Metodo e principio di progettazione RMS

I punti chiave della progettazione di RMS includono i seguenti elementi:

  • Calcolo e progettazione del dimensionamento delle condotte
  • Calcolo e dimensionamento di separatori a tamburo/filtro/liquido.
  • Calcolo e progettazione delle dimensioni del filtro a secco per gas.
  • Calcolo delle dimensioni WBH
  • Calcolo del dimensionamento di regolatori, valvole di sicurezza e SSV

Termini di base

Prima di parlare della progettazione di RMS, è necessario esaminare i seguenti termini:

  • Pressione relativa e pressione assoluta
  • Volume standard e volume effettivo

 

La pressione assoluta viene misurata rispetto allo zero assoluto. Tutti i calcoli che coinvolgono le leggi dei gas richiedono che la pressione (e la temperatura) siano espresse in unità assolute.

La pressione atmosferica è la pressione dell'aria circostante in prossimità della superficie terrestre. La pressione atmosferica dipende dalla temperatura e dall'altitudine sul livello del mare. La pressione atmosferica standard è di 14,696 psi (1,01325 bar).

Un manometro viene spesso utilizzato per misurare la differenza di pressione tra un sistema e l'atmosfera circostante. Questa pressione è spesso chiamata pressione relativa e può essere espressa come:

Pg = Pa – Po

Dove:

Pg = Pressione relativa Pa = Pressione assoluta

Po = Pressione atmosferica

 

Volume standard indica un volume di gas in una condizione standard (temperatura standard e condizione di temperatura), mentre il Volume effettivo indica un volume in una condizione operativa.

Nell'industria e nel commercio, le condizioni standard di temperatura e pressione sono spesso necessarie per definire le condizioni di riferimento standard per esprimere i volumi di gas e liquidi e grandezze correlate, come la portata volumetrica. Negli ultimi cinque o sei decenni, i professionisti e gli scienziati che utilizzano il sistema metrico hanno definito le condizioni di riferimento standard di temperatura e pressione per esprimere i volumi di gas come 0 °C (273,15 K; 32,00 °F) e 101,325 kPa (1 atm). Nello stesso periodo, le condizioni di riferimento standard più comunemente utilizzate da chi usa il sistema imperiale o statunitense erano 60 °F (15,56 °C; 288,71 K) e 14,696 psi (1 atm). Questa definizione di "Condizione Standard" è stata quasi universalmente utilizzata dalle industrie petrolifere e del gas in tutto il mondo. Tuttavia, molte pubblicazioni tecniche si limitano a indicare "condizioni standard" senza specificarle, il che spesso genera confusione ed errori.

La seguente formula (F-2) mostra la relazione tra volume standard e volume effettivo:

(F – 2)

Dove:

Vb = Volume in condizioni standard, o Volume standard Vm = Volume in condizioni operative, o Volume effettivo Pb = Pressione assoluta in condizioni standard

P = Pressione assoluta in condizioni di flusso

Tb = Temperatura assoluta in condizioni standard, KT = Temperatura assoluta in condizioni di flusso, K

Zb = Fattore di compressibilità in condizioni standard Z = Fattore di compressibilità in condizioni di flusso

 

Nella progettazione RMS, di solito si utilizza la portata anziché il volume. In tal caso, i volumi Vm e Vb possono essere sostituiti dalle portate Qm e Qb.

Dove:

Qm = Portata effettiva. Qb = Portata nominale.

Per la stima delle dimensioni del tubo, Z e Zb possono essere considerati pari a 1,0.

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Data di pubblicazione: 22 ottobre 2021