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1 | # Equipamentos[[Utilidades industriais/Equipamentos]] |
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| 3 | # Purgador de vapor [[Utilidades industriais/Equipamentos]] |
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| 5 | **28 de Fevereiro de 2020** |
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| 6 | **Carolina Malaquias, 2016218891** |
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| 7 | **Catarina Neto Costa, 2016236791** |
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| 11 | ## O que é/para que serve?[1][2] |
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| 12 | O purgador de vapor é uma válvula automática que remove o condensado de um processo que contenha vapor de modo a este ser reutilizado. O vapor que se forma no processo quando atinge o seu calor latente condensa. O condensado não tem as mesmas propriedades do vapor pelo que deve ser removido rapidamente. Deste modo, poupa-se em termos energéticos e aumenta-se a eficiência do processo. |
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| 14 | O purgador de vapor apresenta benefícios para o processo, sendo estes os seguintes: |
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| 15 | - Redução dos custos de combustível |
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| 16 | - Poupança energética |
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| 17 | - Redução da água utilizada |
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| 18 | - Custos reduzidos de tratamento químico |
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| 19 | - Custos reduzidos de efluentes |
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| 23 | ## História dos Purgadores de Vapor[3] |
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| 24 | A remoção de condensado de um dado processo era realizada manualmente através de uma válvula resultando de uma baixa eficiência uma vez que parte do vapor do sistema também era removido e acabava por ser uma operação inconveniente e desconfortável para o operador o que levou à criação de válvulas automáticas para este propósito que mais tarde seriam os purgadores de vapor. |
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| 26 | O primeiro purgador de vapor foi desenvolvido na primeira metade do século XVIII e designa-se purgador de vapor do tipo balde. De seguida, no ano 1860 surgiu o purgador do tipo metal expansível e mais tarde, em 1930 o purgador do tipo impulso. Por fim, em 1940 elaborou-se o purgador com que estamos acostumados nos dias de hoje, do tipo disco. Em 1966 foi produzido o purgador mais recente que é do tipo bimetálico. |
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| 31 | ## Purgadores de Vapor |
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| 33 | ### Evolução Cronológica dos Purgadores de Vapor |
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| 35 | | Período | Tipo de Purgador | Descrição | |
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| 37 | | **XVIII** | **Purgador de Vapor do Tipo Balde** | Válvula no topo abre e fecha de modo a remover o condensado através da flutuação do balde cilíndrico. Nos primeiros purgadores deste tipo o topo do "balde" ficava aberto, o contrário com o que se apresenta na figura ao lado (tipo balde invertido). | |
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| 38 | | **1860** | **Purgador de Vapor do Tipo Metal Expansível** | Consiste num elemento bimetálico em que os dois metais apresentam diferentes coeficientes térmicos de expansão. Ao variar a temperatura, a configuração do elemento bimetálico irá alterar-se de acordo com a abertura e o fecho da válvula e remoção do condensado. | |
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| 39 | | **1930** | **Purgador de Vapor do Tipo Impulso** | Neste tipo de purgador, existe um parafuso que é usado para definir a quantidade de vapor que flui através da válvula do pistão e a quantidade de vapor que flui para fora do orifício existente na parte superior do pistão. O movimento ascendente e descendente deste pistão permite o escoamento e condensação do vapor. | |
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| 40 | | **1940** | **Purgador de Vapor do Tipo Disco** | A abertura e o fecho da válvula do disco são realizadas através da variação de pressão na zona superior da mesma válvula. | |
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| 41 | | **1966** | **Purgador de Vapor do Tipo Boia Livre** | Neste tipo de purgador as boias funcionam como uma válvula. Embora o tamanho da abertura da válvula varie de acordo com a força de impulso que exerce na boia, a remoção do condensado é contínua. | |
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| 43 | **Figura 1.** Evolução cronológica dos purgadores de vapor. |
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| 47 | ### Que tipos de purgadores de vapor existem? E quais as suas características? |
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| 49 | | Tipo de Purgador | Características | |
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| 51 | | **Purgador de vapor termodinâmico** | • Manter o desempenho ideal do processo<br>• Melhor opção para a drenagem da rede de vapor dada a simplicidade, longa vida útil e construção robusta do purgador. | |
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| 52 | | **Purgador de vapor mecânico** | • Manter o desempenho ideal do processo<br>• Ideais para processos em que o condensado deve ser removido no momento em que se forma, de modo a prevenir contra a variação de temperatura, visto que levaria a problemas como deterioração do produto e aquecimento inadequado. | |
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| 53 | | **Purgador de vapor termostático** | • Utilizar a energia calorífica no condensado<br>• Recomendado para aplicações em que é desejável utilizar o calor no condensado, como a esterilização. Solução ideal, uma vez que o purgador não abre até que a temperatura do condensado seja inferior à temperatura do vapor saturado. Permitindo assim que o calor no condensado seja utilizado antes de ser drenado, o que reduz as perdas de vapor instantâneo e pode ajudar a reduzir os custos de operação. | |
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| 55 | **Figura 2.** Tipos e breve caracterização dos purgadores de vapor. |
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| 61 | ## Purgador de vapor termodinâmico |
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| 63 | ### Como funciona? |
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| 64 | 1. A pressão à entrada eleva o disco e o condensado resfriado e assim o ar é descarregado. |
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| 65 | 2. O condensado quente flui através da armadilha libertando vapor instantâneo. A elevada velocidade do escoamento cria uma área de baixa pressão sob o disco e puxa-o para o assento. |
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| 66 | 3. Simultaneamente, há uma elevação da pressão do vapor flash na câmara sobre o disco, forçando-o contra a pressão do condensado de entrada até que assente no anel interno e feche a entrada. Além disso, o disco assenta no anel externo e mantém a pressão na câmara. |
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| 67 | 4. Através da condensação do vapor, a pressão na câmara é reduzida e o disco é novamente elevado. Este ciclo é então repetido. |
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| 69 | ### Características e benefícios: |
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| 70 | - ➔ O condensado que é removido encontra-se a uma temperatura próxima da temperatura do vapor garantindo máxima eficiência; |
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| 71 | - ➔ O disco garante uma manutenção mínima sem necessitar de remover da linha do processo; |
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| 72 | - ➔ Compacto e leve, o que reduz os custos de instalação; |
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| 73 | - ➔ O disco e o assento apresentam longa vida útil; |
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| 74 | - ➔ A armadilha abrange uma ampla gama de pressões de operação, facilitando a seleção e substituição; |
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| 75 | - ➔ A tampa isolante é resistente a baixas temperaturas ambiente e/ou ambientes húmidos. |
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| 79 | ## Purgador de vapor mecânico |
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| 81 | - **♦ Boia livre** |
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| 83 | ### Como funciona? |
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| 84 | 1. Um ventilador termostático faz com que o ar desvie a válvula principal. |
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| 85 | 2. Quando o condensado atinge a armadilha, a boia eleva-se e deste modo a alavanca abre a válvula principal. |
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| 86 | 3. Quando chega o vapor a boia cai e fecha a válvula principal. |
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| 87 | 4. À medida que o vapor condensa, a boia sobe o que leva à libertação do condensado. |
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| 89 | ### Características e benefícios: |
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| 90 | - ➔ Descarga imediata do condensado; |
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| 91 | - ➔ Eficiente com cargas leves e pesadas, sem passagem de vapor vivo; |
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| 92 | - ➔ Não é afetado por flutuações repentinas de pressão ou caudal; |
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| 93 | - ➔ Interior em aço inoxidável pelo que pode operar com condensado corrosivo; |
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| 94 | - ➔ Construção robusta para garantir vida útil longa. |
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| 99 | ## ♦ Balde invertido |
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| 101 | ### Como funciona? |
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| 102 | 1. O peso do balde permite que o condensado flua ao redor do fundo do balde e saia da armadilha, dado que o balde mantém a válvula fora do seu assento. |
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| 103 | 2. O vapor ao entrar na zona inferior do balde, impulsiona-o e o balde sobe. Resultando assim no fecho da válvula principal devido às forças de fluxo. |
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| 104 | 3. O balde irá descer após o vapor se condensar devido às perdas de radiação e de vapor pela ventilação. Quando este desce a válvula é puxada para o assento e o ciclo é então repetido. |
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| 105 | 4. Independentemente do ar que alcança a armadilha, o balde irá ser impulsionado o que permite o fecho da válvula. O pequeno orifício de ventilação na zona superior do balde leva o ar diretamente até ao topo da armadilha. |
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| 107 | ### Características e benefícios: |
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| 108 | - Construção simples e robusta de modo a garantir uma vida útil longa do martelo hidráulico; |
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| 109 | - Próprio para condições de superaquecimento quando está instalado com uma válvula de retenção de entrada interna; |
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| 110 | - Descarga do condensado contínua e o seu backup mínimo permite máxima eficiência. |
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| 114 | ## Purgador de vapor termostático |
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| 116 | ### ♦ Pressão equilibrada |
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| 118 | ### Como funciona? |
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| 119 | 1. Ar frio e condensado entram na armadilha. A cápsula está fria, a válvula está aberta então o ar e o condensado são removidos. |
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| 120 | 2. Quando o condensado começa a aproximar-se da temperatura do vapor a cápsula aquece. O líquido ferve e a pressão de vapor que atua no diafragma empurra a válvula em direção ao seu assento, fechando-a de modo a que o vapor não seja perdido. |
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| 121 | 3. À medida que o condensado arrefece dentro da armadilha, o vapor que lá se encontra condensa o que leva à diminuição da pressão da cápsula. Deste modo, a válvula reabre e o condensado é removido. |
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| 125 | ### Diagramas: |
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| 127 | #### Balde invertido: |
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| 128 | <table> |
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| 129 | <tr> |
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| 130 | <td>1</td> |
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| 131 | <td>2</td> |
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| 132 | <td>3</td> |
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| 133 | <td>4</td> |
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| 134 | </tr> |
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| 135 | <tr> |
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| 136 | <td><img src="diagram1.png" alt="Balde invertido etapa 1"></td> |
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| 137 | <td><img src="diagram2.png" alt="Balde invertido etapa 2"></td> |
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| 138 | <td><img src="diagram3.png" alt="Balde invertido etapa 3"></td> |
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| 139 | <td><img src="diagram4.png" alt="Balde invertido etapa 4"></td> |
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| 140 | </tr> |
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| 141 | </table> |
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| 142 | ||||||||
| 143 | #### Purgador de vapor termostático: |
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| 144 | <table> |
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| 145 | <tr> |
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| 146 | <td>1</td> |
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| 147 | <td>2</td> |
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| 148 | <td>3</td> |
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| 149 | </tr> |
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| 150 | <tr> |
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| 151 | <td><img src="diagram5.png" alt="Purgador etapa 1"></td> |
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| 152 | <td><img src="diagram6.png" alt="Purgador etapa 2"></td> |
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| 153 | <td><img src="diagram7.png" alt="Purgador etapa 3"></td> |
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| 154 | </tr> |
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| 155 | </table> |
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| 156 | ||||||||
| 157 | ||||||||
| 158 | --- |
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| 160 | ## Características e benefícios: |
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| 161 | - O condensado sai abaixo da temperatura de saturação do vapor utilizando assim o calor sensível no condensado e reduzindo as perdas de vapor instantâneo; |
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| 162 | - Remove automaticamente o ar e outros gases que não condensam de forma a ajudar a aquecer rapidamente; |
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| 163 | - Ajusta-se automaticamente a variações de pressão do vapor até a pressão máxima de operação; |
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| 164 | - Interior em aço inoxidável pelo que aumenta a vida útil e reduz a manutenção. |
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| 165 | ||||||||
| 166 | --- |
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| 168 | ### ♦ Bimetálico |
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| 169 | ||||||||
| 170 | #### Como funciona? |
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| 171 | 1. O elemento bimetálico encontra-se relaxado e a válvula está aberta. Sendo imediatamente removidos o condensado frio e o ar. |
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| 172 | 2. O condensado quente ao atravessar a armadilha aquece o elemento bimetálico o que leva a válvula a deslocar-se em direção ao assento. |
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| 173 | 3. O condensado quente é removido fazendo com que o elemento bimetálico feche a válvula. Quando não há fluxo na armadilha, o condensado arrefece relaxando o elemento bimetálico e a pressão a montante abre a válvula. O condensado é removido e o ciclo repete-se. |
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| 175 | --- |
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| 177 | ## Características e benefícios: |
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| 178 | - O condensado sai abaixo da temperatura de saturação do vapor utilizando assim o calor sensível no condensado e reduzindo as perdas de vapor instantâneo; |
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| 179 | - Remove automaticamente o ar e outros gases que não condensam de forma a ajudar a aquecer rapidamente; |
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| 180 | - Os elementos bimetálicos conseguem trabalhar numa ampla gama de pressões de vapor; |
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| 184 | ## Bibliografia: |
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| 185 | 1. [https://www.tlv.com/global/BR/steam-theory/what-is-a-steam-trap.html](https://www.tlv.com/global/BR/steam-theory/what-is-a-steam-trap.html) (consultado a 21 de fevereiro de 2020) |
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| 186 | 2. Apontamentos de Instalações e Equipamentos Industriais, José Góis, 2018/2019, “Steam trapping overview”, Spirax Sarco. |
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| 187 | 3. [https://www.tlv.com/global/BR/steam-theory/history-of-steam-traps-pt1.html](https://www.tlv.com/global/BR/steam-theory/history-of-steam-traps-pt1.html) (consultado a 21 de fevereiro de 2020) |
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| 191 | ### Vídeos: |
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| 192 | - Mecânico do tipo boia: [https://www.youtube.com/watch?v=SwCH2AsYW5U](https://www.youtube.com/watch?v=SwCH2AsYW5U) |
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| 193 | - Termodinâmico: [https://www.youtube.com/watch?v=EA6NO0k-qoQ](https://www.youtube.com/watch?v=EA6NO0k-qoQ) |
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| 194 | - Termostático: [https://www.youtube.com/watch?v=Qk0cUaIj19A](https://www.youtube.com/watch?v=Qk0cUaIj19A) |
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