Guía Técnica TORRES DE REFRIGERACIÓ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Los esquemas siguientes se incluyen como somero apoyo a algunas alusiones contenidas en el texto de la Guía. 1.- Torres abiertas de tiro inducido.Este tipo de torre dispone de ventiladores axiales, con transmisión directa, por correas o, en algunos modelos de gran tamaño, por caja reductora, sacando el o los motores al exterior de la corriente de aire húmedo. El rociado del agua se realiza mediante toberas y los fabricantes indican la presión recomendada en los colectores de distribución a los efectos de seleccionar la bomba adecuada en el sistema. 2.- Torres abiertas de tiro forzado.Pueden incorporar ventiladores centrífugos o axiales, dispuestos generalmente en uno de los laterales del cerramiento (en algunos diseños se incorporan ventiladores en dos laterales, con la oportuna división interior que evita los flujos opuestos). En los casos de ventiladores axiales, generalmente con acoplamiento directo del motor sobre el ventilador. Cuando se utilizan ventiladores centrífugos, con transmisión por correas. El rociado del agua se realiza generalmente mediante toberas y los fabricantes indican la presión recomendada en los colectores de distribución a los efectos de seleccionar la bomba adecuada en el sistema. 3.- Torres abiertas de flujo cruzado y tiro forzado.Los ventiladores axiales suelen ser de gran diámetro y giran a bajas revoluciones, accionados mediante transmisión a correas y la adecuada desmultiplicación en las poleas. El rociado del agua en estos modelos suele realizarse por gravedad, a partir de bandejas colectoras del agua caliente; la adecuada distribución se realiza a través de boquillas aspersoras y regulaciones deslizantes en la/s bandeja/s. No se necesita presión adicional en la bomba de recirculación (salvo la necesaria para alcanzar el nivel superior de la torre, a cuyos efectos se ha de tener presente la altura del equipo). 4.- Torres abiertas de flujo cruzado y tiro inducido. Esta disposición se emplea para equipos de tamaño mediano y grande. La entrada de aire se efectúa por dos extremos con sendos bloques de relleno y un ventilador central accionado por transmisión de correas o con motor acoplado directamente. El rociado del agua en estos modelos se suele realizar por gravedad, a partir de bandejas colectoras del agua caliente sobre cada bloque de relleno; la adecuada distribución se realiza a través de boquillas aspersoras y regulaciones deslizantes en la/s bandeja/s. No se necesita presión adicional en la bomba de recirculación (salvo la necesaria para alcanzar el nivel superior de la torre, a cuyos efectos se ha de tener presente la altura del equipo). La peculiar inclinación del relleno persigue la uniforme distribución del agua en su descenso compensando el empuje lateral del aire. Los separadores se sitúan en vertical, en la cara interior del relleno, aumentando su eficacia al facilitar su escurrido. 5.- Torres de circuito cerrado de tiro forzado.Una característica importante de este tipo de equipos es su configuración generalmente alargada con el fin de facilitar la disposición de serpentines con importantes distancias entre curvas, lo que mejora su comportamiento hidrodinámico y el rendimiento térmico. En su mayoría incorporan ventiladores centrífugos, dispuestos generalmente en uno de los laterales del cerramiento y accionados por transmisión de correas trapezoidales. Algún diseño incorpora ventiladores axiales que, en ese caso se sitúan en la parte superior, con los motores acoplados directamente, dispuestos en línea y funcionando con tiro inducido. El rociado del agua se realiza generalmente mediante toberas y los fabricantes indican la presión recomendada en los colectores de distribución a los efectos de seleccionar la bomba adecuada en el sistema. Las torres de circuito cerrado son de mucho mayor tamaño y peso que las abiertas de capacidad equivalente (entre 1,5 a 2 veces) en razón de que los serpentines requieren un mayor volumen ocupado que los rellenos de las torres abiertas para proveer la superficie de evaporación necesaria. Por razones constructivas, resultan también de mayor precio (entre 2 y 3 veces mayor) que las equivalentes abiertas. Sus ventajas residen en que el agua de proceso permanece limpia y, debidamente tratada en su carga inicial, evita problemas de ensuciamiento, corrosión e incrustaciones en los condensadores, intercambiadores, máquinas, etc. que enfría. Otra ventaja añadida, es que el agua de enfriamiento (la que experimenta la evaporación) recircula solamente sobre el propio equipo y no trasciende al resto del sistema, facilitando y abaratando los tratamientos sanitarios respecto a la legionela y los propios de tratamientos de calidad del agua. 6.- Torres Híbridas de circuito cerrado.Existen diversas disposiciones para este innovador equipo, según los fabricantes lo van incorporando en sus catálogos. El modelo del esquema es de tiro inducido y ventiladores axiales, pero se dan otras disposiciones con ventiladores axiales o centrífugos y tiro inducido o forzado, según la inspiración o posibilidades de cada fabricante. Participa de las características que impone la incorporación de serpentines. Cuenta con un serpentín adicional de tubo aleteado en su parte superior (o en algún lateral, sobre la entrada de aire al equipo) que efectúa un intercambio previo en seco, antes de comenzar el proceso evaporativo del agua. En épocas mas o menos dilatadas del año, según el emplazamiento y la utilización, puede funcionar con menor tasa de evaporación e incluso totalmente en seco. Su tamaño en planta es semejante a las equivalentes de circuito cerrado, pero su altura y peso suelen ser mayores. Por razones constructivas, resultan también de mayor precio (entre 2 y 3 veces mayor). Sus ventajas son las de los equipos de circuito cerrado. Y además, el ahorro de agua (y los consiguientes tratamientos sanitarios y de calidad) que pueden quedar reducidos en el cómputo anual a un 30% de los habituales con torres de circuito abierto de capacidad semejante. Estos ahorros dependen básicamente, del lugar de emplazamiento, las temperaturas requeridas para el agua de recirculación al sistema o proceso, los tiempos de funcionamiento y sus horarios, etc. y requieren para su estudio una cuidadosa toma de datos estadísticos de climatología y de las necesidades o, si no los hay, una proyección meticulosa y ponderada de las condiciones de funcionamiento previsibles, que junto a los datos estadísticos de condiciones climáticas permitan calcular los tiempos de retorno de la diferencia de inversión. Añadiendo a esto las ventajas de tipo medioambiental (ahorro energético en verano y ahorro de agua y vertidos en el resto del año) o, simplemente derivadas de la eventual escasez o limitación de suministro de agua. Fig. nº 1 Esquema general de torre abierta de tiro inducido Fig. nº 2 Esquema general de torre abierta de tiro forzado Fig. nº 3 Esquema general de torre abierta de flujo cruzado y tiro forzado Fig. nº 4 Esquema general de torre abierta de flujo cruzado y tiro inducido Fig. nº 5 Esquema general de torre cerrada de tiro forzado Fig. nº 6 Esquema general de torre híbrida de circuito cerrado y flujo mixto B ' 5K * ! ' 5 6 ? 6. & * / 4 , -+$ * ,3 ! % )( " & +,-+ " %' )( % )( / # $ & -.,-+ ! ! -+, / / / / / / / / / / / / / 1 / / / / / / / / / $ # 4( " !$ ! 4 & ## )( 4267 * 4( / ( ## # -5 4( / -5 / -5 4 ( C / ( ! 7 " C 7 ) 2 ( ,' / / # # 23 23 %+ ( ,-+ 0 0 1 0 ! 7 $ -5 ' ! ' +6)<6 H 6);; Q 3)++ ' 2 5K % " $ " -$4 _ -+ Q 39)-Q 6G)++ ( Q ,:)-- 4L A D N= +- -9 ' " 5$ /-+0 ( 2 / +0) 4 _ _ _ _ _ . _ _ < % ' (J " "# # dd -+ Q 39)-Q 6G)++ ( Q ,:)-Q -)-+;9 . 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