Torre de refrigeració: diferència entre les revisions

Contingut suprimit Contingut afegit
Cap resum de modificació
Cap resum de modificació
Línia 1:
Les '''torres de refrigeració''' són estructures per refrigerar aigua i altres medis a temperatures properes a les ambientals. L’úsL'ús principal de grans torres de refrigeració industrials és el de rebaixar la temperatura de l’aigual'aigua de refrigeració utilitzada en plantes d’energiad'energia, refineries de petroli, plantes petroquímiques, plantes de processament de gas natural i altres instal•lacions industrials.
[[Fitxer:Didcot power station cooling tower zootalures.jpg|thumb|300px|Planta d’energiad'energia de Didcot, Regne Unit <br /> [[estructura hiperboloide|Torres hiperbòliques]] de refrigeració humides de tir natural.]]
Amb relació al mecanisme utilitzat per la [[transferència de calor]] els principals tipus són:
 
* ''torres de refrigeració humides'' funcionen pel principi d’d'[[evaporació (procés físic)|evaporació]], (vegeu [[refrigerador inundat]])
* ''torres de refrigeració seques'' funcionen per transmissió del calor a través d'una superfície que separa el fluid per refrigerar de l’airel'aire ambient.
En una torre de refrigeració humida l’aigual'aigua calenta pot ser refredada a una temperatura inferior a la de l'ambient, si l’airel'aire és relativament sec. (vegeu: [[punt de rosada]]).
 
Amb respecte al tir de l’airel'aire en la torre existeixen tres tipus de torres de refrigeració:
* Tir natural, que utilitza una xemeneia alta.
* Tiro induït, en el que el ventilador es col•loca a la part superior de la torre (impulsen l’airel'aire creant un petit buit a l’interiorl'interior de la torre).
* Tir mecànic (o tir forçat), que utilitza la potència de motors de ventilació per impulsar l’airel'aire a la torre (col•locant-se a la base).
Sota certes condicions ambientals, núvols de vapor d’aiguad'aigua (boira) es poden veure que surten d'una torre de refrigeració seca (vegeu la imatge).
 
Les torres de refredament utilitzen la evaporació de l’aigual'aigua per rebutjar la calor d’und'un procés tal com la generació d’energiad'energia elèctrica. Les torres de refredament varien en mida des de petites a estructures molt grans que poden sobrepassar els 220 metres d'alçada i 100 metres de longitud. Torres més petites són normalment construïdes en fàbriques, mentre que les més grans són construïdes al lloc on es requereixen.
[[Fitxer:Песочин ТЭЦ5 Градирни VizuIMG 2181.JPG|thumb||220px|]]
 
== La torre de refrigeració utilitzada com xemeneia ==
 
En algunes plantes d’energiad'energia modernes, equipades amb conductes de purificació de gas com la [[Planta d’Energiad'Energia de Staudinger Grosskrotzenburg]] i la [[Planta d’Energiad'Energia de Rostock]] la torre de refrigeració també s’utilitzas'utilitza com xemeneia. En plantes que no tinguin conductes de purificació de gas això causa problemes amb la corrosió.
 
== Equilibri de material d'una torre de refrigeració humida ==
Línia 32:
|-
|align=right| '''M'''
|align=left|= Aigua de l’estructural'estructura en m³/h
|-
|align=right| '''C'''
Línia 38:
|-
|align=right| '''D'''
|align=left|= Transvassament d’aiguad'aigua en m³/h
|-
|align=right| '''E'''
Línia 44:
|-
|align=right| '''W'''
|align=left|= Pèrdua d’aiguad'aigua en m³/h
|-
|align=right| '''X'''
Línia 62:
|}
 
En el croquis anterior, l’aigual'aigua bombada des del dipòsit de la torre és l’aigual'aigua refrigerant encaminada a través de refredadors del procés i els condensadors en una instal•lació industrial. L’aiguaL'aigua freda absorbeix calor dels corrents calents del procés que necessiten ser refredada o condensades, i la calor absorbida escalfa l’aigual'aigua circulant (C). L’aiguaL'aigua escalfada torna al cim de la torre de refrigeració i cau en dolls fins – presentant gran superfície pel seu refredament amb l’airel'aire – sobre el material de rebliment dins de la torre. A mesura que goteja, el contacte amb l’airel'aire que puja per la torre, per tir natural o forçat per grans ventiladors. Aquest contacte provoca que una petita quantitat d’aiguad'aigua sigui perduda per arrossegament del vent (W) i una altra part de l’aigual'aigua (E) per evaporació. La calor necessària per evaporar l’aigual'aigua es deriva de la pròpia aigua, que refreda l’aigual'aigua al seu retorn al dipòsit original i en on queda a disposició per tornar a circular. L’aiguaL'aigua evaporada deixa les sals que porta dissoltes entre el gruix de l’aigual'aigua que no ha patit la evaporació, cosa que fa que la concentració de sals s'incrementi a l’aigual'aigua de refrigeració circulant. Per evitar que la concentració de sals a l’aigual'aigua arribi a ser massa alta, una part de l’aigual'aigua és retirada (D) pel seu vessament. Es subministra al dipòsit de la torre nou contingent d’aiguad'aigua fresca (M) per compensar les pèrdues per l'aigua evaporada, el vent, i l’aigual'aigua retirada.
L'equilibri de l’aigual'aigua en tot el sistema és:
:M = E + D + W
Com que l’aigual'aigua evaporada (E) no té sals, l'equilibri de clorurs del sistema és:
:M (X<sub>M</sub>) = D (X<sub>C</sub>) + W (X<sub>C</sub>) = X<sub>C</sub> (D + W)
Línia 76:
:'''X<sub>C</sub> / X<sub>M</sub> = Cicles de concentració = M ÷ (D + W) = M ÷ (M – E) = 1 + [E ÷ (D + W)]'''
D’unD'un equilibri de calor simplificat de la torre:
:'''E = C • ΔT • c<sub>p</sub> ÷ H<sub>V</sub>'''
Línia 86:
|-
|align=right| '''H<sub>V</sub>'''
|align=left|= calor latent de vaporització de l’aigual'aigua = al voltant de 2260 kJ / kg
|-
|align=right| '''ΔT'''
|align=left|= diferència de temperatures de l’aigual'aigua del cim de la torre a la seva base, en °C
|-
|align=right| '''c<sub>p</sub>'''
|align=left|= calor específica de l’aigual'aigua = al voltant de 4.184 kJ / kg / °C
|}
 
Línia 101:
:'''W''' = al voltant de 0,01% de C si la torre de refrigeració té eliminadors de l'efecte del vent.
Els cicles de concentració a les torres de refrigeració en una refineria de petroli normalment es troben entre el 3 i el 7. En algunes grans plantes d’energiad'energia. Els cicles de concentració de les torres de refrigeració poden ser molt més alts.
 
== Enllaços externs ==