Diferencia entre revisiones de «Calderas, generadores de vapor, hornos y secaderos en Eficiencia energética»
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* Utilizar el calor de las refrigeraciones para usos diversos, tales como calefacción, vaporización al vacío, etc. | * Utilizar el calor de las refrigeraciones para usos diversos, tales como calefacción, vaporización al vacío, etc. | ||
* Acortar el tiempo de las paradas, evitando perder todo el calor acumulado en los hornos. | * Acortar el tiempo de las paradas, evitando perder todo el calor acumulado en los hornos. | ||
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+ | |Contenido==== Funcionamiento y tipos === | ||
+ | La desecación de un producto consiste en eliminar total o parcialmente los líquidos que lo impregnan. Normalmente se refiere al agua, pero es extensible a otros líquidos como alcohol o éter. | ||
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+ | La humedad en un producto puede estar simplemente adherida (superficial), llenar los poros (capilar) o impregnar toda la masa (constitucional). | ||
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+ | La desecación puede ser natural, dependiendo de las condiciones ambientales y, por tanto de eficacia variable, y artificial, en cuyo caso puede realizarse de las siguientes maneras: | ||
+ | * De forma mecánica, mediante prensado, aspiración, centrifugado o filtración. | ||
+ | * Por procesos físico-químicos en los que la humedad es absorbida por sustancias higroscópicas (absorbentes de humedad). | ||
+ | * Térmicamente con aire o gases, que arrastran la humedad evaporada. | ||
+ | * Térmicamente sin aire, mediante la evaporación en autoclave, a vacío o por calentamiento dieléctrico. | ||
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+ | Sólo en las dos últimas formas son aplicables secaderos industriales. | ||
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+ | Se denominan secaderos a los equipos que eliminan, o reducen el contenido en líquido de un producto, utilizando energía calorífica. | ||
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+ | Las partes básicas de un secadero son: | ||
+ | * Hogar: donde se generan los gases calientes que aportarán el calor necesario para la operación de secado. Si el secadero es eléctrico, o los gases provienen de otro equipo (como el escape de un horno, esta parte no existe. | ||
+ | * Cámara de secado: es el secadero en sí mismo. | ||
+ | * Ventiladores: que impulsan el aire caliente a través del secadero. | ||
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+ | Los procesos industriales de secado tienen una fuerte incidencia en el consumo energético de la industria, alcanzando un 11 % del consumo total de ésta. | ||
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+ | Los secaderos son equipos extremadamente variables en forma y componentes, dependiendo de la aplicación específica a que se destine. Los distintos tipos de secaderos son: | ||
+ | * Secaderos por conducción. Son típicos de la industria papelera, donde la banda de papel húmedo se seca por contacto con la superficie exterior de un cilindro hueco en cuyo interior se condensa vapor de agua. | ||
+ | * Secaderos por convección. Pueden ser de convección natural al aire, pero son mucho más frecuentes los secaderos de convección forzada utilizándose como fluido caliente los humos procedentes de una combustión o aire calentado eléctricamente o por otros medios. | ||
+ | ** De gases calientes: pueden ser de varios tipos, entre los que destacan: '''Tipo tambor giratorio'''<nowiki>; d</nowiki>'''e lecho fluidizado;''' a través de una mufla (horno) que los calienta, y fluidiza las partículas sólidas a secar, que se introducen por arriba desde una tolva y son descargadas por la parte inferior. | ||
+ | ** De aire caliente. Pueden adoptar multitud de formas entre las que destacan: Secaderos a presión atmosférica (Estufas de secado, Armarios de secado, Secaderos de toberas, Canales de secado, Secaderos de bandejas anulares); Tipo flash: en los que el producto es transportado neumáticamente por un fluido que actúa simultáneamente como transportador y como agente de secado. Están constituidos por un tubo elevador vertical en el que la corriente de aire caliente va de abajo a arriba, arrastrando el producto a secar en forma de grano fino, que se separa luego con uno o varios ciclones. | ||
+ | * Secaderos por radiación. El producto es sometido a radiación, operando normalmente en continuo y con radiación infrarroja. | ||
+ | * Secaderos combinados. En ellos, el secado se realiza por dos o más de las formas de transferencia de calor antes citadas. | ||
+ | * Secaderos de vacío. Reducen la temperatura de evaporación del agua mediante la operación a presión reducida (vacío). Son especialmente indicados para operaciones de liofilización. Su uso es necesario cuando: | ||
+ | ** El producto a secar no admite prácticamente calentamiento y se requiere rapidez en el proceso. Se opera a la presión de vapor correspondiente a la máxima temperatura que admita el producto. | ||
+ | ** Se intenta recuperar el líquido que eliminamos del producto por su valor u otra circunstancia, condensándolo a la salida. | ||
+ | ** La substancia a desecar se descompone en presencia del aire. | ||
+ | * Secaderos de alta frecuencia, por dielectricidad. El calentamiento y desecación se produce al someter al cuerpo a una corriente eléctrica que genera calor por efecto Joule. | ||
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+ | === Eficiencia en secaderos === | ||
+ | ==== Recuperadores directos ==== | ||
+ | Con muchos productos no es posible funcionar con temperaturas altas del aire a la entrada del secadero porque se deteriorarían. En estos casos, la eficiencia térmica se puede incrementar volviendo a calentar parte del aire y recirculándolo a través del secadero, con el consiguiente ahorro energético que esto supone. Algunos secaderos con recuperación de calor son: | ||
+ | * Secaderos turbo de bandejas: cuando no importa el contacto directo entre los gases de combustión y el producto | ||
+ | * Secaderos de chorro de aire: se consigue una uniformización casi total del aire de secado y al mismo tiempo una recirculación parcial del aire ya utilizado | ||
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+ | ==== Recuperadores indirectos ==== | ||
+ | Suponen un ahorro energético por aumentar la eficiencia térmica del equipo, de igual forma que los recuperadores directos. | ||
+ | * Lecho fluidizado con tubos térmicos: se utiliza para procesar tandas intermitentes de producto. Los conductos de entrada y de salida de aire están contiguos, lo que permite la utilización de tubos térmicos para la recuperación de calor. | ||
+ | * Sistemas bi-transfer: utilizan un tercer fluido como vehículo de transporte de calor entre el aire de entrada y de salida, en lugar de realizarse un intercambio directo entre ellos. | ||
+ | * Intercambiadores de tubos y aletas: precalientan los gases de secado. | ||
+ | * Bomba de calor: extrae calor del secadero condensando la humedad del aire saliente y recirculando el aire seco al interior de la cámara de secado. El calor absorbido por el circuito de la bomba se puede emplear para calefacción de la planta. | ||
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+ | ==== Reconversión del proceso de secado ==== | ||
+ | * Modificación de la forma de secado. Se trata de, en cada caso, buscar el tipo de secadero con consumo energético mínimo, y realizar un estudio económico para valorar la sustitución de éste por el actual. | ||
+ | * Modificación de las condiciones de funcionamiento del secadero. Incluye varias medidas de ahorro: | ||
+ | ** Calentar al máximo posible el aire o los gases de secado | ||
+ | ** Saturar de humedad al máximo el aire o los gases de salida | ||
+ | ** Recircular los vahos de salida parcialmente | ||
+ | ** Utilizar los calores sensible y latente de los vahos de salida para precalentar el aire comburente | ||
+ | ** Recuperar el calor residual sensible del producto secado | ||
+ | ** Presecar el producto previamente en corrientes naturales o forzadas de aire atmosférico | ||
+ | ** Recuperar otros calores residuales de la fábrica para calentamiento del aire de entrada al secadero | ||
+ | ** Utilizar gases de calderas u hornos | ||
+ | ** Utilizar gases de escape de máquinas térmicas en el presecado o en el secado, según conveniencias | ||
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+ | * Mínimo secado posible. Se debe entender este punto en dos aspectos diferentes: | ||
+ | ** Secar el mínimo posible en términos absolutos. Esto implica que no hay que reducir la humedad del producto por debajo del contenido en humedad de equilibrio con el ambiente en el que se va a dejar posteriormente, ya que recuperaría nuevamente parte de la humedad perdida. | ||
+ | ** Secar el mínimo posible en secadero, lo cual implica que el producto debe secarse por otros medios antes de introducirlo en el secadero. Para ello se deben evitar humedecimientos previos de cualquier tipo, y en el caso de productos agrícolas, deben recolectarse los productos cuando están lo más secos posible. | ||
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+ | ==== Control del grado de secado ==== | ||
+ | Se debe estudiar la curva de secado del producto, para garantizar el futuro equilibrio entre la humedad del producto secado y la del ambiente donde será depositado. | ||
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+ | ==== Aislamiento de secaderos ==== | ||
+ | Necesario para minimizar pérdidas tanto en el hogar como a través de las paredes y del techo del secadero propiamente dicho. | ||
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+ | === Información complementaria === | ||
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+ | * [http://www.empresaeficiente.com/es/catalogo-de-tecnologias/secaderos-industriales#ancla Más sobre secaderos] | ||
+ | * Más sobre [http://www.empresaeficiente.com/es/catalogo-de-tecnologias/intercambiador-de-calor-sistemas-de-recuperacion aprovechamiento de calor residual]. | ||
+ | * Documento EOI: [http://www.eoi.es/savia/pubman/item/eoi:45285:4/component/eoi:45284/D_ConsumidoresEnergiaSectorIndustrial_JesusPedroGarcia.pdf Equipos consumidores de energía en el sector industrial] | ||
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Revisión actual del 16:08 4 jul 2012
Wikilibro: Eficiencia energética > Capítulo 5: Técnicas de ahorro y tecnologías eficientes en el uso final |
Sección 5
Calderas, incluyendo generadores de vapor, hornos y secaderos son los equipos que consumen la práctica totalidad de los combustibles en la industria. Por ello, es preciso conocer su funcionamiento, criterios básicos de diseño y las medidas de ahorro y eficiencia más comunes.
En los siguientes párrafos se introducen tales conceptos.
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Calderas y generadores de vaporUna caldera es un intercambiador de calor en el que la energía se aporta generalmente por un proceso de combustión, o también por el calor contenido en un gas que circula a través de ella. En ambos casos, el calor aportado se transmite a un fluido, generalmente agua, que se vaporiza o no (según la temperatura y presión de diseño), y se transporta a un equipo consumidor, en el que se cede esa energía. Según por donde discurran los humos de combustión y por dónde lo haga el agua, las calderas se clasifican en: Pirotubulares, o de tubos de humosSegún que el combustible sea carbón o un combustible líquido o gaseoso la forma de los hogares varían pero, en ambos tipos, los gases de combustión son obligados a pasar por el interior de unos tubos que se encuentran sumergidos en el interior de una masa de agua. Todo el conjunto, agua y tubos de gases, se encuentra rodeado por una carcasa exterior. Los gases calientes al circular por los tubos ceden el calor sensible, el cual se transmite a través del tubo pasando al agua, que se calienta, al mismo tiempo que la parte del agua más próxima a los tubos se vaporiza. La presión de trabajo no excede de 29kg/cm2 y la máxima producción de vapor suele ser del orden de 25t/h. En función del combustible, se distinguen dos tipos de calderas pirotubulares:
Acuotubulares, o de tubos de aguaNormalmente en la industria se utilizan las calderas de vapor acuotubulares funcionando a presiones inferiores a 64kg/cm2 y temperaturas inferiores a 450ºC. La diferencia principal entre este tipo de calderas y las pirotubulares es el modo en que circulan los fluidos por el interior. En el caso de las acuotubulares, es el agua o la mezcla agua-vapor la que circula por el interior de los tubos, circulando los gases entre éstos y la carcasa exterior. En las calderas pirotubulares ocurre al contrario. Haciendo referencia a calderas con capacidades de vaporización desde 3t/h hasta 100t/h, se pueden distinguir dos tipos:
Componentes de una calderaLa estructura real de una caldera dependerá mucho del tipo que sea. No obstante, de forma general, podemos describir las siguientes partes:
Medidas de eficienciaSe mencionan sefuidamente serie de recomendaciones prácticas para a optimizar explotación de calderas para generación de energía en plantas industriales: Reducción de las pérdidas de calor
Mejora del rendimiento y del funcionamiento: Funcionamiento correcto de las calderas, comprobando, especialmente, los siguientes parámetros:
Funcionamiento correcto de los quemadores, prestando especial atención a los siguientes aspectos:
Regulación y control de los sistemas comprobando su buen funcionamiento, especialmente en lo concerniente a:
Información complementaria sobre Generación de Vapor. |
Hornos industrialesHornos a gasUn horno industrial de gas es la instalación donde se transforma la energía química de un combustible en calor que se utiliza para aumentar la temperatura de aquellos materiales depositados en su interior y así llevarles al estado necesario para posteriores procedimientos industriales. Las partes fundamentales de un horno de gas son:
Según su función, los hornos a gas se pueden clasificar
Eficiencia en hornos industrialesLos factores que más influyen en la eficiencia en los hornos industriales y las técnicas a emplear se indican seguidamente. Diseño y utilización del horno
Proceso
Alimentación
Combustión
Efluentes
Mantenimiento y pérdidas
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Secaderos industrialesFuncionamiento y tiposLa desecación de un producto consiste en eliminar total o parcialmente los líquidos que lo impregnan. Normalmente se refiere al agua, pero es extensible a otros líquidos como alcohol o éter. La humedad en un producto puede estar simplemente adherida (superficial), llenar los poros (capilar) o impregnar toda la masa (constitucional). La desecación puede ser natural, dependiendo de las condiciones ambientales y, por tanto de eficacia variable, y artificial, en cuyo caso puede realizarse de las siguientes maneras:
Sólo en las dos últimas formas son aplicables secaderos industriales. Se denominan secaderos a los equipos que eliminan, o reducen el contenido en líquido de un producto, utilizando energía calorífica. Las partes básicas de un secadero son:
Los procesos industriales de secado tienen una fuerte incidencia en el consumo energético de la industria, alcanzando un 11 % del consumo total de ésta. Los secaderos son equipos extremadamente variables en forma y componentes, dependiendo de la aplicación específica a que se destine. Los distintos tipos de secaderos son:
Eficiencia en secaderosRecuperadores directosCon muchos productos no es posible funcionar con temperaturas altas del aire a la entrada del secadero porque se deteriorarían. En estos casos, la eficiencia térmica se puede incrementar volviendo a calentar parte del aire y recirculándolo a través del secadero, con el consiguiente ahorro energético que esto supone. Algunos secaderos con recuperación de calor son:
Recuperadores indirectosSuponen un ahorro energético por aumentar la eficiencia térmica del equipo, de igual forma que los recuperadores directos.
Reconversión del proceso de secado
Control del grado de secadoSe debe estudiar la curva de secado del producto, para garantizar el futuro equilibrio entre la humedad del producto secado y la del ambiente donde será depositado. Aislamiento de secaderosNecesario para minimizar pérdidas tanto en el hogar como a través de las paredes y del techo del secadero propiamente dicho. Información complementaria
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