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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 />

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