Análisis del comportamiento de la torre de enfriamiento didáctica
Beto150697Trabajo5 de Diciembre de 2019
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA
LABORATORIO INTEGRAL lll
Docente: Ing. Monzalvo Licona Filemón
Práctica número 17
Análisis del comportamiento de la torre de enfriamiento didáctica
Equipo No. 4
Alumnos: | Porcentaje (%) |
González Sánchez Alberto | 33.33 |
Mejía Castañeda Luis Ángel | 33.33 |
San Juan Martínez Abel | 33.33 |
14 de noviembre de 2019
OBJETIVO:
Determinar la transferencia de masa de una torre de enfriamiento para diferentes condiciones operacionales, mediante variaciones en la operación del equipo, para caracterizar el desempeño paramétrico del equipo
MATERIAL, EQUIPO Y SUBSTANCIAS:
Equipo a utilizar | Sustancias y material |
Torre de enfriamiento del intercambiador de calor didáctico | Agua |
Termómetro | Aire |
Anemómetro | |
Higrómetro |
MARCO TEÓRICO
Torre de enfriamiento de agua
En una torre típica para enfriamiento de agua, el agua caliente fluye a contracorriente del aire. Por lo general, el agua caliente entra por la parte superior de una torre empacada y cae en cascada a través del material de empaque, y sale por el fondo. El aire entra por la parte inferior de la torre y fluye hacia arriba, a través del agua que desciende. El empaque de la torre casi siempre es de algún polímero y el agua se distribuye por medio de acanaladuras y rebosaderos para que caiga en cascada por el enrejado de tablillas, lo cual suministra un área extensa interfacial de contacto entre el agua y el aire en forma de gotas y película de agua. El flujo de aire ascendente a través de la torre se puede inducir por medio de la tendencia natural del aire caliente a subir (tiro natural) o bien por la acción de un ventilador (1).
En la práctica, la temperatura de descarga del agua es de 5 a 15°F (3 a 8°C) por encima de la temperatura del bulbo húmedo, y esta diferencia se conoce como la aproximación. El cambio en la temperatura del agua desde la entrada hasta la salida se conoce como el intervalo, y éste es generalmente de 10 a 30°F (6 a 17°C) (2).
Cuando un fluido se pone en contacto con una superficie sólida a una temperatura distinta, el proceso resultante de intercambio de energía térmica se denomina transferencia de calor por convección. Hay dos tipos de procesos de convección: convección libre o natural y convección forzada.
Para una u otra forma de transferencia de calor por convección, la cantidad de calor es
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Donde
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transferencia de calor por convección en la interfase líquido-sólido.
A área superficial en contacto con el fluido en m2
Ts Temperatura de la superficie , K
Tf, Temperatura del fluido no perturbado lejos de la superficie transmisora del calor
El coeficiente de transferencia de calor por convección depende de la densidad, viscosidad y velocidad del fluido, así como de sus propiedades térmicas (conductividad térmica y calor específico). La resistencia térmica en la transferencia de calor por convección viene dada por
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El coeficiente de transferencia de masa es una constante de velocidad de difusión que relaciona la tasa de transferencia de masa, área de transferencia de masa, y el cambio de concentración como fuerza motriz:
Donde:
- Kc es el coeficiente de transferencia de masa [mol / (s · m2) / (mol / m3)], m / s
- es la tasa de transferencia de masa [mol / s][pic 7]
- A es el área efectiva de transferencia de masa [m2]
- es la diferencia de concentración de la fuerza motriz [mol / m3].[pic 8]
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
- La práctica se lleva a cabo para cada uno de los cinco diferentes porcentajes de velocidad del extractor y cinco diferentes flujos de agua
Para cada combinación de velocidad del extractor del aire con flujo de agua.
- Obtener la temperatura del aire a la entrada a la torre de enfriamiento.
- Obtener la velocidad del aire y su temperatura, a la salida del extractor.
- Obtener la temperatura del agua a la entrada de la torre de enfriamiento, así como la temperatura del agua a la salida de la torre de enfriamiento.
- Obtener la humedad relativa del aire a la entrada de la torre de enfriamiento, así como la humedad relativa del aire a la salida de la torre de enfriamiento.
MANEJO DE RESULTADOS
- Flujo de aire para cada uno de los cinco porcentajes de velocidad de aire
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velocidad(m/s) | vel prom (m/s) | area del extractor, m2 | flujo del aire m3/s | ||
8 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 0.0176715 | 0.1449063 |
10.6 | 10.7 | 10.4 | 10.56666667 | 0.0176715 | 0.18672885 |
13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 0.0176715 | 0.2332638 |
10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.43333333 | 0.0176715 | 0.18437265 |
- Cantidad de agua suministrada al aire en cada una de las combinaciones de flujo de aire con flujo de agua.
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humedad relativa(%) | |||||||||
entrada | salida | Pvap, atm | Pa, atm | Ha,% | Hs,Kg de H20/kg de aire | flujo del aire m3/s | densidad del aire, kg/m3 | flujo masico del aire Kg/h | cantidad de agua suministrada al aire kg/h |
47 | 99 | 0.04846 | 0.04798 | 98.9 | 0.04246 | 0.1449063 | 1.2 | 625.995216 | 26.58119674 |
47 | 99 | 0.04819 | 0.04771 | 98.9 | 0.04221 | 1.2 | 26.42092019 | ||
47 | 99 | 0.04631 | 0.04585 | 98.9 | 0.04045 | 1.2 | 25.32404448 | ||
47 | 99 | 0.03264 | 0.03231 | 99.0 | 0.02798 | 1.2 | 17.5124029 | ||
47 | 99 | 0.03225 | 0.03193 | 99.0 | 0.02763 | 1.2 | 17.29518979 | ||
47 | 99 | 0.08013 | 0.07933 | 98.9 | 0.07349 | 0.18672885 | 1.2 | 806.668632 | 46.0070239 |
47 | 99 | 0.07929 | 0.07850 | 98.9 | 0.07263 | 1.2 | 45.4669273 | ||
47 | 99 | 0.07600 | 0.07524 | 98.9 | 0.06928 | 1.2 | 43.36784008 | ||
47 | 99 | 0.06328 | 0.06264 | 98.9 | 0.05663 | 1.2 | 35.44797593 | ||
47 | 99 | 0.04737 | 0.04690 | 98.9 | 0.04145 | 1.2 | 25.94550099 | ||
47 | 99 | 0.07128 | 0.07056 | 98.9 | 0.06453 | 0.2332638 | 1.2 | 1007.69962 | 40.39498115 |
47 | 99 | 0.06939 | 0.06869 | 98.9 | 0.06264 | 1.2 | 39.21543327 | ||
47 | 99 | 0.06609 | 0.06543 | 98.9 | 0.05939 | 1.2 | 37.17541716 | ||
47 | 99 | 0.06259 | 0.06196 | 98.9 | 0.05596 | 1.2 | 35.02827879 | ||
47 | 99 | 0.05796 | 0.05738 | 98.9 | 0.05147 | 1.2 | 32.22035071 | ||
47 | 99 | 0.08013 | 0.07933 | 98.9 | 0.07349 | 0.18437265 | 1.2 | 796.489848 | 46.0070239 |
47 | 99 | 0.07804 | 0.07726 | 98.9 | 0.07136 | 1.2 | 44.66839515 | ||
47 | 99 | 0.07128 | 0.07056 | 98.9 | 0.06453 | 1.2 | 40.39498115 | ||
47 | 99 | 0.06573 | 0.06508 | 98.9 | 0.05903 | 1.2 | 36.95515334 | ||
47 | 99 | 0.05244 | 0.05191 | 98.9 | 0.04620 | 1.2 | 28.92304942 |
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