segundo y un Kw. = 1.000 W, el kilovatio hora será igual a 3600000 j y si lo expresamos en Kcal. Tenemos que
1kwhr es igual a 860400 Kcal.
Para obtener el consumo en m3/h de un determinado artefacto a gas, se divide la potencia nominal del artefacto en kJ/hr entre el poder calorífico del gas a utilizar en kJ/m3.
Poder calorifico del gas Natural (G.N) =37 253 kJ/m3= 10,35 kW-h/m3
Poder calorífico del GLP= 93 996 kJ/m3= 26,13 Kw.-h/m3
FUENTES
GUIA DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilovatio-hora
RESOLVER CUESTIONARIO
La potencia que realmente se aprovecha de un artefacto a gas es la potencia útil.
La potencia, mayor que la anterior, que realmente se utilizará para compensar las pérdidas es la potencia nominal, y es la que se considerará para obtener los caudales de diseño para la instalación interna. Se expresa en kj/s (1Kw = 1 Kj/S)
Donde
Kj es kilo julio
S es segundo
Kw. es kilovatio
Si tenemos que un vatio es igual a un julio por segundo y un Kw. = 1.000 W, el kilovatio hora será igual a 3600000 j y si lo expresamos en Kcal. Tenemos que
1kwhr es igual a 860400 Kcal.
Para obtener el consumo en m3/h de un determinado artefacto a gas, se divide la potencia nominal del artefacto en kJ/hr entre el poder calorífico del gas a utilizar en kJ/m3.
Poder calorifico del gas Natural (G.N) =37 253 kJ/m3= 10,35 kW-h/m3
Poder calorífico del GLP= 93 996 kJ/m3= 26,13 Kw.-h/m3
FUENTES
GUIA DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilovatio-hora
RESOLVER CUESTIONARIO
miércoles, 3 de junio de 2009
COMPONENTES DE UNA RED INTERNA DE GAS

Desde la red urbana se conecta la acometida al medidor; antes del medidor va instalada una válvula de cierre rápido (1/4 de giro) que permite cortar el suministro cuando se requiera.
La presión del gas en la acometida antes del medidor esta entre 20 y 60 libras por pulgada (PSI). Antes del medidor se instala un regulador de presión que rebaja la presión a la presión de medición requerida
Desde el contador se derivan los tubos que conducen el gas a los gasodomesticos tales como estufa, calentador de agua, secadoras de ropa, calefactores de ambiente, chimeneas, cubiertas hornos, entre otros.
COMPONENTES DE UNA RED INTERNA DE GAS

Desde la red urbana se conecta la acometida al medidor; antes del medidor va instalada una válvula de cierre rápido (1/4 de giro) que permite cortar el suministro cuando se requiera.
La presión del gas en la acometida antes del medidor esta entre 20 y 60 libras por pulgada (PSI). Antes del medidor se instala un regulador de presión que rebaja la presión a la presión de medición requerida
Desde el contador se derivan los tubos que conducen el gas a los gasodomesticos tales como estufa, calentador de agua, secadoras de ropa, calefactores de ambiente, chimeneas, cubiertas hornos, entre otros.
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