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BEM-VINDOS AO WEBINAR Eficiência Energética em Sistemas de ExaustãoApresentador: Eng° Rodrigo Augusto Neves WEG Service [email protected]

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BEM-VINDOS AO WEBINAR

“Eficiência Energética em Sistemas de Exaustão”

Apresentador: Eng° Rodrigo Augusto NevesWEG Service

[email protected]

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�2. Espaço para apresentação pessoal , eventuais perguntas e/ou

comentários - respostas no final da apresentação.

�1. Teste de som: Reunião � Assistente de configuração de áudio � Sigam as

instruções.

�3. Digitem

aqui

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PRINCIPAIS REGRAS DESTE WEBINAR:� As perguntas e/ou comentários deverão ser feitas unicamente por

escrito, utilizando-se o campo apropriado;

� Perguntas e/ou comentários podem ser enviadas durante o

desenvolvimento da apresentação, mas serão respondidas somente após

o final da mesma;

� Pode acontecer que, dependendo do número de perguntas e do tempo

disponível, algumas perguntas fiquem sem resposta durante o webinar;

� Se houver interrupção inesperada do webinar, certifique-se que sua

conexão com a internet esteja funcionando normalmente e tente se

conectar novamente;

�2

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PALESTRANTE: Eng° Rodrigo Augusto NevesGraduado em Engenharia Elétrica pela Universidade do Vale do Paraíba

(UNIVAP) em São José dos Campos – SP com Pós Graduação em Gestão de

Projetos pela PUC Curitiba - PR. Atuou na Henkel Loctite - Jacareí – SP, Embraer -

São José dos Campos – SP, Monsanto do Brasil - São José dos Campos – SP e

atualmente WEG Equipamentos Elétricos S.A. - Jaraguá do Sul – SC.

MEDIADOR: Eng° Eduardo GradizConsultor do Procobre –Instituto Brasileiro do Cobre

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Eficiência Energética em Filtro de Mangas

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Energia Elétrica Qual sua importância?

Solução - Filtro de Mangas

Eficiência Energética em Filtro de Mangas

Motores de Imãs Qual diferencial?

Solução Filtro de Mangas Funcionamento

Solução Filtro de MangasSegmentos de Aplicação

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Fonte: PESQUISA DE POSSE DE EQUIPAMENTOS E HÁBITOS DE USO - ANO BASE 2005 - Março 2008 Procel

Distribuição do consumo de energia elétrica por uso final na Indústria

Consumo de Energia Elétrica

Eficiência Energética em Filtro de Mangas

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Fonte: Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de Uso – Ano Base 2005

Classe Industrial – Alta Tensão /Relatório Industrial - Procel

Químico

Metalurgia Básica

Vidros

Cimento

Perfil de consumo de energia nas indústrias

Eficiência Energética em Filtro de Mangas

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Evolução preços energia

Eficiência Energética em Filtro de Mangas

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Fonte: Revista Eletricidade Moderna

O Custo Motor Elétrico Custo do Ciclo de vida dos motores elétricos

Perdas de produção

?

Eficiência Energética em Filtro de Mangas

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Evolução dos motores elétricosIMÃS PERMANENTES

Eficiência Energética em Filtro de Mangas

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Motor Standard

ηηηη= 92%Motor Alto

Rendimento

ηηηη= 93,2% Motor W22 PREMIUM

ηηηη= 94,6%Motor Imãs Permanentes

ηηηη= 96,5%

Evolução dos motores elétricos

Eficiência Energética em Filtro de Mangas

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Eficiência Energética

Motor Standard100 cv - 4 pólos24 h, 365 dias, R$ 0,23/kWh Rend.(%): 92R$ energia/ano: 164.250,00

Motor de Imãs100 cv - 4 pólos24 h, 365 dias, R$ 0,23/kWhRend.(%): 96,5R$ energia/ano: 156.590,67

Melhoria de 4% no rendimento resultou em uma economia anual de R$ 7.659,33

+ 4%

Comparativo de consumo

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� Extra alto rendimento� Menor peso e volume� Torque constante em

toda faixa de rotação� Redução de ruído

e vibração� Maior vida útil

Motor de Imãs Permanentes

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Extra alto rendimento – Distribuição Fluxo Magnético

Motor de indução Motor de Imãs

As linhas de fluxo do estator passam pelo rotor induzindo correntes e criando um campo magnético. Há perdas e geração de calor.

Os ímãs geram seu próprio campo magnético sem a necessidade de indução de correntes. Eliminam-se as perdas no ferro e perdas Joule no rotor.

Eficiência Energética em Filtro de Mangas

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Motor Síncrono de Ímãs Permanentes Wmagnet

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Rendimento motores

Extra alto rendimento

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Menor peso e volume

Eliminando as perdas Joule no rotor, o motor trabalha com temperatura reduzida proporcionando assim a redução do tamanho da carcaça.

Redução Redução Redução Redução média média média média Peso: 50% Peso: 50% Peso: 50% Peso: 50% Volume:43%Volume:43%Volume:43%Volume:43%

Eficiência Energética em Filtro de Mangas

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Torque constante em toda faixa de rotação

Curva de torque x rotação

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Redução de Ruído e Vibração

A redução de carcaça proporciona redução de Ruído e Vibração.

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Comparativo

Menor temperatura nos mancais em relação aos motores de indução.

Motor de indução Motor de imãs Motor de imãs Motor de imãs Motor de imãs permanentespermanentespermanentespermanentes

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Motor Síncrono de Ímãs Permanentes Interiores (IPMSM)

� Vantagens do motor de ímãs interiores

� Ausência de perdas RI2 no rotor maior rendimento

� Peso e volume reduzidos menor ventilação

� Menor temperatura maior tempo de vida

� Torque de relutância menor corrente

� Maior proteção dos ímãs contra a força centrífuga

� Extensa faixa na região de enfraquecimento de campo

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ANÁLISE DA APLICAÇÃO

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Ar Comprimido – Válvulas de Limpeza dos Filtros Manga

Posto de

trabalho

Posto de

trabalho

Posto de

trabalho

CAÇAMBA DE RESÍDUO

PRESSÃO: -210 mmcaPRESSÃO: -240 mmca

60 Hz50 Hz

50 cv

Transmissor de

Pressão

Set Point210 mmca

4-20 mA

Válvula Rotativa

Filtro Manga

EXAUSTOR

Motor StandardMotor WMagnetÀREA DE REBARBAÇÃO

SISTEMA DE FILTRAÇÃO

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SEGMENTO METALÚRGICO

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- 16 Pontos de Captação;- 03 pontos de captação permanecem inoperantes por 12h/dia.

APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO

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APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO

1º PASSO: Instalação de “Dampers“ nos Tubos de Captação

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APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO

2º PASSO: Instalação do Transmissor de Pressão

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APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO

3º PASSO: Substituição do Motor Standard pelo WMAGNET

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� Redução substancial no consumo de Energia Elétrica.

MEDIÇÕES

Consumo (kW/h)

01 Damper Fechado

17

12

02 Dampers Fechados

03 Dampers Fechados

16 Dampers Abertos

08

15

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STANDARD

WMAGNET +

DPF – REG - 20

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Indicador StandardWMAGNET

+DPF – REG – 20

Custo Unitário (R$/kWh) 0,21

Horas de operação / ano 6.456

kWh consumido (16 Dampers Abertos)

27 17

kWh consumido (03 Dampers Fechados)

27 08

kWh médio consumido 27 12.5

Consumo anual (kWh) 174.312 80.700

Redução de energia (kWh/ano) N/A 93.612

Redução de energia (%)N/A 53,7

Economia de Energia (R$/ano) N/A 19.658,52

Redução em emissão de CO2 (t/ano)N/A

23,17

Retorno sobre o Investimento (ROI) N/A 06 Meses

RESULTADOS

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SEGMENTO MOVELEIRO

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Resultados:

Economia de energia:194.922 kWh/ano

Economia financeira:R$ 44.052,37/ano

Payback:06 Meses

Redução na emissão de CO2:20,5 toneq /ano

% Economia:60,1

(kW/h) Dampers Fechados Dampers Abertos

56,5Motor Standard

26,8

18,2

Motor WMAGNET+

TRANSMISSOR PRESSÃO DPF

REG 20

SEGMENTO MOVELEIRO

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SEGMENTO CERÂMICO

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Resultados:

Economia de energia:156.816 kWh/ano

Economia financeira:R$ 29.795,04/ano

Payback:10 Meses

Redução na emissão de CO2:16,55 toneq /ano

% Economia:58

SEGMENTO CERÂMICO

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SEGMENTO QUÍMICO

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CASE

NOTES

Resultados:

Economia de energia:38.544 kWh/ano

Economia financeira:R$ 8.865,12/ano

Payback:08 Meses

Redução na emissão de CO2:4 toneq /ano

% Economia:40

SEGMENTO QUÍMICO

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SEGMENTOS DE APLICAÇÃO

- PAPEL & CELULOSE;- SIDERURGIA;- MINERAÇÃO;- USINAS DE ASFALTO;- BENEFICIAMENTO DE ALUMÍNIO;- CIMENTEIRAS;- TÊXTIL;- AGRONEGÓCIO;- INDÚSTRIAS DE BATERIA;- PLANTAS DE ENERGIA/TERMOELÉTRICAS;- EMPRESAS DE PIGMENTOS.

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GANHOS INDIRETOS

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REDUÇÃO DE CUSTOS DE INSUMOS

� Menor número de injeção de ar para limpeza das mangas, reduzindoo consumo de Ar Comprimido.

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REDUÇÃO DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO

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� Maior vida útil das mangas, consequentemente, redução do custona aquisição de novas mangas e aumento da confiabilidade dosistema.

REDUÇÃO DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO

Mangas danificadas

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� Redução do tempo de parada de manutenção para troca dasmangas.

REDUÇÃO DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO

Troca das Mangas

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� Menor desgaste do sistema de limpeza dos filtros (válvulas,conexões), reduzindo o custo de manutenção.

REDUÇÃO DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO

Válvulas de limpeza

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REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS

Eficiência Energética em Filtro de Mangas

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� Retirada do Damper da Tubulação Principal de Exaustão, reduzindoo custo de manutenção.

REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS

Dampers

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� Redução da abrasão nas tubulações do sistema, aumentando a vidaútil do sistema.

REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS

Desgaste prematuro da tubulação

Tubulação rompida

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� Redução de condensação no sistema, evitando possíveisobstruções nas tubulações do sistema.

REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS

Tubulação Obstruída

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Solução - Filtro de Mangas

Payback médio:06 meses

Princípio de funcionamento:

Modulação da velocidade pelo uso de dampers nos captores

Economia de energia:

40 à 60% no exaustor

Ganhos indiretos:

Durabilidade das mangas, redução do consumo de ar comprimido

Equipamentos utilizados:

Wmagnet Drive System + sensor de pressão Renner

Eficiência Energética em Filtro de Mangas

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Para informações acesse o link abaixo - “Case Filtro de Mangas”:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-UX2uB9pPY8

49Eficiência Energética em Filtro de Mangas

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Muito Obrigado!

Rodrigo Augusto Neves – WEG Service

[email protected]

Fone: (47) 3276 6579

Eficiência Energética em Filtro de Mangas