Cómo lo mido
Lo que no se mide no existe
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Temperatura · Torres de enfriamiento

Ensayos de recepción de torres de enfriamiento de agua de tiro mecánico

La torre de enfriamiento es lo que define la temperatura de condensación de una planta frigorífica entera, y con ella su consumo. Una torre que rinde menos de lo contratado se paga en electricidad todos los días, y el único momento para detectarlo es la recepción.

IngenieríaEnergía y biogásMantenimientoTorres de enfriamiento de agua de tiro mecánico inducido y forzado; circuitos de condensación de plantas frigoríficas y de procesos; torres en recepción de obra; equipos con pérdida de capacidad en servicio
Ficha en borrador. El contenido técnico está escrito pero las normas y los datos todavía no fueron verificados uno por uno.
Fundamento
El ensayo mide la capacidad real de la torre y la compara con la garantizada por el fabricante en las condiciones de diseño. Se hace con la torre en régimen y con el proceso a carga estable, y consiste en determinar simultáneamente el caudal de agua circulante, sus temperaturas de entrada y de salida —cuya diferencia es el salto térmico— y, sobre todo, la temperatura de bulbo húmedo del aire de entrada, que es la variable que gobierna todo: una torre no puede enfriar el agua por debajo de ese valor, y la diferencia entre la temperatura del agua fría y el bulbo húmedo, llamada aproximación, es la medida real del desempeño. Se registran además el caudal y la potencia de los ventiladores, la distribución del agua sobre el relleno y la presencia de arrastre de gotas. Como las condiciones del ensayo casi nunca coinciden con las de diseño, el resultado se lleva a ellas mediante las curvas características de la torre, provistas por el fabricante o construidas con la teoría del intercambio, y se expresa como capacidad porcentual respecto de la garantizada. Las causas habituales de un rendimiento bajo son el relleno obstruido o mal montado, la distribución despareja del agua y la recirculación del aire de descarga hacia la entrada, que se detecta comparando el bulbo húmedo de entrada con el del ambiente.
Matriz (en qué muestra)
Torres de enfriamiento de agua de tiro mecánico inducido y forzado; circuitos de condensación de plantas frigoríficas y de procesos; torres en recepción de obra; equipos con pérdida de capacidad en servicio
Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
Psicrómetros de aspiración o sensores de bulbo húmedo en varias posiciones de entrada; sondas de temperatura de agua de precisión; caudalímetro ultrasónico o placa calibrada; analizador de potencia para los ventiladores; anemómetro; registradores de datos; recipientes para evaluar el arrastre.
Reactivos¿Dónde lo compro?
Agua del circuito; productos de limpieza de sensores.
Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
Soportes para sensores en la entrada de aire; planillas de registro simultáneo; curvas características provistas por el fabricante; croquis de la instalación y de sus obstrucciones.
Consumibles¿Dónde lo compro?
Energía del período de ensayo; baterías.
Unidad
K · temperatura de bulbo húmedo de entrada y aproximación alcanzada (°C) · salto térmico y caudal de agua (°C y m³/h) · capacidad porcentual respecto de la garantizada (%) · potencia de los ventiladores y caudal de aire · arrastre de gotas y evidencia de recirculación de aire
Rango de referencia
La aproximación al bulbo húmedo es el indicador de desempeño y su valor de diseño es propio de cada torre; buscar aproximaciones muy pequeñas encarece el equipo de manera desproporcionada, y por eso el valor garantizado es un compromiso económico que el ensayo verifica
Norma que lo exige
Los pliegos de obra y los contratos de suministro de torres de enfriamiento, que incluyen garantías de capacidad verificables por ensayo de recepción; los programas de eficiencia energética de plantas de proceso; los requisitos de mantenimiento y de control de legionela asociados; las normas de acreditación del laboratorio de camponorma argentina
Norma que describe la técnica
IRAM 19019, que fija los ensayos de recepción de torres de enfriamiento de agua de tiro mecánico; IRAM 19003-2, sobre la verificación de condiciones térmicas en instalaciones de aire; IRAM 12, sobre las condiciones ambientales para ensayo; las normas internacionales sobre ensayo de torres de enfriamientonorma argentina
Edición y vigencia de la norma
IRAM 19019:1995; IRAM 19003-2:1993; IRAM 12:1987
Volumen de muestra
No destructivo. Ocupa la torre y el proceso durante el ensayo
Conservación y transporte
El bulbo húmedo se mide en varias posiciones de la entrada de aire y no en un solo punto ni en el ambiente general, porque la recirculación del aire caliente y húmedo de la descarga eleva el bulbo húmedo de entrada y hace parecer mala a una torre que funciona bien, o al revés. El ensayo se hace con carga térmica estable y se descarta si varía durante el período. Las curvas del fabricante se obtienen antes de medir.
Límite de detección típico
No aplica: se determinan temperaturas, caudales y capacidad relativa
Incertidumbre típica
Del 3 al 8 % en la capacidad; la medición del bulbo húmedo es la contribución dominante
Área
Ingeniería; Energía y biogás; Mantenimiento

Fecha de última actualización: 11/9/2026

¿Quién lo hace?

33 laboratorios trabajan en estas áreas.

Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.

Laboratorio de Análisis de Aceites Vegetales y Biocombustibles (UNCAUS) Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco · Público claudiady@uncaus.edu.ar+54 9 3644 308428sitio web
Laboratorio Dr. Lantos Florida (Vicente López), Buenos Aires · Privado contacto@lantos.com.ar(011) 4551-4004sitio web
IGA – Instituto del Gas Argentino (ROC 1 del ENARGAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado dir@iga.com.ar011 4636-1808sitio web
IRAM – Instituto Argentino de Normalización y Certificación (ROC 3 del ENARGAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado gasiram@iram.org.ar011 5246-1007 / 011 5246-0785sitio web
Qualicontrol S.A. (ROC 6 del ENARGAS) Lanús Oeste, Buenos Aires · Privado quasa@qualicontrolsa.com011 4225-9813sitio web
Hidrocer S.A. (ROC 5 del ENARGAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado presidencia@hidrocer.com.ar011 4382-6340 / 011 4382-6747sitio web
TÜV Rheinland Argentina S.A. (ROC 8 del ENARGAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado serviciosindustriales@ar.tuv.com011 5985-0800sitio web
PLADEMA – Laboratorio de Plasmas Densos Magnetizados (UNICEN) Tandil, Buenos Aires · Público 0249 438-5850sitio web
INTI - Mecánica General San Martín, Buenos Aires · Público consultas@inti.gob.ar0800 444 4004sitio web
INTI - Construcciones e Infraestructura General San Martín, Buenos Aires · Público consultas@inti.gob.ar0800 444 4004sitio web
UTN FRBA - Laboratorio de Ensayo de Materiales (Ing. Civil) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Público civil@civil.frba.utn.edu.ar(011) 4638-8115sitio web
IFIR – Instituto de Física de Rosario Rosario, Santa Fe · Público contacto@ifir-conicet.gov.ar+54 (0341) 485-3200sitio web
Laboratorio OilControl San Lorenzo, Santa Fe · Privado 03476 42-2729sitio web
HySol S.A. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA · Privado info@hysol.com.ar011 4374-1306sitio web

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Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.

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