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4. Dimensionado de equipos y Estimación del coste
El propósito de este apartado es proporcionar un substituto conveniente para un lento y
costoso estudio de ingeniería. Los métodos de acceso directo se relacionan entre sí por
necesidad, pero pueden ser modificados o ampliados de acuerdo a la experiencia del usuario con
ellos. Los métodos varían en interés y complejidad, y el usuario debe saber cómo adaptarse a los
datos básicos disponibles para un estudio específico.
El cálculo de los costes es fiable. De hecho esas curvas, que se basan en estadísticas, se
han verificado con referencias que tienen un alto grado de credibilidad. Los datos se presentan de
una manera que hace que sea fácil para mantenerlos al día: los precios de base, que son sensibles
a las variaciones del mercado, se presentan en las curvas simples, y que cuenta con diseño, cuyo
coste relativo no tienden a variar, se alojan a través de serie de factores de corrección.
4.1 Columnas
Los precios se determinan en función del peso y el material de construcción
para:
Los detalles externos, incluyendo:
- Carcasa y la cabeza.
- El fondo.
- Los accesorios, como las boquillas, plataformas, escaleras, pasarelas, grúas
permanente, y así sucesivamente.
Los detalles internos, incluyendo:
- Platos
- Relleno
En todos los casos, la estimación se refiere a un caso base que asume acero, y los
factores de corrección se destinarán a la corrosión de materiales resistentes en caso
necesario. Los revestimientos y el forro son tratados como un suplemento. La carcasa
se supone que es en acero al carbono.
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Precios de la carcasa y la cabeza. Se obtiene un precio base de la figura 1.1, en
función del diámetro de la carcasa y suponiendo 8 mm de espesor y acero al carbono.
Este precio base se modifica con los siguientes factores:
- Factor de fe obtenido a partir de la figura 1.2, para otros espesores que de 8 mm.
- Factor fm obtenidos de la tabla 1.1, para otros materiales de construcción que el
acero al carbono.
El precio total corregido es entonces:
($/Kg)(peso en Kg de la carcasa+cabeza)(fe)(fm)
Los revestimientos se suponen preferentemente con espesores de entre 8 y 20 mm.
El exterior del tanque será de acero al carbono del espesor requerido calculado,
además de una capa en el interior de resistencia a la corrosión. El coste de la pared
del tanque incluye el coste del acero al carbono, más el coste de revestimiento.
Suponiendo que el espesor calculado es de 8 mm, que el revestimiento es de 10% del
espesor de la chapa y que el material de revestimiento es de acero inoxidable 304, un
precio base para el revestimiento se puede calcular de la siguiente fórmula:
Precio base= ((3,14)(D’)(H)+Scabeza))109 $
Dónde:
D’ = diámetro, m.
H = longitud de la carcasa, m.
Scabeza = superficie de la cabeza de la figura 1.3.
Este precio base se modifica con:
-fe’, factor obtenido a partir de la figura 1.4 para el grosor del metal base que no sea
de 8 mm.
-fc’, factor obtiene de la tabla 1.2, el 20% de revestimiento en lugar del 10%
-fm’, factor obtiene de la tabla 1.2, para otros materiales de acero inoxidable 304.
Así el precio corregido para el revestimiento es el siguiente:
Precio= (precio base, $)(fe’)(fc
’)(fm
’)$
Los revestimientos que se supone preferentemente para espesores de más de 20
mm, se calculan de forma análoga al revestimiento, es decir, el precio base es:
Precio base=[3,14(D’)(H)+Scabeza]182$
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Con la hipótesis de que el revestimiento es de 3 mm de espesor y de acero
inoxidable 304.
Este precio base se modifica con:
-fe’’, factor obtenido a partir de la figura 2.5, para otros espesores de 3 mm.
-fm’’, factor obtiene de la tabla 1.3, para los demás materiales de acero inoxidable 304.
Así, el precio corregido para el revestimiento interior es:
Precio= (precio base, $)(fe’’)(fm
’’)$
Precios del fondo. El fondo es generalmente de acero al carbono sólido, de modo
que pueda ser un precio de la figura 1.1, corregida para otros espesores por un
coeficiente, fe, obtenidos a partir de la figura 1.2, de modo que el precio está dada
por:
Precio= (peso)($/Kg)(fe)$
Precios de los accesorios. Los accesorios tienen un precio el cual viene en la
figura 1.6, de acuerdo con el peso del recipiente vacío.
Precios de los platos de destilación. Los cuatro tipos principales de platos de la
destilación son:
1. Platos burbuja
2. Plato de válvula
3. Platos rejilla
4. Platos Jet
El precio base para los platos, que se obtiene de la figura 1.7, asumen platos de
válvula con un máximo de 15 platos con un diseño único de flujo cruzado, y el
espesor del plato de acuerdo con el siguiente material:
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Material Espesor, mm
Acero al carbono 3.5
Acero inoxidable 410 2
Acero inoxidable 304 2
Monel (cobre/niquel) 2
Este precio base se modifica multiplicando con:
1. Factor fpl obtenido de la tabla 1.4, para distintos tipos de platos de válvula.
2. Factor fe obtenido de la tabla 1.4, para espesores distintas de las utilizadas en la
figura 1.7.
3. Factor fpn obtenido en el tabla 1.4, para números de más de 15 platos.
4. Factor fpa obtenido para otros tipos de flujo cruzado, de la siguiente manera:
a. Doble flujo cruzado, fpa = 1,12
b. Cuádruple flujo cruzado, fpa = 1,35
Precio del relleno. La tabla 1.5 ofrece una primera aproximación de los precios de
relleno de varios lotes de 20 m3. Este precio debe reducirse un 10% de los lotes de
más de 50 m3 y un 15% de los lotes de más de 100 m
3.
El cálculo del precio final:
El precio de las paredes del tanque y del fondo se añade al precio de sus
accesorios y los componentes internos, y se multiplica el resultado por 1,15 para las
torres o por 1,10 para los tanques.
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Fig. 1.1 Precio base de la carcasa, cabeza y fondo
Fig. 1.2 Factor de corrección del precio base con el espesor de la pared
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Código de designación
ASTM AISI Misceláneo fm
SA 285 C - - 1.0
SA 203 A y D - - 1.3
SA357 - - 2.0
SA 240 304 - 2.8
SA 240 304 L - 3.0
SA 240 310 S - 3.8
SA 240 316 - 2.9
SA 240 316 L - 3.3
SA 240 316 (Ti) - 3.1
SA 240 321 - 2.7
SA 240 347 - 2.9
SA 240 410 - 2.4
- Uranio 50 3.6
- - Uranio B6 4.8
- - Monel (niquel/cobre) 400 8.8
- - Inconel (niquel/cobre/hierro) 600 10.0
- - Inconel 625 13.8
- - Hastelloy G 12.5
Tabla 1.1 Factor de corrección con los materiales de construcción
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Fig. 1.3 Peso y área de la columna
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Fig. 1.4 Factor de corrección del precio base con el revestimiento
Revestimiento de acero inoxidable, % de pared y fc’
Designación de acero
inoxidable fm
’ 10% 20%
304 1.00 1.00 1.15
304 L 1.05
310 S 1.25 1.00 1.25
316 1.20 1.00 1.15
347 1.05 1.00 1.15
410 0.95 1.00 1.25
Monel (niquel/cobre) 2.40 1.00 1.25
Inconel (niquel/cobre/hierro) 2.70 1.00 1.25
Tabla 1.2 Factores de corrección con el material y revestimiento
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----Caucho
__ Acero inoxidable
Fig. 1.5 Corrección con el espesor del recubrimiento
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Designación de acero inoxidable fm’’
304 1.00
304 L 1.10
310 S 1.35
316 1.25
347 1.10
410 0.95
Monel (niquel/cobre) 2.50
Inconel (niquel/cobre/hierro) 2.80
Revestimiento de caucho natural 0.30
Revestimiento de caucho sintético 0.40
Tabla 1.3 Factor de corrección con el material
Fig. 1.6 Precio base de los accesorios para torres y tanques
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FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Monel: aleación de cobre y níquel
Stainless: acero inoxidable
Mild steel: acero al carbono
Fig. 1.7 Precio base de los platos
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a. Tipo de plato
Tipo fpl
Burbuja 1.45
Válvula 1.00
Rejilla 0.70
b. Espesor
Espesor, mm fe
2 1.0
3.5 1.25
6 1.60
12 2.50
c. Número de platos
Número fpn
0-15 1.0
16-50 0.95
51-75 0.92
Más de 76 0.90
Tabla 1.4 Factor de corrección con los platos
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Dimensión del relleno
in 1 1 1/2 2
Tipo mm 25 38 50
Anillos rasching:
Gres 210 160 150
Acero dulce 420 290 230
Acero inoxidable 304 1,560 1,150 1,040
Anillos pall:
Acero dulce 330 240 220
Acero inoxidable 304 1,350 960 830
Acero inoxidable 316 - - 1,130
Monel (niquel/cobre) - - 2,080
Polipropileno 420 310 250
Sillas de montar intalox:
Gres 270 200 180
Polipropileno 380 - 210
Tabla 1.5 Estimación del precios de los rellenos
4.2 Reactores
Para los reactores con camisa la figura 2.1, da la estimación del coste total. Para
los otros reactores se utilizará la figura 2.2 que se basa en suponer inoxidable 304 y
una viscosidad de 1000 cp. La potencia para varios tamaños de reactores se da en la
tabla 2.1. Por último, la estimación del precio del agitador se corrige con la tabla 2.2.
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FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Stainless: acero inoxidable
Mild steel: acero dulce
Glass-lined: recubrimiento de vidrio
Mixers: mezcladores
Fig. 2.1 Estimación del precio de los reactores agitados con camisa, incluido el sellado de
montaje, motores a prueba de explosión, reductor de velocidad, agitador, así como
mezcladores simples de motores y montaje
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FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Closed vessels: recipiente cerrado
Open vessels: recipiente abierto
Propeller: hélice
Turbine: turbina
Fig. 2.2 Estimación del precio de la camisa de los reactores
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Volumen tanque, m3
Potencia del motor, cv
0.150 4-8
0.300 10-15
1.0 3-10
4.0 5-15
6.0 7-20
10.0 10-30
Tabla 2.1 Clasificación de potencia para motores agitados
Material fm
Acero inoxidable 304 1.00
Acero inoxidable 316 1.05
Revestimiento de caucho 1.25
Monel (cobre/niquel) 1.30
Tabla 2.2 Factor de corrección del precio con los materiales de reactores agitados
4.3 Intercambiadores de calor
Intercambiadores de calor
Dos tipos son considerados: los de haz de tubos y los de doble tubo:
Estimación del precio de los intercambiadores de calor con haz de tubos
El método de estimación del precio se basa en la fórmula:
Precio corregido= (precio base) fd flfnpfpftfm
Todos los siguientes factores de corrección vienen en la tabla 3.1.
fd = factor de corrección según el tipo de intercambiador
= factor de corrección según el paso del tubo y el diámetro
fl = factor de corrección según la longitud del tubo
fnp = factor de corrección según el número de pasos de tubo
fp = factor de corrección según las presiones de carcasa y tubos
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ft = factor de corrección según las temperaturas
fm = factor de corrección según los materiales de construcción
El precio base se obtiene de la figura 3.1, que se refiere a la superficie del
intercambiador de calor, la presión de diseño es para10 bar, y la temperatura de
diseño de 350 ° C; los materiales de construcción son de acero templado; y la
instalación está incluida en este precio.
Para obtener este precio, sólo es necesario conocer la superficie.
Estimación del precio de los intercambiadores de doble tubo
El método de estimación de precios es el mismo que para los intercambiadores
con haz de tubos. El precio base se obtiene de la figura 3.3 de acuerdo a la superficie,
y los factores de corrección se obtienen de la tabla 3.2.
Estimación del precio de los tubos de intercambiadores de calor
Los tubos de intercambiadores a veces se usan por separado, una estimación de su
coste puede ser de interés. La figura 3.4 muestra el costo de los tubos de
intercambiadores en acero al carbono. En una primera aproximación, este coste se
puede modificar con los factores de corrección con los intercambiadores de doble
tubo. El coste de la soldadura y tubos de extrusión depende en gran medida la oferta y
la demanda.
Enfriadores de aire
El precio base se asume como:
- Tubos: 10 m de largo, 1 in de diámetro, acero al carbono, 12 BWG espesor de la
pared, y con aletas de aluminio tipo G insertadas en las ranuras en la superficie del
tubo.
- 6 filas de tubos.
- 10 bares de presión de diseño.
El precio base de estos supuestos es un producto de coeficiente C, que se obtiene
de la figura 3.5, y el coeficiente S determinada como S=(Q·10-3
)/(T1-ta) donde Q es el
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calor T1 es la temperatura de entrada y ta es la temperatura de entrada del aire.
El precio corregido se obtiene así:
Precio corregido= (precio base)fefpfNfm
Y los coeficientes correctores se obtienen de la tabla 3.3.
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FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
AES: cabezal flotante interno
Mild steel: acero al carbono
Fig. 3.1 Precio base de intercambiadores de carcasa y tubo
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a. Tipo de intercambiador de la figura 3.2
Tipo fd
AES (cabezal flotante interno) 1.00
AEM 0.87
AEU 0.85
AKT ( hervidor de caldera) 1.20
BES 0.92
BEM (de lámina y tubo fijo) 0.80
BEU 0.75
BKT (tipo kettle) 1.10
Termosifon 1.35
b. Influencia del diámetro del tubo y paso
Diámetro
in mm Paso, in
¾ 19.2 1-in. cuadrado 1.00
¾ 19.2 15/16-in triangular 0.95
¾ 19.2 1-in triangular 0.97
1 25.4 1 ¼-in cuadrado 2.07
1 25.4 1 ¼-in triangular 0.97
c. Longitud del tubo d. Número de pasos por tubo
Longitud
ft m fl Número de pasos fnp
8 2.4 1.35 2 1.00
12 3.7 1.13 4 1.02
16 4.9 1.00 6 1.04
20 6.1 0.92 8 1.06
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24 7.3 0.90 12 1.08
e. Máxima presión f. Temperatura
fp
Presión, bars 50 m2 100 m
2 500 m
2 Temperatura
oC ft
<10 1.00 1.00 1.00 t < 350 1.00
10-20 1.03 1.08 1.18 350 < t < 550 1.08
20-30 1.15 1.20 1.32
30-40 1.28 1.35 1.50
40-65 1.67 1.75 1.93
65-85 1.80 1.90 2.10
85-130 2.35 2.45 2.70
130-180 3.00 3.15 3.45
g. Material de construcción
Materiales de construcción, * carcasa/tubos
Superficie
, m2
CS/CS CS/Cu CS/
Mo
CS/30
4
304/30
4
CS/31
6
CS/Mone
l
Monel/Mone
l
CS/T
i Ti/Ti
<10 1.00 1.05 1.40 1.55 2.30 1.95 2.80 4.50 4.70 11.00
10-50 1.00 1.10 1.55 1.75 2.55 2.15 3.05 4.80 5.80 12.20
50-100 1.00 1.15 1.75 2.15 2.90 2.55 3.55 5.30 7.30 13.90
100-500 1.00 1.30 2.05 2.60 3.40 3.00 4.35 6.10 9.40 16.30
500-1000 1.00 1.50 2.35 3.20 4.15 3.65 5.25 7.10 12.00 19.10
*CS=acero al carbono; Cu=aleación 88% cobre: 304=acero inoxidable tipo 304; 316=acero inoxidable tipo 316; Mo=molibdeno; Monel=aleación
de niquel y cobre; y Ti=titanio
Tabla 3.1 Factor de corrección con los intercambiadores de carcasa y tubo según tipo
intercambiador
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Fig. 3.2. Hoja TEMA de las designaciones de los tipos de intercambiadores
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FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Single section: un paso
Double section: dos pasos
Fig. 3.3 Precio base de los intercambiadores de doble tubo
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a. Presión
Presión, bar fp
<4 1.00
4-6 1.10
6-7 1.25
b. Material de construcción
Material: Carcasa/Tubo fm
cs/cs 1.0
cs/304L acero inoxidable 1.9
cs/316 acero inoxidable 2.2
Tabla 3.2 Factor de corrección con los intercambiadores de doble tubo
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FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
BWG (Birmingham Gabe alambre): utilizado para varillas de perforación y alambre de acero. Cuando la escala de
números para una tubería es referencia a un sistema, BWG, es implícito
Welded tubes: tubos soldados
Fig. 3.4 Precio base de los tubos de los intercambiadores de calor
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R: factor de corrección de temperatura
atT
TT
1
21,
21 ,TT : temperatura de entrada y salida
at : temperatura de entrada del aire
r: resistencia a la suciedad del fluido del proceso
Fig. 3.5 Precio base del factor C como función de r y R
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a. Espesor tubo,
mm BWG fe b. Presión, bar fp
2.77 12 1.0 <10 1.00
2.11 14 0.9 10-20 1.03
1.65 16 0.8 20-30 1.06
1.24 18 0.7 30-50 1.10
50-75 1.13
75-100 1.15
100-150 1.20
c. Largo tubo, m ft d. Número de
filas de tubos fN
3 1.25
12 0.90 4 1.15
10 1.00 5 1.05
8 1.05 6 1.00
6 1.12 8 0.90
5 1.15 10 0.85
e. Material tubo (aleta aluminio) fm
Acero dulce 1.00
Aluminio 3S 1.30
Aleación de aluminio 1.50
Acero inoxidable 304 2.20
Acero inoxidable 321 2.50
Acero inoxidable 316 3.00
Monel (cobre/niquel) 3.20
Tabla 3.3 Factores de corrección con los enfriadores de aire
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4.4 Bombas
Bombas
Las bombas centrífugas son vendidas en tamaños estándar de carcasa, para los que
los impulsores (rodetes) son variados para satisfacer requisitos específicos. Dado que
la estimación del precio depende principalmente de la carcasa, los precios de las
bombas centrífugas cubren rangos de operación requeridos correspondientes a la
capacidad de las cubiertas, como se muestra en la figura 4.1. Otros tipos de bombas
pueden tener un precio procedente de curvas parecidas a las de otros equipos.
Precios bombas centrífugas
El método consiste en establecer un precio base y luego corregir por las
diferencias de tipo de material, de la temperatura y de presión, de acuerdo con la
fórmula siguiente:
Precio corregido= (precio base)fdfmftfp
fd = modificación del precio base de la bomba, en el tabla 4.1.
fm = modificación del precio base de los materiales, en la tabla 4.1.
ft = modificación del precio base para la temperatura, en el tabla4.1.
fp = modificación del precio base de la presión de aspiración, en el tabla4.1.
El precio base, tal como se determina en el figura 4.1 se supone como lo siguiente:
- Tipo: proceso de división vertical de la bomba.
- Materiales: Tubo de acero fundido, internos en hierro fundido.
- Temperatura de funcionamiento: 0-150 C.
- Caudal máximo: 790m3/h a 3500 rpm; 420 m3/h a 1750 rpm
- Máxima cabeza: 450m a 3500 rpm; 90m a 1750 rpm
- Presión de succión: 20-40 bar
Bombas alternativas
Se utiliza la figura 4.2 para obtener el costo de bombas alternativas para dos
rangos de presión. Estas curvas puede ser modificadas de acuerdo a lo siguiente:
- Número de cilindros, en comparación con dos de dúplex.
- Tipo de regulación.
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- Sistema de lubricación.
- Material de construcción.
- Presión de descarga.
- Factores de corrección con los materiales de construcción y la presión de succión se
muestran en la tabla 4.2.
Estimación del precio de bombas rotativas y contadoras
La figura 4.3 proporciona, en función del flujo, lo siguiente:
- El precio de las bombas de lóbulo, sin conductor, en acero inoxidable 316.
- El precio de las bombas centrífugas de rodete de hélice, sin conductor, con una
carcasa de hierro fundido y acero inoxidable del rotor.
- El precio de bombas contadora, tanto del pistón y el diafragma, en el tipo acero
inoxidable 316, con excepción de acoplamiento y el manguito de aleación de aluminio,
e impulsado por un motor eléctrico a prueba de explosiones. La cabeza, que puede
adaptarse a los flujos específicos, también se incluye.
Compresores
Los precios base de los compresores centrífugos, y compresores de rotativos se
obtienen de la figura 4.4 a 4.6.La figura 4.4 se aplica a los compresores centrífugos en
general y compresores de pistón. Figura 4.5 se aplica a los compresores de aire y de
hidrógeno, que son generalmente más pequeñas e incluyen características especiales
de diseño. La figura 4.6 se aplica a diversos tipos de sopladores y ventiladores.
Los supuestos incluidos en el precio base. Las curvas de la figura 4.4 no incluyen
los costes de instalación, que debe obtenerse de la tabla 4.3. Los precios de la figura
4.4 asumen un compresor de acero fundido, además de un reductor de acoplamiento,
manguito y equipo auxiliar, pero no el conductor, que debe obtenerse del apartado
4.5.
Las curvas de la figura 4.5, también, no incluyen los costes de instalación. Los
precios de la figura 4.5 incluyen el compresor, reductor, manguito, equipo auxiliar,
pero no el motor. El material es de acero fundido.
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Las curvas de los sopladores en la figura 4.6 asumen la parte descubierta de la
máquina, sin ningún tipo de accesorios o conductor. En promedio los precios se
deben multiplicar por 1,5 para tener en cuenta los accesorios. Las curvas de
ventiladores en la figura 4.6 asumen incluido el controlador.
Factores de corrección. El precio base de los factores de corrección de la figura
4.4 a 4.6 se muestran en la tabla 4.4.
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Fig. 4.1 Precio base de las bombas centrífugas
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 51
a. Tipo de bomba
Tipo de bomba fd
Proceso, carcasa dividida verticalmente 1.0
Proceso, doble sello y fluido reciclado entres
sellos 1.5
Vertical, en línea 10.5
Turbina 0.8
Química 0.5-0.7
b. Material de construcción
Tipo de material fm
Acero fundido 1.00
Bronce 1.25
Acero fundido con acero inoxidable 316 1.50
Acero inoxidable 316 1.80
Uranio 2.00
Hastelloy C (niquel/molibdeno/cromo) 2.80
c. Temperatura de operación
Temperatura, C ft
<150 1.00
150-250 1.15
>250 1.30
d. Presión de succión
Presión de succión, bars fp
<20 0.7
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 52
20-40 1.0
40-70 1.3
Tabla 4.1 Factor de corrección con las bombas centrífugas
FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Fig. 4.2 Precio base de las bombas alternativas
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a. Material de construcción
Material fm
Hierro fundido 1.00
Recubrimiento de caucho, hierro fundido 1.15
Acero fundido 1.10
Acero inoxidable 304 1.30
Acero inoxidable 316 1.50
b. Presión de succión
Presión de succión, bar fp
<20 1.0
20-40 1.3
40-70 1.5
Tabla 4. 2. Factor de corrección del precio base con las bombas alternativas
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FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Rotating screw pumps: bomba rotativa de tornillo
Gear pumps: bomba rotativa de engranajes
Diaphragm pumps: bomba de diafragma
Piston metering pumps: bomba de pistón
Fig. 4.3 Precio base de bombas rotativas y contadoras
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 55
FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Centrifugal compsessors: compresor centrífugo
Reciprocating compessors: compresor alternativo
Fig. 4.4 Precio base para compresores centrífugos y alternativos, incluyendo el cambio de
velocidad, manguitos y auxiliares pero no conductores
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 56
FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Air (with water cooling): con agua de refrigeración
Air (with air cooling): con aire de refrigeración
Rotary screw: hélice rotativa
Hydrogen: hidrógeno
Fig. 4.5 Precio base de los compresores alternativos de aire y de hidrógeno y compresores
de tornillo rotativo, incluyendo el cambio de velocidad, manguitos y auxiliares pero no
conductores
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 57
FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Discharge: descarga
Liquid- ring blowers:sopladores de anillo líquido
Rotating-lobe blowers: sopladores rotativo de lóbulo
Ventilators:ventiladores
Turbo blowers:turbo sopladores
Fig. 4.6 Precio base de sopladores y ventiladores
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BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 58
Recipientes a presión Intercambiadores de calor Hornos
Torres* y
reactores Tanques
Carcasa y
tubo Enfriadores
Bombas y
controladores
Compresores**
centrífugos y
controladores
Reacción Calor
Equipamiento
1º, Ps
100 100 100 100 100 100 100 100
Equipamiento
2º, fms
103 63 71 30 56 48 36 35
Tuberías y
válvulas, f 60 40 45 14 23 17 19 17
Ingeniería civil 10 6 5 2 3 10 11 11
Estruc.
Metálicas 8 - 3 - - - - -
Instrumentación 11 6 10 4 2 7 4 5
Equipamiento
eléctrico 5 5 2 9 25 11 2 2
Aislamiento 8 5 5 - 2 2 - -
Pintura 1 1 1 1 1 1 - -
Construcción, f 97 58 60 29 64 54 36 35
Costes
indirecto, ft
75 51 53 33 47 39 39 38
TOTAL 375 272 284 192 267 241 211 208
Coeficiente
multiplicador,
fg
3.75 2.72 2.84 1.92 2.67 2.41 2.11 2.08
*La instalación de los platos de destilación esta incluida en las torres
**El coeficiente multiplicador para los compresores alternativos es 2.95. La causa del incremento de este número, relativa a la de los
compresores centrífugos, incluye tuberías y fundiciones diseñadas para resistir las vibraciones
Tabla 4.3. Factor multiplicador, fg, para convertir el precio base de los elementos de los
equipos primarios de la inversión de los límites de batería
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BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 59
a. Efecto de la presión de descarga
Máx presión, bars fpmáx
Centrífugo Alternativo
<75 1.00 1.00
75-100 1.08 1.05
100-150 1.16 1.11
150-200 1.25 1.18
200-300 1.38 1.30
300-400 1.52 1.43
400-500 1.68 1.57
500-600 1.86 1.72
b. Efecto de los materiales de construcción
fm
Material Compresores Sopladores
Acero fundido 1.0 1.0
Para las partes en mvto:
Acero inoxidable 304 1.4 2
Acero inoxidable 316 1.7 2.5
Tabla 4.4 Factor de corrección con los compresores
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4.5 Compresores y soplantes
Motores eléctricos
Los motores a prueba de explosión o motores cerrados se utilizan casi
exclusivamente en las industrias petroquímicas. El precio base para estos motores y
motores abiertos se da en función de la potencia del motor en la figura 5.1. Este
precio corresponde a una velocidad del motor de 1750 rpm. Para otras velocidades de
motor, el precio base debe ser corregida con la figura 5.2.
Turbinas
A partir de la potencia entregada en cv y haciendo distinción entre turbinas con
condensadores al vacío y turbina de contrapresión se obtendrá la estimación del
precio de las turbinas haciendo uso de la figura 5.3
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FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Explosion proof: a prueba de explosiones
Totally enclosed/open: totalmente cerrado/abierto
Fig. 5.1. Precio base de motores eléctricos con velocidad de 1,750 rpm
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Fig. 5.2. Precio base de motores eléctricos con velocidad diferente de 1,750 rpm
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BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 63
FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Turbines with vacuum condenser: turbinas con condensadores al vacío
Back-pressure turbines: turbinas de contrapresión
Fig. 5.3. Estimación de los precios de turbinas
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 64
4.6 Hornos
El precio base de la figura 6.1 se corrige con otras condiciones mediante la
siguiente expresión:
Precio corregido= (precio base)(1+fd+fm+fp)
fd = corrección de tipo de horno
fm = corrección de los materiales de construcción
fp = corrección de la presión
Estos factores de corrección se encuentran en la tabla 6.1 por el tipo, materiales de
construcción, y la presión, respectivamente.
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BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 65
Reaction furnaces: hornos de reacción
Fired heaters: hornos de llama
Fig. 6.1. Precio base de hornos
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BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 66
a. Aplicación
Tipo fd
Hornos de llama Hornos cilíndricos 0.00
Hornos de calentamiento de
un fluido de transferencia de
calor
0.15
Hornos de reacción Precalentadores 0.0
Hornos pirolíticos 0.1
Otros 0.3
b. Materiales de construcción
Material fm
Acero al carbono 0.00
Cromo-molibdeno 0.50
Acero inoxidable 18-8 0.75
c. Presión
Presión, bar fp
30 0.00
30-70 0.10
70-100 0.15
100-150 0.25
150-200 0.45
200-250 0.60
Tabla 6.1. Factores de corrección con los hornos
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BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 67
4.7 Eyectores
La estimación de los precios de los eyectores se puede obtener de la figura 7.1 a
7.3, en función de si hay o no una o dos etapas, o con o sin un intercondensador.
Estos precios suponen eyectores de acero inoxidable. Además, el intercondensador se
supone que es un condensador barométrico. Para obtener el precio con un
condensador de superficie entre las fases se usa la figura 7.2.
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BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 68
FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Suction pressure: presión de aspiración
Fig. 7.1. Estimación del precio de los eyectores de una etapa
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BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 69
FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Suction pressure: presión de aspiración
Fig. 7.2. Precio de los eyectores de dos etapas sin condensador intermedio
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BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 70
FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Suction pressure: presión de aspiración
Fig. 7.3. Precio de los eyectores de dos etapas con condensador intermedio
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BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 71
4.8 Equipos especiales
Secadores
Las figuras 8.1 y 8.1’ dan el orden de magnitud para obtener una estimación del
precio de los secadores sobre los que se presentan en la tabla 8.1 hasta la tabla 8.5.
Las bases de las curvas en los gráficos de costes son los mismos que para las tablas.
Esta estimación del precio base deben ser corregidos por otras condiciones de
operación, así como para los materiales de construcción.
Correcciones del precio base para los secadores
El precio base para lossecadores de rocío (atomizadores) e instantáneos se asumen
del tipo acero inoxidable 304. Para otros materiales de construcción, pero con las
mismas condiciones de funcionamiento, este precio base puede ser corregido por los
factores indicados en el tabla 8.6.
Secador rotativo al vacío:
El precio base para estos secadores supone que el material utilizado para la
construcción sea del tipo acero inoxidable 304, y debe ser corregido para otros
materiales de acuerdo a la tabla 8.7.
Secadores de tambor rotativo:
El precio base para estos secadores de aire caliente y acero, y debe ser corregido
para otros gases de secado y materiales de construcción según la fórmula:
Precio corregido= (precio base)(1+fg+fm)
Donde,
- fg es la corrección para el secado de gas
- fm es la corrección de los materiales de construcción del sistema operativo
Tal como se determina en la tabla 8.8.
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 72
Secadores de vapor del tubo rotativo:
El precio base supone el material utilizado para la construcción sea del tipo acero
inoxidable 304 y debe ser corregida multiplicando por 1,75.
Secadores de Gabinete:
El precio base para estos secadores asume la presión atmosférica y la construcción
en acero y debe ser corregida para la operación de vacío y la construcción en acero
inoxidable tipo 304 con la fórmula:
Precio corregido= (precio base)fpfm
Donde,
- fp es el factor de corrección de la presión
- fm es el factor de corrección de materiales
Como los obtenidos en la tabla 8.9.
Cristalizadores
La figura 8.2 muestra la estimación del precio de cristalizadores en función de su
capacidad continua, t / h, o de su capacidad de proceso por lotes, m3, para
cristalizadores sin semillas, cristalizadores de tubo de aspiración, cristalizadores de
circulación externa forzada y cristalizadores de vacío por lotes. Este coste es un
precio base y supone:
- Construcción de acero.
- Todos los accesorios.
- El 90% ciento del producto de más de 16 mallas para cristalizadores de cabeza de
serie.
- El 90% del producto de más de 20 malla para cristalizadores de circulación forzada.
Las modificaciones de la estimación del precio para un rendimiento diferente o
diferentes materiales de construcción se pueden obtener de la tabla 8.10 y 8.11.
Evaporador
La figura 8.3 ofrece la estimación del precio base para los diferentes
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 73
evaporadores en función de la superficie de transferencia de calor. Esta estimación
supone los siguientes:
- Cubierta del evaporador: tipo de acero inoxidable 316 L.
- Evaporador de película fina: tipo de acero inoxidable 316 L.
- Carcasa y tubo evaporador: carcasa de acero y tubos de cobre.
- Evaporador de circulación forzada: carcasa de acero y los tubos de cobre.
- Falling fill: tubos internos del tipo de acero inoxidable 316 L, externos de acero.
Cuando un evaporador específico difiere de estos materiales, su precio base debe ser
multiplicado por un factor de corrección obtenido a través de la tabla 8.12.
Filtros
La estimación del precio base se da en función de la superficie del filtro para 9
tipos de filtros que vienen dados en la figura 8.4. Este precio base incluye las telas y
la bomba para las prendas de filtros automáticos, y asume lo siguiente:
- Acero inoxidable del tipo 304 para el vacío rotativo.
- Acero para la presión rotativo.
- Acero inoxidable del tipo 316 con una correa de goma para los filtros de la correa.
- Acero inoxidable del tipo 304 para el disco vacío horizontal.
- Acero inoxidable del tipo 316 para el disco cerrado horizontal.
Para otros materiales de construcción, el precio base debe ser multiplicado por un
factor de corrección obtenido de la tabla 8.13.
Centrifugadoras
La estimación del precio de las centrifugadoras se muestra en la figura 8.5 en
función del diámetro del casquillo. Estas curvas asumen un tipo de construcción en
acero inoxidable 316, que es el más común de esta maquinaria. La estimación del
precio de los separadores de alta velocidad del disco, también del tipo de acero
inoxidable 316, se da en la figura 8.6.
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 74
Trituradoras y molinos
La estimación del precio base se dan en la figura 8.7. Este precio asume la
construcción en acero; debe ser modificado de acuerdo a las tablas 8.14a a 8.20. Los
motores pueden tener una estimación de precio dada en las figuras 8.8 y 8.9.
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 75
FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Spray: secador spray
Flash: secador instantáneo
Cylindrical vacuum rotary: secador rotativo al vacío
Double-cone vacuum rotary: secador de doble cono rotativo al vacío
Fig. 8.1 Precio base de los principales tipos de secadores
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 76
FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Rotary-drum dryers with heat from burner off-gas: secador de tambor rotativo del quemador de gas
Rotary-drum dryers with hot air heat: secador de tambor rotativo con calor de aire caliente
Steam-tube rotary dryers: secador de vapor del tubo rotativo
Fig. 8.1’ Precio base de los principales secadores
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 77
Capacidad de
evaporación,
Kg/h agua
750 1,00 1,500 2,500 3,000
Servicio de
calor, 106
Kcal/h
0.70 0.95 1.40 2.30 2.70
Consumo
eléctrico, KW 85 110 160 270 330
Capacidad de
evaporación,
Kg/h agua
750 1,00 1,500 2,500 3,000
Servicio de
calor, 106
Kcal/h
0.80 1.10 1.70 2.80 3.30
Consumo
eléctrico, KW 45 60 80 130 140
Tabla 8.1. Calor y electricidad consumida por secadores de rocío una mezcla del 40%
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 78
Cilíndrico
Diámetro, m 0.5 0.7 1 1.3 1.5 1.5
Largo, m 1.2 2 3 6.5 8.5 10
Capacidad
efectiva, m3
0.1 0.3 1.5 3.5 6.5 8.0
Superficie de
calefacción, m2
2 4 16.5 30 50 60
Potencia del
motor, cv 1 1.5 5 10 20 25
Doble cono
Diámetro, m 1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.4
Capacidad
efectiva, m3
0.25 0.60 0.95 1.50 2.50 3.80
Superficie de
calefacción, m2
2.8 4.8 6.7 9.5 13.1 17.9
Potencia del
motor, cv 2.2 3.0 4.0 5.5 11 15
La capacidad efectiva es un 60 % del total de la capacidad
Tabla 8.2 Características de secadores rotativos al vacío
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 79
Calor de aire caliente
Diámetro, m 1.2 1.4 1.5 1.8 2.1 2.4 3.0
Largo, m 7.5 7.5 9 10 12 14 17
Superficie
lateral, m2
28 33 42 57 79 106 160
Potencia de
motor rotativo
de tambor, cv
3 5 7.5 10 20 25 50
Potencia del
soplador de
aire, cv
5 7.5 7.5 10 15 25 30
Calefacción por quemador de gas
Diámetro, m 2.45 2.75 3.05
Largo, m 25 40 60 90 75 90 30 45 75 90 110
Superficie
lateral, m2
190 310 460 690 650 780 290 140 720 960 1,050
Potencia del
motor, cv 20 30 40 60 60 100 40 50 75 100 125
Diámetro, m 3.35 3.70 4 4.25 5
Largo, m 50 75 110 125 75 100 125 140 150 125 180
Superficie
lateral, m2
530 790 1,160 1,310 870 1,160 1,450 1,630 1,880 1,670 2,830
Potencia del
motor, cv 60 100 125 125 125 150 200 200 250 400 600
Tabla 8.3. Características de secadores de tambor rotativo
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 80
Diámetro, m 1 1.4 1.8 2.45
Largo, m 6 9 9 12 9 12 15 18 12 15 18 21 24.5
Calor intercam
por sup, m2 31.5 48 95.5 128.5 154 207 260 313 424 530 635 741 846
Superficie
libre, m2 0.6 0.6 1.3 1.3 2.4 2.4 2.4 2.4 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Potencia del
motor, cv 33 5 7.5 7.5 7.5 10 15 20 15 20 20 30 40
Tabla 8.4. Características de secadores de vapor del tubo rotativo
Capacidad, m3 1 1.5 4 7
Superficie de un
plato, m2
1 1.5 2.7 4
Máx energía
requerida, KW*
18 18 48 60
*Incluido calor y agitación
Tabla 8.5. Características de secadores de gabinete
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 81
Material designado Factor de corrección
ASTM AISI fam
SA 285 C 1.0
SA 203 A y D 1.2
SA 357 1.8
SA 240 304 3.0
SA 240 310 S 4.1
SA 240 316 3.4
SA 240 321 3.0
SA 240 347 3.3
Monel (cobre/niquel) 9.0
Inconel (cobre/niquel/hierro) 11.0
Tabla 8.6. Factor de corrección con los materiales de construcción
Material Tipo de secador Capacidad efectiva,
m3 fm
Acero al carbono Cilíndrico Toda 0.65
Doble cono Toda 0.70
0.25 1.25
Revestimiento de
vidrio 0.60 1.13
Acero Doble cono 0.95 1.05
1.50 1.00
2.50 0.95
3.80 0.90
Tabla 8.7. Factor de corrección con los materiales de construcción en secadores rotativos al
vacío
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 82
Secado de gas fg
Aire caliente 0.00
Gas de combustión (contacto directo) 0.12
Gas de combustión (contacto indirecto) 0.35
Materiales fm
Acero dulce 0.00
Forrado con acero inoxidable 304-20% 0.25
Forrado con acero inoxidable 316-20% 0.50
Tabla 8.8. Factor de corrección con el precio base de secadores de gas y materiales de
construcción para secadores de tambor rotativo
Presión fp
Presión atmosférica 1.0
Vacío 2.0
Material fm
Acero dulce 1.0
Acero inoxidable 304 1.4
Tabla 8.9. Factor de corrección con la presión y materiales de construcción para secadores
de gabinete
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 83
FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Seeded: sin semillas
Internal draft-tube circulation: circulación interna por el tubo de aspiración
External forced circulation: circulación externa por el tubo de aspiración
Batch vacuum: de vacío por lotes
Figura 8.2. Precio base de los cristalizadores
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 84
Dimensiones Factor de corrección
90% a +16 mallas 1.00
90% a +20 mallas 0.90
90% a +30 mallas 0.75
Tabla 8.10. Factor de corrección con el tamaño de partícula en cristalizadores sin semillas
Tipo Material fm
Circulación forzada Acero al carbono 1.0
Acero inoxidable 304 2.5
Reactor al vacío Acero al carbono 1.0
Recubrimiento de caucho 1.3
Acero inoxidable 304 2.0
Tabla 8.11. Factor de corrección con los material de construcción para los cristalizadores
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 85
FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Forced circulation: circulación forzada
Long tube: tubo largo
Shell and tube: carcasa y tubo
Thin film: película delgada
Vertical/horizontal jacketed: camisa vertical/horizontal
Fig. 8.3. Precio base para varios tipos de los evaporadores
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 86
a. Evaporadores con camisa
Material de construcción fm
Acero dulce 0.70
Acero inoxidable 304 0.95
Acero inoxidable 316 1.00
HASTELLOY G (níquel/molibdeno/cromo) 2.50
b. Evaporadores de tubo largo
Material de construcción: Carcasa/Tubo fm
Acero/cobre 1.0
Acero/acero 0.6
Acero/aluminio 0.7
Nique/niquel 3.3
c. Evaporadores de circulación forzada
Material de construcción: Carcasa/Tubo fm
Acero/cobre 1.00
Monel/níquel-cobre 1.35
Níquel/níquel 1.80
Tabla 8.12. Factores de corrección
INGENIERO QUIMICO DIMENSIONADO DE EQUIPOS Y ESTIMACIÓN DE COSTES
BELÉN DE LA SERNA BAZÁN 87
FOB (free on broad): el comprador paga todos los
costes posteriores a la entrega de la mercancía
Vacuum: al vacío
Belt: correa
Rotary: rotativo
Scraped drum: tambor rascador
Rotary pressure: presión rotativa
Horizontal vacuum disc: disco vacío horizontal
Horizontal disc: disco horizontal
Enclosed horizontal disc: disco horizontal cerrado
Vertical leaf: vertical de hojas
Plate and frame: placa y estrcuctura
Fig. 8.4. Precio base para varios tipos de los filtros
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Material Factor de corrección
a. Filtro de la hoja
Acero dulce (carcasa y hojas) 0.4
Acero inoxidable 304 (sólo hojas) 0.6
Acero inoxidable 304 (carcasa y tubos) 1.0
Acero inoxidable 316 (sólo hojas) 0.91
Acero inoxidable 316 (carcasa y hojas) 1.3
b. Filtros automáticos de placa y marco
Acero dulce 1.00
Aluminio 1.75
PVC 2.00
Recubrimiento de caucho 2.50
Acero inoxidable 304 2.80
Acero inoxidable 316 5.00
Tabla 8.13. Factores de corrección con los materiales de construcción
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FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Continuous helical conveyor: conductor helicoidal continuo
Horizontal with knives, with pusher: horizontal con cuchillos, con empuje
Free casing, suspended basket: caja libre, casquillo suspendido
Fig. 8.5. Precio base para las centrifugadoras
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FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Stainless: acero inoxidable
Fig. 8.6. Precio base para autoabridor, separadores de alta velocidad de disco
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FOB (free on broad): el comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía
Ball mills: molino de bolas
Cone crushers: trituradora de cono
Gyratory crushers: trituradora giratoria
Pulverizers: pulverizadores
Jaw crushers: trituradora de mandíbula
Hammer mills: Molino de martillos
Fig. 8.7. Precio base de las trituradoras y molinos
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Tamaño de partícula
Malla Apertura Factor de corrección
10 1.651 0.6
48 0.294 1.0
100 0.17 1.7
98% mín a 325 malla - 2.5
Tabla 8.14. Factor de corrección del precio base con el molino de barras del tamaño de
partícula
Capacidad, t/h 3 10 25
Barra de carga, tons 12 30 70
Potencia al freno, cv 125 400 960
Tabla 8.15. Efecto de la capacidad de carga y requerimientos de potencia en los molinos de
barra
Capacidad
promedio, t/h 25 40 100 150
Potencia al
freno, cv 90 150 300 400
Tabla 8.16. Efecto de la capacidad en la potencia requerida en los molinos de martillos
Máx y mín tamaño
de producto, cm 2-6 2.5-7 3-3 5-11 6-12
Rango de
capacidad, t/h 4-9 7-17 15-30 30-70 50-90
Potencia del motor,
cv 13 25 35 50 60
Tabla 8.17. Efecto del tamaño del producto y la capacidad de la potencia requerida para
las trituradoras de mandíbula
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Tamaño
producto, cm 0.6 0.9 1.0 1.2
Capacidad
promedio, t/h 50 75 120 165
Potencia del
motor, cv 70 110 180 270
Tabla 8.18. Efecto del tamaño del producto y la capacidad de la potencia requerida para
las trituradoras de cono
Tamaño
producto, cm 0.75 1.00 1.25 1.50
Capacidad
promedio, t/h 30 90 160 260
Potencia del
motor, cv 60 125 220 270
Tabla 8.19. Efecto del tamaño del producto y la capacidad de la potencia requerida para
las trituradoras giratorias
Capacidad
promedio, t/h 1.0 1.6 2.2 2.7 3.2 3.9
Potencia del
motor, cv 25 30 40 50 60 75
Tabla 8.20. Efecto de la capacidad de la potencia requerida para pulverizadores
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Fig. 8.8. Precio base de motores eléctricos con velocidad de 1,750 rpm
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Fig. 8.9. Precio base de motores eléctricos con velocidad diferente de 1,750 rpm