
Refrigeración de gases

En la refrigeración de gases por evaporación (quenchen), se pulveriza una niebla de agua en el gas caliente. Se utiliza energía en la conversión de líquido a gas. En muchos casos, se trata de los gases de combustión de un proceso de combustión. El agua se evapora y enfría rápidamente el sistema. Cuando se pulveriza un volumen de agua y se divide en pequeñas gotitas, se crea más superficie, lo que aumenta la velocidad de evaporación.
Evaporación de gases calientes
Los rociadores BETE se aplican en todo el mundo para mejorar los procesos en el procesamiento químico, fábricas petroquímicas y de cemento, etc. Los sistemas de BETE para la calidad del aire y el control de contaminantes ofrecen soluciones técnicas combinando rociadores y lanza, diseñados para mejorar su proceso. En muchos procesos, la temperatura del gas es tan alta que puede dañar fácilmente la instalación. La forma más rápida y efectiva de enfriar un gas caliente es mediante la evaporación de un líquido inyectado. Cambiar de fase (del líquido inyectado) a gas consume enormes cantidades de energía en comparación con la refrigeración normal.
¿Cómo funciona la refrigeración de gases?
Un ejemplo. Calentar agua de 0°C a 100°C requiere aproximadamente 418 kJ/kg. Convertir la misma agua a 100°C en vapor a 100°C requiere aproximadamente 2320 kJ/kg (eso es más de 5 veces la energía). La energía utilizada para evaporar el gas proviene del gas caliente, lo que provoca que la temperatura descienda.
En la refrigeración de gases (quenchen), se pulveriza niebla de agua en el gas caliente. En muchos casos, esto es gas de combustión de un proceso de combustión. Se consume energía para cambiar el agua de líquido a gas (evaporar), lo que enfría rápidamente el sistema. Cuando el agua se dispersa en gotas más pequeñas, se crea más superficie, lo que puede aumentar la velocidad de evaporación.
La tasa de evaporación es a menudo crítica, ya que el gas debe alcanzar la temperatura final antes de un punto fijo río abajo. La velocidad de evaporación depende del tamaño de las gotas, la diferencia de temperatura, el tiempo de residencia y la presión de operación.
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