SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO
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- Silvia Olivares Palma
- hace 6 años
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1 SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO El ciclo hidrológico del agua es BIOGEOQUÍMICO el cual es un proceso de circulación entre las distintas partes de la hidrosfera permitiendo pasar el agua de un estado físico a otro mediante reacciones químicas. El agua durante este ciclo diluye a su paso a través de la tierra, materiales metálicos como el calcio, hierro, magnesio, manganeso, fierro, bario etc. A demás de sílice. En las industrias se necesita el agua y por ende consume una gran cantidad la cual está destinada a los seres humanos para su consumo. Por otra parte la industria contamina esta agua durante sus procesos, siendo de vital importancia su tratamiento y optimización por medio de tratamientos químicos eficaces y biodegradables siempre cuidando nuestro entorno ecológico. La mayor parte del agua empleada en la industria se utiliza para enfriar equipos y materiales, el agua como líquido universal tiene una gran capacidad calorífica lo cual hace que sea el medio de trasferencia de calor en los procesos industriales. El agua de enfriamiento es ideal para que las temperaturas y presiones mantengan un proceso en óptimas condiciones de operación. Durante el proceso de enfriamiento en la zona de trasferencia de calor el agua provoca incrustaciones, corrosión y depósitos microbiológicos que ensucian y taponean los conductos donde el agua hace su trabajo de enfriamiento.
2 La transferencia de calor es el movimiento del calor de un cuerpo a otro es decir de un cuerpo más caliente y receptor al cuerpo más frio. En los sistemas de agua de enfriamiento el proceso que se enfría en la fuente y el agua de enfriamiento es el receptor. Todos los sistemas de enfriamiento cuentan en esta acción de dar y recibir calor con agua la cual es el refrigerante. El agua de enfriamiento no está en contacto directo con la fuente, los dos sistemas están separados por un material que es buen conductor del calor el cual por lo común es un metal y a todo el conjunto se le denomina intercambiador de calor. Los factores que controlan la trasferencia de calor son: Características térmicas del intercambiador de calor. (Depende del diseño del intercambiador de calor) El espesor del intercambiador de calor. (Depende del diseño del intercambiador de calor) El área superficial de intercambio. (Depende del diseño del intercambiador de calor) La diferencia de temperatura entre la fuente y el agua de enfriamiento. (Depende de las condiciones de operación del agua de enfriamiento) Los depósitos aislantes en cualquiera de los lados del intercambiador. (Depende de las condiciones de operación del agua de enfriamiento)
3 Operación de los sistemas de enfriamiento y su problemática La operación de los sistemas de enfriamiento que usan agua siempre estará asociado a problemas de corrosión, incrustaciones y ensuciamiento microbiológico. Al presentarse dicha problemática se producen paros inesperados no planeados que afectan la producción y que son muy costosos. Desde nuestra perspectiva el tratamiento de aguas en torres de enfriamiento es importante mantener los parámetros de control dentro de los máximos permisibles como: Potencial de Hidrogeno (ph) El potencial de Hidrogeno (ph) es una escala de 0 a 14, siendo de 0 a 6 ácido, 7 neutro y 8 a 14 alcalino. Una torre de enfriamiento deberá estar operando en un ph mínimo de 7.0 y un máximo de 7.9. Los problemas de ph en una torre de enfriamiento son los siguientes: ph por debajo de 7 representa corrosión en las líneas e intercambiadores de calor. ph por encima de 8 representa incrustaciones en las líneas e intercambiadores de calor.
4 Conductividad Eléctrica Para poder comprender lo que es la conductividad eléctrica del agua primero hay que entender el significado de STD. STD (Solidos Totales Disueltos) el cual es la cantidad total de solidos disueltos en el agua principalmente sales minerales. Estos STD son medidos en ppm (partes por millón) o en mg/l. La conductividad eléctrica del agua puede ser determinada con una medida de STD. La conductividad eléctrica refleja la capacidad del agua para conducir corriente eléctrica, y está directamente relacionada con la concentración de sales disueltas en el agua. Por lo tanto, la conductividad eléctrica está relacionada con STD. La conversión del STD a la conductividad eléctrica puede ser realizada mediante la siguiente relación: STD (ppm) = 0.64 X EC (μs/cm) = 640 X EC (ds/m) Nótese que esta es una relación aproximada. Las sales en el agua se disuelven en iones con carga positiva e iones con carga negativa, que conducen electricidad. El agua destilada no contiene sales disueltas y, por lo tanto, no conduce la electricidad y tiene una conductividad eléctrica de cero.
5 Sin embargo, cuando la concentración de las sales llega a un cierto nivel, la conductividad eléctrica ya no está directamente relacionada con la concentración de las sales en el agua. Esto es porque se forman pares de iones. Los pares de iones debilitan la carga de uno al otro, de modo que por encima de un cierto nivel, un STD más alto no resultará en una conductividad eléctrica más alta. Alcalinidad: En el agua de enfriamiento dos formas de alcalinidad juegan un rol clave, ellas son la alcalinidad de carbonatos (C03=) y la alcalinidad de bicarbonatos (HC03-) Dureza: Se refiere a la cantidad de minerales de calcio y magnesio presentes en el agua. La dureza en agua natural puede variar de unas pocas partes por millón (ppm) a por encima de 800 ppm. En AQUATERRA I&D contamos con productos de tecnología orgánicos para dar un tratamiento integral al agua de enfriamiento con productos como: Inhibidores de incrustaciones Dispersantes de lodos Dispersantes de sílice Secuestrantes de dureza Biocidas (Alguicidas)
6 Todo esto acompañado de un novedoso sistema de dosificación automatizado, control de parámetros apoyado por análisis fisicoquímicos en campo y en nuestro laboratorio. Solicita información con nuestros asesores.
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