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Sistema de Tuberías

El sistema de distribución de aire comprimido conecta el cuarto de compresores con los puntos de uso. Un diseño inadecuado causa caídas de presión, condensación y pérdidas de energía.

Configuraciones de Red

Sistema en Anillo (Loop)

    ┌────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ○────○────○────○────○────○────○ │
│ │ │ │
└────┴────────────┬───────────────┴─────┘

Cuarto de
compresores
VentajaDescripción
Flujo bidireccionalEl aire llega por dos caminos
Menor caída de presiónFlujo se divide, menor velocidad
RedundanciaSi se bloquea un tramo, hay alternativa
Presión uniformeEquilibrio en todos los puntos

Aplicación: Plantas grandes, demanda distribuida.

Sistema Ramificado (Branch)

                Cuarto de
compresores

┌──────────┼──────────┐
│ │ │
○ ○ ○
│ │ │
┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐
○ ○ ○ ○ ○ ○
VentajaDescripción
Menor costo inicialMenos tubería total
Simple de instalarRutas directas
Fácil de expandirAgregar ramales
DesventajaDescripción
Mayor caída de presiónFlujo unidireccional
Sin redundanciaFalla afecta todo el ramal
Presión variablePuntos lejanos tienen menos presión

Aplicación: Plantas pequeñas, demanda concentrada.

Sistema Combinado

    ┌────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ○────○────○────○────○────○────○ │ ← Anillo principal
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────┼──────────────┴────┴─────┘

┌──────┼──────┐
○ ○ ○ ← Ramales secundarios

Combina anillo principal con ramales a áreas específicas. Óptimo para plantas medianas y grandes.

Dimensionamiento de Tuberías

Factores de Cálculo

ParámetroUnidadDescripción
Flujo (Q)CFM, m³/minDemanda máxima del sistema
Presión (P)PSI, barPresión de operación
Longitud (L)ft, mDistancia total incluyendo accesorios
Caída permitida (ΔP)PSI, barMáximo 3% de la presión
Velocidad (V)ft/s, m/sMáximo 20 ft/s (6 m/s) en líneas principales

Velocidad Recomendada

Tipo de LíneaVelocidad Máxima
Línea principal20 ft/s (6 m/s)
Línea de distribución30 ft/s (9 m/s)
Línea de servicio50 ft/s (15 m/s)
Velocidad Excesiva

Velocidades mayores a las recomendadas causan:

  • Mayor caída de presión
  • Ruido excesivo
  • Erosión en codos y accesorios
  • Arrastre de condensado

Tabla de Dimensionamiento Rápido

Basada en: 100 PSI, caída de 3%, longitud 100 ft

Flujo (CFM)Diámetro Mínimo
101/2"
253/4"
501"
1001-1/4"
2001-1/2"
4002"
7502-1/2"
1,0003"
2,0004"
4,0006"

Para longitudes mayores: Aumentar un tamaño por cada duplicación de longitud.

Longitud Equivalente de Accesorios

Los accesorios añaden resistencia al flujo. Expresada como longitud equivalente de tubería recta:

AccesorioLongitud Equivalente (en diámetros)
Codo 90° estándar30 D
Codo 90° radio largo20 D
Codo 45°16 D
Tee (flujo recto)20 D
Tee (flujo a 90°)60 D
Válvula de bola (abierta)3 D
Válvula de compuerta (abierta)8 D
Válvula de globo (abierta)340 D
Válvula check (swing)100 D
Reducción10 D
Expansión25 D

Ejemplo: Un codo de 90° en tubería de 2" equivale a 30 × 2" = 60" = 5 ft de tubería recta.

Materiales de Tubería

Comparativa de Materiales

MaterialPresión MáxTemp MáxResistencia CorrosiónCosto Relativo
Acero negro300+ PSI400°FBaja$
Acero galvanizado300+ PSI400°FMedia$$
Cobre tipo L250 PSI400°FAlta$$$
Aluminio200 PSI150°FAlta$$$$
Acero inoxidable300+ PSI400°FMuy alta$$$$$
PVC/CPVCVer notaVer notaAlta$
PVC/CPVC

El PVC y CPVC NO están aprobados para aire comprimido por OSHA. Pueden fallar catastróficamente por:

  • Fatiga por presión cíclica
  • Degradación UV
  • Impacto
  • Contacto con aceite

Solo usar sistemas plásticos específicamente diseñados y certificados para aire comprimido.

Acero Negro (Schedule 40)

VentajaDesventaja
EconómicoCorrosión interna
Alta presiónEscamas contaminan aire
Fácil de conseguirRequiere pintura exterior
SoldablePesado

Uso: Líneas principales, presupuesto limitado.

Aluminio Extruido

VentajaDesventaja
Sin corrosiónMenor presión máxima
LigeroCosto inicial alto
Conexiones rápidasRequiere herramientas especiales
Interior lisoLimitado a 150°F
Modular

Uso: Instalaciones nuevas, plantas que requieren modificaciones frecuentes.

Cobre Tipo L

VentajaDesventaja
Sin corrosiónCosto alto
Probado por décadasRequiere soldadura
Interior lisoConexiones toman tiempo

Uso: Instalaciones permanentes, aire de instrumentos.

Instalación

Pendiente

Todas las líneas horizontales deben tener pendiente hacia puntos de drenaje:

    Compresor                           Drenaje
○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇
↘ 1-2% pendiente ↘
PendienteAplicación
1% (1/8" por pie)Mínimo aceptable
2% (1/4" por pie)Recomendado

Puntos de Drenaje

Instalar en:

  • Puntos bajos de la red
  • Antes de reguladores
  • Antes de equipos críticos
  • Final de líneas muertas
  • Cada 100-150 ft en líneas principales
    Línea principal
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

│ Bajada
│ (pocket)

┌───┐
│ D │ ← Drenaje automático
└───┘

Tomas de Aire

La conexión a equipos debe ser por la parte superior de la tubería:

    CORRECTO:              INCORRECTO:

○ ← Toma ━━━━━━━━━
━━━━━┿━━━━━ │
│ ○ ← Recoge
↓ condensado
Equipo y suciedad

Soportes

DiámetroEspaciado Máximo de Soportes
1/2" - 1"6-8 ft (2-2.5 m)
1-1/4" - 2"8-10 ft (2.5-3 m)
2-1/2" - 4"10-12 ft (3-3.5 m)
6" y mayor12-15 ft (3.5-4.5 m)

Caída de Presión Aceptable

Distribución del Presupuesto de Caída

ComponenteCaída Máxima
Postenfriador3 PSI (0.2 bar)
Secador3-5 PSI (0.2-0.35 bar)
Filtros3-5 PSI (0.2-0.35 bar)
Tubería principal1-2 PSI (0.07-0.14 bar)
Tubería distribución1-2 PSI (0.07-0.14 bar)
FRL punto de uso5-10 PSI (0.35-0.7 bar)
Total sistema15-25 PSI (1-1.7 bar)

Costo de Caída de Presión

Por cada 2 PSI de caída adicional en el sistema, se requiere aproximadamente 1% más de energía del compresor.

Caída ExtraIncremento EnergíaCosto Anual*
5 PSI2.5%$625
10 PSI5%$1,250
15 PSI7.5%$1,875
20 PSI10%$2,500

*Basado en compresor de 100 HP, $0.10/kWh, 8,000 h/año