Especialistas en Equipos y Servicios de Transferencia Térmica. CONCEPTOS BASICOS CONCEPTOS BASICOS DE DE TORRES DE ENFRIAMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO
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CONCEPTOS BASICOSCONCEPTOS BASICOSDEDE
TORRES DE TORRES DE ENFRIAMIENTOENFRIAMIENTO
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TORRES DE TORRES DE ENFRIAMIENTOENFRIAMIENTO Mezcla Aire Mezcla Aire yy Agua Agua
Parte del agua se EvaporaParte del agua se Evapora
Calor Latente es Disipado en el Calor Latente es Disipado en el Aire Aire yy es Descargado al ambiente es Descargado al ambiente
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TORRES DE TORRES DE ENFRIAMIENTOENFRIAMIENTODos Tipos de Transferencia de Calor
– De Contraflujo
– De Flujo Cruzado
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Diseño de Diseño de ContraflujoContraflujo
AireAire
Agua CalienteAgua Caliente
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De Tiro Inducido – De Tiro Inducido – ContraflujoContraflujo
Aire Caliente Saturado de DescargaAire Caliente Saturado de Descarga
Agua Agua CalienteCaliente
Agua FriaAgua Fria
EntradaEntradaAire FrescoAire Fresco
(4 lados)(4 lados)
Principios Principios dedeOperaciónOperación
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Eficiencia del Diseño de Eficiencia del Diseño de ContraflujoContraflujo
Gradiantes de Gradiantes de Temperatura Temperatura
NiveladosNivelados
64.5° F Temperatura Entrada del Agua 64.5° F Temperatura Entrada del Agua
Entrada AirEntrada Airee a 10° F a 10° F Temperatura del B.H.Temperatura del B.H.44.5° F 44.5° F
TemperaturaTemperaturaDe SalidaDe Salida
TemperaturaTemperaturaDel AguaDel Agua60° F
55° F
50° F
45° F
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Diseño de Tiro CruzadoDiseño de Tiro Cruzado
AireAire
Agua CalienteAgua Caliente
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Tiro Inducido – Flujo Tiro Inducido – Flujo CruzadoCruzado
Aire Caliente y SaturadoAire Caliente y Saturado
Agua CalienteAgua Caliente
Agua FriaAgua Fria
Aire secoAire secoEntrandoEntrando(2 Lados)(2 Lados)
Principios Principios dedeOperaciónOperación
Agua CalienteAgua Caliente
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64.5° F Temperatura Entrada Agua64.5° F Temperatura Entrada Agua
64° F60° F
55° F50° F
45° F40° F34° FEntr
ada
Aire
a 1
0° F
Ent r
ada
Aire
a 1
0° F
Tem
pera
t ur a
B. H
.Te
mpe
ratu
ra B
. H.
44.5° F 44.5° F TemperaturaTemperatura
De SalidaDe Salida
TempTemp AguaAgua
Distribucion Temp Flujo Distribucion Temp Flujo CruzadoCruzado
Gradiantes de Gradiantes de Temperatura Temperatura
VariablesVariables
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TORRES DE TORRES DE ENFRIAMIENTOENFRIAMIENTODos Tipos de Ventiladores
– Tiro Forzado (Presión Positiva)
– Tiro Inducido (Presión Negativa)
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TORRE DE TIRO FORZADOTORRE DE TIRO FORZADO
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TORRE DE TIRO INDUCIDO TORRE DE TIRO INDUCIDO DE CONTRAFLUJODE CONTRAFLUJO
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TORRE DE TIRO INDUCIDO DE TORRE DE TIRO INDUCIDO DE FLUJO CRUZADOFLUJO CRUZADO
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CONCEPTOS BASICOSCONCEPTOS BASICOSPrimera Ley de Termodinámica
Q = M x C x (T1 –T2) – Q = Calor Rechazado: btu/hr
– M = Masa de Aire: lb/hr
– C = Calor Especifico: (1 btu/lb - °F) – (T1 –T2) = Diferencial deTemperatura (Rango, en °F)
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CONCEPTOS BASICOSCONCEPTOS BASICOSDefinición de la “TON” de Refrigeracion
La cantidad de calor requerido para derretir una ton de Hielo (2000 lb.) en 24 horas a 32 °F.
Una ton de hielo requiere 288,000 btu en 24 hrs. o 12,000 btu/hr
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CONCEPTOS BASICOSCONCEPTOS BASICOSUna Ton de Torre de enfriamiento
Chiller centrifugo15,000 Btu/hora
(Incluye el calor de compresión ~3,000 btu)
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Ecuación Practica Cálculos de Ecuación Practica Cálculos de TorreTorre
Tons Nominales = [GPM x Rango x Tons Nominales = [GPM x Rango x 500] / 15,000500] / 15,000
• GPM = Galones/Minuto de AguaGPM = Galones/Minuto de Agua• Rango = (T1 entrada – T2 salida) Rango = (T1 entrada – T2 salida) • 500 = Factor (60 500 = Factor (60 minmin//hrhr x 8.33 x 8.33 lblb//galgal) )
• 15,000 = Una Ton de Torre en 15,000 = Una Ton de Torre en BtuBtu//hrhr
(incluye 3,000 (incluye 3,000 BtuBtu//hrhr de Calor de de Calor de Compresión)Compresión)
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Ecuación Practica Cálculos de Ecuación Practica Cálculos de TorreTorre Métodos de Selección de Torres de Tiro Métodos de Selección de Torres de Tiro
Inducido de ContraflujoInducido de Contraflujo Parámetros Necesarios para su Parámetros Necesarios para su
SelecciónSelecciónGasto en GPMGasto en GPMRango en Rango en °F = ΔT, T1 entrada –T2 F = ΔT, T1 entrada –T2 salidasalidatt
Aproximación al Bulbo HúmedosAproximación al Bulbo HúmedosTemperatura salida del agua en Temperatura salida del agua en °F –F –Temp del Bulbo Humedo en Temp del Bulbo Humedo en °FF
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Ecuación Practica Cálculos de Ecuación Practica Cálculos de TorreTorreBulbo HúmedoBulbo Húmedo: Combinación del B.S. : Combinación del B.S. de Aire de Entrada & la Humedad de Aire de Entrada & la Humedad RelativaRelativa
B. H. del Ambiente: B.H. Atmosférico B. H. del Ambiente: B.H. Atmosférico
B.H. Aire de entradaB.H. Aire de entrada: B.H. Actual del : B.H. Actual del Aire de entrada, Usado para Aire de entrada, Usado para Determinar el desempeño de la Torre Determinar el desempeño de la Torre de Enfriamientode Enfriamiento
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Selección de Torres EVAPCO Selección de Torres EVAPCO Ton Nominal de Torre Ton Nominal de Torre : 3 gpm de agua : 3 gpm de agua para ser enfriada de 95para ser enfriada de 95°F a 85F a 85°F @ a 78F @ a 78°F F entrada de B.H..entrada de B.H..A estas condiciones la Torre rechaza 15, 000 A estas condiciones la Torre rechaza 15, 000 btubtu//hrhr por ton. por ton. Factores de CapacidadFactores de CapacidadDiferentes B.H. & temperaturas de agua Diferentes B.H. & temperaturas de agua de entrada/salida requieren “ Factores de entrada/salida requieren “ Factores de Capacidad” especificos para adjustar de Capacidad” especificos para adjustar el calculo de las Toneladas el calculo de las Toneladas NominalesNominales
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Selección Torres EVAPCO Selección Torres EVAPCO
Ejemplo de Calculo: Dan 1,000 Ejemplo de Calculo: Dan 1,000 gpm entrando a una temperatura gpm entrando a una temperatura de 95de 95°F , saliendo a 85F , saliendo a 85°F con un F con un B.H. de 78B.H. de 78°F.F.
Usando las tablas del Catalogo AT Usando las tablas del Catalogo AT para estas condiciones para estas condiciones encontramos 2 posibles encontramos 2 posibles soluciones.soluciones.
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Selección Torres EVAPCO Selección Torres EVAPCO
Dos Selecciones Posibles
– AT 19-812 con (1) motor de 25hp
– AT 19-714 con (1)motor de 20hp
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Requerimientos de Agua Requerimientos de Agua FrescaFresca
Requerimientos de agua =
Arrastre +
Evaporación+
Purga (Sangrado)
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Requerimientos de Agua Requerimientos de Agua FFrescaresca
Arrastre
% del Agua Recirculada perdida por la TorreComo partículas de agua
EVAPCO = 0.001%De Flujo Cruzado = 0.005%
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Requerimientos de Agua Requerimientos de Agua FrescaFresca
Evaporación
Cambio de Liquido a Vapor
1% del Flujo del agua por cada 12.5°F del rango de temperatura del agua
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Requerimientos de Agua Requerimientos de Agua FFrescaresca
PURGA
% Agua recirculada drenada del sistema para Eliminar sólidos del sistema & reducir
concentraciones de impurezas
Típicamente 1/3 de 1% del agua recirculada
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Requerimientos de Agua Requerimientos de Agua FrescaFrescaEjemplo: por 1000 gpm 95°F a 85°F calcular el Agua Requerida
Arrastre =.00001 x 1000 gpm = .01 gpmEvaporación =.01 x 1000 gpm = 10 gpmPurga =.0033 x 1000 gpm = 3.33 gpm
Total = 13.34 gpm
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LlevandoLlevandoLa calidadLa calidadY el Y el ServicioServicioA unA unNivel mas alto . . .Nivel mas alto . . .
EVAPCO, INC.EVAPCO, INC.