En la mayoría de los casos, cuando se trata de enfriar con aire comprimido hay dos caminos diferentes que puede tomar. El primero es utilizar un gran volumen de aire a temperatura ambiente para soplar sobre la superficie del producto. La otra opción es utilizar aire frío de un tubo de vórtice para bajar la temperatura de la pieza. En la mayoría de los casos se puede utilizar un gran volumen de aire para enfriar las cosas a temperaturas relativamente más bajas; piense en enfriar una taza de café utilizando su aliento. El problema que se plantea es cuando la temperatura del aire ambiente se acerca a la temperatura que se quiere alcanzar al final. En otras palabras, cuando la diferencia de temperatura entre el aire de refrigeración y la temperatura final deseada es pequeña, se produce menos refrigeración con ese mismo volumen de aire.
Esto puede explicarse observando la fórmula de la potencia de refrigeración:
- Btu/hr = 1,0746*(CFM)*(Delta T)
En este caso el Delta T es la diferencia entre la temperatura a la que se quiere enfriar el producto y la temperatura del aire. Esto significa que cuanto más pequeño sea el delta T, mayor deberá ser el flujo de CFM para contrarrestar el efecto de que las temperaturas estén tan cerca una de la otra. Aquí hay algunos ejemplos de enfriamiento de un producto y usted está proporcionando 1000 CFM de aire para enfriarlo.
- Btu/hr = 1,0746*(1000 CFM)*(150F – 130F)
- Btu/hr = 21.492 Btu/hr
- Btu/hr = 1,0746*(1000 CFM)*(150F – 100F)
- Btu/hr = 53.730 Btu/hr
Como puede ver, cuanto más cerca esté el Delta T de 0, menos Btu/hr obtendrá. Obtener este tipo de flujo de CFM es fácil si se utiliza algo como La cuchilla de Aire o el Amplificador de Aire EXAIR. Estos sistemas toman una pequeña cantidad de aire comprimido y arrastran el aire ambiente circundante para aumentar el volumen a una gran ráfaga. Eche un vistazo al modelo número 120022 que es el Amplificador de Aire de 2″, esta unidad puede producir 1.023 CFM mientras sólo utiliza 15,5 CFM a 80 psig. Pero cuando usted se acerca a enfriar la temperatura hasta esa temperatura ambiente o por debajo de ella, se vuelve mucho más difícil; lo que sólo significa que la temperatura del aire que se utiliza para enfriar necesita ser bajada. El descenso de la temperatura del aire sólo puede lograrse utilizando medios externos, como refrigeradores de aire o, en este caso, los tubos Vortex y los refrigeradores Spot de EXAIR.
Los tubos Vortex y los Spot Coolers tienen algunas limitaciones. Generalmente no están pensados en productos que produzcan grandes volúmenes de aire (aunque los fabricamos hasta 150 SCFM). Y son más adecuados para áreas más pequeñas de refrigeración, refrigeración puntual, si se quiere. Sin embargo, los tubos Vortex EXAIR tienen una característica clave que puede ayudar a compensar la falta de volumen. ¡Baja temperatura! El tubo de vórtice puede producir temperaturas inferiores a 0F mientras conserva una buena parte del volumen de aire de la entrada.
Por ejemplo, veamos el modelo número 3240 funcionando a 100 psig con el 70% del aire de la entrada saliendo por el lado frío. A 100 psig el 3240 utilizará 40 SCFM en la entrada de aire y tendrá una caída de temperatura de 71F. Si el aire comprimido tiene una temperatura de 70F, eso significa que usted verá una temperatura de -1F. Además, al utilizar la fracción fría del 70%, sólo verá 28 SCFM de flujo en el lado frío de los tubos de vórtice. Ahora pongamos estos números en la fórmula de la potencia de refrigeración.
- Btu/hr = 1.0746*(28 CFM)*(150F + 1F)
- Btu/hr = 4543 Btu/hr
Como puede ver, utilizando una pequeña cantidad de aire comprimido puede obtener una buena cantidad de refrigeración si la temperatura es más baja. En definitiva, la mejor opción para enfriar productos a temperaturas superiores a la temperatura ambiente es algo que pueda producir un gran volumen de aire. Para cualquier cosa que requiera enfriar el producto a temperaturas alrededor de la temperatura ambiente y por debajo, utilice un tubo de vórtice.
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