Estudio Hidrodinámico de Rotores-Inyectores sobre la Cinética de Desgasificado de Aluminio

  • Ernesto Mancilla Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, Universidad Nacional Autónoma de México
  • Isaías E. Garduño Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, Universidad Nacional Autónoma de México
  • Wiener F. Cruz Méndez Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México
  • Carlos González Rivera Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México
  • Marco Aurelio Ramírez Argáez Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México
  • Gabriel Ascanio Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, Universidad Nacional Autónoma de México
Palabras clave: Aluminio, proceso de desgasificado, intensidad de turbulencia, rotor-inyector

Resumen

En este estudio se analiza experimentalmente la influencia de la hidrodinámica de un nuevo rotor sobre la cinética de desgasificado en un modelo físico de agua para un sistema de refinación de aluminio. El desempeño de un nuevo diseño de rotor fue comparado contra dos diseños comerciales ya existentes en la industria. Se empleó un sistema de velocimetría por imágenes de partículas para obtener los campos de velocidad, demostrando la influencia de la hidrodinámica sobre las curvas de desgasificado bajo condiciones reales de operación. Se pudo observar que el nuevo diseño de rotor propuesto genera intensidades de turbulencia mayores en comparación con los impulsores comerciales. En consecuencia, el efecto principal se observa en el proceso de desgasificación, lo cual promueve una aceleración en los tiempos de desgasificado y por lo tanto aumentando la eficiencia del proceso.

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Publicado
2018-04-12
Sección
Artículos