SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
EVAPORADORES
Universitario: Klaus Gonzalo Chipana Mitta
Código: 9391-3
Carrera: Ingeniería de Producción de Alimentos
La Paz-Bolivia
Introducción
 Un evaporador es un intercambiador de calor de coraza y tubos. Las
partes esenciales de un evaporador son la cámara de calefacción y la
cámara de evaporación. El haz de tubos corresponde a una cámara y la
coraza corresponde a la otra cámara. La coraza es un cuerpo cilíndrico en
cuyo interior está el haz de tubos.
 Las dos cámaras están separadas por la superficie sólida de los tubos, a
través de la cual tiene lugar el intercambio de calor. La forma y la
disposición de estas cámaras, diseñadas para que la eficacia sea máxima,
da lugar a distintos tipos de evaporadores.
 Podemos clasificar los evaporadores en dos grandes grupos:
Evaporadores de tubos horizontales
 El vapor calefactor es vapor de agua saturado que
cede su calor de condensación y sale como agua
líquida a la misma temperatura y presión de entrada.
Este evaporador se denomina de tubos horizontales
porque los tubos están dispuestos horizontalmente.
 En el siguiente evaporador, la cámara de
calefacción está formada por los tubos horizontales,
que están soportados por dos placas. El vapor entra
en los tubos y se condensa al cedes su calor de
condensación. Puede quedar vapor no condensable,
que se elimina mediante una purga. La cámara de
evaporación formada por un cuerpo cilíndrico
vertical, cerrado por las bases, con una salida para el
disolvente evaporado por la parte superior y otra
salida para la disolución concentrada en la parte
inferior. Estos evaporadores suelen ser de chapa de
acero o hierro con un diámetro aproximado de 2
metros y 3 metros de altura. El diámetro de los tubos
acostumbra a ser de 2 a 3 centímetros.
 En el siguiente evaporador el vapor entra por dentro
de los tubos, y al ceder calor al líquido que circula por
encima de los tubos, el vapor se condensa. Del
evaporador sale la disolución concentrada y el
disolvente evaporado.
Evaporadores de tubos verticales
 Se denominan así porque el haz de
tubos están dispuestos verticalmente
dentro de la coraza.
 El evaporador que se encuentra a
continuación se
denomina Evaporador Standard, que
es uno de los más conocidos. La
evaporación tiene lugar dentro de los
tubos, saliendo por la parte superior el
disolvente evaporado y por la parte
inferior la disolución concentrada. El
vapor calefactor entra por encima
del haz de tubos y sale como agua
condensada.
Evaporador de cesta
 Es otro tipo de evaporador
de tubos verticales, en el
cual la coraza tiene forma
cónica. Este tipo de
evaporador se utiliza
cuando lo que se pretende
es llevar la evaporación al
extremo, es decir, evaporar
todo el disolvente de la
disolución diluida para
obtener cristales. Los cristales
formados se recogen por la
parte inferior. El elemento
calefactor se trata de un
cuerpo compacto que se
puede extraer para su
limpieza.
Evaporador múltiple efecto
 Un evaporador de múltiple efecto consta de un conjunto de
evaporadores, donde el primer efecto es el primer evaporador y así
sucesivamente. Durante el funcionamiento, el vapor producido en el
primer efecto se utiliza como vapor calefactor del segundo efecto.
Métodos de alimentación en los múltiples efectos:
Alimentación directa
 El alimento entra en el primer efecto y sigue el mismo sentido de circulación que
el vapor, saliendo el producto en el último efecto. El líquido circula en el sentido
de las presiones decrecientes y no es necesario aplicar ninguna energía auxiliar
para que el líquido pase de un efecto al otro. Solo hacen falta dos bombas, una
para introducir el líquido en el primer efecto y otra para extraer el producto del
último efecto.
Alimentación a contracorriente
 El líquido a evaporar entra en el último efecto y sale concentrado por el primero. El líquido
a concentrar y el vapor calefactor circulan en sentido contrario. Aquí el líquido circula en
sentido de presiones crecientes y esto requiere el uso de bombas en cada efecto para
bombear la disolución concentrada de un efecto al siguiente . Esto supone una
complicación mecánica considerable que se suma al hecho de hacer trabajar las
bombas a presiones inferiores a la atmosférica. Así, si no hay otras razones, se prefiere el
sistema de alimentación directa.
Alimentación mixta
 Cuando en una parte del sistema de alimentación es directa y en la otra parte es a contracorriente. Este
sistema es útil si tenemos disoluciones muy viscosas. Si utilizamos la corriente directa pura, nos encontramos
que el último efecto, donde hay menos temperaturas la viscosidad de la disolución concentrada aumenta,
lo que hace disminuir sensiblemente el coeficiente global, U, en este efecto. Para contrarrestar eso, se utiliza
la alimentación a contracorriente o la mixta. La disolución diluida entra en el segundo efecto i sigue el
sentido de la alimentación directa, pasando después del último efecto al primero, para completar la
evaporación a temperatura elevada.
Alimentación en paralelo
 Cuando el alimento entra simultáneamente a todos los efectos y el líquido concentrado se
une en una sola corriente. Sistema utilizado en la concentración de disoluciones de sal
común, donde los cristales depositados hacen que resulte difícil la disposición de la
alimentación directa.
 En general, para decidirnos por un sistema de alimentación u otro, es
necesario efectuar el cálculo previo del rendimiento de evaporación para
cada uno de los sistemas.
 Si la temperatura de entrada del alimento es bastante inferior a la de
ebullición en el primer efecto, en el caso de corrientes directas todo el calor
que se da en el primer efecto va destinado a calentar el alimento (calor
sensible) y muy poco a producir vapor, lo que provocará un bajo
rendimiento en el proceso global del múltiple efecto. En este caso se prefiere
la circulación a contracorriente.
 Por lo contrario, cuando la disolución entra en el sistema a temperatura
superior a la de ebullición del último efecto, será más conveniente la
alimentación directa, ya que lo que pasaría sería que la disolución al entrar
al último efecto lo vaporizaría parcialmente, produciendo un vapor que no
tiene utilidades posteriores, entonces la disolución lo enfriaría hasta la
temperatura de la cámara de evaporación del último efecto y
posteriormente se tendría que ir calentando al entrar a cada efecto.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Ventiladores, compresores y sopladores.
Ventiladores, compresores y sopladores.Ventiladores, compresores y sopladores.
Ventiladores, compresores y sopladores.
rosme123
 
Resumen de la unidad V - Transferencia de Masa
Resumen de la unidad V - Transferencia de MasaResumen de la unidad V - Transferencia de Masa
Resumen de la unidad V - Transferencia de Masa
Karen M. Guillén
 
Convección natural y forzada
Convección natural y forzadaConvección natural y forzada
Convección natural y forzada
Diana Alejandra
 
himidificacion,deshumidificacion,torres de enfrimiento, y secadores
himidificacion,deshumidificacion,torres de enfrimiento, y secadoreshimidificacion,deshumidificacion,torres de enfrimiento, y secadores
himidificacion,deshumidificacion,torres de enfrimiento, y secadores
Fredd Trujillo
 
Metodo-Kern-Bell-intercambiador-de-calor.docx
Metodo-Kern-Bell-intercambiador-de-calor.docxMetodo-Kern-Bell-intercambiador-de-calor.docx
Metodo-Kern-Bell-intercambiador-de-calor.docx
jhon_elmer
 
Practica de secado
Practica de secadoPractica de secado
Practica de secado
ginagis
 

La actualidad más candente (20)

Ventiladores, compresores y sopladores.
Ventiladores, compresores y sopladores.Ventiladores, compresores y sopladores.
Ventiladores, compresores y sopladores.
 
Equilibrio de fases en sistemas de multicomponentes
Equilibrio de fases en sistemas de multicomponentesEquilibrio de fases en sistemas de multicomponentes
Equilibrio de fases en sistemas de multicomponentes
 
Resumen de la unidad V - Transferencia de Masa
Resumen de la unidad V - Transferencia de MasaResumen de la unidad V - Transferencia de Masa
Resumen de la unidad V - Transferencia de Masa
 
Evaporadores, clasificación de los evaporadores de refrigeración
Evaporadores, clasificación de los evaporadores de refrigeraciónEvaporadores, clasificación de los evaporadores de refrigeración
Evaporadores, clasificación de los evaporadores de refrigeración
 
Presentación sobre evaporadores
Presentación sobre evaporadoresPresentación sobre evaporadores
Presentación sobre evaporadores
 
Tipos de cristalizadores
Tipos de cristalizadoresTipos de cristalizadores
Tipos de cristalizadores
 
Convección natural y forzada
Convección natural y forzadaConvección natural y forzada
Convección natural y forzada
 
Evaporadores
EvaporadoresEvaporadores
Evaporadores
 
Intercambiadores de calor
Intercambiadores de calor Intercambiadores de calor
Intercambiadores de calor
 
Intercambiadores de calor
Intercambiadores de calorIntercambiadores de calor
Intercambiadores de calor
 
Unidad1. Operaciones Unitarias. Conceptos fundamentales
Unidad1. Operaciones Unitarias. Conceptos fundamentalesUnidad1. Operaciones Unitarias. Conceptos fundamentales
Unidad1. Operaciones Unitarias. Conceptos fundamentales
 
Psicrometria UNAM , TERMODINÁMICA APLICADA
Psicrometria UNAM , TERMODINÁMICA  APLICADA Psicrometria UNAM , TERMODINÁMICA  APLICADA
Psicrometria UNAM , TERMODINÁMICA APLICADA
 
Adsorcion
AdsorcionAdsorcion
Adsorcion
 
himidificacion,deshumidificacion,torres de enfrimiento, y secadores
himidificacion,deshumidificacion,torres de enfrimiento, y secadoreshimidificacion,deshumidificacion,torres de enfrimiento, y secadores
himidificacion,deshumidificacion,torres de enfrimiento, y secadores
 
Evaporador
EvaporadorEvaporador
Evaporador
 
Extraccion liquido liquido
Extraccion liquido liquidoExtraccion liquido liquido
Extraccion liquido liquido
 
Difusion molecular
Difusion molecularDifusion molecular
Difusion molecular
 
Metodo-Kern-Bell-intercambiador-de-calor.docx
Metodo-Kern-Bell-intercambiador-de-calor.docxMetodo-Kern-Bell-intercambiador-de-calor.docx
Metodo-Kern-Bell-intercambiador-de-calor.docx
 
Practica de secado
Practica de secadoPractica de secado
Practica de secado
 
Humidificacion
HumidificacionHumidificacion
Humidificacion
 

Destacado

Destacado (20)

Evaporadores
EvaporadoresEvaporadores
Evaporadores
 
3.condensadores e evaporadores(2)
3.condensadores e evaporadores(2)3.condensadores e evaporadores(2)
3.condensadores e evaporadores(2)
 
tipos de Evaporadores
tipos de Evaporadorestipos de Evaporadores
tipos de Evaporadores
 
Evaporadores metodo de calculo
Evaporadores metodo de calculoEvaporadores metodo de calculo
Evaporadores metodo de calculo
 
Evaporadores
EvaporadoresEvaporadores
Evaporadores
 
05 evaporadores
05 evaporadores05 evaporadores
05 evaporadores
 
cambiadoresdecalor en sistemas de refrigeracion
cambiadoresdecalor en sistemas de refrigeracioncambiadoresdecalor en sistemas de refrigeracion
cambiadoresdecalor en sistemas de refrigeracion
 
Tema 7 Evaporador y Condensador
Tema 7 Evaporador y CondensadorTema 7 Evaporador y Condensador
Tema 7 Evaporador y Condensador
 
Tipos de Evaporadores
Tipos de EvaporadoresTipos de Evaporadores
Tipos de Evaporadores
 
Tema 7 EVAPORADOR Y CONDENSADOR [versión final]
Tema 7 EVAPORADOR Y CONDENSADOR [versión final]Tema 7 EVAPORADOR Y CONDENSADOR [versión final]
Tema 7 EVAPORADOR Y CONDENSADOR [versión final]
 
113 evaporador
113 evaporador113 evaporador
113 evaporador
 
Auditoria tributaria inversiones clever e.i.r.l
Auditoria tributaria   inversiones clever e.i.r.lAuditoria tributaria   inversiones clever e.i.r.l
Auditoria tributaria inversiones clever e.i.r.l
 
tipos de condensadores y evaporadores
tipos de condensadores y evaporadorestipos de condensadores y evaporadores
tipos de condensadores y evaporadores
 
Multiple efecto
Multiple efectoMultiple efecto
Multiple efecto
 
Ejercicio de evaporacion
Ejercicio de evaporacionEjercicio de evaporacion
Ejercicio de evaporacion
 
Elementos principales y auxiliares
Elementos principales y auxiliaresElementos principales y auxiliares
Elementos principales y auxiliares
 
Intercambiadores de calor final 2
Intercambiadores de calor final 2Intercambiadores de calor final 2
Intercambiadores de calor final 2
 
TRANSFERENCIA DE CALOR SUPERFICIES EXTENDIDAS (ALETAS)
TRANSFERENCIA DE CALOR SUPERFICIES EXTENDIDAS (ALETAS)TRANSFERENCIA DE CALOR SUPERFICIES EXTENDIDAS (ALETAS)
TRANSFERENCIA DE CALOR SUPERFICIES EXTENDIDAS (ALETAS)
 
Evaporadores
EvaporadoresEvaporadores
Evaporadores
 
condensadores
condensadorescondensadores
condensadores
 

Similar a Evaporadores

Intercambiadores de calor
Intercambiadores de calorIntercambiadores de calor
Intercambiadores de calor
jca_ferrari
 
Evaporadores
EvaporadoresEvaporadores
Evaporadores
Nea Gtz
 

Similar a Evaporadores (20)

Evaporadores operaciones unitarias
Evaporadores   operaciones unitariasEvaporadores   operaciones unitarias
Evaporadores operaciones unitarias
 
Calderas: PiroTubulare Acuatubulares. Radiadores, Valvulas.
Calderas: PiroTubulare Acuatubulares. Radiadores, Valvulas.Calderas: PiroTubulare Acuatubulares. Radiadores, Valvulas.
Calderas: PiroTubulare Acuatubulares. Radiadores, Valvulas.
 
Intercambiador de calor y columnas de destilacion
Intercambiador de calor y columnas de destilacionIntercambiador de calor y columnas de destilacion
Intercambiador de calor y columnas de destilacion
 
Intercambiadores de calor
Intercambiadores de calorIntercambiadores de calor
Intercambiadores de calor
 
Evaporadores
Evaporadores Evaporadores
Evaporadores
 
Evaporadores
EvaporadoresEvaporadores
Evaporadores
 
Portafolio Ing III.pptx
Portafolio Ing III.pptxPortafolio Ing III.pptx
Portafolio Ing III.pptx
 
Tanques de almacenamiento-- DISEÑO DE PLANTA
Tanques de almacenamiento-- DISEÑO DE PLANTATanques de almacenamiento-- DISEÑO DE PLANTA
Tanques de almacenamiento-- DISEÑO DE PLANTA
 
Termodinámica-Resumen de Calderas y dispositivos
Termodinámica-Resumen de Calderas y dispositivosTermodinámica-Resumen de Calderas y dispositivos
Termodinámica-Resumen de Calderas y dispositivos
 
Becerra Ortiz Moises Ricardo_5BM1_Inter.con cambio fase.pdf
Becerra Ortiz Moises Ricardo_5BM1_Inter.con cambio fase.pdfBecerra Ortiz Moises Ricardo_5BM1_Inter.con cambio fase.pdf
Becerra Ortiz Moises Ricardo_5BM1_Inter.con cambio fase.pdf
 
1 conceptos básicos de calderas.
1 conceptos básicos de calderas.1 conceptos básicos de calderas.
1 conceptos básicos de calderas.
 
1 conceptos básicos de calderas. v1
1 conceptos básicos de calderas. v11 conceptos básicos de calderas. v1
1 conceptos básicos de calderas. v1
 
Informe caldera
Informe calderaInforme caldera
Informe caldera
 
Trabajo de investigacion. CONTROL DE INTERCAMBIADORES DE CALOR, COLUMNAS DE D...
Trabajo de investigacion. CONTROL DE INTERCAMBIADORES DE CALOR, COLUMNAS DE D...Trabajo de investigacion. CONTROL DE INTERCAMBIADORES DE CALOR, COLUMNAS DE D...
Trabajo de investigacion. CONTROL DE INTERCAMBIADORES DE CALOR, COLUMNAS DE D...
 
Refrigeración
RefrigeraciónRefrigeración
Refrigeración
 
Calderas acuotubulares de agua caliente
Calderas acuotubulares de agua caliente Calderas acuotubulares de agua caliente
Calderas acuotubulares de agua caliente
 
Intercambiadores de calor
Intercambiadores de calorIntercambiadores de calor
Intercambiadores de calor
 
Intercambiadores de Calor
Intercambiadores de CalorIntercambiadores de Calor
Intercambiadores de Calor
 
Tipos de Evaporadores procesos de separación2 pdf
Tipos de Evaporadores procesos de separación2  pdfTipos de Evaporadores procesos de separación2  pdf
Tipos de Evaporadores procesos de separación2 pdf
 
Tipos de calderas industriales
Tipos de calderas industrialesTipos de calderas industriales
Tipos de calderas industriales
 

Evaporadores

  • 1. EVAPORADORES Universitario: Klaus Gonzalo Chipana Mitta Código: 9391-3 Carrera: Ingeniería de Producción de Alimentos La Paz-Bolivia
  • 2. Introducción  Un evaporador es un intercambiador de calor de coraza y tubos. Las partes esenciales de un evaporador son la cámara de calefacción y la cámara de evaporación. El haz de tubos corresponde a una cámara y la coraza corresponde a la otra cámara. La coraza es un cuerpo cilíndrico en cuyo interior está el haz de tubos.  Las dos cámaras están separadas por la superficie sólida de los tubos, a través de la cual tiene lugar el intercambio de calor. La forma y la disposición de estas cámaras, diseñadas para que la eficacia sea máxima, da lugar a distintos tipos de evaporadores.  Podemos clasificar los evaporadores en dos grandes grupos:
  • 3. Evaporadores de tubos horizontales  El vapor calefactor es vapor de agua saturado que cede su calor de condensación y sale como agua líquida a la misma temperatura y presión de entrada. Este evaporador se denomina de tubos horizontales porque los tubos están dispuestos horizontalmente.  En el siguiente evaporador, la cámara de calefacción está formada por los tubos horizontales, que están soportados por dos placas. El vapor entra en los tubos y se condensa al cedes su calor de condensación. Puede quedar vapor no condensable, que se elimina mediante una purga. La cámara de evaporación formada por un cuerpo cilíndrico vertical, cerrado por las bases, con una salida para el disolvente evaporado por la parte superior y otra salida para la disolución concentrada en la parte inferior. Estos evaporadores suelen ser de chapa de acero o hierro con un diámetro aproximado de 2 metros y 3 metros de altura. El diámetro de los tubos acostumbra a ser de 2 a 3 centímetros.  En el siguiente evaporador el vapor entra por dentro de los tubos, y al ceder calor al líquido que circula por encima de los tubos, el vapor se condensa. Del evaporador sale la disolución concentrada y el disolvente evaporado.
  • 4. Evaporadores de tubos verticales  Se denominan así porque el haz de tubos están dispuestos verticalmente dentro de la coraza.  El evaporador que se encuentra a continuación se denomina Evaporador Standard, que es uno de los más conocidos. La evaporación tiene lugar dentro de los tubos, saliendo por la parte superior el disolvente evaporado y por la parte inferior la disolución concentrada. El vapor calefactor entra por encima del haz de tubos y sale como agua condensada.
  • 5. Evaporador de cesta  Es otro tipo de evaporador de tubos verticales, en el cual la coraza tiene forma cónica. Este tipo de evaporador se utiliza cuando lo que se pretende es llevar la evaporación al extremo, es decir, evaporar todo el disolvente de la disolución diluida para obtener cristales. Los cristales formados se recogen por la parte inferior. El elemento calefactor se trata de un cuerpo compacto que se puede extraer para su limpieza.
  • 6. Evaporador múltiple efecto  Un evaporador de múltiple efecto consta de un conjunto de evaporadores, donde el primer efecto es el primer evaporador y así sucesivamente. Durante el funcionamiento, el vapor producido en el primer efecto se utiliza como vapor calefactor del segundo efecto. Métodos de alimentación en los múltiples efectos:
  • 7. Alimentación directa  El alimento entra en el primer efecto y sigue el mismo sentido de circulación que el vapor, saliendo el producto en el último efecto. El líquido circula en el sentido de las presiones decrecientes y no es necesario aplicar ninguna energía auxiliar para que el líquido pase de un efecto al otro. Solo hacen falta dos bombas, una para introducir el líquido en el primer efecto y otra para extraer el producto del último efecto.
  • 8. Alimentación a contracorriente  El líquido a evaporar entra en el último efecto y sale concentrado por el primero. El líquido a concentrar y el vapor calefactor circulan en sentido contrario. Aquí el líquido circula en sentido de presiones crecientes y esto requiere el uso de bombas en cada efecto para bombear la disolución concentrada de un efecto al siguiente . Esto supone una complicación mecánica considerable que se suma al hecho de hacer trabajar las bombas a presiones inferiores a la atmosférica. Así, si no hay otras razones, se prefiere el sistema de alimentación directa.
  • 9. Alimentación mixta  Cuando en una parte del sistema de alimentación es directa y en la otra parte es a contracorriente. Este sistema es útil si tenemos disoluciones muy viscosas. Si utilizamos la corriente directa pura, nos encontramos que el último efecto, donde hay menos temperaturas la viscosidad de la disolución concentrada aumenta, lo que hace disminuir sensiblemente el coeficiente global, U, en este efecto. Para contrarrestar eso, se utiliza la alimentación a contracorriente o la mixta. La disolución diluida entra en el segundo efecto i sigue el sentido de la alimentación directa, pasando después del último efecto al primero, para completar la evaporación a temperatura elevada.
  • 10. Alimentación en paralelo  Cuando el alimento entra simultáneamente a todos los efectos y el líquido concentrado se une en una sola corriente. Sistema utilizado en la concentración de disoluciones de sal común, donde los cristales depositados hacen que resulte difícil la disposición de la alimentación directa.
  • 11.  En general, para decidirnos por un sistema de alimentación u otro, es necesario efectuar el cálculo previo del rendimiento de evaporación para cada uno de los sistemas.  Si la temperatura de entrada del alimento es bastante inferior a la de ebullición en el primer efecto, en el caso de corrientes directas todo el calor que se da en el primer efecto va destinado a calentar el alimento (calor sensible) y muy poco a producir vapor, lo que provocará un bajo rendimiento en el proceso global del múltiple efecto. En este caso se prefiere la circulación a contracorriente.  Por lo contrario, cuando la disolución entra en el sistema a temperatura superior a la de ebullición del último efecto, será más conveniente la alimentación directa, ya que lo que pasaría sería que la disolución al entrar al último efecto lo vaporizaría parcialmente, produciendo un vapor que no tiene utilidades posteriores, entonces la disolución lo enfriaría hasta la temperatura de la cámara de evaporación del último efecto y posteriormente se tendría que ir calentando al entrar a cada efecto.