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!$! Cdigo:
201125%&'() E!inoza Miranda *r#no Cdigo:
201125+%E
Fec&a de etre%a$
25/05
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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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