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UNIV: Juan Manuel Mamani 
Huaca
INTRODUCCION 
Los procesos de enfriamiento del agua se cuentan entre 
los más antiguos que se conocen. Algunos de estos 
procesos son lentos, como el enfriamiento del agua en la 
superficie de un estanque. El proceso de transferencia de 
calor comprende: 
 La transferencia de calor latente debido a la 
evaporación de una porción pequeña de agua. 
 La transferencia de calor sensible debido a la diferencia 
de temperatura entre el agua y el aire.
OBJETIVOS 
 Tener un conocimiento de como funciona una torre de 
enfriamiento. 
 Averiguar como se clasifican las torres de enfriamiento 
 Cuales son los componentes básicos. 
 Citar algunos parámetros de mantenimiento
MARCO TEORICO 
En las torres de enfriamiento se consigue disminuir la 
temperatura del agua caliente que proviene de un 
circuito de refrigeración mediante la transferencia de 
calor y materia al aire que circula por el interior de la 
torre. A fin de mejorar el contacto aire-agua, se utiliza un 
entramado denominado “relleno”. El agua entra en la 
torre por la parte superior y se distribuye uniformemente 
sobre el relleno utilizando pulverizadores. De esta 
forma, se consigue un contacto óptimo entre el agua y el 
aire atmosférico.
El relleno sirve para aumentar el tiempo y la superficie de 
intercambio entre el agua y el aire. Una vez establecido el 
contacto entre el agua y el aire, tiene lugar una cesión de calor 
del agua hacia el aire. Ésta se produce debido a dos 
mecanismos: 
la transmisión de calor 
por convección y 
la transferencia 
de vapor desde el agua al 
aire, con 
el consiguiente 
enfriamiento del agua debido 
a la evaporación.
CARACTERISTICAS 
Las torres de enfriamiento son equipos que se emplean 
para enfriar agua en grandes volúmenes, siendo el medio 
más económico para hacerlo, si se compara con otros 
equipos de enfriamiento como los intercambiadores de 
calor donde el enfriamiento ocurre a través de la pared. 
Existen distintos tipos de torres de enfriamiento. Las hay 
para la producción de agua de proceso que sólo se puede 
utilizar una vez, antes de su descarga. También hay 
torres de enfriamiento de agua que puede reutilizarse en 
el proceso.
Cuando el agua es reutilizada, se bombea a través de la 
instalación en la torre de enfriamiento. Después de que 
el agua se enfría, se reintroduce como agua de proceso. 
El agua que tiene que enfriarse generalmente tiene 
temperaturas entre 40 y 60˚C. 
El agua se bombea a la parte superior de la torre de 
enfriamiento y de ahí fluye hacia abajo a través de tubos 
de plástico o madera. Esto genera la formación de gotas. 
Cuando el agua fluye hacia abajo, emite calor que se 
mezcla con el aire de arriba, provocando un enfriamiento 
de 10 a 20˚ C.
 Es recomendable realizar un tratamiento del agua a 
enfriar, agregando álcalis, fungicidas, bactericidas y 
floculantes; ya que éstos nos ayudara con las 
INCRUSTACIONES Y LA CORROSIÓN. 
 Parte del agua se evapora, causando la emisión de más 
calor. Por eso se puede observar vapor de agua encima 
de las torres de refrigeración. De esta manera, el agua 
le trasmite al aire el calor que contiene, mientras cae y 
el aire a su vez sale por la parte 
superior, conteniendo el calor. 
Por eso, muchas veces las torres 
de enfriamiento muestran 
blancas fumarolas en su parte 
superior.
 Para crear flujo hacia arriba, algunas torres de 
enfriamiento contienen aspas en la parte superior, las 
cuales son similares a las de un ventilador. Estas aspas 
generan un flujo de aire ascendente hacia la parte 
interior de la torre de enfriamiento.
CLASIFICACION DE LAS TORRES DE 
ENFRIAMIENTO 
Las torres de enfriamiento se clasifican de acuerdo con los 
medios por los que se suministra el aire. Todas emplean 
hileras horizontales de empaque para suministrar gran 
superficie de contacto entre al aire y el agua. 
Torres de tiro mecánico 
Se caracterizan por la aspersión del agua caliente, que es 
suministrada a la torre mediante boquillas o por el uso de 
compartimientos de orificios que permiten circular el agua 
a lo largo del empaque o relleno característico. Estos son 
comúnmente fabricados en madera e impregnados de 
fungicidas bajo presión.
a) Tiro Inducido: Usadas ampliamente debido a que 
son altamente eficientes, el aire es succionado a 
través de la torre por medio de un ventilador 
dispuesto en la parte superior; lográndose una 
distribución uniforme del aire a través del empaque.
b) Tiro Forzado: La velocidad de descarga es baja, lo 
cual reduce la efectividad de la torre, el ventilador 
está dispuesto en la parte inferior, lo cual conlleva a 
recirculación del aire caliente y húmedo, el aire es 
descargado en la parte superior.
TORRES DE TIRO NATURAL 
Las torres de tiro natural, generalmente tienen la forma de 
chimenea hiperbólica (Ver figura). En ellas el agua caliente 
proveniente del proceso se pone en contacto con el aire, 
provocando su calentamiento 
Estos equipos presentan bajos costos de 
mantenimiento y de operación debido a 
que no tienen consumo eléctrico, se emplean 
para manejar grandes capacidades 
de enfriamiento y requiere bajas 
temperaturas de aire a la entrada. Son 
comúnmente utilizadas en centrales 
eléctricas o industrias de gran tamaño.
TORRES ATMOSFERICOS 
En las torres atmosféricas el agua cae en flujo cruzado 
con el aire (Ver figura). Éstas presentan bajos costos de 
mantenimiento, con ellas no es posible lograr 
acercamientos pequeños y pueden ser construidas con 
rellenos o sin rellenos
COMPONENTES BASICOS 
Las torres de enfriamiento se componen de 7 elementos 
básicos que se describen a continuación. 
 Sistema de distribución de agua. 
Hace referencia a la manera como se vierte el agua sobre la 
torre. Existen dos tipos de sistemas, uno que opera por 
gravedad y otro por presión. El primero se compone de un 
recipiente y unos agujeros que distribuyen el agua. 
El segundo se compone de sistemas de pulverización con 
toberas orientadas hacia abajo que pueden ser en forma de 
espina de pescado o rotativas 
 Relleno. 
Es el material empaquetado que tiene la torre en su interior, 
su finalidad es brindar mayor tiempo y área de contacto del 
aire con el agua
 Eliminadores de gotas. 
Los eliminadores básicamente retienen las gotas de agua 
arrastradas por el aire que salen de la torre. Son paneles 
ubicados en la parte superior que redireccionan el flujo y 
separan las gotas del aire, haciéndolas caer de nuevo 
sobre el relleno. 
 Chimeneas. 
Se emplean en torres de tiro inducido para mejorar el 
comportamiento del ventilador y evitar efectos de 
recirculación de aire 
 Ventiladores. 
En las torres de enfriamiento se utilizan dos tipos de 
ventiladores: Axiales para torres de tiro forzado e 
inducido y centrífugos para torres de tiro forzado
 Bombas. 
Las bombas reciben el agua del proceso y alimentan la 
torre. 
 Control. 
En la mayoría de los sistemas de torres de enfriamiento 
basta con un control de nivel en la piscina de agua que 
controla la entrada de la reposición.
INFLUENCIAS EXTERNAS SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS TORRES. 
 RECIRCULACION 
La recirculación en las torres de enfriamiento se define 
como una adulteración de la atmósfera de entrada a la 
torre. 
 RESTRICCIÓN DEL FLUJO DE AIRE: 
Una disminución en la cantidad de aire y la temperatura 
del agua se incrementará. 
 VIENTO 
Dependiendo de su velocidad y dirección, tiende a 
incrementar el potencial de la torre de enfriamiento a la 
recirculación.
 INTERFERENCIA 
Sumideros de calor ubicados cerca de una torre de 
enfriamiento pueden Interferir con el desempeño 
térmico de la misma.
MANTENIMIENTO DE TORRES DE ENFRIAMIENTO 
Durante la puesta en marcha de una torre de enfriamiento 
deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
•Efectuar una inspección visual sobre ventiladores, motores 
y reductores de velocidad, debe hacer correcta lubricación y 
la correa del ventilador debe estar tensada. 
•Debe controlarse el sentido de giro y las vibraciones del 
ventilador, ajustar el ángulo de los álabes si es necesario. 
•Inspeccionar los rellenos, comprobar el buen estado, la 
correcta colocación y la posible formación de algas que 
obstruya el paso del aire. 
•La válvula que controla la reposición debe estar en buen 
estado y en la medida de lo posible sin corrosión que 
impida su funcionamiento.
Durante la operación pueden aparecer algunos problemas comunes que se 
describen a continuación: 
•Una distribución irregular del agua. 
Puede deberse a obstrucciones en los pulverizadores, rellenos deteriorados 
o caudal de agua excesivo. 
•Temperatura elevada a la salida de la torre. 
Puede deberse a un excesivo flujo de agua, rellenos mal colocados o en mal 
estado o aire insuficiente. Se recomienda comparar las condiciones de 
operación con las condiciones de diseño y comprobar el estado de los 
rellenos. 
•Agua de reposición excesiva. 
Puede deberse eliminadores de gotas mas ubicados o rotos, excesivo flujo de 
agua o demasiada inclinación de las palas del ventilador.
En cuanto al mantenimiento periódico que debe efectuarse 
sobre una torre cabe anotar lo siguiente: 
•Cada 6 meses se recomienda una inspección de los rellenos, 
evaluar su posición y realizar limpieza manual para retirar 
algas, hongos y demás incrustaciones. 
•Puede realizarse una limpieza anual de las balsas. 
•Evaluar el rendimiento de las bombas y de los ventiladores 
periódicamente. 
•Deben realizarse evaluaciones de la calidad del agua de 
recirculación para evitar niveles de acidez y alcalinidad 
inadecuados que generen problemas de incrustaciones en los 
rellenos, corrosión en las tuberías y erosión sobre los 
materiales. En la figura a se presenta una tabla con los niveles 
de sólidos recomendados en el agua de recirculación.
CONCLUSIONES 
 En las torres de enfriamiento se consigue disminuir 
la temperatura del agua caliente que proviene de un 
circuito de refrigeración mediante la transferencia de 
calor y materia al aire que circula por el interior de la 
torre. A fin de mejorar el contacto aire-agua, se 
utiliza un entramado denominado “relleno”. El agua 
entra en la torre por la parte superior y se distribuye 
uniformemente sobre el relleno utilizando 
pulverizadores. De esta forma, se consigue un 
contacto óptimo entre el agua y el aire atmosférico.
 Existen distintos tipos de torres de enfriamiento. Las 
hay para la producción de agua de proceso que sólo se 
puede utilizar una vez, antes de su descarga. También 
hay torres de enfriamiento de agua que puede 
reutilizarse en el proceso. 
 Las torres de enfriamiento se clasifican de acuerdo con 
los medios por los que se suministra el aire. Todas 
emplean hileras horizontales de empaque para 
suministrar gran superficie de contacto entre al aire y 
el agua.
RECOMENDACIONES 
•Cada 6 meses se recomienda una inspección de los 
rellenos, evaluar su posición y realizar limpieza 
manual para retirar algas, hongos y demás 
incrustaciones. 
•Puede realizarse una limpieza anual de las balsas. 
•Evaluar el rendimiento de las bombas y de los 
ventiladores periódicamente 
•Deben realizarse evaluaciones de la calidad del agua 
de recirculación para evitar niveles de acidez y 
alcalinidad inadecuados que generen problemas de 
incrustaciones en los rellenos, corrosión en las 
tuberías y erosión sobre los materiales.
BIBLIOGRAFIA 
 • “Práctica de Torre de Enfriamiento” del Instituto 
Tecnológico de Toluca, Ingeniería Química, 
Laboratorio Integral (Iii-B). 
 • “Metodología de Torres de Enfriamiento de Agua” de 
la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía (CONUEE). 
 • www.quiminews.com
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Torres de enfriamiento

  • 1. UNIV: Juan Manuel Mamani Huaca
  • 2. INTRODUCCION Los procesos de enfriamiento del agua se cuentan entre los más antiguos que se conocen. Algunos de estos procesos son lentos, como el enfriamiento del agua en la superficie de un estanque. El proceso de transferencia de calor comprende:  La transferencia de calor latente debido a la evaporación de una porción pequeña de agua.  La transferencia de calor sensible debido a la diferencia de temperatura entre el agua y el aire.
  • 3. OBJETIVOS  Tener un conocimiento de como funciona una torre de enfriamiento.  Averiguar como se clasifican las torres de enfriamiento  Cuales son los componentes básicos.  Citar algunos parámetros de mantenimiento
  • 4. MARCO TEORICO En las torres de enfriamiento se consigue disminuir la temperatura del agua caliente que proviene de un circuito de refrigeración mediante la transferencia de calor y materia al aire que circula por el interior de la torre. A fin de mejorar el contacto aire-agua, se utiliza un entramado denominado “relleno”. El agua entra en la torre por la parte superior y se distribuye uniformemente sobre el relleno utilizando pulverizadores. De esta forma, se consigue un contacto óptimo entre el agua y el aire atmosférico.
  • 5. El relleno sirve para aumentar el tiempo y la superficie de intercambio entre el agua y el aire. Una vez establecido el contacto entre el agua y el aire, tiene lugar una cesión de calor del agua hacia el aire. Ésta se produce debido a dos mecanismos: la transmisión de calor por convección y la transferencia de vapor desde el agua al aire, con el consiguiente enfriamiento del agua debido a la evaporación.
  • 6. CARACTERISTICAS Las torres de enfriamiento son equipos que se emplean para enfriar agua en grandes volúmenes, siendo el medio más económico para hacerlo, si se compara con otros equipos de enfriamiento como los intercambiadores de calor donde el enfriamiento ocurre a través de la pared. Existen distintos tipos de torres de enfriamiento. Las hay para la producción de agua de proceso que sólo se puede utilizar una vez, antes de su descarga. También hay torres de enfriamiento de agua que puede reutilizarse en el proceso.
  • 7. Cuando el agua es reutilizada, se bombea a través de la instalación en la torre de enfriamiento. Después de que el agua se enfría, se reintroduce como agua de proceso. El agua que tiene que enfriarse generalmente tiene temperaturas entre 40 y 60˚C. El agua se bombea a la parte superior de la torre de enfriamiento y de ahí fluye hacia abajo a través de tubos de plástico o madera. Esto genera la formación de gotas. Cuando el agua fluye hacia abajo, emite calor que se mezcla con el aire de arriba, provocando un enfriamiento de 10 a 20˚ C.
  • 8.  Es recomendable realizar un tratamiento del agua a enfriar, agregando álcalis, fungicidas, bactericidas y floculantes; ya que éstos nos ayudara con las INCRUSTACIONES Y LA CORROSIÓN.  Parte del agua se evapora, causando la emisión de más calor. Por eso se puede observar vapor de agua encima de las torres de refrigeración. De esta manera, el agua le trasmite al aire el calor que contiene, mientras cae y el aire a su vez sale por la parte superior, conteniendo el calor. Por eso, muchas veces las torres de enfriamiento muestran blancas fumarolas en su parte superior.
  • 9.  Para crear flujo hacia arriba, algunas torres de enfriamiento contienen aspas en la parte superior, las cuales son similares a las de un ventilador. Estas aspas generan un flujo de aire ascendente hacia la parte interior de la torre de enfriamiento.
  • 10. CLASIFICACION DE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO Las torres de enfriamiento se clasifican de acuerdo con los medios por los que se suministra el aire. Todas emplean hileras horizontales de empaque para suministrar gran superficie de contacto entre al aire y el agua. Torres de tiro mecánico Se caracterizan por la aspersión del agua caliente, que es suministrada a la torre mediante boquillas o por el uso de compartimientos de orificios que permiten circular el agua a lo largo del empaque o relleno característico. Estos son comúnmente fabricados en madera e impregnados de fungicidas bajo presión.
  • 11. a) Tiro Inducido: Usadas ampliamente debido a que son altamente eficientes, el aire es succionado a través de la torre por medio de un ventilador dispuesto en la parte superior; lográndose una distribución uniforme del aire a través del empaque.
  • 12. b) Tiro Forzado: La velocidad de descarga es baja, lo cual reduce la efectividad de la torre, el ventilador está dispuesto en la parte inferior, lo cual conlleva a recirculación del aire caliente y húmedo, el aire es descargado en la parte superior.
  • 13. TORRES DE TIRO NATURAL Las torres de tiro natural, generalmente tienen la forma de chimenea hiperbólica (Ver figura). En ellas el agua caliente proveniente del proceso se pone en contacto con el aire, provocando su calentamiento Estos equipos presentan bajos costos de mantenimiento y de operación debido a que no tienen consumo eléctrico, se emplean para manejar grandes capacidades de enfriamiento y requiere bajas temperaturas de aire a la entrada. Son comúnmente utilizadas en centrales eléctricas o industrias de gran tamaño.
  • 14. TORRES ATMOSFERICOS En las torres atmosféricas el agua cae en flujo cruzado con el aire (Ver figura). Éstas presentan bajos costos de mantenimiento, con ellas no es posible lograr acercamientos pequeños y pueden ser construidas con rellenos o sin rellenos
  • 15. COMPONENTES BASICOS Las torres de enfriamiento se componen de 7 elementos básicos que se describen a continuación.  Sistema de distribución de agua. Hace referencia a la manera como se vierte el agua sobre la torre. Existen dos tipos de sistemas, uno que opera por gravedad y otro por presión. El primero se compone de un recipiente y unos agujeros que distribuyen el agua. El segundo se compone de sistemas de pulverización con toberas orientadas hacia abajo que pueden ser en forma de espina de pescado o rotativas  Relleno. Es el material empaquetado que tiene la torre en su interior, su finalidad es brindar mayor tiempo y área de contacto del aire con el agua
  • 16.  Eliminadores de gotas. Los eliminadores básicamente retienen las gotas de agua arrastradas por el aire que salen de la torre. Son paneles ubicados en la parte superior que redireccionan el flujo y separan las gotas del aire, haciéndolas caer de nuevo sobre el relleno.  Chimeneas. Se emplean en torres de tiro inducido para mejorar el comportamiento del ventilador y evitar efectos de recirculación de aire  Ventiladores. En las torres de enfriamiento se utilizan dos tipos de ventiladores: Axiales para torres de tiro forzado e inducido y centrífugos para torres de tiro forzado
  • 17.  Bombas. Las bombas reciben el agua del proceso y alimentan la torre.  Control. En la mayoría de los sistemas de torres de enfriamiento basta con un control de nivel en la piscina de agua que controla la entrada de la reposición.
  • 18. INFLUENCIAS EXTERNAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS TORRES.  RECIRCULACION La recirculación en las torres de enfriamiento se define como una adulteración de la atmósfera de entrada a la torre.  RESTRICCIÓN DEL FLUJO DE AIRE: Una disminución en la cantidad de aire y la temperatura del agua se incrementará.  VIENTO Dependiendo de su velocidad y dirección, tiende a incrementar el potencial de la torre de enfriamiento a la recirculación.
  • 19.  INTERFERENCIA Sumideros de calor ubicados cerca de una torre de enfriamiento pueden Interferir con el desempeño térmico de la misma.
  • 20. MANTENIMIENTO DE TORRES DE ENFRIAMIENTO Durante la puesta en marcha de una torre de enfriamiento deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: •Efectuar una inspección visual sobre ventiladores, motores y reductores de velocidad, debe hacer correcta lubricación y la correa del ventilador debe estar tensada. •Debe controlarse el sentido de giro y las vibraciones del ventilador, ajustar el ángulo de los álabes si es necesario. •Inspeccionar los rellenos, comprobar el buen estado, la correcta colocación y la posible formación de algas que obstruya el paso del aire. •La válvula que controla la reposición debe estar en buen estado y en la medida de lo posible sin corrosión que impida su funcionamiento.
  • 21. Durante la operación pueden aparecer algunos problemas comunes que se describen a continuación: •Una distribución irregular del agua. Puede deberse a obstrucciones en los pulverizadores, rellenos deteriorados o caudal de agua excesivo. •Temperatura elevada a la salida de la torre. Puede deberse a un excesivo flujo de agua, rellenos mal colocados o en mal estado o aire insuficiente. Se recomienda comparar las condiciones de operación con las condiciones de diseño y comprobar el estado de los rellenos. •Agua de reposición excesiva. Puede deberse eliminadores de gotas mas ubicados o rotos, excesivo flujo de agua o demasiada inclinación de las palas del ventilador.
  • 22. En cuanto al mantenimiento periódico que debe efectuarse sobre una torre cabe anotar lo siguiente: •Cada 6 meses se recomienda una inspección de los rellenos, evaluar su posición y realizar limpieza manual para retirar algas, hongos y demás incrustaciones. •Puede realizarse una limpieza anual de las balsas. •Evaluar el rendimiento de las bombas y de los ventiladores periódicamente. •Deben realizarse evaluaciones de la calidad del agua de recirculación para evitar niveles de acidez y alcalinidad inadecuados que generen problemas de incrustaciones en los rellenos, corrosión en las tuberías y erosión sobre los materiales. En la figura a se presenta una tabla con los niveles de sólidos recomendados en el agua de recirculación.
  • 23. CONCLUSIONES  En las torres de enfriamiento se consigue disminuir la temperatura del agua caliente que proviene de un circuito de refrigeración mediante la transferencia de calor y materia al aire que circula por el interior de la torre. A fin de mejorar el contacto aire-agua, se utiliza un entramado denominado “relleno”. El agua entra en la torre por la parte superior y se distribuye uniformemente sobre el relleno utilizando pulverizadores. De esta forma, se consigue un contacto óptimo entre el agua y el aire atmosférico.
  • 24.  Existen distintos tipos de torres de enfriamiento. Las hay para la producción de agua de proceso que sólo se puede utilizar una vez, antes de su descarga. También hay torres de enfriamiento de agua que puede reutilizarse en el proceso.  Las torres de enfriamiento se clasifican de acuerdo con los medios por los que se suministra el aire. Todas emplean hileras horizontales de empaque para suministrar gran superficie de contacto entre al aire y el agua.
  • 25. RECOMENDACIONES •Cada 6 meses se recomienda una inspección de los rellenos, evaluar su posición y realizar limpieza manual para retirar algas, hongos y demás incrustaciones. •Puede realizarse una limpieza anual de las balsas. •Evaluar el rendimiento de las bombas y de los ventiladores periódicamente •Deben realizarse evaluaciones de la calidad del agua de recirculación para evitar niveles de acidez y alcalinidad inadecuados que generen problemas de incrustaciones en los rellenos, corrosión en las tuberías y erosión sobre los materiales.
  • 26. BIBLIOGRAFIA  • “Práctica de Torre de Enfriamiento” del Instituto Tecnológico de Toluca, Ingeniería Química, Laboratorio Integral (Iii-B).  • “Metodología de Torres de Enfriamiento de Agua” de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE).  • www.quiminews.com