Freon 11 *

Sinónimos: TRICLOROFLUOROMETANO,   Fluorotriclorometano.

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Sinónimos de Freon 11

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Empresa Producto Información de contacto
Sipresa FREON Somos proveedores de FREON en Buenos Aires, Bs. As. C.P. 0000 . Argentina
Datos y productos de Sipresa
Global Chemicals de Colombia Freon Somos suplidores de Freon en . Colombia
Datos y productos de Global Chemicals de Colombia
Globe Chemicals Freon Somos un proveedor de Freon en San Lucas Tepetlalco No. 9 Col. Ex-Hacienda de Santa Mónica
Tlalnepantla, Edo. de Méx. C.P. 54050 . México
Datos y productos de Globe Chemicals
ICI Mexicana Sustitutos de freon Somos proveedores de Sustitutos de freon en Av de las luces s/n Col. Fracc. Indl. la Presa
San Juan Ixhuatepec, Edo. de Méx. C.P. 54180 . México
Datos y productos de ICI Mexicana
CMB analizadores de freon Ofrecemos analizadores de freon en Taine No. 205-B Col. Polanco
México, D.F. C.P. 11570 . México
Datos y productos de CMB
DRAAISA cobertura: Internacional Gas Freón 22, Gas Freón 11 Somos un proveedor de Gas Freón 22 en LERDO 513 Col. CENTRO
COATZACOALCOS, VERACRUZ C.P. 96400 . México
Datos y productos de DRAAISA
REFRIGERACION POLAR Repuestos para freón Somos proveedores de Repuestos para freón en Salvigny 1722
Buenos Aires, Bs. As. . Argentina
Datos y productos de REFRIGERACION POLAR
Refrigeracion Especializada Comercial Sistemas en Amoníaco y Freón Ofrecemos Sistemas en Amoníaco y Freón en Av. Chapultepec 260 PB Col. Juarez
Ciudad de México, C.P. 06700 . México
Datos y productos de Refrigeracion Especializada Comercial
BOMBADUR cobertura: MUNDIAL bombas para recirculado de NH3 (amoníaco) y R22 (freon) Somos un proveedor de bombas para recirculado de NH3 (amoníaco) y R22 (freon) en Combatientes de Malvinas 1282, - B1871CSD, Prov. de Buenos Aires, Argentina Col. Dock Sud, Avellaneda
Buenos Aires, Argentina C.P. 1871 . Alemania
Datos y productos de BOMBADUR
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Productos Relacionados

Solicitudes de compradores de: Freon 11

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Si usted desea conocer solicitudes de Compradores de Freon 11 o productos similares, a continuación le mostramos una lista de requerimientos de suministro o solicitudes de cotización, importación o compra de Freon 11. Para poder contactar a los Compradores, Importadores, Demandadores o Clientes de Freon 11 vea el listado de requerimientos y solicíteles información
ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
83861 Compra de freon 5 Toneladas
Anual
Comprador de freon en baja california, México dir freon 11 y freon 12 fabricacion del salbutenol

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Mensaje al comprador
121635 Compra de freon 300 Kilogramos
Anual
Comprador de freon en Bs As, Argentina jefe mantenimiento freon R11

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Mensaje al comprador
282138 Compra de Freon 1 Piezas
Única vez
Comprador de Freon en BS AS, Argentina gerente central freon 60hp(freon)con accesorios

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Mensaje al comprador
500750 Compra de Freon 100 Kilogramos
Bimestral
Comprador de Freon en sonora, México gerente nesesito quien me venda freon, negocio nuevo que nesesita el producto.

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Mensaje al comprador
58099 Compra de FREON 12 1100 Piezas
Mensual
Comprador de FREON 12 en zulia, Venezuela gerente ANTES DE TODO SALUDOS DE ACA DE VENEZUELA ESTOY INTERESADO EN EL PRECIO DE GAS REFRIGERANTE ...

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Mensaje al comprador
66087 Compra de Freon 11 10 Kilogramos
Semanal
Comprador de Freon 11 en COMPRAS, México GERENCIA DE COMPRAS

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Mensaje al comprador
110898 Compra de Freon 11 120 Libras
Trimestral
Comprador de Freon 11 en SAN SALVADOR, El Salvador COMPRAS APLICACION DE REFRIGERACION

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Mensaje al comprador
212704 Compra de freon 22 30 Toneladas
Única vez
Comprador de freon 22 en cundinamarca, Colombia tecnico

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Mensaje al comprador
269933 Compra de freon 22 11116 Kilogramos
Trimestral
Comprador de freon 22 en Operaciones, Venezuela Sub-Gerente freon 22, clorodifluorometano.

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Mensaje al comprador
316798 Compra de Freon 11 300 Kilogramos
Trimestral
Comprador de Freon 11 en CARACAS-DIST.CAPITAL, Venezuela 1804

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Mensaje al comprador
Busque clientes de los productos que vende:
(Escriba el producto para el que busca clientes)

Clientes o compradores de: Freon 11

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Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Freon 11 o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Freon 11 o similares seleccionados:

No. de Oportunidad Comprador de Freon 11 Ubicación del comprador Cantidad requerida Información de contacto Opine y Califique
121635
(22-Oct-2007)
Balko
Bs As, Argentina
300 Kilogramos
Anual
83861
(6-Jun-2007)
tramites s.a. de c.v.
baja california, México
5 Toneladas
Anual
110898
(20-Sep-2007)
GAMMA
SAN SALVADOR, El Salvador
120 Libras
Trimestral
88397
(25-Jun-2007)
AEROPUERTO DE COZUMEL
Q. ROO, México
1 Piezas
Única vez
67465
(13-Mar-2007)
Instituto Tecnologico de Dgo.
Depto. Ing. Química y Bioquími, México
5 Litros
Única vez

Precios de Freon 11 o Similares

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Producto Fecha de Validez Precio Volumen Condiciones Tipo de Precio Tipo de Fuente Opine y Califique
Freon 11 20-Sep-2007
a
20-Oct-2007
0.000 USD 0 0 a Trimestral SAN SALVADOR, El Salvador Estimado Comprador que solicita el producto  
Freon 11 19-Nov-2008
a
19-Dec-2008
50.000 VEB 0 0 a Trimestral CARACAS, Venezuela Estimado Comprador que solicita el producto  
Freon 11 28-Oct-2009
a
28-Nov-2009
170.000 MXP 0 0 a Anual Hermosillo, México Estimado Comprador que solicita el producto  

Otras formas de referirse al: Freon 11

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  • Publicado: 05-Jun-2007   No. Aportación: 427484
    Número RTECS: PB6125000
    Info. agregada desde "Otras formas de referirse" de la página de "TRICLOROFLUOROMETANO"
  • Publicado: 05-Jun-2007   No. Aportación: 427486
    Número UN: 1017
    Info. agregada desde "Otras formas de referirse" de la página de "TRICLOROFLUOROMETANO"
  • Publicado: 05-Jun-2007   No. Aportación: 427487
    Fórmula Molecular: CCl3F
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  • Propiedades físicas del: Freon 11

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    Peso molecular o Masa molecular Publicado: 05-Jun-2007   No. Aportación: 471588
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Densidad Publicado: 08-Jun-2007   No. Aportación: 472747
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Densidad de vapor Publicado: 08-Jun-2007   No. Aportación: 473458
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Punto de fusión Publicado: 15-Jun-2007   No. Aportación: 475206
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Punto de ebullición Publicado: 15-Jun-2007   No. Aportación: 476151
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Presión de vapor Publicado: 15-Jun-2007   No. Aportación: 476907
    Condiciones:
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    Solubilidad Publicado: 18-Jun-2007   No. Aportación: 478143
    Condiciones:
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    Coeficiente de reparto octanol/agua Publicado: 18-Jun-2007   No. Aportación: 478722
    Condiciones: Condiciones no establecidas
    Info. agregada desde "Propiedades Fisicoquímicas" de la página de"TRICLOROFLUOROMETANO" 
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    Densidad de la mezcla vapor/aire Publicado: 14-Ago-2007   No. Aportación: 479899
    Condiciones:
    Info. agregada desde "Propiedades Fisicoquímicas" de la página de"TRICLOROFLUOROMETANO" 
    Aportado por      Opinar sobre esta aportación   Denunciar  Votar: Votar a favor Votar en contra    Suma:0
     
     

    Artículos que incluyen en su texto el término Freon 11

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    Si usted requiere información de Freon 11 que incluyan en su texto el término Freon 11 (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de artículos exclusivos publicados en el portal. Los artículos pueden incluir Definición del producto, Información Técnica, Propiedades, Características, Condiciones de Manejo y Disposición, Tipos, Usos y Aplicaciones, Nuevos Desarrollos, Problemas asociados, todo tipo de información de Freon 11 y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:


    13-02-2006
    ¿Qué es la silica gel? usos y aplicaciones
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Empaque, Envase y Embalaje, Farmacéutica |

    El gel de sílice es una forma granular y porosa de dióxido de silicio hecho a partir de silicato sódico. A pesar de su nombre es un gel sólido y duro.

    Su gran porosidad de alrededor de 800 m²/g, le convierte en un absorbente de agua, por este motivo se utiliza para reducir la humedad en espacios cerrados; normalmente hasta un cuarenta porciento. Es un producto que se puede regenerar una vez saturado, si se somete a una temperatura de entre 120-180 Cº. Calentándolo desprenderá la humedad que haya absorbido por lo que puede reutilizarse una y otra vez sin que ello afecte a la capacidad de absorción, ésta solo se verá afectada por los contaminantes que posea el fluido absorbido.

    Este gel no es tóxico , inflamable ni químicamente reactivo . Sin embargo, las bolsitas de bolitas de gel, llevan un aviso sobre su toxicidad en caso de ingestión. Se debe a que el cloruro de cobalto que se suele añadir para indicar la humedad del gel, sí es tóxico. El cloruro de cobalto reacciona con la humedad, cuando está seco es de color azul y se vuelve rosa al absorber humedad.

    El gel de sílice, también conocido como Silicagel, es un producto absorbente, catalogado como el de mayor capacidad de absorción de los que se conocen actualmente.

    Es una sustancia química de aspecto cristalino, porosa, inerte, no tóxica e inodora, de fórmula química molecular SiO2 nH2 O, insoluble en agua ni en cualquier otro solvente, químicamente estable, sólo reacciona con el ácido fluorhídrico y el álcali.

    Bajo diferentes métodos de fabricación, se consiguen diferentes tipos de gel de sílice con diversas estructuras del poro, pudiendo llegar algunos a absorber hasta un 40% de su propio peso en agua.

    Gracias a su composición química única y a su estructura física, el gel de sílice posee unas características incomparables con otros materiales similares, por ejemplo la alta absorción, funcionamiento termal estable, característica física estable, fuerza mecánica relativamente alta, etc...

    Según el diámetro del poro se categoriza el gel de sílice como de poro fino o macro poroso, cada uno de ellos con una capacidad diferente de absorción en función de la humedad relativa, por lo que la elección del tipo debe ajustarse según las condiciones de utilización.

    El gel de sílice también puede diferenciar la adsorción de diferentes moléculas actuando como un absorbente selectivo.

    Principales aplicaciones:

     

    Sequedad estática

    - Embalajes a prueba de humedad (materiales electrónicos y fotosensibles)
    -
    Aplicaciones de instrumental de precisión y eléctrico
    -
    Comestibles
    -
    Medicinas
    -
    Armas
    -
    Zapatos y ropa
    -
    Productos de cuero
    -
    Deshumidificación de armarios o espacios cerrados
    -
    Instrumentos musicales

    Sequedad dinámica

    - Aire seco en almacenes, laboratorios farmacéuticos, fabricas de instrumentos de precisión y electrónicos
    - Aire comprimido
    - Deshidratación
    - Fabricación de gases industriales
    - Control de humedad en el medio ambiente

    Deshidratación de líquidos

    - Deshidratación de solventes orgánicos
    - Deshidratación de metanol, etanol, benceno, tolueno, gasolina
    - Deshidratación de refrigerantes (amoniaco, freón, diclorometano)
    - Deshidratación de aceite

    Absorción y separación de sustancias

    - Separación de impurezas en la industria petroquímica
    - Industria química sintética
    - Estaciones de energía eléctrica
    - Refinamiento de productos químicos orgánicos

    Catalizador

    - Portador del catalizador o catalizador en industria petroquímica, químicos orgánicos y sintéticos

    Análisis y pruebas químicas

    - Análisis y separación de materias orgánicas naturales y sintéticas
    - Análisis cuantitativos y cualitativos de componentes o impurezas contenidas en medicinas
    - Pesticidas
    - Materiales de medicina herbal
    - Cereales
    - Comestibles y productos químicos orgánicos
    - Separación o refinado de algunas sustancias

     

    SI DESEA CONTACTAR CON PROVEEDORES DE SILICA GEL HAGA CLICK AQUÍ

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    10-07-2009
    Usos y aplicaciones de las bombas centrifugas neumáticas
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Bebidas, Eléctrica, Farmacéutica, Maquinaria y Equipo | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo periférico

    Usos y aplicaciones de las bombas centrifugas neumáticas

    Las bombas centrífugas elevan el líquido por la acción de la fuerza centrífuga, que la imprime un rotor, colocado en su interior, el cual es accionado por un motor eléctrico.

    Las bombas centrífugas son máquinas de gran velocidad en comparación con las de movimiento alternativo, rotativas o de desplazamiento. Funciona a altas velocidades, acopladas directamente al motor de accionamiento, con lo que consigue que las pérdidas por transmisión sean mínimas.

    Usos y aplicaciones de las bombas centrífugas

    • Dentro de las aplicaciones típicas que tienen las bombas centrifugas se incluyen:
    • Líquidos de todas las viscosidades
    • Procesos químicos
    • Alimentos
    • Lubricación a presión
    • Pintura a presión
    • Sistemas de enfriamiento
    • Servicio de quemadores de aceite
    • Manejos de grasa
    • Gases licuados (propano, butano, amonio, freón, etc.)
    • Entre otros

    Proveedores de bombas centrífugas

    A continuación le presentamos a WESTEC, proveedor de bombas centrífugas:

    WESTEC es una empresa que combina ideas nuevas y frescas con más de 30 años de experiencia y se ha creado debido a la necesidad de una empresa que se especialice en la ingeniería de proceso, conceptual y a detalle para la industria farmacéutica, química en general, automotriz y alimentos en México.

    WESTEC es representante exclusivo de JESSBERGER, y dentro de su línea de bombas se encuentran las bombas centrifugas neumáticas, con las siguientes características técnicas:

    • Caudal Máximo: 120 l/min
    • Altura Máxima: 27 m
    • Altura (m): Varía dependiendo del tipo de turbina instalada axial “rotor” o radial “impulsor”
    • Viscosidad Máxima: 600 cP
    • Longitud Del Tubo: 700, 1000, 1200, 1500 Y 1800 mm. (Otras longitudes consultar)
    • Materiales Del Tubo: Aluminio, Acero inoxidable AISI 316 Ti, Polipropileno y PVDF.
    • Tipo De Estanqueidad: Retén o cierre mecánico
    • Interruptor Con Protección Por Sobrecarga
    • Todos los datos facilitados son valores máximos. Los caudales indicados se refieren a agua a 18º c a la salida de impulsión sin espiga

    La línea de bombas centrifugas neumáticas de JESSBERGER, incluyen:

    Bomba centrifuga neumática JP AIR 1

    Bombas ligeras, para pequeños bidones y contenedores, adecuadas para fluidos de baja densidad como acetonas, disolventes aceites de calefacción, ácido sulfúrico, zumos, lejías, etc. Tipo y Número de Certificado EC IBEx U05 ATEX B007 X

    Bomba centrifuga neumática JP AIR 2

    Bombas con motor robusto para trasvasar fluidos de densidad baja y media como acido clorhídrico, sosa caústica, ácido sulfúrico, lejías, etc.

    Bomba centrifuga neumática JP AIR 3

    Bombas ligeras, para grandes bidones y contenedores, adecuadas para fluidos ligeramente viscosos como gasolinas, zumos, acetonas, disolventes aceites de calefacción, pinturas, ácido sulfúrico, lejías, etc. Tipo y Número de Certificado EC IBEx U05 ATEX B007 X

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de WESTEC.

    O bien haga contacto directo con WESTEC para solicitar mayor información sobre las bombas centrifugas neumáticas de JESSBERGER, dando clic en el producto de su interés.

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    La bomba de husillo o de tornillo

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    25-04-2006
    Los procesos de enfriamiento del agua
    Por: Químicos Calidad Total / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Maquinaria y Equipo | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial, Maquinaria y equipo industrial, Tratamiento de agua

    Los procesos de enfriamiento del agua

    Los procesos de enfriamiento del agua se cuentas entre lo más antiguos que haya desarrollado el hombre. Por lo común el agua se enfría exponiendo la superficie al aire. Algunos de estos procesos son lentos, como el enfriamiento del agua en la superficie de un estanque, otros son comparativamente rápidos, por ejemplo, el rociado de agua hacia el aire, todos estos procesos implican la exposición de la superficie del agua al aire en diferentes grados.

    IMPUREZAS MAS COMUNES EN EL AGUA

    Como se había mencionado anteriormente el agua en estado puro no existe y dependiendo de la fuente de donde provenga contiene un sin numero de impurezas, a continuación enlistaremos solo las que nos afectan en el tratamiento interno de los sistemas de enfriamiento.

    Constituyente

    Fórmula Química

    Dificultad que causa

    DUREZA

    Sales de Ca y Mg

    Fuente Principal de incrustaciones en tuberías

    ACIDEZ MINERAL

    H2S04

    LIBRE

    HCl

    Corrosión

    BIÓXIDO DE CARBONO

    CO2

    Corrosión en las Líneas de agua

    SULFATOS

    SO 4

    Aumenta el contenido de sólidos en el agua. Se combina con calcio para formar sales incrustante de sulfato de calcio.

    CLORUROS

    Cl (como NaCl)

    Aumenta el contenido de sólidos e incrementa el carácter corrosivo del agua.

    SÍLICE

    SiO2

    Incrustación en sistemas de agua de enfriamiento.


    IMPUREZAS MAS COMUNES EN EL AGUA

    FIERRO

    Fe + 2 Ferroso

    Fe + 3 Ferrico

    Fuente de depósitos en las tuberías.

    OXIGENO

    02

    Oxidación en tuberías (hierro y Acero).

    SULFURO DE HIDRÓGENO

    H2S

    Corrosión

    SÓLIDOS DISUELTOS

       

    Elevadas concentraciones de sólidos son indeseables debido a que originan formación de lodos.

    SÓLIDOS SUSPENDIDOS

       

    Originan depósitos en equipos intercambiadores de calor y tuberías ocasionan formación de lodos o incrustación.

    MICROORGANISMOS

    Algas, limo y hongos.

    Formación de adherencias suciedad biológica, corrosión, olores desagradables.

     

    SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO

    La refrigeración mecánica es el proceso mediante el cual se reduce la temperatura de una sustancia por debajo de la que prevalece en su ambiente. La industria de procesos químicos es uno de los usuarios mas importante de las instalaciones de refrigeración. Los grandes usuarios típicos de la refrigeración es este campo realizan procesos como la elaboración de hule sintético y textiles, refrigerantes, cloro, plásticos, fluoruro de hidrógeno, intermedios de nafteno, tinturas, tereftalato de dimetilo, acrilonitrilo y caprolactama.

    La refrigeración se emplea para suprimir calor de reacciones químicas, licuar gases de procesos, separar gases por destilación y condensación y purificar productos mediante la congelación de separación selectiva de un componente de una mezcla. La refrigeración se usa también en forma amplia en el acondicionamiento de aire de zonas de plantas industriales, con fines de confort y en aplicaciones asociadas a procesos y al aprovechamiento térmico ambiental.

    El acondicionamiento de aire es el proceso que consiste en tratar el aire de tal modo que se controlen simultáneamente su temperatura, su humedad, limpieza y distribución para satisfacer los requisitos del espacio acondicionado.

    El desarrollo y la ampliación de procesos a bajas temperaturas de ha ampliado de una manera impresionante en la ultima década. La utilización el oxigeno y el nitrógeno líquido en el desarrollo de cohetes y naves espaciales ha generado un aumento increíble en la capacidad de licuefacción y separación del aire.


    CLASIFICACIÓN DE TORRES POR TIPO Y FUNCIONES

    •  CLASIFICACIÓN POR PROCESO .

    Existen dos forma de enfriar un fluido:

    ENFRIAMIENTO DIRECTO : En el cual el fluido de enfriamiento, en este caso el agua fría, va directamente al proceso y regresa como agua caliente a la parte superior (charolas), de la torre de enfriamiento.

    ENFRIAMIENTO INDIRECTO : En este caso el agua fría intercambia calor con un equipo (intercambiador de calor) y regresa como agua caliente a la parte superior (charolas), de la torre de enfriamiento.

    ENFRIAMIENTO INDIRECTO : en este caso el agua fría intercambia calor con un equipo (intercambiador de calor) y regresa como agua caliente a la parte superior de la torre, en el intercambiador de calor el fluido frío pasa por el proceso intercambia calor y regresa al intercambiador como fluido caliente.

     

    •  CLASIFICACIÓN DE TORRES POR TIPO DE TIRO :

    TORRES DE TIRO MECÁNICO : En la actualidad se emplean dos tipos de torre de tiro mecánico, el de TIRO Inducido. En la Torre de tipo forzado el ventilador se monta en la base y se hace entrar aire en la base de la misma y se descarga con baja velocidad por la parte superior.

    Esta Disposición tiene la ventaja de ubicar el ventilador y el motor propulsor fuera de la torre, sitio muy conveniente para la inspección, el mantenimiento y la reparación de los mismos. Puesto que el equipo queda fuera de la parte superior caliente y húmeda de la torre, el ventilador no esta sometido a condiciones corrosivas, sin embargo, dada la escasa velocidad del aire de salida, la torre de tiro forzado esta sujeta a una recirculación excesiva de los vapores húmedos de salida que retornan a las entradas de aire.

    Puesto que la temperatura del aire de salida es mucho mayor que la del aire circulante, existen una reducción en el buen desempeño, lo cual se evidencia mediante un incremento en la temperatura del agua fría (saliente). La torre de tiro inducido es la que se usa con mayor frecuencia.

    A su vez esta clase general se subdivide en diseños de CONTRAFLUJO o FLUJO TRANSVERSAL, dependiendo de las direcciones relativas de flujo del agua y el aire.

    TORRES ATMOSFÉRICAS: de enfriamiento: La torre atmosférica de enfriamiento es aquella en que la perdida de calor se logra primordialmente gracias al movimiento natural del aire a través de la estructura.

    TORRES DE TIRO NATURAL : Las torres de tiro natural o de tiro hiperbólico son apropiadas para cantidades muy grandes de enfriamiento y las estructuras de concreto reforzado que acostumbra usar llegan a tener diámetros del orden de 80.5 metros y alturas de340 pies. La conveniencia de diseño obtenida gracias al flujo constante del aire de las torres de tiro mecánico no se logra en un diseño de tiro natural.

    El flujo de aire a través de la torre de tiro natural se debe en su mayor parte a la diferencia de densidad entre el aire fresco de la entrada y el aire tibio de la salida. El aire expulsado por la columna es mas ligero que el ambiente y el tiro se crea por el efecto de chimenea, eliminando con ello la necesidad de ventiladores mecánicos.

     

    •  CLASIFICACIÓN POR CIRCUITO .

    SISTEMA DE RECIRCULACIÓN CERRADO : El agua circula dentro del sistema y no hay contacto con la atmósfera, en este tipo de sistema no hay perdidas por evaporación, ni por purgado.

    SISTEMA DE RECIRCULACIÓN ABIERTO: En este tipo de sistema existe contacto con la atmósfera, por lo que existe perdidas por evaporación y por purgado.

    •  CLASIFICACIÓN POR FUNCIONAMIENTO:

    Dependiendo del funcionamiento existen cuatro tipos básicos de sistemas de enfriamiento de aguas:
    - Aire acondicionado
    -Chiller (Enfriamiento rápido)
    - Refrigeración
    - Torres de enfriamiento /Condensador

     

    SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DIRECTO (DIAGRAMA 1)

    T-1 TORRE DE ENFRIAMIENTO

    B-1 BOMBA DE AGUA FRÍA

    En este tipo de sistema el agua enfriada es bombeada directamente al proceso. En dicho proceso se lleva a cabo el intercambio de calor y el agua caliente es retornada a la TORRES DE ENFRIAMIENTO.

     


    SISTEMA DE ENFRIAMIENTO INDIRECTO (DIAGRAMA 2)

    •  LIQUIDO A ENFRIAR (ACEITE, AGUA O SALMUERA)

    T-1 TORRE DE ENFRIAMIENTO

    B-1 BOMBA DE AGUA FRÍA

    IC-1 INTERCAMBIADOR DE CALOR

    B-2 BOMBA DE LIQUIDO DE ENFRIAMIENTO

    En este tipo de sistema el agua enfriada se bombea a un intercambiador de calor y este se retorna nuevamente a la TORRE DE ENFRIAMIENTO. En el INTERCAMBIADOR DE CALOR se lleva a cabo a la transferencia de calor entre el agua enfriada y un liquido que podría ser un aceite o alguna salmuera, este líquido es bombeado al proceso y retornado al INTERCAMBIADOR DE CALOR.

     

    DIAGRAMA 3


    En este tipo de sistema se emplean uno o más ventiladores para remover grandes cantidades de aire a través de la unidad. El tiro de aire forzado es enviado horizontalmente a través de las bandejas y contra las gotitas de agua. Las gotas que son arrastradas hacia arriba son detenidas por los deflectores ubicados en la parte alta de la torre.

     

    DIAGRAMA 4

    Una corriente de aire inducido sube por la torre a contracorriente de las gotas de agua que caen a través de las bandejas. El agua de mayor temperatura esta en contacto con el grueso de aire húmedo y el agua. La recirculación de aire caliente es despreciable debido a que los ventiladores envían este aire caliente bastante lejos.


    DIAGRAMA 5

    Esa torre provee de un flujo horizontal de aire, mientras el agua cae en cascada en pequeñas gotas que son cruzadas por la corriente de aire. La perdida de presión estática es pequeña debido a que existe menor resistencia al paso del aire. Los deflectores modifican la dirección del aire en el sentido del ventilador.


    TORRE DE ENFRIAMIENTO ATMOSFÉRICO (DIAGRAMA 6)

    El agua es pulverizada por las bandejas lo que incrementa la eficiencia de enfriamiento al presentar una mayor superficie húmeda. Las aberturas laterales permiten el paso del aire a través de la torre en toda su altura.


    TORRE DE ENFRIAMIENTO DE TIRO NATURAL (DIAGRAMA 7)

    El flujo de aire a través de la TORRE DE ENFRIAMIENTO NATURAL, se debe a la diferencia de densidad entre el aire fresco de la entrada y el aire tibio de la salida. El aire expulsado por la columna es más ligero que el del ambiente y el tiro se crea por el efecto de chimenea, eliminando con ello necesidad de ventiladores.

     

    DIAGRAMA 8

    TE-1 TORRE DE ENFRIAMIENTO
    V-1 VÁLVULA DE PURGA
    B-1 BOMBA SISTEMA DE TORRE/ CONDENSADOR
    C-1 CONDENSADOR
    E-1 ENFRIADOR
    B-2 BOMBA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
    CO-1 COMPRESOR DE FREON
    A-1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

    En este sistema se muestra un sistema combinado de TORRES DE ENFRIAMIENTO /CONDENSADOR, UN SISTEMA CERRADO DE AIRE ACONDICIONADO, UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (COMPRENSIÓN A Freón) y un SISTEMA DE CHILLER (válvula de expansión). DIAGRAMA 8

    Como se puede ver existen diversos tipos de sistemas de enfiramiento y cada uno tiene sus propias características.

     

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