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| Resumen de la sección |
|---|
| 1. Eficiencia de un ciclon |
| 2. Cálculo de la eficiencia de un ciclon: cálculo paso a paso |
| 3. Ejemplo de estimación de la eficiencia de un ciclon |
| 4. Herramienta gratuita de cálculo en Excel para estimar la eficiencia de un ciclon |
Los ciclones están diseñados para separar partículas sólidas de un flujo de gas. Sin embargo, los ciclones no son perfectos y generalmente no pueden capturar todo el polvo presente en un gas dado. La capacidad de un ciclon para retener las partículas en un gas determinado se denomina **eficiencia del ciclon**. Esta página presenta un cálculo simplificado para estimar la eficiencia de un ciclon.
La eficiencia de un ciclon representa la proporción de partículas que el ciclon puede retener:
Eficiencia = (carga_de_entrada - carga_de_salida) / carga_de_entrada * 100
donde:
Eficiencia = eficiencia del ciclon (%)
carga_de_entrada = concentración de sólidos en el gas que ingresa al ciclon (kg/m³ o granos/ft³)
carga_de_salida = concentración de sólidos en el gas que sale del ciclon (kg/m³ o granos/ft³)
Debe recopilar datos sobre: el ciclon a verificar, el flujo de gas y las características de las partículas sólidas.
El diámetro de corte es el diámetro de las partículas para el cual el 50% de dichas partículas son capturadas por el ciclon. Las partículas más grandes se recolectarán en >50%, mientras que las más pequeñas se recolectarán en <50%.
El diámetro de corte puede calcularse con la siguiente fórmula [Chopey]:
dpc = [9*μ*Bc/2*π*nt*vi*(ρp-ρ)]⁰·⁵
Donde:
dpc = diámetro de corte (micras)
μ = viscosidad del gas (lb/ft·s)
Bc = ancho de la entrada del ciclon (ft)
nt = número de vueltas efectivas en el ciclon (adimensional)
vi = velocidad del gas de entrada (ft/s)
ρp = densidad de las partículas (lb/ft³)
ρ = densidad del gas (lb/ft³)
La relación es igual a:
relación_tamaño_partícula = dp/dpc
Donde:
dp = diámetro medio de partícula de las partículas en el flujo de entrada (micras)
dpc = diámetro de corte (micras)
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Para estimar rápidamente la eficiencia del ciclón a partir de los cálculos anteriores, se puede utilizar la curva de Lapple. Este ábaco se muestra a continuación:
Se debe utilizar la relación de tamaño de partícula para estimar la eficiencia de un ciclón.
También es posible utilizar la siguiente fórmula [Chopey]:
Eficiencia = E = 1/(1+(d_pc/dp)^2)
Donde:
E = Eficiencia del ciclón (%)
dp = diámetro medio de partícula de las partículas en el flujo de entrada (micras)
dpc = diámetro de corte (micras)
Una vez estimada la eficiencia del ciclón, también es posible estimar la carga de partículas en el flujo de gas a la salida del ciclón.
carga_salida = carga_entrada*(1-E)
Una instalación necesita reducir el nivel de emisiones de partículas de un taller específico. Se dispone de un ciclón de segunda mano, con un diámetro de 0.6 m, un ancho de entrada de 0.15 m y diseñado para 5 vueltas efectivas. La instalación desea conocer cuál será la eficiencia del ciclón en el flujo de escape de aire del taller, con una carga de 17.65 granos/m³, partículas sólidas de 2500 kg/m³ y diámetro medio de 10 micras. Bajo las condiciones consideradas, la velocidad de entrada del flujo de aire es de 15 m/s, la viscosidad del aire es 1.8×10⁻⁵ Pa·s y la densidad del aire es 1.2 kg/m³.
A partir de los datos anteriores, se pueden identificar:
μ = viscosidad del gas (Pa·s) = 1.8×10⁻⁵ Pa·s
Bc = ancho de entrada del ciclón (m) = 0.15 m
nt = número de vueltas efectivas en el ciclón (-) = 5
vi = velocidad de entrada del gas (m/s) = 15 m/s
ρp = densidad de partícula (kg/m³) = 2500 kg/m³
ρ = densidad del gas (kg/m³) = 1.2 kg/m³
d_p = diámetro medio de partícula en el flujo de entrada (micras) = 10 micras
Se puede utilizar la siguiente fórmula para calcular el diámetro de corte:
dpc = [9*μ*Bc/2*π*nt*vi*(ρp-ρ)]^0.5
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las entradas deben convertirse a unidades imperiales.
μ = viscosidad del gas (Pa·s) = 1.8×10⁻⁵ Pa·s = 1.21×10⁻⁵ lb/ft·s
Bc = ancho de entrada del ciclón (m) = 0.15 m = 0.49 ft
nt = número de vueltas efectivas en el ciclón (-) = 5
vi = velocidad de entrada del gas (m/s) = 15 m/s = 49.2 ft/s
ρp = densidad de partícula (kg/m³) = 2500 kg/m³ = 156 lb/ft³
ρ = densidad del gas (kg/m³) = 1.2 kg/m3 = 0.075 lb/pie3
dp = diámetro medio de partícula de las partículas en el flujo de entrada (micras) = 10 micras
dpc = [9*1.21*10^-5*0.49/2*π*5*49.2*(156-0.075)]0.5 = 4.54 micras
La relación de tamaño de partícula es simplemente dp/dpc = 2.2
La eficiencia puede estimarse con la siguiente fórmula:
Eficiencia = E = 1/(1+(dc/dp)^2) = 1/(1+(1/2.2)^2) = 0.829
La eficiencia se estima, por lo tanto, para esta aplicación en un 82.9%
Siempre es recomendable verificar con la curva de Lapple.
Gracias a la eficiencia de 0.829, la carga del flujo de aire que sale del ciclón puede calcularse como:
carga_salida = carga_entrada*(1-E) = 17.65*(1-0.829) = 3.02 granos/m³
El operador del ciclón puede entonces comparar este valor con la normativa aplicable y determinar si el ciclón es adecuado.
La eficiencia de un ciclón, basada en los cálculos mostrados anteriormente, puede estimarse mediante esta calculadora gratuita en Excel: Herramienta de Cálculo - Estimación de eficiencia de ciclón (haga clic aquí)
Advertencia: esta calculadora se proporciona para ilustrar los conceptos mencionados en esta página web, no está destinada para diseño detallado. Consulte a un diseñador de confianza para cualquier necesidad de diseño detallado que pueda tener.
Fuente
[Chopey] Manual de Cálculos en Ingeniería Química, Chopey, McGraw Hill