Refrigeración Antideflagrante
para Producción con Molinos de Arena

China • Fabricación de Materiales para Baterías de Litio

≈400 kWCapacidad Frigorífica
12Molinos de Arena en Paralelo
7°CAgua de Suministro
24/7Funcionamiento Continuo
ESTADO DEL SISTEMA — OPERATIVO
✓ Diseño Antideflagrante ✓ Refrigeración en Circuito Cerrado ✓ Automatización PLC ✓ Industria de Materiales para Baterías
Lohabour China Lithium Battery Sand Mill
≈400 kWCapacidad Frigorífica
7°CAgua de Suministro
24/7Operación
12Molinos de Arena

Informe de Ingeniería

ClienteConfidencial — Protegido por NDA
IndustriaMateriales para Baterías de Litio
Clasificación de ZonaÁrea con Riesgo de Explosión
OBJETIVO DE INGENIERÍA

Mantener una temperatura estable de la suspensión (slurry) en doce molinos de arena funcionando en paralelo, dentro de un entorno de producción clasificado como zona peligrosa, durante un proceso continuo de molienda húmeda 24/7.

ALCANCE DEL PROYECTO
  • ✓ Cálculo de carga térmica
  • ✓ Selección de chiller antideflagrante
  • ✓ Diseño hidráulico
  • ✓ Cumplimiento de clasificación de zonas peligrosas
  • ✓ Integración del sistema de control PLC
  • ✓ Puesta en marcha
Ver Flujo Completo del Sistema ↓

Mapa Térmico de Planta

La distribución completa de la planta — generación térmica, almacenamiento hidráulico, distribución en paralelo y retorno — con dirección de flujo en tiempo real.

Generación TérmicaChiller de Tornillo Refrigerado por Aire Antideflagrante
Acumulación HidráulicaDepósito de Agua Aislado
Distribución HidráulicaColector de Distribución
⑂ DISTRIBUCIÓN EN PARALELO — 12 LÍNEAS
Carga de Proceso12 Molinos de Arena (Molienda en Paralelo)
ConsolidaciónColector de Retorno
↺ Retorno al Chiller

La Necesidad que Lohabour Debía Resolver

Doce molinos de arena procesando simultáneamente suspensión de materiales para baterías de litio transforman la energía mecánica en calor. En una zona con riesgo de explosión, la infraestructura de refrigeración debe cumplir requisitos antideflagrantes sin interrumpir nunca la producción continua 24 horas.

ANTES — REFRIGERACIÓN NO CENTRALIZADA

  • Equipos de refrigeración independientes por línea, sin capacidad compartida
  • Variaciones de temperatura de la suspensión durante picos de carga de molienda
  • Refrigeración desigual entre molinos afectando la uniformidad de partículas
  • Mayor carga de mantenimiento debido a múltiples unidades distribuidas
  • Escasa capacidad de ampliación de producción

DESPUÉS — UN SISTEMA DE INGENIERÍA INTEGRADO

7°C
  • Refrigeración hidráulica centralizada para los 12 molinos de arena
  • Distribución paralela equilibrada, sin variaciones de caudal
  • Un único PLC + HMI como punto de control para toda la línea
  • Arquitectura de colectores ampliable para futuras líneas
  • Configuración eléctrica antideflagrante en todo el sistema

No es Solo Equipamiento. Es Ingeniería.

01 Generación Térmica

Chiller de Tornillo Refrigerado por Aire KAS-120

Entrada

Demanda de refrigeración de proceso ≈400 kW

Objetivo

Generar agua refrigerada estable a 7°C para un circuito centralizado de molienda con 12 molinos, con configuración eléctrica antideflagrante

Resultado

Compresor de tornillo semihermético, conforme para zonas con riesgo de explosión

02 Acumulación Hidráulica

Depósito de Agua Aislado

Entrada

Variaciones de carga de producción entre los 12 molinos

Objetivo

Proporcionar acumulación hidráulica para estabilizar la temperatura de suministro

Resultado

Suministro estable a 7°C mantenido durante variaciones de carga

03 Red Hidráulica

Estación Principal de Bombeo

Entrada

Demanda de circulación continua en 12 líneas paralelas

Objetivo

Mantener una circulación constante de agua en toda la red hidráulica

Resultado

Distribución uniforme sin zonas de bajo flujo

04 Distribución Hidráulica

Colectores de Acero Inoxidable

Entrada

12 circuitos paralelos de molinos de arena

Objetivo

Equilibrar el caudal de suministro y recoger el agua de retorno de cada molino

Resultado

Diferencial de temperatura controlado de 5 K

05 Capa Inteligente

Armario de Control PLC + HMI

Entrada

Señales de temperatura, caudal y presión

Objetivo

Regular automáticamente la temperatura de suministro, supervisar alarmas y proteger los equipos

Resultado

Control automático continuo conforme a requisitos antideflagrantes

Parámetros de Ingeniería

Capacidad Frigorífica≈400 kW
Equipos12 Molinos de Arena en Paralelo
Agua de Suministro7°C
Agua de Retorno12°C
Diferencial de Temperatura5 K
CompresorTornillo Semihermético
ControlPLC + HMI
OperaciónFuncionamiento Continuo 24/7

Ciclo Hidráulico de Refrigeración

Calor rechazado al aire ambiente Ventiladores del Condensador Antideflagrantes
🧊
Chiller de Tornillo Refrigerado por Aire Antideflagrante
Compresor SemiherméticoCondensador Refrigerado por AireVálvula de ExpansiónEvaporador
🛢
Depósito de Agua Aislado
🔀
Colector de Distribución
12 Molinos de Arena (Paralelo)
Colector de Retorno
🧊
Retorno al Chiller
7°CAgua de Suministro
12°CAgua de Retorno

Arquitectura de Automatización por Capas

INTELIGENCIA

PLC · HMI · Sensores

CONTROL

Regulación de Temperatura · Monitorización de Caudal y Presión

HIDRÁULICA

Bombas · Colectores · Depósito Aislado

NÚCLEO TÉRMICO

Chiller Antideflagrante · Condensador Refrigerado por Aire

Panel de Rendimiento Térmico

Parámetros de diseño, no datos en tiempo real — los valores representan objetivos de ingeniería para este sistema.

≈400 kW
Capacidad Frigorífica
5 K
Diferencial de Temperatura
7°C
Temperatura de Impulsión
100%
Cumplimiento Antideflagrante
24/7
Régimen de Operación

Decisiones de Ingeniería

¿Por qué Refrigeración Centralizada?

Desafío

Doce molinos de perlas independientes requieren un rendimiento térmico uniforme sin duplicar equipos de refrigeración.

Decisión

Un único sistema hidráulico centralizado suministra refrigeración a todas las líneas de producción.

Beneficio

Simplifica el mantenimiento y reduce el espacio ocupado por los equipos.

¿Por qué un Circuito de Agua Cerrado?

Desafío

La molienda continua 24/7 requiere una calidad de agua estable sin un consumo excesivo.

Decisión

Implementación de un circuito completamente cerrado de agua refrigerada.

Beneficio

Reduce el consumo de agua manteniendo condiciones de operación estables.

¿Por qué una Red de Distribución en Paralelo?

Desafío

La carga de producción varía entre los doce molinos durante el funcionamiento diario.

Decisión

Colector hidráulico equilibrado con distribución paralela hacia todas las líneas.

Beneficio

Cada molino recibe el mismo caudal de agua refrigerada independientemente de la carga.

¿Por qué una Configuración Antideflagrante?

Desafío

La producción de lodos para baterías puede implicar disolventes inflamables o polvo combustible.

Decisión

Diseño eléctrico antideflagrante aplicado a todo el sistema de refrigeración.

Beneficio

Funcionamiento seguro y conforme en un entorno industrial clasificado como zona peligrosa.

¿Por qué una Expansión Modular?

Desafío

Las líneas de producción pueden aumentar a medida que crece la fabricación de materiales para baterías.

Decisión

Arquitectura de colectores preparada para futuras ampliaciones.

Beneficio

Permite conectar molinos adicionales sin rediseñar la instalación completa.

¿Por qué Automatización mediante PLC?

Desafío

La supervisión manual no permite controlar de forma fiable temperatura, caudal y presión en 12 molinos.

Decisión

Sistema centralizado PLC + HMI con monitorización continua.

Beneficio

Gestión de alarmas en tiempo real y protección automática de los equipos.

Lo Que Aporta Este Sistema

Temperatura estable del lodo durante toda la producciónMantenida de forma continua durante todo el ciclo de molienda
Mayor uniformidad del tamaño de partículaCalidad del producto más constante entre lotes
Refrigeración uniforme en los doce molinos de perlasCaudal paralelo equilibrado, sin zonas de bajo flujo
Funcionamiento fiable durante 24 horasProducción continua sin paradas por falta de refrigeración
Reducción del estrés térmico en los cierres mecánicosMenor desgaste de los equipos de molienda
Menores necesidades de mantenimientoUn punto centralizado de servicio sustituye múltiples unidades independientes
Mayor fiabilidad del procesoRendimiento térmico constante durante todos los turnos de producción
Infraestructura hidráulica ampliableColectores preparados para futuras líneas de producción

Qué Define Este Sistema

Las valoraciones siguientes representan una evaluación cualitativa de ingeniería, no un ensayo de rendimiento medido — se muestran mediante un indicador segmentado en lugar de estrellas para mantener un enfoque técnico.

NÚCLEO
TÉRMICO
Estabilidad Térmica
Fiabilidad
Automatización
Escalabilidad
Mantenibilidad
Optimización Energética

Documentación En Planta

Principios de Ingeniería Aplicados

Aplicaciones Similares

Procesamiento Químico Pinturas y Recubrimientos Fabricación de Pigmentos Producción de Tintas Molienda Cerámica

Resumen del Proyecto

EquipoChiller de Tornillo Refrigerado por Aire KAS-120
IndustriaMateriales para Baterías de Litio
AplicaciónMolienda Húmeda
Método de RefrigeraciónRefrigeración por Agua en Circuito Cerrado
Distribución12 Molinos de Perlas en Paralelo
ControlAutomatización mediante PLC
UbicaciónChina
Puesta en Marcha2021

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Cada proceso industrial posee un perfil térmico único. Antes de recomendar cualquier equipo, nuestros ingenieros analizan la carga térmica del proceso, la clasificación de riesgo, los requisitos hidráulicos, las condiciones ambientales y los planes de expansión futura para desarrollar la arquitectura de refrigeración más adecuada.