miércoles, 20 de mayo de 2009

Empresa

MANUFACTURAS PEDRERO S.A.

Pues en si no conseguí la visita a una empresa pero en cambio logre tener información con una persona, esta información es sobre una de las empresas que se dedican a realizar intercambiadores de calor entre otras de sus fabricaciones, mejor dicho, que se dedican especialmente a equipos de transferencia de calor. Pues bien con la persona que me obsequio dicha información se dedica un poco a ese ámbito laborar.

 MAPESA fue fundada en el año 1946. Con el objeto de participar en la industria moderna a través de servicios integrales de Ingeniería, con especialidad en procesos de transferencia de calor, abarcando como base principal, cualquier sistema donde se requiera intercambio térmico, como los intercambiadores de calor.

Importantes seleccionan a MAPESA como la mejor opción, ya que además de proporcionar la más avanzada tecnología, su personal capacitado de ventas brinda un soporte de atención y servicio a cada uno de sus clientes. De esta manera, MAPESA contribuye a mejorar los sistemas de producción de alguna empresa, la calidad de sus productos y los rendimientos que obtiene.

Brindamos la fiabilidad probada durante años sus equipos fabricados con tecnología y experiencia. Cada unidad producida se prueba detalladamente para evitar fugas, contar con el flujo correcto y la capacidad de disipación térmica que el sistema requiere, y así asegurar una vida útil y prolongada.

   

Productos principales son:

  1. Intercambiadores de Calor
  2. Evaporadores
  3. Radiadores
  4. Condensadores

Los Intercambiadores de Calor están construidos por lo general bajo las normas TEMA y ASME VII en lo referido a condiciones mecánicas y se observan para sus soldaduras los dictados de ASME IX o AWS.

Las características constructivas y materiales seleccionados dependerán de las condiciones operativas y de los fluidos que intervienen en el proceso.

Los tubos son mandrilados o soldados a las placas porta-tubos, según los requerimientos, las placas pueden ser fijas o flotantes.

Los cabezales son desmontables y los haces tubulares pueden ser fijos o extraíbles.

Nos ocupamos de construcción de haces tubulares de repuesto, retubado de intercambiadores, reparaciones generales tanto en nuestra planta como en las de nuestros clientes.

Se cumplen con los requisitos exigidos para la construcción de equipos sometidos a presión dependiendo de las reglas vigentes en cada localidad.


Por ultimo cabe mencionar que esta microempresa de la cual conseguí información no es loca como ya se había mencionado pero si se quiere tener contacto con ella me obsequiaron los siguientes datos:

Teléfonos:

(56-2)7792235
(56-2) 7794359

FAX: (56-2) 7763972

Correo electrónico: consultas@mapesa.cl


lunes, 18 de mayo de 2009

Proyecto Personal

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



miércoles, 18 de febrero de 2009

Adrian Cisneros A.




Tipo de torres de enfriamiento

La forma más simple y usual de clasificar las torres de enfriamiento es según la forma en que se mueve el aire a través de éstas. Según este criterio, existen torres de circulación natural y torres de tiro mecánico. En las torres de circulación natural, el movimiento del aire sólo depende de las condiciones climáticas y ambientales. Las torres de tiro mecánico utilizan ventiladores para mover el aire a través del relleno.

En cuanto a conformación interna, las torres pueden ser de flujo cruzado y de contra flujo. Actualmente, la casi totalidad de las torres nuevas que se fabrican son de contra flujo y tiro inducido.


Producción del tiro natural y tiro forzado

Se llama tiro a la corriente de aire en la caldera, necesario para la combustión.

Torres de circulación natural

Se clasifican, a su vez, en torres atmosféricas y en torres de tiro natural.

Las torres atmosféricas utilizan las corrientes de aire de la atmósfera. El aire se mueve de forma horizontal y el agua cae verticalmente (flujo cruzado). Son torres de gran altura y pequeña sección transversal. Deben instalarse en lugares muy despejados, de forma que ningún obstáculo pueda impedir la libre circulación de aire a través de la torre. Tienen un costo inicial alto debido a su gran tamaño, pero el costo de mantenimiento es reducido, al no existir partes mecánicas móviles.


Torre de tiro natural es aquella en la que el aire es inducido por una gran chimenea situada sobre el relleno (fig. 1.2). La diferencia de densidades entre el aire húmedo caliente y el aire atmosférico es el principal motivo por el cual se crea el tiro de aire a través de la torre. La diferencia de velocidades entre el viento circulante a nivel del suelo y el viento que circula por la parte superior de la chimenea también ayuda a establecer el flujo de aire. Estas torres tienen bajos costos de mantenimiento y son muy indicadas para enfriar grandes caudales de agua. La velocidad media del aire a través de la torre suele estar comprendida entre 1 y 2 m/s. Las torres de tiro natural no son adecuadas cuando la temperatura seca del aire es elevada, ya que ésta debe ser siempre inferior a la del agua caliente. Estas torres son muy utilizadas en centrales térmicas; muy pocas veces son aplicables a plantas industriales debido a la fuerte inversión inicial necesaria.

Figura 1.2. Esquema de una torre de tiro natural.


Torres de tiro mecánico

Las torres de tiro mecánico proporcionan un control total sobre el caudal de aire suministrado. Se trata de torres compactas, con una sección transversal y una altura de bombeo pequeñas en comparación con las torres de tiro natural. En estas torres se puede controlar de forma precisa la temperatura del agua de salida, y se pueden lograr valores de acercamiento muy pequeños (hasta de 1 o 2ºC aunque en la práctica acostumbra a ser de 3 o 4 ºC). Si el ventilador se encuentra situado en la entrada de aire, el tiro es forzado. Cuando el ventilador se ubica en la zona de descarga del aire, se habla de tiro inducido.


En las torres de tiro forzado el aire se descarga a baja velocidad por la parte superior de la torre (fig. 1.3). Estas torres son, casi siempre, de flujo a contracorriente. El aire que se mueve es aire frío de mayor densidad que en el caso de tiro inducido. Esto significa que el equipo mecánico tendrá una duración mayor que en el caso de tiro inducido, ya que el ventilador trabaja con aire frío y no saturado, menos corrosivo que el aire caliente y saturado de la salida. Como inconveniente debe mencionarse la posibilidad de que exista recirculación del aire de salida hacia la zona de baja presión, creada por el ventilador en la entrada de aire.

Figura 1.3 Esquema de una torre de tiro forzado

Las torres de tiro inducido pueden ser de flujo a contracorriente o de flujo cruzado. El flujo a contracorriente significa que el aire se mueve verticalmente a través del relleno, de manera que los flujos de agua y de aire tienen la misma dirección pero sentido opuesto (Fig. 1.4). En éstas, el aire puede entrar a través de una o más paredes de la torre. Además, la elevada velocidad con la que entra el aire hace que exista el riesgo de arrastre de suciedad y cuerpos extraños dentro de la torre. La resistencia del aire que asciende contra el agua que cae se traduce en una gran pérdida de presión estática y en un aumento de la potencia de ventilación en comparación con las torres de flujo cruzado.

Figura 1.4 Esquema de una torre de tiro de inducido