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<p>Vazão Normal Metro Cúbico por Hora</p><p>A unidade de Vazão Normal Metro Cúbico por Hora (Nm3/h) é utilizada com frequência</p><p>para expressar vazões de gases, causando certa confusão entre os que se deparam com ela em</p><p>especificações, artigos etc.</p><p>Mas o que é Normal metro cúbico por hora? Qual a diferença entre Nm3/h e m3/h. A</p><p>resposta não é muito complicada:</p><p>Como um gás (por ex, o ar) é compressível, ou seja, tem a propriedade de variar de</p><p>volume com a variação de pressão e/ou temperatura, uma vazão volumétrica expressa em</p><p>m3/h não informa qual a “quantidade” (ou massa) de gás está sendo movimentada. Para que</p><p>esta informação seja completa, a vazão em m3/h deve vir acompanhada da pressão e da</p><p>temperatura do gás, para fazer algum sentido. Isso torna difícil a comparação de valores de</p><p>vazões volumétricas, em m3/h, quando as condições de temperatura e pressão são diferentes.</p><p>Objetivando sanar esse problema, facilitando a comparação entre vazões de</p><p>compressores, foi convencionada uma condição padrão (“Normal”). A vazão volumétrica</p><p>medida nessa condição “Normal” é expressa em Nm3/h.</p><p>A condição padrão normalmente utilizada é:</p><p> 1,013 bar de pressão (1 atm);</p><p> 0 °C de temperatura;</p><p> 0% de umidade relativa (UR).</p><p>Para converter vazão de ar de m3/h para Nm3/h, utilizamos a fórmula:</p><p>𝑁𝑚3</p><p>ℎ</p><p>=</p><p>𝑚3</p><p>ℎ</p><p>×</p><p>𝑇𝑝</p><p>𝑇𝑟</p><p>×</p><p>[𝑃𝑟 − (𝑃𝑣 × 𝑅ℎ)]</p><p>𝑃𝑝</p><p>Onde:</p><p>𝑇𝑝: Temperatura padrão em kelvin (273,15 K = 0 °C);</p><p>𝑇𝑟 = Temperatura real do ar em kelvin;</p><p>𝑃𝑟 = Pressão real do ar em bar absoluto;</p><p>𝑃𝑣 = Pressão parcial de vapor em bar absoluto;</p><p>𝑅ℎ = Umidade relativa local (%);</p><p>𝑃𝑝 = Pressão padrão em bar absoluto (1,013 bara);</p><p>Considerando os valores de temperatura e pressão na condição padrão, a fórmula se</p><p>reduz a:</p><p>𝑁𝑚3</p><p>ℎ</p><p>=</p><p>𝑚3</p><p>ℎ</p><p>×</p><p>273,15</p><p>𝑇𝑟</p><p>×</p><p>[𝑃𝑟 − (𝑃𝑣 × 𝑅ℎ)]</p><p>1,013</p><p>É importante observar que a fórmula é aplicável para ar com pressões próximas à</p><p>pressão ideal, quanto maior o afastamento da pressão ideal, menor a precisão da fórmula.</p><p>Nestes casos usa-se o Fator de Compressibilidade para corrigir o desvio.</p>