21.8
Las pérdidas menores en los sistemas de tuberías surgen de componentes como válvulas, curvas y accesorios que interrumpen el flujo de fluido, causando la disipación de energía a través de la turbulencia y la resistencia.
Las válvulas crean esta resistencia bloqueando el flujo por completo cuando están cerradas o alterando las trayectorias del flujo e induciendo turbulencia cuando están abiertas, lo que aumenta la pérdida de energía.
Esta pérdida de energía se cuantifica utilizando un coeficiente de pérdida que depende de la geometría del componente y se escala con el cuadrado de la velocidad del fluido.
Para simplificar los cálculos de pérdida de carga, los ingenieros representan las pérdidas menores de componentes como válvulas, curvas o expansiones de tuberías como pérdidas de una longitud equivalente de tubería recta.
En las entradas de las tuberías, el flujo de fluido puede separarse de los bordes afilados, lo que provoca la disipación de energía a través de efectos viscosos, lo que resulta en pérdidas de entrada.
Cuando el fluido sale de una tubería, la energía cinética se disipa en el medio ambiente, lo que provoca pérdidas de salida reflejadas por un coeficiente de pérdida unitaria.
Las expansiones repentinas crean chorros de alta velocidad que se ralentizan y se dispersan, perdiendo gradualmente energía a través de efectos viscosos.
Las curvas se suman a la pérdida de carga a través de la separación del flujo y los remolinos causados por el desequilibrio de la fuerza centrípeta, con pérdida de fricción adicional a lo largo de la curva.
En los sistemas de tuberías, las pérdidas menores se refieren a las pérdidas de energía que surgen de componentes como válvulas, codos, accesorios, ex…
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