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Cálculo con caudal medido

Coste de electricidad de fugas de aire comprimido

Calcule el volumen de referencia, la energía eléctrica y el coste de electricidad a partir de un caudal de fuga medido y de la energía específica del sistema medida sobre la misma base. No se utiliza ningún modelo de orificio basado en el diámetro del agujero.

Caudal de fugas medidoSEC medidaSin estimación por orificio

Condición de coincidencia de base: el caudal de fuga y la SEC deben usar la misma definición de volumen de referencia, límite de sistema y régimen representativo de presión/control. El intervalo activo debe representar cuándo la fuga está realmente presurizada.

Cálculo de electricidad de la fuga

Coste de electricidad durante el intervalo proporcionado
Volumen de referencia fugado
Energía eléctrica asociada
Coste de electricidad por hora activa

Vfuga=Qfugat;   Efuga=VfugaSEC;   C=Efugap

Protocolo de evaluación de aire comprimido del DOE de EE. UU. describe perfiles de carga medidos/con tendencia y la cuantificación independiente del caudal de fuga. ISO 11011:2013 evalúa todo el sistema de aire comprimido desde la entrada de energía hasta el suministro, la transmisión y la demanda. ISO 1217:2009/Amd1:2016 abarca las pruebas de aceptación de compresores de desplazamiento para caudal volumétrico y potencia; no valida una fórmula arbitraria para un orificio de fuga.

Sin predicción por orificio: el diámetro por sí solo es insuficiente. El caudal másico real de gas requiere geometría/Cd, presión absoluta aguas arriba y aguas abajo, temperatura/propiedades del gas y régimen estrangulado/subcrítico, seguido de una conversión explícita a volumen de referencia. Utilice según corresponda un método de caudal calibrado, una prueba de caída de presión, el método de bolsa o un modelo validado.

El resultado de coste incluye únicamente la energía eléctrica. Los cargos por demanda, mantenimiento, producción perdida, reparación y beneficios derivados de cambiar la presión/control del sistema quedan fuera de este cálculo.

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Solo aritmética de electricidad con caudal de fuga medido; sin orificio ni estimación de coste total. Revisión científica: julio de 2026.

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Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko es ingeniero de análisis de vibraciones y fundador y director ejecutivo de Vibromera. Desde hace más de 15 años equilibra equipos rotativos en campo y no en un banco de pruebas: desbrozadoras, ventiladores industriales, trituradoras, centrifugadoras, ejes y husillos. De ese trabajo nacieron los instrumentos Balanset — se concibieron como una herramienta que el especialista puede llevar hasta la máquina y utilizar solo, in situ, y no como equipo de laboratorio. Vibromera se fundó en 2017 y desde 2023 tiene su sede en Oporto, Portugal. Aquí se realizan el desarrollo, el montaje y el soporte de la línea Balanset. El instrumento insignia es el Balanset-1A, un analizador portátil para el equilibrado en uno y dos planos y para el diagnóstico de vibraciones. Nikolai participa personalmente en la atención al cliente, en la resolución de casos de equilibrado difíciles y en el desarrollo del software. Trabaja con clientes de todo el mundo, en cualquier idioma.

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