Torres de Enfriamiento

Las torres de enfriamiento han sido las fuentes más confiables de refrigeración disponibles en el mercado.

Desde 1860 se han estado utilizado sistemas de refrigeración por evaporación, y éstos se han ido mejorando a través del tiempo.

La evaporación es un proceso natural que usa el calor sensible y el calor latente para eliminar una carga térmica.

Las torres de enfriamiento, por su capacidad, nos ayudan a ahorrar energía y espacio; y se clasifican según su diseño siendo la principal diferencia en como inducen el aire para evaporar el agua.

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Torres de Enfriamiento

Su diseño cilíndrico y su construcción con fibra de vidrio confiere una superior eficiencia y larga vida útil; ello se refleja en menor consumo de HP en su ventilador y en su transferencia de calor.

  • Torres de Enfriamiento de Tiro Natural
Usan la diferencia de densidades del aire en el exterior y en su interior, para generar el movimiento de éste. Generalmente son las de mayor tamaño y utilizan grandes cantidades de flujo de agua.
  • Torres de Enfriamiento de Tiro Inducido
Tienen un ventilador en la parte superior que fuerza al aire a través de la superficie de intercambio, logrando así una rápida transferencia de calor y evaporación. Este modelo es muy eficiente.
  • Torres de Enfriamiento de Tiro Forzado
Estas tienen el ventilador en la parte inferior, el cual empuja al aire a través de la superficie de intercambio; resultan menos eficientes debido a la velocidad de descarga.
  • Torres de Enfriamiento de flujo cruzado
En éstas, el flujo de aire es a través del agua, de manera horizontal; requieren más aire y mayor energía para trabajar.

¿Qué es una Torre de Enfriamiento ARCO TEA?

La torre de enfriamiento nos permite reducir la temperatura de algún sistema o proceso por medio de evaporación de agua.

Las Torres de Enfriamiento ARCO son de Tiro Inducido, y su forma circular aerodinámica permite que de manera uniforme fluya el aire a través de la superficie de intercambio, la cual está formada por láminas de PVC, y éstas son rociadas en la parte superior con el agua caliente que viene del sistema o proceso. El flujo de aire forzado evapora parte del agua que rociamos logrando el efecto refrigerante en la misma. Entonces el agua es recuperada en la parte inferior de la Torre para llevarla nuevamente al sistema o proceso para así incluirla en un ciclo de refrigeración.

Restricciones:

Este proceso está restringido por la temperatura del bulbo húmedo del sitio donde se instalará la Torre de Enfriamiento.
El bulbo húmedo rige siempre la temperatura mínima a la que se llevará el agua por medio de evaporación.

¿Qué es la temperatura del bulbo húmedo?: Es una medida de humedad en el aire y se obtiene de unas tablas existentes; o también se puede obtener con un termómetro de mercurio envuelto en un paño mojado secándolo por medio de una corriente de aire. Entre menor sea la temperatura marcada en el termómetro, menor será la humedad que hay en el ambiente de ese sitio.

Ventajas:

  • Son de estructura ligera, su relleno es intercambiable, es ahí donde se realiza la evaporación, y esto permite que el mantenimiento sea mínimo.
  • Rápido ensamblado e instalación.
  • Bajo mantenimiento.
  • Relleno de alta superficie de intercambio para mejorar su eficiencia.
  • Diseñadas y construidas para resistir en la intemperie bajo las condiciones más severas.
  • Ecológicas, pues reducen el consumo de agua al reutilizar la que se usa en el sistema o proceso.
  • Previenen la contaminación térmica en cuerpos de agua.
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Modelo MHA-150-16
Modelos TEA Dimensiones (Pulg.) Conexión de Tuberías (Pulg.) Motor de Vent. (HP)* Diámetro de Vent. (Pulg.) Volumen de Aire (CFM) Flujo Nominal de Agua (GPM)** Peso (Libras)
Alt. Diam. Ent. Salida Desahogo Drenaje Flotador Llenador Rápido Vacío Oper.
TEA-3 50 27 1/8 1 1 1 1/2 1/2 1/6 19/12 883 9 62 161
TEA-5 52 33 1/2 1 1/2 1 1/2 1 3/4 1/2 1/6 19/12 2,118 15 86 251
TEA-8 56 33 1/2 1 1/2 1 1/2 1 3/4 1 1/2 1/6 19/12 2,648 23 93 262
TEA-10 54 41 3/4 1 1/2 1 1/2 1 3/4 1 1/2 1/4 26 3/8 3,531 30 123 443
TEA-15 59 46 2 2 1 1 1 1/2 1/4 26 3/8 4,767 44 139 536
TEA-20 63 54 3/8 2 2 1 1 1 1/2 1/2 30 1/4 6,356 58 190 719
TEA-25 70 15/16 54 3/8 2 1/2 2 1/2 1 1 1 1/2 3/4 30 1/4 7,000 73 227 887
TEA-30 68 3/8 62 1/4 2 1/2 2 1/2 1 1 1 1/2 1 30 1/4 8,100 88 253 1,074
TEA-40 74 1/2 71 5/8 2 1/2 2 1/2 1 1 3/4 1 1/2 38 1/4 9,800 118 369 1,133
TEA-50 74 1/2 78 3/4 3 3 1 1 3/4 1 1/2 38 1/4 11,500 148 435 1,313
TEA-60 74 11/16 78 3/4 3 3 1 1 3/4 1 1/2 46 14,700 177 504 1,472
TEA-70 79 3/8 85 5/8 4 4 1 1 3/4 1 1/2 46 17,500 207 610 1,555
TEA-80 79 3/8 85 5/8 4 4 1 1 3/4 2 46 18,900 237 642 1,588
TEA-100 85 1/16 104 3/8 4 4 1 1 1 3 57 7/8 24,500 295 887 2,361
TEA-125 87 120 1/8 5 5 2 1 1 3 57 7/8 29,060 369 1,025 2,983
TEA-150 90 130 5 5 2 2 1 5 68 7/8 33,260 446 1,375 5,731
TEA-175 97 7/8 130 5 5 2 2 1 5 68 7/8 40,250 518 1,569 5,887
TEA-200 117 3/4 148 3/8 6 6 2 2 1 1/4 1 1/4 5 68 7/8 43,760 592 1,914 7,612
TEA-225 125 5/8 148 3/8 6 6 2 2 1 1/4 1 1/4 7 1/2 93 61,270 656 2,112 7,744
TEA-250 125 5/8 148 3/8 8 8 2 2 1 1/4 1 1/4 7 1/2 93 61,270 737 2,266 7,854
TEA-300 131 7/8 174 3/4 8 8 2 2 1 1/4 1 1/4 10 93 77,020 883 2,823 9,995
TEA-350 133 1/2 188 5/8 8 8 2 2 1 1/4 1 1/4 10 93 77,020 1,036 2,996 10,164
TEA-400 153 1/8 203 7/8 8 8 4 2 2 2 15 117 91,030 1,190 4,776 14,984
TEA-500 154 11/16 219 5/8 10 10 4 2 2 2 15 117 91,030 1,505 5,342 15,550
TEA-600 171 5/8 259 7/8 10 10 4 2 2 2 20 133 1/8 125,000 1,777 7,401 23,637
TEA-700 181 5/16 259 7/8 10 10 4 2 2 2 20 133 1/8 125,000 2,101 7,848 24,127
TEA-800 194 11/16 299 1/4 12 12 4 3 2 2 30 141 175,000 2,370 9,636 26,356
TEA-1000 202 1/2 299 1/4 12 12 4 3 2 2 30 141 175,000 3,011 10,199 27,359

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