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Ciclos de Concentración (CC)
en una Caldera
Ing. Ada González
El agua de alimentación a las
calderas trae una serie de sólidos
disueltos, que al entrar en la caldera,
calentarse y convertirse en vapor, el
cual sale, deja todos estos sólidos,
en los tubos de las calderas; al
continuar entrando agua, se repite el
proceso, una y otra vez aumentando
o concentrándose estos. Este
proceso se conoce como ciclos de
Ciclos de Concentración
(CC)
 Se refiere al numero de veces que los sólidos
disueltos, del agua de la alimentación , se
concentran dentro de la caldera. Así por
ejemplo si el agua de alimentación entra con
500ppm de sólidos Totales Disueltos (STD), y
en el agua de caldera salen en 1500ppm,
entonces se dice que se han concentrado tres
veces; si salen con 2000ppm , se han
concentrado cuatro (04) veces, así
sucesivamente.
En relación a cuantos ciclos debe tener una
Caldera, esto depende de lo sugerido por el
diseñador del equipo y de los limites permisibles,
que estipula los parámetros de calidad tales
como: STD, Alcalinidades, Cloruros, pH. Ya que
una manera de disminuir o aumentar estos
parámetros, o ajustarlo a los limites permisibles,
es aumentando o manteniendo las Purgas en las
calderas. Recordemos que la purgas permiten la
extracción de los STD, ajustes de las
alcalinidades, cloruros y PH.
Las purgas de las calderas esta estrechamente
relacionada con los ciclos de concentración de
Si aumentamos o Disminuimos las extracciones,
por el purgado de las calderas, estaremos
disminuyendo o aumentando los ciclos de
concentración respectivamente, en la caldera. También
es importante acotar que a mayor extracciones mayor
consumo de agua de alimentación, menor eficiencia de
la caldera. La idea es buscar el justo equilibrio de
mantener los niveles adecuados de los parámetros
STD, Alcalinidades, Cloruros, PH dentro de control;
con la menor extracción de purgas.
Si logramos tener altos ciclos de concentración, y
nuestros parámetros de calidad del agua de la caldera,
están dentro de lo estipulado, entonces se dice que la
caldera es eficiente.
Como Calcular los Ciclos de
concentración en una Caldera
 Los ciclos de concentración pueden ser calculados
por dos vías:
 ● Dividiendo los Cloruros, determinados del agua de
calderas entre los cloruros del agua de alimentación.
 Un ejemplo:
Agua de alimentación de la caldera: cloruros = 30mg/l
valor de la caldera; cloruros= 90 mg/l
Ciclo de concentración = 90/30 = 3
esto indica que el agua dentro la caldera se ha
concentrado 3 veces sus valores iniciales.
●Dividiendo los sólidos Totales Disueltos (STD),
determinados en el agua de la caldera, entre los STD,
del agua de la Alimentación.
Un Ejemplo:
STD en la Caldera: 3000ppm.
STD en el Agua de Alimentación: 5ooppm.
Calculo de los Ciclos de Concentración (CC):
STD Caldera/STD Agua de Alimentación.
CC= 3000ppm/500ppm
CC= 6
Significa que la caldera tiene 6 ciclos de
concentración, se ha concentrado 6 veces.

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Ciclos de..

  • 1. Ciclos de Concentración (CC) en una Caldera Ing. Ada González
  • 2. El agua de alimentación a las calderas trae una serie de sólidos disueltos, que al entrar en la caldera, calentarse y convertirse en vapor, el cual sale, deja todos estos sólidos, en los tubos de las calderas; al continuar entrando agua, se repite el proceso, una y otra vez aumentando o concentrándose estos. Este proceso se conoce como ciclos de
  • 3. Ciclos de Concentración (CC)  Se refiere al numero de veces que los sólidos disueltos, del agua de la alimentación , se concentran dentro de la caldera. Así por ejemplo si el agua de alimentación entra con 500ppm de sólidos Totales Disueltos (STD), y en el agua de caldera salen en 1500ppm, entonces se dice que se han concentrado tres veces; si salen con 2000ppm , se han concentrado cuatro (04) veces, así sucesivamente.
  • 4. En relación a cuantos ciclos debe tener una Caldera, esto depende de lo sugerido por el diseñador del equipo y de los limites permisibles, que estipula los parámetros de calidad tales como: STD, Alcalinidades, Cloruros, pH. Ya que una manera de disminuir o aumentar estos parámetros, o ajustarlo a los limites permisibles, es aumentando o manteniendo las Purgas en las calderas. Recordemos que la purgas permiten la extracción de los STD, ajustes de las alcalinidades, cloruros y PH. Las purgas de las calderas esta estrechamente relacionada con los ciclos de concentración de
  • 5. Si aumentamos o Disminuimos las extracciones, por el purgado de las calderas, estaremos disminuyendo o aumentando los ciclos de concentración respectivamente, en la caldera. También es importante acotar que a mayor extracciones mayor consumo de agua de alimentación, menor eficiencia de la caldera. La idea es buscar el justo equilibrio de mantener los niveles adecuados de los parámetros STD, Alcalinidades, Cloruros, PH dentro de control; con la menor extracción de purgas. Si logramos tener altos ciclos de concentración, y nuestros parámetros de calidad del agua de la caldera, están dentro de lo estipulado, entonces se dice que la caldera es eficiente.
  • 6. Como Calcular los Ciclos de concentración en una Caldera  Los ciclos de concentración pueden ser calculados por dos vías:  ● Dividiendo los Cloruros, determinados del agua de calderas entre los cloruros del agua de alimentación.  Un ejemplo: Agua de alimentación de la caldera: cloruros = 30mg/l valor de la caldera; cloruros= 90 mg/l Ciclo de concentración = 90/30 = 3 esto indica que el agua dentro la caldera se ha concentrado 3 veces sus valores iniciales.
  • 7. ●Dividiendo los sólidos Totales Disueltos (STD), determinados en el agua de la caldera, entre los STD, del agua de la Alimentación. Un Ejemplo: STD en la Caldera: 3000ppm. STD en el Agua de Alimentación: 5ooppm. Calculo de los Ciclos de Concentración (CC): STD Caldera/STD Agua de Alimentación. CC= 3000ppm/500ppm CC= 6 Significa que la caldera tiene 6 ciclos de concentración, se ha concentrado 6 veces.