FUNCIONAMIENTO DE CALDERA BY SPIRAX SARCO

Orlando Philco A.
28 Jun 201616:55

Summary

TLDREl video explica cómo la energía se transforma en vapor y cómo este es un eficiente conductor de energía. Se detalla cómo el vapor es producido y controlado en una caldera, destacando la importancia de mantener un nivel óptimo de agua para evitar arrastre y sobrecalentamiento. Se exploran métodos de control de nivel, como el on-off y el modulado, y se muestra cómo la demanda de vapor y los sólidos disueltos afectan la estabilidad de la caldera. El video también resalta la necesidad de tecnología avanzada para monitorear y mantener la calidad del vapor.

Takeaways

  • 🔥 El vapor requiere una gran cantidad de energía para transformar agua en vapor, energía que se mantiene y se libera como calor cuando el vapor se condensa.
  • 🌡️ El vapor es un conductor eficiente de energía, ideal para sistemas de calefacción industriales debido a su versatilidad, seguridad y esterilidad.
  • 🛠️ La operación eficiente de una caldera de vapor requiere un control preciso y equipos confiables, como los proporcionados por Sparco.
  • 👀 Un visor especial en una caldera industrial ha permitido filmar su comportamiento interno, revelando eventos que antes solo eran visibles para unos pocos.
  • 💧 El nivel del agua en una caldera es muy sensible a cambios y es crucial mantenerlo dentro de límites óptimos para evitar sobrecalentamiento o pobre calidad de vapor.
  • 🌀 El movimiento del agua dentro de la caldera, incluso en condiciones estables, puede ser considerable y turbulento, afectando el nivel del agua.
  • 📈 La ebullición más vigorosa aumenta el nivel del agua en la caldera, lo que es importante para el control de la calidad del vapor.
  • 🔁 El control de nivel on/off de la caldera puede interferir con el equilibrio interno, pero se puede mejorar con el precalentamiento del agua de alimentación.
  • 💧 Un suministro continuo y variable de agua precalentada es esencial para mantener la caldera en equilibrio y responder a demandas fluctuantes.
  • 📉 Operar una caldera a baja presión puede aumentar la turbulencia y la probabilidad de contaminación del vapor, lo que requiere una regulación de presión adecuada.

Q & A

  • ¿Por qué se necesita una gran cantidad de energía para convertir agua en vapor?

    -Se necesita una gran cantidad de energía para convertir agua en vapor porque el proceso de evaporación requiere energía para romper las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua, transformándola en vapor.

  • ¿Cómo se transporta la energía en el vapor y cuál es su destino?

    -La energía se transporta en el vapor y se libera cuando este se condensa o se convierte de nuevo en agua, liberando calor que se transfiere a una superficie más fría.

  • ¿Por qué se considera que el vapor es un conductor eficiente de energía?

    -El vapor es un conductor eficiente de energía porque puede transportar grandes cantidades de calor con una pequeña pérdida, lo que lo hace versátil, seguro y estéril para aplicaciones de calefacción y otros procesos industriales.

  • ¿Qué es la función principal de los sistemas de control en una caldera?

    -La función principal de los sistemas de control en una caldera es mantener el nivel del agua dentro de los límites superior e inferior para evitar sobrecalentamiento o la aspiración de agua junto con el vapor.

  • ¿Cómo se mide el nivel del agua en una caldera en ebullición?

    -El nivel del agua en ebullición se mide a través de cristales de nivel o indicadores que se conectan al agua de la caldera, evitando las turbulencias y burbujas para obtener una medición precisa.

  • ¿Qué es el control de nivel on-off y cómo afecta la caldera?

    -El control de nivel on-off es un método donde la bomba de alimentación se enciende y apaga según el nivel del agua, lo que puede causar fluctuaciones en la ebullición y el nivel, afectando la calidad del vapor y la estabilidad de la caldera.

  • ¿Cuál es la ventaja de utilizar un suministro continuo y variable de agua precalentada en una caldera?

    -Un suministro continuo y variable de agua precalentada permite mantener la caldera en equilibrio, reduciendo fluctuaciones en el nivel y proporcionando un caudal de vapor constante y seguro.

  • ¿Cómo afecta la presión en la operación de una caldera y la calidad del vapor?

    -La presión afecta la operación de una caldera y la calidad del vapor, ya que a baja presión las burbujas de vapor son más grandes y causan más turbulencia, lo que puede resultar en un vapor de menor calidad.

  • ¿Qué es el fenómeno de 'vapor flash' y cómo se produce?

    -El 'vapor flash' es un fenómeno en el que el agua a alta presión se convierte en vapor al reducirse la presión, sin necesidad de aporte adicional de calor. Esto puede ocurrir cuando la demanda de vapor aumenta repentinamente en una caldera.

  • ¿Cómo pueden los sólidos disueltos afectar la operación de una caldera?

    -Los sólidos disueltos, como sales químicas, no se evaporan y pueden acumularse en la caldera, alterando la física de las burbujas y causando espuma, lo que puede llevar a problemas de arrastre y disminución de la calidad del vapor.

Outlines

00:00

🔥 Funcionamiento y Control de Nivel en Calderas

Este párrafo explica cómo la energía se transforma en vapor y cómo este se convierte en agua liberando calor. Se enfatiza la importancia del control preciso del nivel de agua en una caldera para evitar sobrecalentamiento o pobre calidad de vapor. Se describe el uso de sistemas de control y la necesidad de mantener un equilibrio delicado dentro de la caldera para una operación eficiente y segura.

05:01

💧 Métodos de Control de Nivel y Eficiencia en Calderas

Se discute el control de nivel on-off y su impacto en la ebullición y la generación de vapor. Se compara con un recipiente de agua en ebullición y se muestra cómo la adición de agua fría afecta la producción de vapor. Se menciona la importancia del precalentamiento del agua de alimentación y se introduce el control modulado como una solución para mantener un suministro continuo y variable de agua precalentada, asegurando una producción constante y segura de vapor.

10:02

🌡 Impacto de la Presión y la Demanda de Vapor en Calderas

Este párrafo explora cómo las fluctuaciones en la demanda de vapor y la presión afectan la operación de una caldera. Se describe el fenómeno de dilatación y cómo las burbujas de vapor pueden causar un aumento repentino en el nivel de agua. Se explica la importancia de manejar gradualmente los cambios en la demanda para evitar inestabilidad en la caldera y se muestra cómo los altos niveles de sólidos disueltos pueden causar espuma y afectar la calidad del vapor.

15:04

🛠 Control de Sólidos Disueltos y Mantenimiento de la Calidad del Vapor

Se aborda el control de sólidos disueltos en la caldera y cómo su concentración puede afectar la operación y la calidad del vapor. Se muestra cómo los sólidos disueltos en exceso pueden causar espuma y arrastre, y se discute la necesidad de mantener un rango de operación estrecho para evitar problemas. Se enfatiza la importancia de tecnologías avanzadas en alarmas y controles automáticos para mantener la estabilidad y la calidad del vapor.

Mindmap

Keywords

💡energía

La energía en el contexto del vídeo se refiere a la capacidad de realizar trabajo, en este caso, la energía necesaria para convertir el agua en vapor. Se relaciona con el tema del vídeo al discutir cómo la energía se transporta y se libera en el proceso de vaporización y condensación. Por ejemplo, se menciona que 'una gran cantidad de energía para convertir agua en vapor' y que esta energía 'no se pierde sino que es transportada en el vapor'.

💡vapor

El vapor es el resultado de la evaporación del agua cuando se calienta hasta su punto de ebullición. Es un conductor de energía muy eficiente y es el medio central en el cual se basa el vídeo. Se utiliza para ilustrar cómo se genera y se controla en una caldera, y cómo su movimiento y calidad pueden afectar el rendimiento de los sistemas de vapor.

💡calefacción

La calefacción es el proceso por el cual el agua se calienta hasta convertirse en vapor. Es crucial para la generación de vapor en una caldera, y el vídeo explica cómo se controla y mantiene este proceso para producir vapor de manera eficiente y segura.

💡control preciso

El control preciso se refiere a la necesidad de mantener los niveles y condiciones dentro de un rango específico para asegurar la operación eficiente y segura de una caldera. El vídeo destaca la importancia de este control al describir cómo los sistemas de control ayudan a mantener el nivel del agua y la calidad del vapor.

💡nivel del agua

El nivel del agua es un concepto clave en la operación de una caldera, ya que afecta directamente la producción de vapor y la estabilidad del sistema. El vídeo explora cómo los cambios en este nivel pueden influir en la generación de vapor y cómo se debe medir y controlar para evitar problemas como el arrastre o la sobrecalentación.

💡turbulencia

La turbulencia se refiere al movimiento agitado y desordenado del agua dentro de la caldera, que puede afectar la calidad del vapor y la estabilidad del sistema. El vídeo describe cómo la turbulencia puede aumentar con cambios en la demanda de vapor o problemas en la caldera, y cómo se debe minimizar para mantener un buen funcionamiento.

💡sólidos disueltos

Los sólidos disueltos son sales químicas que permanecen en solución en el agua y no se evaporan al convertirse en vapor. El vídeo explica cómo la concentración de estos sólidos disueltos puede aumentar si no se controla adecuadamente, lo que puede llevar a problemas como la formación de espuma y el arrastre.

💡control de nivel on, off

Este método de control se refiere a la forma en que se suministra agua a la caldera cuando el nivel del agua cae por debajo de un umbral determinado. El vídeo discute cómo este enfoque puede interferir con el equilibrio de la caldera y causar fluctuaciones en la generación de vapor.

💡control modulado

El control modulado es una técnica más avanzada de suministro de agua a la caldera que busca mantener un nivel óptimo y con poca fluctuación. El vídeo lo presenta como una solución más adecuada para mantener la estabilidad y la calidad del vapor en una caldera.

💡demanda de vapor

La demanda de vapor hace referencia a la cantidad de vapor que se necesita en un momento dado en el sistema. El vídeo explora cómo las fluctuaciones en la demanda pueden desafiar la estabilidad de la caldera y cómo los sistemas de control deben adaptarse para mantener la producción de vapor constante y segura.

Highlights

La energía para convertir agua en vapor es transportada y no se pierde.

El vapor es un conductor eficiente y estéril de energía para sistemas de calefacción.

La operación eficiente del vapor requiere control preciso y equipo confiable.

La Caldera es el corazón de los sistemas de vapor y se ha filmado su comportamiento interno.

El nivel del agua en la Caldera es sensible a cambios y debe mantenerse dentro de límites específicos.

La ebullición aumenta el nivel del agua a pesar de que la cantidad no ha cambiado.

Los indicadores de nivel deben medir el nivel del agua justo debajo de la capa de burbujas.

El control de nivel on-off es sencillo pero interfiere con el equilibrio interno de la Caldera.

El precalentamiento del agua de alimentación ayuda a recuperar rápidamente la tasa de ebullición.

El control modulado de la alimentación de agua mantiene el nivel óptimo y reduce fluctuaciones.

Operar a baja presión puede causar más turbulencia y arrastre en la calidad del vapor.

Una demanda de vapor inestable puede causar una caída de presión y dilatación en la Caldera.

El vapor flash es un fenómeno normal pero puede ser problemático si la demanda es demasiado alta.

El aumento de sólidos disueltos en la Caldera puede causar espuma y arrastre incluso con demandas bajas.

Los controles automáticos y los sistemas para control de sólidos disueltos minimizan efectos negativos y mantienen la calidad del vapor.

La tecnología de alarmas de precisión y autoverificador mejora la seguridad y eficiencia del sistema de vapor.

Transcripts

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[Música]

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vapor se necesita una gran cantidad de

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energía para convertir agua en vapor esa

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energía no se pierde sino que es

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transportada en el vapor para ser

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liberada cuando el vapor se convierte de

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nuevo en

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agua la energía se libera como

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calor calor que se transfiere a

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velocidad formidable cuando el vapor

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entra en contacto con una superficie 100

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más

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fría Sencillamente el vapor es un

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conductor muy eficiente de energía de

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calefacción es versátil seguro y

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completamente

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estéril un medio de energía

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verdaderamente moderno con un

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rendimiento capaz de satisfacer las

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demandas más exigentes de cualquier ramo

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Industrial el uso eficiente del vapor

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requiere de un control preciso

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utilizando un equipo confiable fabricado

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por

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expertos expertos como los de

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sparco De hecho no hay mejor lugar que

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la Caldera para ejemplificar esto es el

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corazón de todos los sistemas de

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[Música]

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vapor hasta hace poco la necesidad de

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sistemas s

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era entenda a menudo y equivocadamente

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se pensa que si el nivel del agua a

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través del cristal era calmo y estable

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lo mismo podí decirse del movimiento del

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agua al interior de la Caldera

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Pero sabía que no era

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[Música]

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as ha filmado escenas que nos revelan El

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misterioso mundo interno de la Caldera

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un visor especial montado en la parte

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trasera de una Caldera Industrial típica

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permitió la filmación de su

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comportamiento mientras la Caldera era

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expuesta a una serie de pruebas

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minuciosamente

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controladas el resultado es un

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extraordinario testimonio visual de

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acontecimientos que solo habían sido

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vistos por unos

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cuantos pero para poder apreciarlo en su

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totalidad debemos examinar algunos

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conceptos

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fundamentales el principio fundamental

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detrás de la operación de una Caldera es

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relativamente sencillo el agua es

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calentada hasta su punto de ebullición y

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se produce vapor conforme se evapora el

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agua su nivel baja y habrá que

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suministrar agua para mantener un nivel

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dado el nivel del agua puede ser

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extremadamente sensible a cambios como

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un aumento en la demanda de

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vapor el primer propósito de los

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sistemas de control es es mantener el

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nivel del agua dentro de los límites

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superiores e

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inferiores si es demasiado bajo las

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superficies de calentamiento quedarán

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expuestas y la Caldera se

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sobrecalentar si es demasiado alto el

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agua podría ser aspirada junto con el

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vapor resultando en una pobre calidad de

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vapor y

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arrastre el diseño compacto de las

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calderas modernas implica que esta banda

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de operación es muy angosta por lo tanto

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un control preciso se ha vuelto

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imprescindible para una segura y

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eficiente para poder controlar el nivel

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del agua en una Caldera debe ante todo

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poder medirse pero Qué significa

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exactamente el término nivel del agua en

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estas condiciones aún con tasas bajas de

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generación de vapor cuando las

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condiciones son de lo más estable hay un

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movimiento considerable del agua y gran

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turbulencia al hablar de un nivel de

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agua inmóvil es muy claro a lo que nos

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referimos sin embargo al hervir el agua

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las burbujas de vapor empiezan a ocupar

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un cierto espacio dentro del agua

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ocasionando un aumento del nivel general

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Aunque la cantidad de agua en sí no ha

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cambiado entre más vigorosa se vuelve la

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ebullición más aumenta el nivel la

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superficie está casi toda formada de

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grandes burbujas que se revientan pero

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el espesor de esta capa de burbujas

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puede variar según las

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[Música]

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circunstancias los cristales de nivel

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externos deben medir el nivel del agua

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en ebullición justo por debajo de la

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capa de burbujas donde la proporción de

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agua burbujas sea representativa del

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interior de la Caldera Y ese es el nivel

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que se ve a través del indicador de

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nivel para lograrlo el indicador se

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conecta al agua de la Caldera pero es un

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punto libre de turbulencias y burbujas

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Asimismo las ondas de nivel instaladas

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en el interior de la Caldera deben estar

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alojadas en

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protectores

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para un control seguro del nivel de la

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Caldera son indispensables sondas de

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nivel precisas y

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confiables para reemplazar el agua que

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ha sido convertida en vapor es necesario

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suministrar agua de reposición un método

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común para lograrlo es conocido como

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control de nivel on

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off cuando el nivel del agua cae a un

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cierto punto la bomba de alimentación se

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enciende y llena la Caldera hasta el

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nivel ad y así se repite el

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ciclo es bastante sencillo de llevar a

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cabo pero interfiere con el delicado

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equilibrio al interior de la

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Caldera esto puede ser demostrado de

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manera eficaz comparándola con un

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recipiente de agua en ebullición que

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produce vapor a una taza constante hacia

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la

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atmósfera al Añadir una cantidad de agua

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fría esto tiene un efecto

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dramático inmediatamente se suprime la

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tasa de ebullición

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por consecuencia la generación de vapor

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disminuye y la tasa solo puede

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recuperarse Hasta que el agua haya

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alcanzado nuevamente su punto de

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ebullición esto es una desventaja del

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control de nivel on

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off los mismos efectos pueden ser vistos

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en la Caldera pero dado que ocurren en

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un periodo de tiempo más largo son menos

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evidentes las tomas fotográficas

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proporcionan una imagen Clara de los

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acontecimientos

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Tan pronto como se enciende la bomba la

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ebullición es suprimida y el nivel

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cae al apagarse la bomba la ebullición

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se recupera lentamente y el nivel

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empieza a subir Solo que continúa

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ascendiendo por encima de la posición

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off de la bomba debido a la reaparición

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de las Burbujas de

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vapor note la formación de niebla justo

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después del encendido de la

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bomba esta Niebla se debe a que el vapor

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recién generado se vuelve a condensar

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por el repentino descenso de la

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temperatura del agua Tan pronto como la

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bomba se apaga y la temperatura aumenta

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la niebla

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desaparece así con el control on off el

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nivel del agua sube y baja continuamente

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lo que también hace la tasa de

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generación estos efectos pueden ser

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reducidos con el precalentamiento de

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agua de

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alimentación Cuanto más alta la

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temperatura más rápidamente se recupera

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la tasa de ebullición una temperatura

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más elevada del agua de alimentación

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también reduce el consumo de

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secuestradores químicos de

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oxígeno una solución más adecuada es

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lograr un suministro continuo pero

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variable de agua precalentada para

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mantener la Caldera en

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equilibrio al suministrar cuidadosamente

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el caudal de agua de reposición para

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igualar los cambios en la banda de vapor

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el nivel es mantenido en una posición

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óptima con poca

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fluctuación en una Caldera esto se

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conoce como control

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modulado el resultado es un caudal de

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vapor constante y seguro y una Caldera

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balanceada lista para responder a

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demandas fluctuantes si usted compara

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para una misma demanda de vapor una

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Caldera operando a 8 bar y otra 3 bar y

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medio podrá ver que en la operación a

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baja presión la superficie es mucho más

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turbulenta salpicando agua hacia el

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punto de salida del

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vapor la razón de ello Es que las

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Burbujas de vapor son más grandes a baja

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presión y al ser más grandes causan más

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turbulencia conforme se rompen en la

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superficie trabajar a baja presión es

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obviamente menos estable y hay más

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probabilidad de que gotitas de agua

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contaminen la calidad del vapor cuando

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el nivel del agua alcance su punto más

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alto por ello si se requiere vapor de

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baja presión es aconsejable operar la

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Caldera a su presión de diseño y en elto

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punto de aplicación bajarla con una

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válvula reductora de

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presión todas estas pruebas han sido

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llevadas a cabo bajo condiciones casi

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ideales con una carga de vapor constante

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y ligera sin embargo las demandas de

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vapor reales son raramente estables

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varían frecuentemente y una Caldera debe

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ser capaz de responder a estos

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cambios cuando la demanda de vapor

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aumenta la Caldera tardará un poco en

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aumentar su generación para igualar la

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nueva demanda sin embargo durante este

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periodo de transición la demanda de la

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planta sobrepasa la cantidad de vapor

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que la Caldera puede producir el

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resultado es una caída de presión en el

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sistema de

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vapor una caída de presión tiene mayor

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efecto en el interior de la Caldera

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observe cómo reacciona al aumentar

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temporalmente la demanda de vapor Pero

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dentro de la capacidad máxima de la

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Caldera superficie del agua burbujeante

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empieza a aumentar con una rapidez

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sorprendente Dentro de pocos segundos el

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nivel es tan alto que el agua y la

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espuma son arrastradas hacia el punto de

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salida del

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vapor Tan pronto como la demanda

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disminuye la presión aumenta y el nivel

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de la superficie se restablece al

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reanudarse una operación

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normal esta respuesta repentina a menudo

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conocida como dilatación es el resultado

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de la combinación de dos factores uno es

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que las Burbujas de vapor dentro del

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agua de la Caldera se expanden al

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reducirse la presión ocasionando un

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aumento en el nivel de la superficie el

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otro y ocurre simultáneamente es que el

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agua en la superficie se vaporiza

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causando mayor

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turbulencia cuando hay una caída de

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presión se produce vapor

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flash si usted tuviera un recipiente con

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agua a alta presión justo por debajo de

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su punto de ebullición y abriera una

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válvula para bajar la presión parte del

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agua se convertiría espontáneamente en

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vapor sin aporte de

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calor si cerrara la válvula permitiría

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Un aumento de presión y la producción de

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Flash se detendría Solo que quedaría

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menos agua en el

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recipiente la formación momentánea de

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vapor flash es un fenómeno normal cuando

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la Caldera sufre un aumento en la

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demanda de vapor pero es importante

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darse cuenta que la demanda deberá ser

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aumentada grad

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porque es precisamente el aumento la

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causa de la inestabilidad de la Caldera

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aú cuando la demanda esté dentro de la

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capacidad de la

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Caldera si la demanda de vapor es

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aumentada más allá de su capacidad de

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generación aún por un periodo muy corto

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esto puede ocasionar problemas de golpe

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de ariete y nivel bajo de agua en la

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Caldera de hecho es común que la Caldera

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se apague al ser sobredemanda al

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accionarse la alarma de bajo

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nivel

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para explicar esto fíjese lo que ocurre

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cuando la demanda de vapor es aumentada

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suavemente hasta un 15% por encima de la

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capacidad

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máxima tal como esperado la caída de

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presión ocasiona que el nivel de la

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superficie aumente y las condiciones se

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vuelvan más turbulentas debido a la

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formación de vapor

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flash muy pronto el agua es aspirada

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hacia la toma de vapor Pero esta vez al

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sostener la sobredemanda el nivel

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turbulento de burbuja sigue subendo

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llegando a ocultar el visor de la cámara

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y ocasionando un arrastre casi

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continuo nada de esto es visible en el

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indicador de nivel externo ya que está

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mostrando agua casi libre de burbujas

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Mientras que el agua en la parte

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superior de la Caldera consiste

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principalmente de burbujas de

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vapor los niveles mostrados empiezan a

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caer conforme el agua se revap ia

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continuamente en el intento de la

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Caldera por satisfacer la demanda

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excesiva eventualmente

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primera alarma de bajo nivel es

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accionada esto Apaga el quemador y el

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agua llena de burbujas baja

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rápidamente enseguida se vuelve evidente

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cuán poca agua queda en la Caldera

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tanoca que la estructura ha quedado

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expuesta esto demuestra la importancia

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de mantener una Caldera operando dentro

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de sus parámetros y la necesidad de

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sensores de nivel precisos y

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fiables contiene sales químicas en

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solución llamadas sólidos

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disueltos estos no pueden ser

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transformados en vapor Así que al hervir

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el agua se quedan y forman un

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residuo este proceso sucede

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continuamente cuando una Caldera produce

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vapor y si no hubiera control la

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concentración de sólidos disueltos

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aumentaría a un nivel

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inaceptable las consecuencias podrán ser

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vistas en la siguiente

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demostración aquí sistema de control de

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los sólidos disueltos fue desactivado y

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su nivel aumentó casi al doble del nivel

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normal de

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operación la operación de la Caldera es

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bastante normal de 8 bar con una demanda

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moderada y

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estable a primera vista la situación no

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parece tan mal las burbujas en la

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superficie del agua tienen un aspecto

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espumoso y cremoso y la superficie está

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más en calma de lo normal Esto no es

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sorprendente ya que los altos niveles de

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sólidos disueltos alteran el comportami

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físico de las burbujas se vuelven más

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estables y tardan más en reventar lo que

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resulta en

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espuma lo que no es tan aparente es que

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el nivel del agua en ebullición real

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medido por el sensor de nivel no está

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donde usted se imagina De hecho está

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mucho más abajo Ya que la capa de

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burbujas espumosas es sustancialmente

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más espesa que con los sólidos disueltos

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normales esto reduce el espacio efectivo

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de vapor al interior de la Caldera Y la

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deja expuesta al problema del arrastre

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aún cuando los demás parámetros estén

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dentro de los límites normales de

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operación esto es sobre todo cierto

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cuando el nivel del agua alcanza el

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punto más alto del ciclo de la bomba de

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alimentación o al reaccionar ante un

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aumento de la

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demanda afortunadamente estos problemas

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pueden ser fácilmente evitados al

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utilizar un método apropiado de control

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de los sólidos

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disueltos los niveles del agua en una

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Caldera deben ser mantenidos dentro de

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un Rango de operación muy estrecho

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demasiado alto puede ocasionar arrastre

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demasiado y la alarma de nivel bajo de

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agua se dispara apagando la Caldera y

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tal como lo hemos visto hay muchos

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factores que pueden alterar este

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delicado

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equilibrio aú con cargas moderadas y

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estables la operación on off de la bomba

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de alimentación ocasiona una supresión

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de la ebullición seguida de una

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dilatación que lleva el nivel por encima

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del punto de apagado de la

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bomba Un aumento en la demanda también

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produce repentinas fluctuaciones en el

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nivel además si las circunstancias se

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conjugan combinaciones de estos efectos

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pueden producir fluctuaciones aún más

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grandes también hemos visto como altos

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niveles de sólidos disueltos producen

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una espesa capa de espuma sobre la

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superficie del agua induciendo arrastres

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incluso con demandas de vapor mucho más

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bajas de la normal en una Caldera con

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controles automáticos tales como los

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controles modulantes de alimentación de

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agua y los sistemas para control de

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sólidos disueltos estos efectos serán

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mínimos y permitirán que la Caldera

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trabaje

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adecuadamente la Caldera estará lista

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para responder a las demandas y

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circunstancias cambiantes del uso

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Industrial al cual está expuesta

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diariamente produciendo vapor de buena

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calidad al combinar todo esto con la

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tecnología más reciente en alarmas de

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precisión autoverificador

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[Música]

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[Música]

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