Deflector de Partículas (PD) Drenaje de Condensado y Barrera (DP & DB) Barrera de Partículas Uniaxial (SAPB) Barrera de Partículas Biaxial (DAPB) Tubo de Evacuación de Partículas (PEB) Aletas de Brida (FK) Junta de Brida Tadpole (TG)
COMPONENTE 02 // CÓDIGO: DP-DB-DRENAJE

Tubo de Drenaje de Condensado y Barrera (DP & DB)

Un sistema de evacuación y barrera para líquidos diseñado para canalizar y drenar condensados agresivos de ácidos H₂SO₄ y HCl en la solera inferior del compensador cuando la temperatura cae por debajo del punto de rocío ácido.

En calderas de carbón, incineradoras de residuos y plantas de desulfuración de gases húmedos (FGD), los gases contienen óxidos de azufre y cloro. Cuando la temperatura desciende del punto de rocío ácido (120°C - 150°C), los vapores condensan en ácido líquido concentrado.

En conductos horizontales, la solera inferior del compensador de tela actúa como una cubeta de retención. El ácido sulfúrico concentrado corroe la membrana de PTFE y destruye las fibras aislantes. La arquitectura BundleTec DP & DB intercepta el film líquido mediante un goterón deflector (DB) y lo desaloja mediante un tubo resistente (DP).

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Tubo de Drenaje de Condensado y Barrera (DP & DB)
HERRAMIENTA TÉCNICA

Motor de Dimensionamiento y Dilatación Térmica

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Descripción General

El Tubo de Drenaje y Barrera de Condensado (DP & DB) ofrece protección integral contra la corrosión por condensación ácida. La barrera con labio de goteo (DB) impide que el ácido penetre bajo el tejido flexible, mientras que el tubo de drenaje (DP) ubicado en el punto geodésico más bajo evacua los fluidos corrosivos hacia la red de neutralización.

Campos de Aplicación

  • Plantas de Desulfuración de Gases de Combustión (FGD)
  • Conductos de Salida de Economizadores en Calderas de Carbón
  • Plantas de Valorización Energética y Residuos Peligrosos
  • Instalaciones Químicas de Producción de Ácidos y Fertilizantes
  • Líneas de Arranque en Frío y Operación a Carga Parcial

Ventajas Técnicas

  • Elimina las balsas ácidas en la solera del compensador, elevando la vida útil a más de 5 años
  • Fabricado en acero inoxidable 316Ti estabilizado con titanio, Hastelloy C-276 o revestido en PTFE
  • La barrera con goterón (DB) desvía físicamente la película líquida antes del tejido
  • Sifón barométrico o válvula automática garantizan drenaje continuo incluso bajo tiro negativo
  • Fabricación conforme a las normas de bridas ASME B16.5 y EN 1092-1
MATRIZ DE DATOS TÉCNICOS // REV.2026.1

DP & DB Parámetros Técnicos y Límites de Operación

Resistencia Química
100% Ácido & Condensado FGD
H₂SO₄, HCl, HF y lavadores húmedos
Diámetro de Purga
DN25 a DN80 (1" a 3")
Evacuación de alto caudal sin atascos
Metalurgia Húmeda
AISI 316Ti · Hastelloy · PTFE
Resistencia a picaduras y cavitación
Fallo Prevenido
Piscinas Ácidas en Solera
Degradación química de la membrana
Diámetros Nominales de Brida DN25, DN40, DN50, DN80 (PN10/16 o ASME Clase 150)
Rango de Presión de Diseño -10.000 Pa a +20.000 Pa (-100 mbar a +200 mbar)
Espectro de pH Operativo pH 0.5 a pH 14 (según aleación / PTFE)
Materiales de Contacto AISI 316Ti (1.4571), Hastelloy C-276 (2.4819) o PTFE Macizo
Válvula de Purga Válvula de Bola Inoxidable Asiento PTFE / Válvula Neumática
Norma de Diseño FSA-DSJ-401 · ASME B16.5 · EN 1092-1
DOSSIER DE INGENIERÍA // REV.2026

Tubo de Drenaje de Condensado y Barrera (DP & DB) — Arquitectura y Diseño Detallado

1. Termodinámica del Punto de Rocío Ácido y Ataque Químico

Flujos con SO₂, SO₃ y HCl presentan puntos de rocío entre 120°C y 150°C según la ecuación de Verdes-Müller. En arranques o carga reducida, el calor perdido en las paredes condensa ácido sulfúrico en gotas. En conductos horizontales, el compensador se convierte en una balsa corrosiva que destruye las telas en meses si no se drena.

2. Mecánica de Barrera Hidráulica y Drenaje por Gravedad

El sistema asocia una chapa con goterón invertido (DB) y una boquilla de purga (DP). El perfil DB interrumpe el arrastre del film líquido por la solera y lo descarga hacia el embudo del tubo de desagüe (DP) en el punto más bajo. Una pierna de sello barométrica en U compensa la depresión del conducto.

3. Metalurgia, Índices PREN y Resistencia a la Corrosión

El ácido sulfúrico caliente perfora el acero 304 velozmente. BundleTec selecciona aleaciones de alto índice de resistencia a picaduras (PREN > 32): AISI 316Ti para pH 2-5, Hastelloy C-276 o Alloy 59 para lavadores húmedos agresivos, y PTFE macizo para solventes. Las soldaduras se pasivan bajo norma ASTM A380.

4. Implantación en Planta, Pendientes y Mantenimiento

En plantas FGD sin drenaje se acumulan hasta 50 litros semanales de ácido, reventando compensadores en 6 meses. El suelo del conducto debe tener una pendiente mínima de 1:50 hacia la boquilla. En climas gélidos se instala traceado eléctrico calefactor. Purgas periódicas mensuales evitan depósitos de lodo.

📐 DIMENSIONAMIENTO MULTIAXIAL

Calcule la dilatación del conducto y configure el componente adecuado →

Introduzca dimensiones del conducto y temperatura de proceso para obtener dilataciones y esfuerzos de empuje.

Iniciar Calculadora Térmica →
NORMAS DE INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD

Estándares Internacionales de Calidad y Fabricación

Todos los componentes internos y accesorios se fabrican conforme a las especificaciones FSA y RAL-GZ 719.

Norma RAL-GZ 719 →

Grupos térmicos 1 a 5 de Gütegemeinschaft Weichstoff-Kompensatoren, ensayos de fuga de helio y tracción.

Guía FSA-DSJ para Conductos →

Especificaciones Fluid Sealing Association FSA-DSJ-401/402 para elementos internos y pares de apriete.

Directiva ATEX 2014/34/UE →

Requisitos para disipación electrostática, puentes de equipotencialidad y protección antideflagrante.

FAQ // REV.2026.1

Preguntas Frecuentes

¿Por qué necesitan los compensadores de tela un sistema de drenaje de ácido? +

Porque al descender de la temperatura de rocío ácido, condensa ácido sulfúrico y clorhídrico líquido que se embalsa en la solera inferior, disolviendo las mantas aislantes y taladrando la tela flexible.

¿Cuál es la función complementaria de DB (Barrera) y DP (Tubo)? +

La barrera de condensado (DB) frena el avance del film líquido de ácido por la pared del conducto; el tubo de drenaje (DP) situado en el punto más bajo lo expulsa hacia el tratamiento de efluentes.

¿Cómo evacúa el líquido si el conducto se encuentra bajo presión negativa (vacío)? +

Mediante la instalación de una pierna de sello barométrica (trampa en U) o una válvula temporizada, que permiten el desagüe continuo por gravedad sin aspirar aire hacia el conducto.

¿Qué aleaciones se emplean para construir el tubo de drenaje? +

Acero inoxidable AISI 316Ti estabilizado con titanio para condensados moderados; Hastelloy C-276 o revestimiento interior de PTFE macizo para entornos severos de desulfuración FGD.