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Indice
   Introducción

   Evaluación del Desempeño

   Curvas de los Requisitos del
    Desempeño

   Resultados

   Conclusiones
Introducción
UBICACIÓN
EMPRESA
HISTORIA
“X-GRID”
USOS FUTUROS DEL “X-GRID”
INTRODUCCIÓN
Ubicación  Umzimkulu  Torres de
Enfriamiento
   Se utilizaban empaques de asbesto corrugados
   Sucios…. Taponamiento
   Eficiencia de enfriamiento
   Tiempo y Costo
   Pruebas experimentales para comparar y
    mejorar
   Empaque de metal expandido X-Grid de CR12
   Ventajas
Costo de
                                 Efectividad
                                Comparación
Tabla 1. Comparación de costos de varios
empaques
 Tipo de Empaque       Hamon Empaques       “X-Grid” 3CR12   Asbesto Corrugado
     de celda         Plásticos ondulados
Costos por Unidades          100                 125               300




                                       Eficiencia
                                        termodinámica
                                       Instalación
                                       Distribución de agua
USOS FUTUROS DEL “X-GRID”
Agua  Ventajas


Deterioración
        Sistema de empaque con vida media igual a la
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        Reduce la corrosión  Costos menores en uso de
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     Otros empaques son débiles  Reparación 
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     En otros el taponamiento  Reduce el
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Instituto de Torres de Enfriamiento (CTI)  Estudio
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                                          exacto
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                 Celda no.              Tipo de Empaque
                     1              "X-Grid" de Hamon Sobelco
                     2              Corrugados de Asbesto
                     3              Corrugados de Asbesto
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                     6              "X-Grid" de Hamon Sobelco
                     7              "X-Grid" de I. W. C.
                     8              Paquete de Splash de
                                    plástico por Hamon Sobelco
   Información de Pruebas
Son promedios de un periodo de 19 días en la
cual las muestras son tomadas.
Tabla 3. Datos Examinados




   Rangos de Circulación de Agua
Los rangos de flujo de agua no son esenciales,
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Figura 2. Cloruro de prueba de
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El área descrita debajo            de la curva de cada
                                                 siete
celda es la medida de la masa total del cloro
pasando por cada celda, es una medida del
flujo de agua.
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Para realizar los cálculos el valor L/G será el de
diseño, localizado en la Figura 3 y 4, el cual se
utiliza en las siguientes ecuaciones:




       que puede ser modificado
       para:
Pruebas de la relación de rango del flujo de agua
sobre el flujo de aire (L/G), son usados para
calcular las características de desempeño para
cada celda (KaV/L):                     •Ecuación de Merkel
                                        •Solución por el Método
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Diseño                                  Diseño
La intersección que se da entre las líneas de cada celda con la
curva de diseño, son importantes para realizar cálculos
posteriormente, también se nota con la grafica una línea de un
parámetro del diseño.
Resultados
DISCUSIÓN
RESULTADOS
Un ejemplo de cómo calcular el punto de la celda 1 en los diagramas
pasados, se desarrollan a continuación:
                                                          Calculado
                               y                       anteriormente en
                                                        el Appendix 1

Esta línea se interseca el la curva de requerimiento de diseño, para
este caso con un L/G= 0.63. Este dato es indispensable para calcular
el desempeño de la celda (% Capacidad), calculado de la siguiente
manera:




  Tabla 5. Resultados
DISCUSIÓN
    Para este experimento el flujo de agua (L) fue medido con exactitud, pero el
    flujo de aire (G) no fue medido, se asumió como una constante para poderse
    comparar.

    El abanico arrojo los siguientes datos por celda:
    Tabla 6. Angulo de la Hoja y Consumo de Energía del Abanico




En la tabla 5 se observa:
   Celda 1(“X-Grid) tiene mejor desempeño que la celda 2 (Asbesto Corrugado) por
    5.4%.


   Celda 5 (“X-Grid”) muestra mejor eficiencia que celda 4 (Asbesto corrugado) por
    6,3%


   Celda 7 (Paquete Splash de Platico) muestra mejor eficiencia que celda 5 (“X-
    Grid) por 3.7%
Conclusiones
Conclusiones
La “X-Grid” de metal expandido en 3CR12, tiene muchas ventajas sobre
sus rivales como:
   Durabilidad.                        Resistencia a la
   Estructura robusta.                  corrosión.
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    hace virtualmente libre             Por su longevidad tiene
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  • 1. Operaciones Unitarias II An Evaluation Of The X-Grid Fill Pack For Cooling Una Evaluación De Los Empaques X-Grid Para Torres de Enfriamiento
  • 2. An Evaluation Of The X-Grid Fill Pack For Cooling Una Evaluación De Los Empaques X-Grid Para Torres de Enfriamiento C. R. CREBO C. G. Smith Sugar Ltd Sudáfrica Actas de la Asociación de Técnicos del Azúcar de Sudáfrica Junio de 1990 Págs. 199-203
  • 3. Indice  Introducción  Evaluación del Desempeño  Curvas de los Requisitos del Desempeño  Resultados  Conclusiones
  • 5. INTRODUCCIÓN Ubicación  Umzimkulu  Torres de Enfriamiento  Se utilizaban empaques de asbesto corrugados  Sucios…. Taponamiento  Eficiencia de enfriamiento  Tiempo y Costo  Pruebas experimentales para comparar y mejorar  Empaque de metal expandido X-Grid de CR12  Ventajas
  • 6. Costo de Efectividad Comparación Tabla 1. Comparación de costos de varios empaques Tipo de Empaque Hamon Empaques “X-Grid” 3CR12 Asbesto Corrugado de celda Plásticos ondulados Costos por Unidades 100 125 300  Eficiencia termodinámica  Instalación  Distribución de agua
  • 7. USOS FUTUROS DEL “X-GRID” Agua  Ventajas Deterioración  Sistema de empaque con vida media igual a la estructura de la torre de enfriamiento.  Calidad del Agua  Mejorada por menor formación de sulfato y otros compuestos.  Reduce la corrosión  Costos menores en uso de químicos para el tratamiento del agua.
  • 8. Mantenimiento  Otros empaques son débiles  Reparación  $$$$  En otros el taponamiento  Reduce el desempeño  Errores en la “X-Grid” no han ocurrido, eliminado impurezas importantes.
  • 9. Evaluación del Desempeño PARÁMETROS DE PRUEBA INFORMACIÓN DE PRUEBAS RANGO DE CIRCULACIÓN DEL AGUA CÁLCULOS
  • 10. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Instituto de Torres de Enfriamiento (CTI)  Estudio detallado y muy exacto  Parámetros de Pruebas Las torres de enfriamiento de Umzimkulu tienen una variedad de empaques para las pruebas: Tabla 2. Tipo de Empaque Celda no. Tipo de Empaque 1 "X-Grid" de Hamon Sobelco 2 Corrugados de Asbesto 3 Corrugados de Asbesto 4 Corrugados de Asbesto 5 Corrugados de Asbesto 6 "X-Grid" de Hamon Sobelco 7 "X-Grid" de I. W. C. 8 Paquete de Splash de plástico por Hamon Sobelco
  • 11. Información de Pruebas Son promedios de un periodo de 19 días en la cual las muestras son tomadas. Tabla 3. Datos Examinados  Rangos de Circulación de Agua Los rangos de flujo de agua no son esenciales, pero las concentraciones de cloro contra el tiempo es puntuado en una grafica para cada una de las celdas.
  • 12. Figura 2. Cloruro de prueba de Figura 1. Cloruro de prueba de trazador trazador Celdas desde la cinco o hasta Celdas desde la uno hasta cuatro El área descrita debajo de la curva de cada siete celda es la medida de la masa total del cloro pasando por cada celda, es una medida del flujo de agua.
  • 13. Cálculos Para realizar los cálculos el valor L/G será el de diseño, localizado en la Figura 3 y 4, el cual se utiliza en las siguientes ecuaciones: que puede ser modificado para:
  • 14. Pruebas de la relación de rango del flujo de agua sobre el flujo de aire (L/G), son usados para calcular las características de desempeño para cada celda (KaV/L): •Ecuación de Merkel •Solución por el Método donde: de Chebyshev Ejemplo 1. El Desarrollo de la Formula Anterior con la Celda 1
  • 15. Curva de los Requisitos del Diseño CURVA CARACTERÍSTICA
  • 16. CURVA DE LOS REQUISITOS DEL DISEÑO Es una medida del grado de dificultad del diseño. Tabla 4. Los valores de cálculo de requisitos Ejemplo 2. El Desarrollo de los Valores de Calculo de Requisitos
  • 17. Figura 3. Diagrama KaV/L vs Figura 4. Diagrama KaV/L vs L/G, comparando Celda 1 y 2 con la de L/G, comparando Celda 4, 5 y 7 con la de Diseño Diseño La intersección que se da entre las líneas de cada celda con la curva de diseño, son importantes para realizar cálculos posteriormente, también se nota con la grafica una línea de un parámetro del diseño.
  • 19. RESULTADOS Un ejemplo de cómo calcular el punto de la celda 1 en los diagramas pasados, se desarrollan a continuación: Calculado y anteriormente en el Appendix 1 Esta línea se interseca el la curva de requerimiento de diseño, para este caso con un L/G= 0.63. Este dato es indispensable para calcular el desempeño de la celda (% Capacidad), calculado de la siguiente manera: Tabla 5. Resultados
  • 20. DISCUSIÓN Para este experimento el flujo de agua (L) fue medido con exactitud, pero el flujo de aire (G) no fue medido, se asumió como una constante para poderse comparar. El abanico arrojo los siguientes datos por celda: Tabla 6. Angulo de la Hoja y Consumo de Energía del Abanico En la tabla 5 se observa:  Celda 1(“X-Grid) tiene mejor desempeño que la celda 2 (Asbesto Corrugado) por 5.4%.  Celda 5 (“X-Grid”) muestra mejor eficiencia que celda 4 (Asbesto corrugado) por 6,3%  Celda 7 (Paquete Splash de Platico) muestra mejor eficiencia que celda 5 (“X- Grid) por 3.7%
  • 22. Conclusiones La “X-Grid” de metal expandido en 3CR12, tiene muchas ventajas sobre sus rivales como:  Durabilidad.  Resistencia a la  Estructura robusta. corrosión.  Por su diseño abierto lo  Libre de mantenimiento. hace virtualmente libre  Por su longevidad tiene de taponaduras. ventaja en costos. “ES UN EMPAQUE QUE ES UNA COMPETENSIA LATENTE ANTE LOS DEAMAS”