Ingeniería y servicio de campo · España y PortugalSafefon® · alcance internacional
Tecnología propia · alcance internacional

Limpieza acústica Safefon®

Energía acústica para ayudar a desprender depósitos sin contacto mecánico con las superficies.

Todo comienza con un estudio de viabilidad

Safefon® no se presenta como sustituto universal de otros sistemas. Según el tipo de equipos, las condiciones de servicio y la naturaleza de los depósitos, puede sustituir completamente elementos de limpieza tradicionales o convivir con ellos para potenciar su efecto y mitigar sus carencias. La naturaleza del depósito, la geometría, la propagación acústica, el proceso y el resultado esperado determinan la viabilidad.

  • Calderas, economizadores y superficies de intercambio térmico
  • Tolvas, conductos y silos de almacenamiento
  • Ventiladores y separadores ciclónicos
  • SCR DeNOx, filtros y precipitadores electrostáticos
Familia de limpiadores acústicos Safefon
Sectores y equipos industriales de aplicación de la limpieza acústica Safefon
Principio de funcionamiento

Por qué funcionan las bajas frecuencias

Los pulsos acústicos transmiten energía a través del gas y ayudan a romper la cohesión de depósitos pulverulentos cuando sus características y la geometría del equipo permiten una propagación eficaz.

Alcance

Las bajas frecuencias sufren una atenuación relativamente menor en medios gaseosos y pueden alcanzar zonas alejadas de la fuente.

Difracción

Su mayor longitud de onda favorece la propagación alrededor de obstáculos y a través de aberturas dentro del equipo.

Cobertura

El patrón de radiación tiende a ser amplio, lo que permite distribuir la energía acústica por un volumen mayor.

Sistema completo

Qué integra una solución Safefon®

La configuración y la secuencia de funcionamiento se diseñan para cada aplicación.

01

Control eléctrico

Gestiona tiempos, pulsos, secuencias y coordinación entre unidades.

02

Control de aire

Prepara y regula el aire comprimido que alimenta el generador acústico.

03

Generador de sonido

Convierte la energía neumática en pulsos de baja frecuencia y alta intensidad.

04

Trompeta acústica

Define la frecuencia y orienta la emisión hacia el volumen que debe tratarse.

Secuencia funcional desde la señal de control hasta la emisión del pulso acústico.
Aplicaciones

Un mismo principio, problemas industriales diferentes

Cada caso requiere estudiar el depósito, la geometría, el proceso y el resultado esperado.

Haz tubular de un economizador después de la limpieza

Calderas y economizadores

Control de cenizas y depósitos que reducen la transferencia térmica o dificultan el paso de gases.

Instalación Safefon en un equipo SCR DeNOx

SCR DeNOx

Prevención de acumulaciones sobre los módulos catalíticos y conservación de la sección de paso.

Depósitos sobre elementos internos de un precipitador electrostático

Precipitadores y filtros

Apoyo al desprendimiento de depósitos en electrodos, elementos filtrantes, zonas internas y tolvas.

Separador ciclónico en una instalación industrial

Separadores ciclónicos

Reducción de acumulaciones en paredes y zonas internas que alteran el flujo y la separación.

Depósitos adheridos al rotor de un ventilador industrial

Ventiladores

Control de depósitos desiguales sobre los álabes que pueden causar desequilibrio y vibraciones.

Instalación de limpieza acústica en un silo industrial

Silos y tolvas

Prevención de bóvedas, chimeneas y adherencias que reducen capacidad o dificultan la descarga.

Evidencia en campo

El resultado debe verse en el equipo

Las imágenes documentan situaciones reales. La comparación directa se confirmará para cada intervención antes de publicarla como caso de éxito.

Superficies de intercambio con acumulaciones antes de la limpieza
Acumulación de depósitos sobre superficies de intercambio.
Economizador después de la limpieza
Estado de un haz tubular después de la limpieza.
Estrategia preventiva

Pulsos frecuentes frente a limpiezas espaciadas

La limpieza acústica busca limitar el crecimiento del depósito mediante ciclos cortos y repetidos. Puede sustituir o convivir con otros medios de limpieza según el equipo y las condiciones de servicio.

El gráfico representa el principio de funcionamiento. Los intervalos se definen para cada instalación y no constituyen valores universales.

Esquema conceptual de limpieza acústica preventiva frente a soplado de vapor
Propagación de ondas acústicas dentro de un SCR DeNOx
Aplicación ilustrada

Safefon® en un SCR DeNOx

Las cenizas en suspensión pueden depositarse sobre los módulos catalíticos, reducir la sección libre y alterar el funcionamiento del sistema. La solución acústica se estudia para distribuir pulsos por el volumen y favorecer el desprendimiento de esos depósitos.

  1. Estudiar geometría, flujo y naturaleza de las cenizas.
  2. Definir número, posición y orientación de las unidades.
  3. Programar la secuencia de pulsos e integrarla con el control.
  4. Comprobar el resultado y ajustar el ciclo en operación.

Del estudio a la puesta en marcha

Examinar

Tipo de depósito, variables de proceso, geometría y método actual.

Configurar

Modelo acústico, posicionamiento, alimentación y estrategia.

Integrar

Instalación mecánica, neumática y control.

Ajustar

Puesta en marcha y seguimiento del resultado.

Esquema técnico

Infografía técnica