TICC Sistema de Entrenamiento de Intercambiadores de Calor, Controlado desde Computador (PC)

COMPUTER CONTROLLED HEAT EXCHANGERS TRAINING SYSTEM - TICC

SISTEMAS INNOVADORES

El Sistema de Entrenamiento de Intercambiadores de Calor, Controlado desde Computador (PC), "TICC", ha sido diseñado por EDIBON para el estudio y la comparación de diferentes tipos de intercambiadores de calor en pequeña escala que pueden trabajar con flujos en serie o en contracorriente.

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Descripción General

El Sistema de Entrenamiento de Intercambiadores de Calor, Controlado desde Computador (PC), "TICC", ha sido diseñado por EDIBON para el estudio y la comparación de diferentes tipos de intercambiadores de calor en pequeña escala que pueden trabajar con flujos en serie o en contracorriente.

El suministro mínimo consiste en dos elementos principales: la Unidad Base y de Servcio, "TIUS", y al menos uno de los elementos requeridos descritos más abajo.

La Unidad Base y de Servicio, "TIUS", cumple las siguientes funciones:

  • Calentamiento del agua mediante un baño termostático controlado desde computador (PC).
  • Bombeo del agua caliente.
  • Regulación y medida de los caudales de agua fría y agua caliente.
  • Medidas de las temperaturas de entrada y salida del agua fría y caliente.
  • Medida de la pérdida de carga en el intercambiador.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

  • TITC. Intercambiador de Calor de Tubos Concéntricos para TICC, diseñado por EDIBON, permite el estudio de la transferencia de calor entre el aguacaliente que circula por un tubo interior y el agua fría que circula por la zona anular entre el tubo interior y el tubo exterior.
  • TITCA. Intercambiador de Calor de Tubos Concéntricos Ampliado para TICC, diseñado por EDIBON, permite el estudio de la transferencia de calor entre el agua caliente que circula por un tubo interior y el agua fría que circula por la zona anular entre el tubo interior y el tubo exterior.
  • TIPL. Intercambiador de Calor de Placas para TICC, diseñado por EDIBON, permite el estudio de la transferencia de calor entre el agua caliente y el agua fría que circulan por canales alternos formados entre placas paralelas.
  • TIPLA. Intercambiador de Calor de Placas Ampliado para para TICC, diseñado por EDIBON, permite el estudio de la transferencia de calor entre el agua caliente y el agua fría que circulan por canales alternos formados entre placas paralelas.
  • TICT. Intercambiador de Calor de Carcasa y Tubo para TICC: Consiste en una serie de tubos dentro del intercambiador de calor por donde circula el agua caliente. El agua de enfriamiento circula por el espacio que existe entre los tubos internos y la carcasa.
  • TIVE. Intercambiador de Calor de Vasija Encamisada para TICC, diseñado por EDIBON, permite el estudio de la transferencia de calor entre el agua caliente que circula por una camisa y el agua fría que está contenida en la vasija.
  • TIVS. Intercambiador de Calor de Vasija con Serpetín ppara TICC, diseñado por EDIBON, permite el estudio de la transferencia de calor entre el agua caliente que circula por un serpentín y el agua fría que está contenida en la vasija.
  • TIFT. Intercambiador de Calor de Flujos Turbulentos para TICC, diseñado por EDIBON, permite el estudio de la transferencia de calor entre el agua caliente que circula por un tubo interno y el agua fría que circula por la zona anular entre el tubo interno y el tubo externo.
  • TICF. Intercambiador de Calor de Flujos Cruzados para TICC: Diseñado para el estudio de la transferencia de calor entre dos fluidos en configuración de flujo cruzado. Una corriente de agua caliente proveniente de la unidad base entra y sale de un radiador, colocado perpendicular a una corriente de aire generada por un ventilador.

Este Equipo Controlado desde Computador se suministra con el Sistema de Control desde Computador (SCADA) de EDIBON, e incluye:el propio Equipo + una Caja-Interface de Control + una Tarjeta de Adquisición de Datos + Paquetes de Software de Control, Adquisición de Datos y Manejo de Datos, para el control del proceso y de todos los parámetros que intervienen en el proceso.

Accesorios

EJERCICIOS Y PRÁCTICAS GUIADAS

EJERCICIOS GUIADOS INCLUIDOS EN EL MANUAL

Prácticas a realizar con el Intercambiador de Calor de Tubos Concéntricos para TICC (TITC):

  1. Balance global de energía en el intercambiador y estudio de las pérdidas.
  2. Determinación de la eficacia del intercambiador. Método NTU.
  3. Estudio de la transferencia de calor en condiciones de flujo en contracorriente y en corriente.
  4. Influencia del caudal en la transferencia de calor. Cálculo del número de Reynolds.

Posibilidades prácticas adicionales:

  1. Calibración de sensores.
  2. Estudio de la histéresis del sensor de caudal.

Prácticas a realizar con el Intercambiador de Calor de Tubos Concéntricos Ampliado para TICC (TITCA):

  1. Balance global de energía en el intercambiador y estudio de las pérdidas.
  2. Determinación de la eficiencia del intercambiador. Método NTU.
  3. Estudio de la transferencia de calor en condiciones de flujo contracorriente y en condiciones de flujo paralelo.
  4. Influencia del caudal en la transferencia de calor. Cálculo del número de Reynolds.

Posibilidades prácticas adicionales:

  1. Calibración de sensores.
  2. Estudio de la histéresis del sensor de caudal.

Prácticas a realizar con el Intercambiador de Calor de Placas para TICC (TIPL):

  1. Estudio de la histéresis del sensor de caudal.
  2. Balance global de energía en el intercambiador y estudio de pérdidas.
  3. Determinación de la efectividad del intercambiador. Método NTU.
  4. Estudio de la transferencia de calor en condiciones de flujo contracorriente y en condiciones de flujo paralelo.
  5. Influencia del caudal en la transferencia de calor. Cálculo del número de Reynolds.

Posibilidades prácticas adicionales:

  1. Calibración de sensores.
  2. Estudio de la histéresis del sensor de caudal.

Prácticas a realizar con el Intercambiador de Calor de Placas Ampliado para TICC (TIPLA):

  1. Balance global de energía en el intercambiador y estudio de pérdidas.
  2. Determinación de la eficiencia del intercambiador. Método NTU.
  3. Estudio de la transferencia de calor en condiciones de flujo contracorriente y en condiciones de flujo paralelo.
  4. Influencia del caudal en la transferencia de calor. Cálculo del número de Reynolds.

Posibilidades prácticas adicionales:

  1. Calibración de sensores.
  2. Estudio de la histéresis del sensor de caudal.

Prácticas a realizar con el Intercambiador de Calor de Carcasa y Tubo para TICC (TICT):

  1. Balance global de energía en el intercambiador y estudio de pérdidas.
  2. Obtención y representación de la distribución de temperaturas en un intercambiador de carcasa y tubos.
  3. Cálculo de la MLDT para un intercambiador de carcasa y tubos.
  4. Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor en un intercambiador de carcasa y tubos.
  5. Determinación de la eficiencia del intercambiador. Método NTU.
  6. Influencia del caudal en la transferencia de calor. Cálculo del número de Reynolds en el lado de los tubos.
  7. Influencia del caudal en la transferencia de calor. Cálculo del número de Reynolds en el lado de la carcasa.
  8. Obtención del número de Prandtl para el lado de los tubos.
  9. Obtención del número de Prandtl para el lado de la carcasa.
  10. Obtención del número de Nusselt y el coeficiente de transferencia de calor por convección (hi) para el lado de los tubos.
  11. Obtención del número de Nusselt y el coeficiente de transferencia de calor por convección (ho) para el lado de la carcasa.

Posibilidades prácticas adicionales:

  1. Calibración de sensores.
  2. Estudio de la transferencia de calor en condiciones de flujo contracorriente y en condiciones de flujo paralelo.
  3. Influencia del caudal en la transferencia de calor. Cálculo del número de Reynolds.
  4. Estudio de la histéresis del sensor de caudal.

Prácticas a realizar con el Intercambiador de Calor de Vasija Encamisada para TICC (TIVE):

  1. Balance global de energía en el intercambiador y estudio de pérdidas.
  2. Determinación de la eficiencia del intercambiador. Método NTU.
  3. Influencia del caudal en la transferencia de calor. Cálculo del número de Reynolds.
  4. Influencia del volumen de agua en la vasija sobre la transferencia de calor en operación por lotes.

Ejercicios y posibilidades prácticas adicionales

  1. Calibración de sensores.
  2. Influencia de la agitación en la vasija sobre la transferencia de calor en operación por lotes.
  3. Estudio de la histéresis del sensor de caudal.

Prácticas a realizar con el Intercambiador de Calor de Vasija con Serpentín para TICC (TIVS):

  1. Balance global de energía en el intercambiador y estudio de pérdidas.
  2. Determinación de la eficiencia del intercambiador. Método NTU.
  3. Influencia del caudal en la transferencia de calor. Cálculo del número de Reynolds.
  4. Influencia del volumen de agua en la vasija sobre la transferencia de calor en operación por lotes.

Ejercicios y posibilidades prácticas adicionales:

  1. Calibración de sensores.
  2. Estudio de la histéresis del sensor de caudal.
  3. Influencia de la agitación en la vasija sobre la transferencia de calor en operación por lotes.

Prácticas a realizar con el Intercambiador de Calor de Flujos Turbulentos para TICC (TIFT):

  1. Balance global de energía en el intercambiador de calor y estudio de pérdidas.
  2. Determinación de la eficiencia del intercambiador (método NTU).
  3. Influencia de las corrientes de aire y agua en la transferencia de calor. Cálculo del número de Reynolds.
  4. Influencia del caudal en la transferencia de calor. Cálculo del número de Reynolds.
  5. Obtención de la correlación que relaciona el número de Nusselt con el número de Reynolds y el número de Prandtl.
  6. Obtención de los coeficientes de transferencia de calor por convección.

Posibilidades prácticas adicionales:

  1. Calibración de sensores.
  2. Estudio de la histéresis del sensor de caudal.

Prácticas a realizar con el Intercambiador de Calor de Flujos Cruzados para TICC (TICF):

  1. Balance global de energía en el intercambiador de calor y estudio de pérdidas.
  2. Determinación de la eficiencia del intercambiador (método NTU).
  3. Influencia de las corrientes de aire y agua en la transferencia de calor. Cálculo del número de Reynolds.

Posibilidades prácticas adicionales:

  1. Calibración de sensores.
  2. Introducción al concepto de propiedades psicométricas.
  3. Efecto del diferencial de temperatura en el coeficiente de transferencia de calor.
  4. Familiarización con los intercambiadores de calor de flujo cruzado.
  5. Estudio de la histéresis del sensor de caudal.
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MÁS EJERCICIOS PRÁCTICOS QUE PUEDEN REALIZARSE CON ESTE EQUIPO

  1. Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados. Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.
  2. Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real. Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia, los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.
  3. El Sistema de Control desde Computador con SCADA y Control PID permiten una simulación industrial real.
  4. Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.
  5. Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.
  6. Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.
  7. Control del proceso del equipo a través de la interface de control, sin el computador.
  8. Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo.
  9. Usando PLC-PI pueden realizarse adicionalmente 19 ejercicios más.
  10. El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

EQUIPOS SIMILARES DISPONIBLES

Calidad

SERVICIO POSVENTA

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