tubo y carcasa

15
Integrantes del grupo: Andrea Naranjo Solange Pactong David Salinas Kelvin Tinoco Operaciones Unitarias 1 Profesor: Ing. Carlos Balladares Práctica de Intercambiador de tubo y carcasa

Upload: david-marcelo-salinas

Post on 19-Aug-2015

264 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Practica de laboratorio de operaciones unitarias

TRANSCRIPT

Integrantes del grupo:Andrea NaranjoSolange PactongDavid SalinasKelvin TinocoOperaciones Unitarias 1Profesor: Ing. arlos !alladaresPr"ctica de Interca#$iadorde tu$o % carcasa1. Objetivos: A&r#ar los conoci#ientos ad'uiridos en clases con el &n dedesenvolverse con aparatos de la vida cotidiana a nivel industrial. Anali(ar e)peri#ental#ente un interca#$iador de calor de tu$o %carcasa. alcular el coe&ciente de transferencia de calor % el factor deo$strucci*n por cada unidad +calentador % enfriador,.2. Marco Terico:Intercambiadores de tubo y coraza:-stos e'uipos se usan cuando se re'uieren super&cies grandes detransferencia de calor. este aparato involucra la e)pansi*n de un tu$o en unespejo % la for#aci*n de un sello 'ue no fuga $ajo condiciones ra(ona$les deoperaci*n.Para las diferentes necesidades de las industrias es desea$le instalar tu$os enel espejo de #anera 'ue puedan ser f"cil#ente re#ovidos. -n la pr"ctica lostu$os se e#pacan en el espejo #ediante cas'uillos/ % usando anillos de #etalsuave co#o e#pa'ues.Diseo y funcionamiento:Un interca#$iador de calor de carcasa % tu$os es un dep*sito a presi*n sinco#$usti*n'ueconsisteendos c"#aras depresi*nindependientes +ladocarcasa % lado tu$os,. Por las dos c"#aras 0u%en dos #edios de tal for#a 'uecuando e)iste una diferencia de te#peratura entre ellos/ el calor seinterca#$ia sin 'ue los #edios se #e(clen. Uno de los #edios 0u%e por el ladodelacarcasa/ #ientras'ueel otro0u%eporel interiordelostu$os. -nlacarcasa se encuentran los de0ectores cu%a funci*n es for(ar a 'ue la direcci*ndel 0ujo sea lo #"s perpendicular posi$le a los tu$os para generar tur$ulencia.1a for#a % la distancia entre los de0ectores var2an en funci*n del uso al 'ueest3n destinados.Incre#entandoel n4#erode5e%noldsse incre#enta: 1a tur$ulencia/ se incre#enta el n4#erodeNusselt%&nal#enteseincre#entael coe&ciente de convecci*n/ aun'ue laregi*nen0ujoparaleloresulteenuna$ajaefectividadde6T/ el incre#entodel coe&ciente de transferencia de calorco#pensar"esto/ %el interca#$iadorser" #"s pe'ue7o para un servicio. Deacuerdoala&nalidad/ velocidad%p3rdida de presi*n/ el paso del 0ujo porlostu$ossereali(ar"unao#4ltiplesveces. Si e)ceptua#os la p3rdida de calor por radiaci*n/ la cantidad de calorde entrada es igual a la de calor transferido.Un interca#$iador de calor efectivo solo se puede producir cuando e)iste unadiferencia de calor su&ciente. uanto #a%or sea la diferencia de te#peratura/#enor ser" la super&cie de transferencia de calor necesaria. -l coe&ciente detransferencia de calor viene deter#inado en $uena #edida por la tra%ectoriade los 0uidos/ es decir/ por el dise7o geo#3trico del interca#$iador.3. !ui"os y sustancias: Interca#$iador de tu$o % carcasa. aldero. Agua.#. $rocedimiento: -ncender el calderoparao$tener el vapor 'uesevaausar paraelcalentador. 5eali(ar #ediciones del caudal deagua/ tantoparalacorrientedeentradadel calentador co#oparalaentradadel l2'uidofr2oparaelenfriador. To#ar losdatos dete#peraturascada8#inutosencadater#inal/o$servando ter#*#etrosalas entradas% salidas de las corrientes dea#$os aparatos. Pesar lacantidadde#asarecolectadadel condensadoenel #is#otie#po en el 'ue se to#an las #edidas de te#peratura/ para o$tener el0ujo #"sico del vapor.%. DatosGeometra del equipo&'()T'DO*: 1 + 1Nt91: tu$os de co$re Do de los tu$os9 8;= 19?.@8Arreglo9 Triangular. ! 9 @.8= 9?.A18 BPT 9 ?.:C8 B. DI de la carcasa9 8=),*I'DO*: 1 + 2Nt9A1 tu$os de co$re Do9 8;