PROYECTO PERSONAL
PENTANO LIQUIDO
Flujo caliente: Pentano liquido a 35 bar. de presión, flujo de 50 kg/s, que será enfriado desde una temperatura de entrada de 113 ªC hasta 38 ªC a un tanque de almacenamiento. No hay contaminación.
Refrigerante: Agua bien tratada desde una torre de enfriamiento a 27 ªC en verano y 17 ªC en invierno. La temperatura de salida no excederá 50 ªC. emplear una resistencia a la contaminación de 0.00018 (W/m2 K)-1. Sobre diseñar un 25% de superficie. Mantener una velocidad del flujo de 1.5 m/s como mínimo y 3 m/s como máximo para prevenir erosión. Para una caída de presión de 100 kPa existe una tolerancia de 10%.
Especificaciones de la construcción: Se requiere una longitud máxima de los tubos de 10m, los cuales serán de una aleación 0.5 de Cr en posición horizontal con arreglo multitubular simple.
Tipo de intercambiador de calor y localización del fluido: debido a que el butano esta a alta presión, se requiere una construcción de concha y tubo. El agua se colocará a ¾” en tubos rectos para limpieza.
DATOS:
Flujo caliente
P= 35Bar
FMh= 50Kg/s
Te= 113 ªC
Ts= 38 ªC
Refrigerante
Ts= 50 ªC
Te= (27+17)/2= 22 ªC
FMc= 155kg/s
R= 0.00018m2K/w
sobre diseñar 25%
L= 10m
Do= 3/4"= 0.019m
Para el diseño de este intercambiador utilizare el metodo LMTD, el cual es un metodo sencillo:
Q=As F LMTD U
Primero escribimos la formula que nos ayudara para obtener los datos necesarios para el intercambiador. Obtenemos primero el calor que se genera en nuestro intercambiador:
Q= FMh Cph (Te-Ts)h
Cp es el calor especifico de la sustancia que se va a enfriar en este caso es el PENTANO LIQUIDO por lo tanto: Cp= 2.20 KJ/Kg ªK
Q= (50Kg/s) (2.20KJ/Kg ªK) (386-311)ªK= 8250Kw
Nota: se convirtieron los ªC a ªK para poder eliminar los grados, esto con el fin de que no hubiera confusiones, pero se pudo haber dejado en ªC ya que al momento de restarse en ªC o ªK es el mismo resultado.
Bien al principio en los datos que se nos proporcionan del refrigerante nos dice que el flujo masico del agua es de 155Kg/s, esto nos sirve para saber la cantidad de agua que se utilizara para enfriar nuestro PENTANO LIQUIDO a la temperatura deseada y también poder saber que con esa cantidad de agua la temperatura del agua al salir no sobrepasara los 50 ªC que es lo que se nos pide en el problema que no sobrepase esa temperatura.
Además nos ayudara a ver que tipo de intercambiadores nos servirán para realizar este proceso, como se nos muestra en el libro hay tres tipos de intercambiadores con esas características.
Como podemos observar en los tres se nos marca el flujo del agua y las temperaturas con las cuales estamos trabajando, se ve claramente como con esa cantidad de agua la temperatura del PENTANO LIQUIDO descenderá de 113 a 38 ªC y que la temperatura del agua no excederá los 50 ªC.
Pues para este caso o mejor dicho para mi diseño de intercambiador utilizare el primero mas sencillo de realizar. Además el tercero utiliza ya un flujo mayor al deseado de 255Kg/s
Ahora como siguiente paso obtendremos nuestro LMTD:

Como siguiente paso calcularemos el factor de corrección, esto es porque como utilizaremos un intercambiador a contra flujo. Si no utilizáramos un intercambiador a contra flujo nuestra formula que se escribió al principio no llevaría este factor.
Por lo tanto:

F= 0.87
Obtenida P y R nos vamos a las tablas que vienen en el libro y con los resultados obtenidos podemos obtener nuestro factor de corrección.

Como pudimos notar el problema tambien nos da como dato la resistencia del agua tratada que es de 0.00018m2K/w, con este dato y obteniendo las resistencias del agua y del PENTANO LIQUIDO podremos obtener la resistencia total y finalmente nuestro COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR TOTAL:
Agua 0.00014 m2K/w
Agua tratada 0.00018 m2K/w
Pentano 0.00064 m2K/w
Resistencia total 0.00096 m2K/w
Para obtener la resistencia del PENTANO, en las tablas que se tiene del libro que el profesor nos dio viene como light organic y es como se pudo obtener la resistencia del pentano. Ya teniendo nuestra resistencia total entonces podemos obtener COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR TOTAL:

Finalmente para obtener el área de nuestro intercambiador y el numero de tubos que llevara y el diámetro de la carcasa volvemos a nuestra formula que escribimos al principio y sustituimos valores y podremos obtener nuestra área superficial

Como se nos pide que se sobre diseñe un 25% por lo tanto el
As total= 237.31m2
Para saber el número de tubos primero sacamos el área de los tubos
At=∏ (0.019m)(10m)= 0.569m2
Por lo tanto el número de tubos esta dado por:
Nt= 189.85 m2/0.569 m2= 334tubos
Y el diámetro de la carcasa:

Donde 0.87 es debido al acomodo de los tubos según sea el caso y 1.75 es un cálculo que ya se nos da es el número de Pr (prandlt)
Conclusiones: Bien pues como podemos ver se obtuvieron los resultados necesarios para nuestro intercambiador y así poder enfriar el PENTANO LIQUIDO con los datos que se nos proporcionaron, utilice el intercambiador a contra flujo de 1-1 porque a mi parecer ocupa menos área y al momento de realizar el proceso de enfriar lo hará rápidamente y mas efectivo.
Aquí podrán encontrar los intercambiadores con los datos que obtuve
Proveedor
http://www.hydrel.es/Bowman.htm
Catálogo
http://www.ejbowman.co.uk/pdf/stainless.pdf

INTERCAMBIADOR DE CALOR SIMULADO EN SOFTWARE
Aqui les dejo el URL de donde baje el software y muestro los resultados que se obtuvieron
http://file.enterprisesoftwaredownload.com/rgn/16017940
Download_KamlexHeatExchangerSetup_Trial.exe