TODOPRODUCTIVIDAD_ Eficiencia Energética en Calderas de Vapor

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  • la caldera puede ser del 2% para calderas acuotubulares y hasta del 5% en calderas pirotubulares..VII) RETORNO DEL CONDENSADO A LA CALDERA: Cuando el vapor transfiere su calor en un procesode fabricacin, en los intercambiadores de calor, o serpentn de calentamiento, se vuelve a una faselquida llamada condensado. Un mtodo atractivo de mejorar la eficiencia de energa de la planta esincrementar el retorno de condensado a la caldera. Retornando condensado caliente a la calderaencontramos los siguientes beneficios: Cuando ms condensado retorna, se requiere menos aporte deagua, se ahorra combustible, agua, productos qumicos, y coste de tratamiento. Menos condensadodescargado al sistema de alcantarillado reduce los costes de eliminacin o depuracin. El retorno decondensado de alta pureza tambin reduce las prdidas de energa debidas a la purga de la caldera.Tienen lugar ahorros de costes significativos cuanto ms condensado retorna a alta temperaturas (54,44C a 107,22 C), reduciendo la cantidad de agua fra de aporte (10 a 15,55 C) que debe ser calentada.Un clculo simple indica que la energa en el condensado puede ser ms del 10 % del contenido deenerga del vapor total de un sistema tpico. .VIII) MINIMIZAR LA PURGA DE LA CALDERA: La minimizacin del nivel de purga puedesustancialmente reducir las prdidas de energa, ya que la temperatura del lquido de purga es la mismaque la del vapor generado en la caldera. Minimizando la purga tambin puede reducirse el agua depurgado y los costes de tratamiento qumico. Ya que el agua se evapora en el colector de vapor de lacaldera, los slidos presentes en el agua de alimentacin se quedan atrs. Los slidos suspendidosforman lodo o sedimentos en la caldera, que degrada la transferencia de vapor. Los slidos disueltospromueven la formacin de espumas y la transformacin del agua sobrante en vapor. Para reducir losniveles de slidos suspendidos y disueltos totales a unos lmites aceptables, el agua se descarga o purgaperidicamente de la caldera. La purga del fondo o lodos es usualmente un procedimiento manual hechoen unos pocos segundos en intervalos de varias horas. Est diseado para quitar slidos suspendidosque se asientan el agua de la caldera y forman un lodo pesado. La purga de superficie o espuma estdiseada para quitar los slidos que se concentran cerca de la superficie del lquido. La purga desuperficie es a menudo un proceso continuo. Un purgado insuficiente puede llevar a un excedente deagua de la caldera en el vapor, o la formacin de depsitos. Una purga excesiva derrochar energa,agua, y productos qumicos. El nivel de purgado ptimo est determinado por varios factores incluyendoel tipo de caldera, presin de operacin, tratamiento de agua, y agua de calidad o aporte. Los niveles depurgado van de 4% a 8% del nivel de caudal del agua de alimentacin de la caldera, pero puede ser tanalto como el 10% cuando el agua de la caldera tiene un alto contenido de slidos..IX) RECUPERACIN DE CALOR DEL PURGADO DE LA CALDERA: Puede recuperarse calor delpurgado de la caldera usando un intercambiador de calor para precalentar el agua de aporte de lacaldera. Cualquier caldera con purgado continuo excediendo un 5% la tasa de vapor es un buencandidato para la introduccin de recuperacin de calor de residuos de purgado. El mayor ahorro deenerga ocurre con las calderas de alta presin..X) USO DE RECOMPRESIN DE VAPOR PARA RECOBRAR VAPOR DE RESIDUOS DE BAJAPRESIN: El vapor a baja presin descargado de operaciones industriales tales como evaporadores ohervidores usualmente se ventean a la atmsfera o son condensados en las torres de refrigeracin.Simultneamente, otras operaciones de planta pueden requerir vapor de presin intermedia a 20-50 psig.En vez de bajar el vapor de alta presin a travs de un estrangulador para cumplir estas necesidades, elvapor a baja presin puede comprimirse mecnicamente o soprepresionado a una presin mayor deforma que pueda ser reutilizado. La recompresin del vapor depende de un compresor mecnico oeyector de chorro de vapor para incrementar la temperatura del calor latente en el vapor para volverlautilizable para las necesidades del proceso. La recompresin tpicamente requiere solamente un 5-10 %de la energa requerida para elevar una cantidad equivalente de vapor en la caldera..XI) CONDENSADO DE ALTA PRESIN DE VAPORIZACIN INSTANTNEA PARA REGENERARVAPOR DE BAJA PRESIN. Los requerimientos de vapor de procesos de baja presin se consiguenusualmente regulando vapor de alta presin, pero una parte de los requerimientos del proceso puedenalcanzarse a bajo coste mediante la vaporizacin instantnea de condensado de alta presin. Lavaporizacin instantnea es particularmente atractiva cuando no es econmicamente factible hacer volverel condensado de alta presin a la caldera. En la siguiente tabla, la cantidad de vapor obtenida por librade condensado vaporizado se muestra como una funcin de las presiones tanto del condensado como delvapor..

    XII) USO DEL CONDENSADOR DE VENTEO PARA RECOBRAR ENERGA DEL VAPOR DEVAPORIZACIN INSTANTNEA. Cuando se reduce la presin de condensado saturado, una parte dellquido se vaporiza instantneamente a vapor a baja presin. Dependiendo de la presin implicada, elvapor vaporizado contiene aproximadamente entre un 10 y un 40 % del contenido de energa delcondensado original. En la mayor parte de los casos, incluyendo depsitos de condensado ydesaireadores el vapor vaporizado es venteado y se pierde el contenido de energa. Sin embargo, puedencolocarse un intercambiador de calor en el venteo para recuperar esta energa. La siguiente tabla indica elcontenido de energa del vapor vaporizado a presin atmosfrica..XIII) USO DE VAPOR DE RESIDUO DE BAJO GRADO EN ENFRIADORES DE ABSORCIN DEENERGA. Los refrigeradores de absorcin usan calor, en vez de energa mecnica, para proporcionarrefrigeracin. El compresor de vapor mecnico es reemplazado por un compresor trmico que consiste enun absorbedor, un generador, una bomba, y un dispositivo de regulacin. El vapor refrigerante delevaporador es absorbido por una mezcla de solucin en el absorbedor. Esta solucin es bombeada algenerador donde el refrigerante se revaporiza usando como fuente de calor vapor de residuos. Lasolucin agotada de refrigerante retorna posteriormente absorbedor va un dispositivo deestrangulamiento. Las dos mezclas ms comunes de refrigerante/absorbente usados en losrefrigeradores de absorcin son bromuro de litio/agua y amoniaco/agua..XIV) REFERENCIAR EL COSTE DE COMBUSTIBLE DE GENERACIN DE VAPOR: Referenciar elcoste de combustible de generacin de vapor (/1000 kg de vapor) es una forma efectiva de valorar la

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  • en 20:55 Etiquetas: 04.06.01

    - Procesos trmicos

    Reacciones:

    eficiencia del sistema de vapor. Este coste es dependiente del tipo de combustible, coste del combustiblede la unidad, eficiencia de la caldera, temperatura del agua de alimentacin, y presin de vapor. Esteclculo proporciona una buena primera aproximacin del coste de generacin del vapor y sirve paracontrolar el rendimiento de la caldera. La siguiente tabla muestra la entrada de calor requerida paraproducir una libra de vapor saturado a diferentes presiones de operacin y temperaturas del agua dealimentacin variables..XV) MINIMIZAR PRDIDAS POR CICLOS CORTOS DE LA CALDERA: El ciclo corto de la calderaocurre cuando una caldera sobredimensionada satisface rpidamente la demanda de calentamiento delproceso o espacio, y luego se para hasta que se requiere nuevamente. Las demandas del calentamientodel proceso pueden cambiar en el tiempo. Las calderas pueden estar sobredimensionadas por adicioneso expansiones que nunca ocurren. Instalando medidas de conservacin de energa y recuperacin decalor puede reducirse la demanda de calor. Como resultado, una planta industrial puede tener mltiplescalderas, cada una prevista para varias veces la mxima carga esperada. Las calderas usadas paracargas de calentamiento del espacio estn a menudo sobredimensionadas, con su capacidad elegidapara cumplir las prdidas de calor totales del edificio ms el calentamiento de ventilacin y aire deinfiltracin bajo condiciones de temperatura extremas o sobre la base del diseo. No debe tenerse encuenta la contribucin trmica de la iluminacin, equipos o personas. El excedente de capacidad tambinse aade para llevar rpidamente la planta a la posicin requerida despus de la parada nocturna..Otros artculos complementarios:.

    Cmo seleccionar bombas centrfugas eficientes para alimentacin de calderas.

    Calculador gratuito de la eficiencia energtica de las calderas.

    Algoritmos de diagnosis automatizados para enfriadoras, calderas, torres de enfriamiento ysistemas de distribucin de agua fra.

    Eficiencia en calderas (I): Planificacin y uso del equipo.

    Software gratuito para el clculo de la eficiencia energtica en calderas.

    Tcnicas de inteligencia artificial para el control de hornos y calderas de gas.

    Gua bsica para bombear vapor en sistemas de generacin de energa.

    Avances en la eficiencia energtica de las calderas de vapor.

    Eficiencia energtica en procesos de transferencia de calor.

    Tecnologas de eficiencia energtica en hornos y calderas.

    Cmo calcular la eficiencia del sistema de distribucin de vapor.

    Anlisis de costes en el ciclo de vida de las calderas residenciales.

    Calculando la eficiencia energtica de las calderas.

    Cmaras para inspeccionar calderas y sistemas elctricos.

    Control eficiente de las emisiones en los procesos de combustin.

    Dispositivo controlador de la temperatura del gas de la combustin.

    Recuperando el calor de los humos.

    Algunas tcnicas para optimizar los sistemas de vapor.

    7 comentarios:Annimo dijo...

    excelente articulo, nos da gran conocimiento teorico para evaluar en nuestro medio.

    04 mayo, 2009

    Alberto Borbn dijo...

    Muchas gracias por el artculo. Nunca haba odo de refrigeracin por absorcin de energa.

    Justamente necesitamos instalar un enfriador para el agua de refrigeracin de nuestros equipos demezclado...y ya tenemos vapor disponible en el proceso.

    06 septiembre, 2009

    Annimo dijo...

    Excelente guia y referencia ,. aclara muchas dudas y refuerza conceptos

    13 octubre, 2009

    Annimo dijo...

    Excelente guia y referencia ,. aclara muchas dudas y refuerza conceptos

    13 octubre, 2009

    Annimo dijo...

    Esta es una excelente gua para promocionar el uso racional de energa y contribuir a minimizarael calentamiento global.

    06 enero, 2010

    raul ortizmunoz dijo...

    compuestos

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    - Eficiencia energtica en motoresde induccin

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    Muy buen artculo, hoy es muy necesario adoptar polticas de eficiencia en la industriaacompaadas de las respectivas normativas ambientales y de fomento a la reduccin del uso deenergas contaminantes

    12 febrero, 2013

    Stiven Yentzch dijo...

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    16 septiembre, 2013

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    02 - Gestin econmica yplanificacin (29)

    02.01 - Invertir en tiempos de crisis(45)

    02.02 - Tipos de inters (8)

    02.03 - Inflacin (22)

    02.04 - Materias primas (57)

    02.05 - Costes energticos (82)

    02.06 - Aprender a vivir en recesin(92)

    02.07 - Comercio mundial (4)

    02.08 - Divisas y competitividad (29)

    03 - Soluciones para profesionales(73)

    04 - Eficiencia energtica yrenovables (191)

    04.01 - Energa solar (168)

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    04.02. Reciclaje y residuos (52)

    04.02.01. Biogs (28)

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    04.04 - Cogeneracin (43)

    04.05 - Biocombustibles (39)

    04.06 - Ahorro energtico en laindustria (43)

    04.06.01 - Procesos trmicos (99)

    04.06.01.01 - Intercambiadores decalor (18)

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    04.06.06 - Compresores (18)

    04.06.07 - Fro industrial (46)

    04.07 - Eficiencia energtica.Edificacin (70)

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    04.09. Iluminacin eficiente (23)

    04.10 - Energa hidroelctrica (11)

    04.11 - Acumulacin de energa (44)

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    04.13 - Generadores (9)

    04.14. Generacin distribuida (23)

    05 - Tcnicas de mejora de laproductividad industrial (3)

    05.01 - Industria petroqumica ynuclear (59)

    05.02 - Automatizacin industrialorientada a la productividad (142)

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    05.02.07 - Telegestin (2)

    05.03 - Supply chain network (6)

    05.04 - Diseo asistido por

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    08. Mejora de procesos y mquinas.(66)

    08.01 - Aplicaciones de latecnologa lser (24)

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    08.03 - Biodiversidad ybiotecnologa (18)

    08.04 - Visin artificial (15)

    08.05 - Otras tecnologasemergentes (10)

    08.06 - Tratamiento de agua (44)

    09. Calidad y seguridad en elproducto o servicio (33)

    10 - Estudios de viabilidad (1)

    10.02. Estudios sectoriales (3)

    11. Creacin de comunidadesvirtuales (14)

    12. Mejoras en materiales (29)

    12.01. Corrosin (17)

    12.02. Plsticos (37)

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