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UNIVERSIDAD DE SONOR A O PERACIONES UNITARIAS II El rendimiento de la torre de refrigeración con embalaje “Nido de Abeja” LUIS MIGUEL VARGAS DELGAD O 7 DE MARZO 2013

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UNIVERSIDAD DE SONORAOPERACIONES UNITARIAS II

El rendimiento de la torre de refrigeración con embalaje

“Nido de Abeja”

LUIS MIGUEL VARGAS DELGADO

7 DE MARZO 2013

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El rendimiento de la torre de refrigeración con embalaje “Nido de Abeja”

AUTORES • Dr. Obaid Nagam Kariem • Hayder Mohamad Jaffal

• Eng. & Tech. Journal, Vol29, No.6, 2011

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INDICE • OBJETIVOS.

• Teorias de estudio Torres de refrigeracion• Diagrama parte experimental

• Modelo Matematico ( 8- 12)• Conclusiones

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Objetivos.• torre de enfriamiento forzado mecánico directo

• investigar experimentalmente y teóricamente las características de transferencia de calor y masa de la torre de enfriamiento.

• columna hecha de un nuevo tipo de embalaje llamado de nido de abeja (plástico).

• Un modelo matemático basado en las ecuaciones de transferencia de masa y

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Teorias de estudio Torres de refrigeracion

FISENKO PRASAD KHAN Karami y Heidarinejad

Villiers y Kroger Yan El-DessoukyPoppe y Rogener

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Diagrama de la parte experimental

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Modelacion matematica• 1. Sistema adiabático.• 2. Número Lewis no es el cambio a través de la torre.• 3. Coeficientes de transferencia de calor y masa son

constantes.• 4. El perfil de temperatura a través de la sección

transversal es uniforme.• 5. La interfase aire-agua está saturado de vapor a través

de la interface.• 6. Área transversal constante.

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Modelo Matematico

1. El equilibrio de la energía será como sigue

2. términos de calor de convección y coeficientes de transferencia de masa

3. balance de masa del agua y el vapor sobre el volumen de control para cada sector

4. La ecuación del número de Lewis

5. Sustituimos 4 en 2

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Modelo6.Sustituyendo la ecuacion 1 en 5

7.Combinando la ecuación (6) y la ecuación (3), obtenemos.

8. Por re-organización, obtenemos

9. Calor especifico del aire

10. Sustituyendo la ecuación (9) en ecuación (8) se obtiene

11. Reordenamos tenemos

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12. La ecuacion 11 se convirtio

• 13. Por lo tanto la ecuación (12) se puede resolver como

14.

• La distribución de la temperatura del agua puede calcularse a partir

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• Ecuación de Relación de temperatura

• Para calcular la relación de la temperatura y la eficacia torre,

• Caracteristicas de la torre

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Variación de temperatura del aire de salida. con una tasa de flujo de aire

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.

Conclusiones.1. El rendimiento de la utilización de embalaje panel de abeja es muy bueno en el uso y se puede utilizar en Iraq debido a su alta eficiencia y produccion en Irak es muy fácil (forma simple).2. En comparación, entre los resultados obtenidos en el experimento y los obtenidos a partir del modelo. Se puede ver que el modelo ofrecen una precisión relativamente alta con los resultados reales (resultados del experimento).3. La eficacia torre aumentó con la relación de temperatura porque la temperatura de salida del agua disminuye a medida que aumenta la tasa de flujo de aire.

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conclusiones

• 4. El número de unidad de transferencia aumenta a medida que la temperatura aumenta en proporción diferente L / G. Sin embargo, las tendencias de las curvas de engatusar a ser como L / G disminuye.

• 5. La caída de presión aumenta con la tasa de flujo de aire creciente a temperatura diferente.

• 6. Variación de la temperatura del aire de salida con una tasa de flujo de aire a diferente temperatura de entrada de agua tiende a disminuir con el aumento de caudal de aire

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Por su atención gracias