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TRANSFERENCIA DE CALOR – INTERCAMBIADORES DE CALOR




 Transferencia de calor
 Intercambiadores de calor

 Construcción de los intercambiadores de calor
 La construcción general de los intercambiadores de carcasa y tubos consiste en un haz de tubos
 paralelos dentro de un carcasa o coraza. Uno de los fluidos pasa por el carcasa (por fuera de los
 tubos) y el otro dentro de los tubos. Los cabezales extremos del intercambiador pueden estar
 construidos para que haya varias “pasadas” en el lado de los tubos.
 También se pueden tener varias “pasadas “ en el lado de la carcasa instalando en el interior de
 éste unos deflectores paralelos a los tubos. Estos deflectores se pueden colocar, así mismo,
 perpendiculares a los tubos dentro de cada pasada para dirigir contra estos al fluido del casco. La
 finalidad de que haya más de una pasada es controlar la velocidad del fluido en los tubos y la
 carcasa y poder aproximarse con más exactitud a la temperatura entre los dos fluidos.
 Los equipos de carcasa y tubos son compactos y eficientes. Sus altas velocidades mejoran
 la velocidad de transferencia del calor (ver figuras).




Carcasa.                          Brida de la cabeza flotante.           . Baffles o deflectores transversales.
Tapa de cabeza.                   Separador del distribuidor.            . Chapa antiarrastre.
Carcasa del distribuidor.         . Soporte estacionario de tubos.       . Venteo.
Brida de final de carcasa.        . Distribuidor.                        . Drenaje.
Conducción de carcasa             . Tapa del distribuidor.               . Conexión de instrumentos.
Soporte flotante de tubos.        . Conducción del distribuidor.         . Soportes y anclajes.
Cabeza flotante.                  . Vástago de sujeción y espaciadores   . Anillo de anclaje.




                                                                                                            1
TRANSFERENCIA DE CALOR – INTERCAMBIADORES DE CALOR




Nomenclatura de algunos intercambiadores de calor.




Funcionamiento de los deflectores de carcasa.




                                                                                                2
TRANSFERENCIA DE CALOR – INTERCAMBIADORES DE CALOR




                Intercambiador de dos pasos en carcasa




    Intercambiador de un solo paso en carcasa.




Diferentes tipos de reboiler situados en la parte inferior de torres de destilación




                                                                                                    3
TRANSFERENCIA DE CALOR – INTERCAMBIADORES DE CALOR




Un reboiler o rehervidor es un intercambiador de calor que se emplea para calentar el
líquido de interés. Normalmente se emplea vapor de agua como flujo que cede calor al
fluido a calentar. Este se hace pasar por los tubos y la temperatura de salida de la
corriente de líquido al que se ha transferido calor se suele controlar con una sonda. El
caudal de vapor se regulará en función de que la temperatura sea inferior o superior a la
deseada. En las torres de destilación, los reboilers se sitúan en los fondos para calentar la
mezcla líquida que va a ser destilada.




  Carcasa                                         8. Haz de tubos
  Conducción de salida de carcasa (vapor)         Conducción interna de la carcasa
  Chapas antiarrastre                           0. Platos de soporte de tubos
  Espacio de separación de vapores              1. Tubos en u de retorno
  Conducción de entrada a la cabeza             2. Tabique transversal
  Partición de la cabeza                        3. Conducción externa de la carcasa
  Conducción de salida de la cabeza             4. Sección de almacenamiento del líquido

Kettle reboiler


En la fig. se muestran los detalles generales de la construcción de los intercambiadores de
carcasa y tubos. Cada haz de tubos están constituidos por un gran número de tubos,
cuyos extremos se expanden al entrar en dos placas de tubos, una en cada extremo. Una
de las dos placas es fija, y la otra se puede mover para permitir la dilatación térmica de
los tubos flotantes.

Montados en los tubos hay deflectores y placas de apoyo de ellos que se mantienen en su
posición por medio de tirantes que salen de la placa de tubos fija. El fluido del lado de
los tubos entra por una sección acanalada y circula por los tubos hasta una tapa fija a la
placa de tubos flotante. Tanto el canal como la tapa del cabezal flotante tienen
deflectores adecuados para que en el lado de los tubos haya el número de pasadas
apropiado a las condiciones del proceso.

En la figura, el fluido del lado de la carcasa entra por un extremo, pasa guiado por
deflectores adecuados sobre los haces y sale por el otro extremo. El fluido del lado de los
tubos entra y sale por el distribuidor, haciendo dos pasadas por el haz de tubos.




                                                                                            4
TRANSFERENCIA DE CALOR – INTERCAMBIADORES DE CALOR




Este tipo de intercambiador de carcasa y tubos tiene dos pasos en carcasa y cuatro en los tubos


Los intercambiadores de superficie ampliada se conocen mejor por sus nombres
comerciales, como “Fin-tube” o “G-Fin”. Se usan principalmente cuando uno de los
fluidos ofrece más resistencia a la circulación del calor que el otro. En estos casos, la
mayor superficie que tienen, debido a sus aletas uniformiza la resistencia a la circulación
del calor por ambos fluidos. En este tipo de intercambiador se coloca un tubo dentro de
otro y cada uno posee un codo de retorno en un extremo. El tubo interior tiene las
apropiadas aletas y el exterior actúa de la carcasa.

Limpieza y mantenimiento de los intercambiadores
Cuando se producen incrustaciones en los intercambiadores se hace muy notable la caída
de presión y la reducción de transferencia de calor. Por este motivo todo intercambiador
en que ocurra esto de ser limpiado periódicamente.
Para la limpieza exterior de los tubos se usan varios métodos:
1. Se pueden taladrar mecánicamente los interiores de los tubos y limpiar el exterior con
aire de presión y por lavado.
2. Se puede calentar el haz de tubos en un baño de gasoil caliente de sosa caústica.
3. Haciendo circular por él ácido inhibido.
4. Se puede limpiar el haz de tubos por chorreado de arena seca.
Para la limpieza interior:
1. Quitar las tapas sin la extracción el haz tubular y la suciedad se elimina con la ayuda
de un latiguillo que expulsa el agua a una presión 80- 100 kg/ cm2.


Razones económicas para la elección del intercambiador de calor refrigerado
por aire
Anteriormente, las condiciones normales de enfriamiento de los procesos de muchas
plantas industriales se satisfacían con equipos de carcasa y tubos refrigerados por agua.
Pero, debido al costo de inversión basada en la capacidad adicional de bombeo, tuberías,
colectores y medios de tratamiento del agua, más los gastos causados por la corrosión,
congelación, escamaciones e incrustaciones, se ha hecho más económico instalar en
algunos casos intercambiadores refrigerados por aire.

En las figuras se ilustran dos tipos de intercambiador de calor por aire en corriente
forzada.




                                                                                                          5
TRANSFERENCIA DE CALOR – INTERCAMBIADORES DE CALOR




           Airfin cooler


 . Panel de tubos           5. Tubo                      9. Conducción             13. Protector de los tubos
 . Panel de conexiones      6. Partición de paso         10. Chasis lateral        14. Venteo
3. Platos de cabeza y fondo 7. Cartela                   11. Espaciador de tubos   15. Drenaje
 . Plato final              8. Conexión                  12. Soporte transversal de1 6 .    Conexión          de
                                                           tubos                     instrumentos




  Los tubos de superficie ampliada (aletas) han demostrado ser el mejor tipo de superficie
  de transferencia de calor. El aire pasa a lo largo de los tubos con aletas y el fluido que se
  enfría fluye por los tubos que se unen, en ambos extremos, a colectores o cabezales.

  El aire circula impulsado, en corriente forzada o inducida, por ventiladores de hélice de
  varias aspas. Estos ventiladores pueden ser de velocidad ajustable para modificar el caudal
  de aire a fin de compensar las variaciones de la temperatura del aire.




                                                                                                         6

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Transferencia de calor en intercambiadores

  • 1. TRANSFERENCIA DE CALOR – INTERCAMBIADORES DE CALOR Transferencia de calor Intercambiadores de calor Construcción de los intercambiadores de calor La construcción general de los intercambiadores de carcasa y tubos consiste en un haz de tubos paralelos dentro de un carcasa o coraza. Uno de los fluidos pasa por el carcasa (por fuera de los tubos) y el otro dentro de los tubos. Los cabezales extremos del intercambiador pueden estar construidos para que haya varias “pasadas” en el lado de los tubos. También se pueden tener varias “pasadas “ en el lado de la carcasa instalando en el interior de éste unos deflectores paralelos a los tubos. Estos deflectores se pueden colocar, así mismo, perpendiculares a los tubos dentro de cada pasada para dirigir contra estos al fluido del casco. La finalidad de que haya más de una pasada es controlar la velocidad del fluido en los tubos y la carcasa y poder aproximarse con más exactitud a la temperatura entre los dos fluidos. Los equipos de carcasa y tubos son compactos y eficientes. Sus altas velocidades mejoran la velocidad de transferencia del calor (ver figuras). Carcasa. Brida de la cabeza flotante. . Baffles o deflectores transversales. Tapa de cabeza. Separador del distribuidor. . Chapa antiarrastre. Carcasa del distribuidor. . Soporte estacionario de tubos. . Venteo. Brida de final de carcasa. . Distribuidor. . Drenaje. Conducción de carcasa . Tapa del distribuidor. . Conexión de instrumentos. Soporte flotante de tubos. . Conducción del distribuidor. . Soportes y anclajes. Cabeza flotante. . Vástago de sujeción y espaciadores . Anillo de anclaje. 1
  • 2. TRANSFERENCIA DE CALOR – INTERCAMBIADORES DE CALOR Nomenclatura de algunos intercambiadores de calor. Funcionamiento de los deflectores de carcasa. 2
  • 3. TRANSFERENCIA DE CALOR – INTERCAMBIADORES DE CALOR Intercambiador de dos pasos en carcasa Intercambiador de un solo paso en carcasa. Diferentes tipos de reboiler situados en la parte inferior de torres de destilación 3
  • 4. TRANSFERENCIA DE CALOR – INTERCAMBIADORES DE CALOR Un reboiler o rehervidor es un intercambiador de calor que se emplea para calentar el líquido de interés. Normalmente se emplea vapor de agua como flujo que cede calor al fluido a calentar. Este se hace pasar por los tubos y la temperatura de salida de la corriente de líquido al que se ha transferido calor se suele controlar con una sonda. El caudal de vapor se regulará en función de que la temperatura sea inferior o superior a la deseada. En las torres de destilación, los reboilers se sitúan en los fondos para calentar la mezcla líquida que va a ser destilada. Carcasa 8. Haz de tubos Conducción de salida de carcasa (vapor) Conducción interna de la carcasa Chapas antiarrastre 0. Platos de soporte de tubos Espacio de separación de vapores 1. Tubos en u de retorno Conducción de entrada a la cabeza 2. Tabique transversal Partición de la cabeza 3. Conducción externa de la carcasa Conducción de salida de la cabeza 4. Sección de almacenamiento del líquido Kettle reboiler En la fig. se muestran los detalles generales de la construcción de los intercambiadores de carcasa y tubos. Cada haz de tubos están constituidos por un gran número de tubos, cuyos extremos se expanden al entrar en dos placas de tubos, una en cada extremo. Una de las dos placas es fija, y la otra se puede mover para permitir la dilatación térmica de los tubos flotantes. Montados en los tubos hay deflectores y placas de apoyo de ellos que se mantienen en su posición por medio de tirantes que salen de la placa de tubos fija. El fluido del lado de los tubos entra por una sección acanalada y circula por los tubos hasta una tapa fija a la placa de tubos flotante. Tanto el canal como la tapa del cabezal flotante tienen deflectores adecuados para que en el lado de los tubos haya el número de pasadas apropiado a las condiciones del proceso. En la figura, el fluido del lado de la carcasa entra por un extremo, pasa guiado por deflectores adecuados sobre los haces y sale por el otro extremo. El fluido del lado de los tubos entra y sale por el distribuidor, haciendo dos pasadas por el haz de tubos. 4
  • 5. TRANSFERENCIA DE CALOR – INTERCAMBIADORES DE CALOR Este tipo de intercambiador de carcasa y tubos tiene dos pasos en carcasa y cuatro en los tubos Los intercambiadores de superficie ampliada se conocen mejor por sus nombres comerciales, como “Fin-tube” o “G-Fin”. Se usan principalmente cuando uno de los fluidos ofrece más resistencia a la circulación del calor que el otro. En estos casos, la mayor superficie que tienen, debido a sus aletas uniformiza la resistencia a la circulación del calor por ambos fluidos. En este tipo de intercambiador se coloca un tubo dentro de otro y cada uno posee un codo de retorno en un extremo. El tubo interior tiene las apropiadas aletas y el exterior actúa de la carcasa. Limpieza y mantenimiento de los intercambiadores Cuando se producen incrustaciones en los intercambiadores se hace muy notable la caída de presión y la reducción de transferencia de calor. Por este motivo todo intercambiador en que ocurra esto de ser limpiado periódicamente. Para la limpieza exterior de los tubos se usan varios métodos: 1. Se pueden taladrar mecánicamente los interiores de los tubos y limpiar el exterior con aire de presión y por lavado. 2. Se puede calentar el haz de tubos en un baño de gasoil caliente de sosa caústica. 3. Haciendo circular por él ácido inhibido. 4. Se puede limpiar el haz de tubos por chorreado de arena seca. Para la limpieza interior: 1. Quitar las tapas sin la extracción el haz tubular y la suciedad se elimina con la ayuda de un latiguillo que expulsa el agua a una presión 80- 100 kg/ cm2. Razones económicas para la elección del intercambiador de calor refrigerado por aire Anteriormente, las condiciones normales de enfriamiento de los procesos de muchas plantas industriales se satisfacían con equipos de carcasa y tubos refrigerados por agua. Pero, debido al costo de inversión basada en la capacidad adicional de bombeo, tuberías, colectores y medios de tratamiento del agua, más los gastos causados por la corrosión, congelación, escamaciones e incrustaciones, se ha hecho más económico instalar en algunos casos intercambiadores refrigerados por aire. En las figuras se ilustran dos tipos de intercambiador de calor por aire en corriente forzada. 5
  • 6. TRANSFERENCIA DE CALOR – INTERCAMBIADORES DE CALOR Airfin cooler . Panel de tubos 5. Tubo 9. Conducción 13. Protector de los tubos . Panel de conexiones 6. Partición de paso 10. Chasis lateral 14. Venteo 3. Platos de cabeza y fondo 7. Cartela 11. Espaciador de tubos 15. Drenaje . Plato final 8. Conexión 12. Soporte transversal de1 6 . Conexión de tubos instrumentos Los tubos de superficie ampliada (aletas) han demostrado ser el mejor tipo de superficie de transferencia de calor. El aire pasa a lo largo de los tubos con aletas y el fluido que se enfría fluye por los tubos que se unen, en ambos extremos, a colectores o cabezales. El aire circula impulsado, en corriente forzada o inducida, por ventiladores de hélice de varias aspas. Estos ventiladores pueden ser de velocidad ajustable para modificar el caudal de aire a fin de compensar las variaciones de la temperatura del aire. 6