Intercambiadores De Calor

28
Prof. Ing. Mahuli González Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” Programa de Ingeniería Química Unidad Curricular: Operaciones Unitarias I

description

Presentacion de intercambiadores de calor, especificamente de carcasa y tubo

Transcript of Intercambiadores De Calor

Page 1: Intercambiadores De Calor

Prof. Ing. Mahuli GonzálezProf. Ing. Mahuli González

Universidad Nacional Experimental“Francisco de Miranda”

Programa de Ingeniería QuímicaUnidad Curricular: Operaciones Unitarias I

Universidad Nacional Experimental“Francisco de Miranda”

Programa de Ingeniería QuímicaUnidad Curricular: Operaciones Unitarias I

Page 2: Intercambiadores De Calor

INTERCAMBIADORES DE CALORINTERCAMBIADORES DE CALOR

Equipos donde se realiza el fenómeno de transporte de transferencia de calor entre dos fluidos

Equipos donde se realiza el fenómeno de transporte de transferencia de calor entre dos fluidos

Page 3: Intercambiadores De Calor

SEGÚN SU SERVICIOSEGÚN SU SERVICIORefrigerador

Condensador

Enfriador

Calentador Rehervidor

Generador de Vapor

Vaporizador

Sobrecalentador

Page 4: Intercambiadores De Calor

SEGÚN SU CONFIGURACIÓN Y CONSTRUCCIÓNSEGÚN SU CONFIGURACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Intercambiadores Tipo CarcasaIntercambiadores Tipo Carcasa

Intercambiadores de Doble TuboIntercambiadores de Doble Tubo

Page 5: Intercambiadores De Calor

Intercambiadores en Forma EspiralIntercambiadores en Forma Espiral

Enfriadores de AireEnfriadores de Aire

Page 6: Intercambiadores De Calor

Proporciona flujos de calor elevados en relación con su peso y volumen

Es relativamente fácil de construir en una gran variedad de tamaños

Es bastante fácil de limpiar y reparar

Es versátil y puede ser diseñado para cumplir prácticamente con cualquier aplicación

Page 7: Intercambiadores De Calor

Intercambiadores de carcaza y tuboIntercambiadores de carcaza y tubo

Carcaza cilíndrica

Deflectores transversales(baffles)

Boquilla de la carcaza

Boquilla de la carcaza

Boquilla para los tubos

Tubos

Placa de tubos

Deflectores longitudinales

Boquilla para los tubos

Page 8: Intercambiadores De Calor

Se diseñan

TEMA: Tubular Exchanger Manufacturers Association

Clase R Clase C Clase B

Petróleo y aplicaciones relacionadas

Procesos químicos

Propósitos generales

Según estándares publicados por Asociación de Fabricantes de

intercambiadores tubulares

Intercambiadores de carcaza y tubo

Clasificación de intercambiadores de carcaza y tubo

Clasificación de intercambiadores de carcaza y tubo

Page 9: Intercambiadores De Calor

Clasificación de intercambiadores de carcaza y tubo

Clasificación de intercambiadores de carcaza y tubo

Designación de intercambiadores X X X

Page 10: Intercambiadores De Calor

Clasificación de intercambiadores de carcaza y tubo

Clasificación de intercambiadores de carcaza y tubo

Según su construcciónmecánica

Tienen las dos placas de tubos soldadas a la carcaza

Page 11: Intercambiadores De Calor

Clasificación de intercambiadores de carcaza y tubo

Clasificación de intercambiadores de carcaza y tubo

De cabezal flotanteDe cabezal flotante

Tubos en forma de UTubos en forma de U

De Cabezal fijoDe Cabezal fijo

Tipo BEM

Tipo CFU

Tipo AES

Page 12: Intercambiadores De Calor

Elementos del intercambiador de carcaza y tubo

Elementos del intercambiador de carcaza y tubo

TUBOSTUBOS Proporcionan la superficie de transferencia de calor entre un fluido que fluye dentro de ellos y otro que fluye sobre su superficie externa

Se encuentran disponibles en varios metales como: acero de bajo carbono, cobre, aluminio, 70-30 cobre-níquel, acero inoxidable

Arreglo triangularArreglo triangular Arreglo triangular rotado Arreglo triangular rotado

El fluido de la carcaza debe ser limpio El arreglo triangular rotado raramente se usa por las altas caídas de presión que generan

Page 13: Intercambiadores De Calor

Elementos del intercambiador de carcaza y tubo

Elementos del intercambiador de carcaza y tubo

Arreglo cuadrado Arreglo cuadrado Arreglo cuadrado rotado Arreglo cuadrado rotado

El fluido de la carcaza debe ser sucio Se prefiere cuando la limpieza mecánica es critica

Espaciado de tubos (Pitch)Espaciado de tubos (Pitch) 1.25*Diámetro externo del tubo

• En las refinerías se prefieren tubos de 20 pie de longitud

• Los haces no removibles usan siempre arreglos triangulares (30°)

Page 14: Intercambiadores De Calor

Soportar el haz de tubos.

Restringir la vibración de los tubos debido a los choques con el fluido.

Canalizar el flujo de fluidos por la carcasa originando turbulencia para lograr mayores

efectos de trasferencia de calor.

DEFLECTORESDEFLECTORES

Elementos del intercambiador de carcaza y tubo

Elementos del intercambiador de carcaza y tubo

Page 15: Intercambiadores De Calor

Distancia centro a centro entre deflectores adyacentes

B1/5 DC < B > DC

Doble Segmentado

Tipos de DeflectoresTipos de Deflectores

Segmentado

Para deflectores segmentados el corte está

entre 15-40% El mejor resultado se obtiene con 25% de corte.

La altura de la ventana expresada como un porcentaje del diámetro de la carcasa, se de-nomina CORTE DEL DEFLECTOR.

Elementos del intercambiador de carcaza y tubo

Elementos del intercambiador de carcaza y tubo

Page 16: Intercambiadores De Calor

TIPO ETIPO E TIPO FTIPO F

Un paso por la carcasa Dos paso por la carcasa con bafle longitudinal

Elementos del intercambiador de carcaza y tubo

Elementos del intercambiador de carcaza y tubo

Page 17: Intercambiadores De Calor

Elementos del intercambiador de carcaza y tubo

Elementos del intercambiador de carcaza y tubo

Selección del fluido por los tubos

Fluidos mas corrosivos

Fluidos con mayor tendencia a la formación de depósitos

Fluido caliente

Corriente de mayor presión

El menos viscoso de los 2 fluidos

Page 18: Intercambiadores De Calor

Ti > ToETAPAS PARA LA TRANSFERENCIA DE CALORETAPAS PARA LA TRANSFERENCIA DE CALOR

1. Convección desde el fluido en el interior del tubo hasta las paredes del mismo.

2. Conducción del interior al exterior del tubo.

3. Convección desde el exteriordel tubo al fluido.

h i

Ts

h o

ToTi

AihiRi

.

1

LK

riroLnRcond

...2

)/(

AohoRo

.

1

AohoLK

riroLn

AihiRtotal

.

1

...2

)/(

.

1

Page 19: Intercambiadores De Calor

AohoLK

riroLn

AihiRtotal

.

1

...2

)/(

.

1

RESISTENCIA AL ENSUCIAMIENTO INTERNA Y EXTERNARESISTENCIA AL ENSUCIAMIENTO INTERNA Y EXTERNA

AohoAo

ro

LK

riroLn

Ai

ri

AihiRtotal

.

1

...2

)/(

.

1

COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR TOTALCOEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR TOTAL

**.1

AURtotal

* Basado en cualquier área

Page 20: Intercambiadores De Calor

COEFICIENTE LIMPIO DE TRANSFERENCIA DE CALORCOEFICIENTE LIMPIO DE TRANSFERENCIA DE CALOR

Aoho

A

Ao

roA

LK

riroLnA

Ai

riA

Aihi

AU

.

.

...2

)/(..

.

1*****

*

Es el coeficiente total que puede esperarse cuando un intercambiador nuevo se colo-ca por primera vez en servicio.

REFERIDA AL ÁREA EXTERNAREFERIDA AL ÁREA EXTERNA

horo

LKriroLnAo

AiriAo

AihiAo

Uo1

...2)/(..

.

1

Page 21: Intercambiadores De Calor

1

1FrwRoRio

Uc

BTU

FpiehF

..0001.0

2

1donde

Relación Uo y UcRelación Uo y Uc

1

1

11

1

FrorioUcUo

FrwRoRioUc

Uc > Uo siempre

Resistencia por ensuciamiento debido a lubricantes y corrosiónResistencia por ensuciamiento debido a lubricantes y corrosión

TAUQ ..

Relación básica que sirve para calcular los intercambiadores de calor

Relación básica que sirve para calcular los intercambiadores de calor

Page 22: Intercambiadores De Calor

Diferencia de temperatura media logarítmica

La verdadera fuerza impulsora mediante la cual se transfiere el calor

Disposición de fluidos

Contracorriente ContracorrienteFlujo en Paralelo o CocorrienteFlujo en Paralelo o Cocorriente

Page 23: Intercambiadores De Calor

To

w Ti

w

to

w ti

w

T

Ti

to

To

ti

0 L

Intercambiador de doble tubo en contracorrienteIntercambiador de doble tubo en contracorriente

LMTD = (T - t ) - (T - t )

lnT - t

T - t

i o o i

i o

o i

Termodinámicamente es una disposición superior a cualquier otra .

Page 24: Intercambiadores De Calor

Cuando hay combinados de flujos, como en un intercambiador distinto de 1:1

LMTD

MTDFt

Ft =1 Flujo equivalente a contracorriente

Para cualquier arreglo, FT < 0.75 Inaceptable

Page 25: Intercambiadores De Calor

FACTOR DE CORRECCIÓN DE LA LMTD (INTERCAMBIADOR 1-2)FACTOR DE CORRECCIÓN DE LA LMTD (INTERCAMBIADOR 1-2)

Page 26: Intercambiadores De Calor
Page 27: Intercambiadores De Calor

Procedimiento general de diseño Procedimiento general de diseño

Calcular la cantidad de calor intercambiado (Q)

)(**)(** totiCptmToTiCpsmQ

Calcular la diferencia de temperatura media efectiva

LMTDFtMTD * Asumir el coeficiente global de transferencia de calor Uo

Calcular el área basada en Uo supuesto

A = Q

Uo * MTDtc

Page 28: Intercambiadores De Calor

Procedimiento general de diseño Procedimiento general de diseño

Determinar las dimensiones físicas del intercambiador a partir del área calculada

Calcular el coeficiente global de transferencia de calor Uo

Calcular la caída de presión a través del intercambiador

Calcular el área de transferencia basada en Uo calculado y MTD

horo

LKriroLnAo

AiriAo

AihiAo

Uo1

...2)/(..

.

1

Comparación del área de transferencia calculada con el paso anterior

Repetir los cálculos hasta igualar las área de transferencia