¿Por qué los aeroenfriadores son adecuados para la generación de energía con biomasa?
¿Por qué los aeroenfriadores son adecuados para la generación de energía con biomasa?
Conservación del agua: la mayoría de los proyectos de biomasa están ubicados en áreas rurales o con escasez de agua.
Sin agua flotante, sin niebla blanca: facilita la obtención de aprobaciones medioambientales.
Modularidad: Las centrales eléctricas de biomasa suelen oscilar entre 3 y 60 MW; Los aerorrefrigeradores pueden diseñarse como módulos pequeños, ofreciendo una alta adaptabilidad.
Resistencia a la corrosión: Los combustibles de biomasa contienen altos niveles de azufre, cloro y polvo; Los haces de tubos de enfriadores secos se pueden diseñar con características-resistentes a la corrosión.

El principio básico derefrigeradores secos(-condensadores enfriados por aire/sistemas de refrigeración seca/ACC) utilizados en la generación de energía a partir de biomasa se pueden resumir en una frase:
Utilizan aire ambiente a temperaturas naturales para enfriar directamente el vapor descargado de la turbina de vapor al agua, al mismo tiempo que crean un vacío en la salida de la turbina para permitir la generación continua de energía.
I. Proceso general (del vapor al agua)
Entrada de vapor
El vapor de escape de baja-presión (temperatura de aproximadamente 40 a 60 grados) de la turbina de vapor ingresa al haz de tubos con aletas del enfriador seco a través de la tubería de vapor de escape.
Refrigeración por aire
Numerosas aletas de aluminio en el exterior del haz de tubos aumentan el área de disipación de calor. Grandes ventiladores axiales en la parte superior y los lados aspiran aire con fuerza, lo que hace que el aire frío del exterior fluya rápidamente sobre las aletas.
Intercambio de calor
El calor del vapor se transfiere a través de las paredes del tubo → a las aletas → y es transportado por el aire que fluye y luego descargado a la atmósfera.
Todo el proceso no requiere pulverización de agua ni torres de enfriamiento, de ahí el término "enfriamiento seco".
Vapor al agua
Después de enfriarse dentro del haz de tubos, el vapor se condensa formando condensado, que fluye por gravedad al tanque de condensado o al calor que se encuentra muy por debajo.
Formación de vacío (clave)
A medida que el vapor se condensa en agua, su volumen se reduce drásticamente, creando un alto vacío entre el haz de tubos y el puerto de escape de la turbina.
Cuanto mayor sea el vacío, mayor será la eficiencia de la turbina y mayor será la potencia de salida.
Recirculación de agua
La bomba de condensado bombea el condensado de regreso a la caldera, lo recalienta hasta convertirlo en vapor y completa el ciclo de circuito cerrado-.






