Torre de Enfriamiento Pillco

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  • 7/26/2019 Torre de Enfriamiento Pillco

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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA

    FACULTAD DE INGENIERA QUMICA Y TEXTIL

    Escuela Profesional de Ingeniera Qumica

    Torre de Enfriamiento

    Laboratorio de Operacioe! Uitaria! II"ro#e!or$

    Ing. Pillco Alex

    Ite%rate!$

    1) Snchez Moreno Edith Clara Cdigo:

    20114555F2) nzale! E!trada "#i! Moi!$! Cdigo:

    201125%&'() E!inoza Miranda *r#no Cdigo:

    201125+%E

    Fec&a de etre%a$

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    2016

    Torre de Enfriamiento

    as torres de enfriamiento son un ti!o de intercam"iadores de calor #ue tienen como finalidad#uitar el calor de una corriente de agua caliente$ mediante aire seco % fro$ #ue circula !or la torre.El agua caliente !uede caer en forma de llu&ia % al intercam"iar calor con el aire fro$ &a!ori'a una!arte de ella$ elimin(ndose de la torre en forma de &a!or de agua.as torres de enfriamiento se clasifican seg)n la forma de su"ministramiento de aire en*

    + Torre! de circ'(aci) at'ra(

    + At*o!#+rica!* El mo&imiento del aire de!ende del &iento % del efecto as!irante de losas!ersores. ,e utili'a en !e#ue-as instalaciones. e!ende de los &ientos !redominantes!ara el mo&imiento del aire.

    + Tiro at'ra(* El fluo del aire necesario se o"tiene como resultado de la diferencia dedensidades$ entre el aire m(s fro del exterior % )medo del interior de la torre. tili'ancimeneas de gran altura !ara o"tener el tiro deseado. e"ido a las grandes dimensionesde estas torres se utili'an fluos de agua de m(s de 200000g!m. Es mu% utili'ado en lascentrales trmicas. A continuaci3n se muestra el funcionamiento de una torre deenfriamiento con tiro natural*

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    FiguraN1:F#ncionamiento de #na torre de enfriamiento,

    + Torre! de tiro *ec,ico

    El agua caliente #ue llega a la torre es rociada mediante as!ersores #ue dean !asar

    acia a"ao el fluo del agua a tra&s de unos orificios.

    El aire utili'ado en la refrigeraci3n del agua es extrado de la torre de cual#uiera de las

    formas siguientes*

    + Tiro id'cido$el aire se succiona a tra&s de la torre mediante un &entilador situado enla !arte su!erior de la torre. ,on las m(s utili'adas. A continuaci3n se muestra el

    funcionamiento de las torres de tiro inducido*

    Fi%'ra N-.$ 4uncionamiento de torres de tiro inducido.

    + Tiro #or/ado* el aire es for'ado !or un &entilador situado en la !arte inferior de la torre % sedescarga !or la !arte su!erior. A continuaci3n se muestra el funcionamiento de las torres de tiro

    for'ado*

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    Fi%'ra N-0$ 4uncionamiento de las torre de tiro for'ado

    + Otro! tipo!$ Torre! de #('1o cr'/ado. El aire entra !or los lados de la torre flu%endoori'ontalmente a tra&s del agua #ue cae. Estas torres necesitan m(s aire % tienen un coste de

    o!eraci3n m(s "ao #ue las torres a contracorriente. A continuaci3n se muestra el funcionamiento

    de las torres de fluo cru'ado*

    Figura N 4:F#ncionamiento de la! torre! de -#.o cr#zado

    /ara Ca#dal *a.o:

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    Tabla N1:ato! de temerat#ra! en torre de enfriamiento a

    ca#dal a.o,

    Ca#dal *a.o

    1 2 ( 4

    Fl#.o ol#metrico de entrada de ag#a3galmin) 12

    Temerat#ra de entrada de ag#a 3C) (6 (+ (& (&

    temerat#ra de !alida de ag#a 3C) (2 (4 (4 (4

    elocidad de !alida del aire 3m!) 2,4

    temerat#ra de #lo !eco de entrada deaire 3C)

    26 26 26 26

    temerat#ra de !alida de aire 3C) Term,Metlico

    (2 (4 (4 (4

    temerat#ra de !alida del aire 3C)7nemmetro

    (( (4 (4 (4

    re!ion en el caldero 3!i) &0Caida de re!ion en el ema8#e 3mm) 2

    99, C7"C"; E" F"'; E 7S E S7"97

    G2=aire

    <

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    :dim, = 0,(+ m >:elocidad del aire

    7: rea 7= 0,10& m2 = 2,4

    Con!iderando 8#e la temerat#ra de !alida T2 como #n romedio de T"1? T"2

    T2= (1 C= &+,&

    1,1& @gm( = 0,0025%6 9"

    2= 0,6+0 9!

    Tabla N2:ato! de EntalAa! a la temerat#ra ? h#medad

    relatia dada!,

    @'@g aire

    !ecoT1=26C

    B1= +6B1=%0

    T2=(4C

    B2= 11%B1=100

    T"1=2&C

    B"1= &6

    T"2=(&C B"2= 110

    95.2

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    C#ra de oeracin:

    Tabla N3:>alore! de EntalAa! 3*T9)D BDB

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    Clc#lo del nmero de #nidade! de dif#!in:

    Grfca N1: EntalAa de aire 3*T9) ! Temerat#ra del "A8#ido

    /ara Ca#dal 7lto:

    Tabla N4:ato! de temerat#ra! en torre de enfriamiento a

    ca#dal a.o,

    Ca#dal 7lto

    1 2 ( 4 5

    Fl#.o ol#metrico de entrada de ag#a3galmin)

    20

    Temerat#ra de entrada de ag#a 3C) (( (( (4 (4 (4

    temerat#ra de !alida de ag#a 3C) 2+ 2+ 2& 2& 2&

    elocidad de !alida del aire 3m!) 2,&

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    temerat#ra de #lo !eco de entrada deaire 3C)

    25 25 25 26 26

    temerat#ra de !alida de aire 3C) Term,Metlico

    (1 (1 (2 (2 (2

    temerat#ra de !alida del aire 3C)7nemmetro

    (2 (2 (2 (2 (2

    re!ion en el caldero 3!i) &0Caida de re!ion en el ema8#e 3mm) 2

    Condicione! de oeracin:

    99, C7"C"; E" F"'; E 7S E S7"97

    :dim, = 0,(+m

    >:elocidad delaire

    7: rea 7= 0,10& m2 = 2,& m!Con!iderando 8#e la temerat#ra de !alida T2 como #n romediode T"1 ? T"2

    T2= (1 C= &+,&

    1,1& @gm( = 0,0026 9"

    2= 0,+&2 9!

    G2=aire

    <

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    Tabla N5: ato! de entalAa! a la temerat#ra ? h#medad

    relatia dada!,

    @'@g aire!eco

    T1=26C

    B1= +(B1=%0

    T2=(2C

    B2= 10%B1=100

    T"1=2&C

    B"1= &6

    T"2=(4C

    B"2= 10(

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    Clc#lo de la entalAa de ga! de !alida:

    Clc#lo de -#.o del ga! inerte:

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    Clc#lo de la entalAa del ga! de entrada:

    *alance de energAa:

    Grfca N2: EntalAa de aire 3*T9) ! Temerat#ra del "A8#ido

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