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4<br />
H<br />
H 1<br />
H 2<br />
Entalpia<br />
H vc<br />
u2 − u<br />
H1 − H2<br />
=<br />
2<br />
1<br />
v.c.<br />
Entropia<br />
Fig. 1 Bilancio termodinamico all’interno della valvola.<br />
2<br />
Il calo d’entalpia fra l’ingresso e l’uscita è presente solo se aumenta l’energia<br />
cinetica.<br />
In fig. 2 sono riassunti i processi fluodinamici che si verificano all’interno<br />
della valvola in funzione delle pressioni e, più esattamente, al variare<br />
della p 2 tenendo fissa la p 1 .<br />
p 1<br />
0,63 p 1<br />
0,546 p 1<br />
p p<br />
p p<br />
1 2<br />
vc 1<br />
FL<br />
2<br />
−<br />
= −<br />
p vc<br />
p vcc<br />
p<br />
I<br />
1<br />
Fig. 2 Andamento delle pressioni all’interno di una valvola di<br />
regolazione a singolo stadio con F L = 0,9 operante su vapor d’acqua ( γ =<br />
cp/cv = 1,3, p 1 =p 1 ' ).<br />
1 2<br />
uvc −u<br />
H1− Hvc<br />
=<br />
2<br />
γ / γ − 1<br />
⎛<br />
p<br />
vcc<br />
p 2 ⎞<br />
γ = 1,3<br />
=<br />
1<br />
⎜ ⎟ ⎯⎯⎯⎯⎯ → = 0,546 p<br />
⎝ γ + 1⎠<br />
1<br />
2<br />
S 1 S 2 S<br />
1 2<br />
Trim a singolo<br />
stadio<br />
Trim multistadio<br />
p 2 > p 2c<br />
p 2 = p 2c<br />
p 2 = p vcc<br />
p 2 < p vcc<br />
2<br />
Regime<br />
sub-critico<br />
Regime<br />
critico<br />
Regime<br />
ipercritico<br />
⎡ γ / γ − 1 ⎤<br />
p2c p1 F 2 ⎛<br />
L p1 1 2 ⎞<br />
γ =1,3⋅ FL = 0,9<br />
= − ⋅ ⎢ − ⎜ ⎟ ⎥ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ → = 0,63 p<br />
⎝ + 1⎠<br />
1<br />
⎣<br />
⎢ γ<br />
⎦<br />
⎥