seminario tecval recirculac condensados
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Seminario Optimización Energética
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SEMINARIO
OPTIMIZACION ENERGETICA
EN
PLANTAS DE VAPOR
AGOSTO 2010
Seminario Optimización Energética
RECIRCULACION DE CONDENSADOS
CONTENIDO
1. Recirculación de condensados RC-01 A RC-02
2. Diferencias de perdidas RC-03
3. Optimizando retorno de condensados RC-04 A RC-05
4. Curva perdidas de vapor por escapes RC-06
5. Porque no debemos utilizar trampas termodinámicas RC-07
Pág.
Seminario Optimización Energética
1. Las trampas operan por presión diferencial
RECIRCULACIÓN DE CONDENSADOS
P1 = P1 - PR P2 = P2 - PR P3 = P3 - PR
2. Las contrapresión PR varia según las descargas de las trampas.
3. Dependiendo del tipo de trampa y del estado de su sello interno, se presentan escapes que incrementan PR.
REDUCIENDO LA DESCARGA DE OTRAS TRAMPAS
RC-1
Seminario Optimización Energética
TRAMPAS con grandes cantidades de vapor de escape , reducen el área de tubo
disponible para trasladar el agua caliente.
Gran cantidad de energía se pierde por escapes en trampas de vapor.
RECIRCULACIÓN DE CONDENSADOS
DESCARGAS DE TRAMPAS A COLECTOR VAPOR Y CONDENSADO
Condensado
La contrapresión PR, puede reducir el caudal de drenaje de condensados hasta obligar que el aparato quede inundado y
reducida su trasferencia de calor.
RC-2
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DIFERENCIAS EN PERDIDASSEGÚN SU SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE CONDENSADOS
SISTEMA
SISTEMA RETORNO DE
CONDENSADOS
1
PIERDE MÁS DEL30% del combustible
100% del agua100% de químicos
SISTEMA
RETORNO A TANQUE ABIERTO
2
PIERDE ENTRE EL10 y 15% de combustible
> 10% del agua> 10% de químicos
AGUA FRIA
AGUA FRIA> 10%
SISTEMA
PIERDE MENOS DEL 5% DE
COMBUSTIBLE , AGUA Y QUÍMICOS
3RETORNO A DESAIREADOR PRESURIZADO
AGUA FRIA < 10%
RC-3
Seminario Optimización Energética
OPTIMIZANDO RETORNO DE CONDENSADOS
Minimizar reevaporación y escapes a la atmosfera.1
Minimice presión regulada
Aumente presión en las líneas de descarga
con un desaireador.P3
P2
PRESIÓNREGULADA
P2
PRESIÓN DESCARGA P3 PSI
0 2 5 10 15
5 1.7 1.0
10 2.9 2.2 1.4
15 4.0 3.2 2.4 1.1
20 4.9 4.2 3.4 2.1 1.1
30 6.5 5.8 5.0 3.8 2.6
40 7.8 7.1 6.4 5.1 4.0
60 10 9.3 8.6 7.3 6.3
80 11.7 11.1 10.3 9.0 8.1
100 13.3 12.6 11.8 10.6 9.7
125 14.8 14.2 13.4 12.7 12.2
% DE REEVAPORADOS
Ejemplo:
RC-4
OPCIÓNP2 PSI
P3 PSI Reevaporado
1 60 0 10%
2 30 15 2.6%
Reduce reevaporados en
un 74%.
1
2
Seminario Optimización Energética
OPTIMIZANDO RETORNO DE CONDENSADOS
Eliminando escapes a través de trampas2
2.1. Escoger trampas que requieran escapar vapor para
sellar.
Ejemplo: TERMODINAMICAS.
NO!
2.2. Escoger trampas por su precio, si no por su capacidad
de cierre hermético.
NO!
2.3. Realizar inspecciones diarias con un sensor de escape
ultrasónico
2.4. Programar mantenimientos con repuestos originales.
RC-5
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RC-6
Perdidas de vapor por escapes, con presiones 30 y 75 PSI
Ejemplo a 30 PSI un orificio de 3/8” descarga 150 Lb/HrY 60 PSI descarga 250 Lb/Hr
150 Lb/Hr
250 Lb/Hr
Seminario Optimización Energética
POR QUE NO DEBEMOS UTILIZAR TRAMPASTERMODINAMICAS
RC-7
PORQUE PARA CERRAR Primero deben abrir, dejando escapar
vapor
VAPOR
ABIERTA
CERRADA ABIERTA
CERRADA
CONDENSADO
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VENTAJAS
DESAIREADOR PRESURIZADO TÍPICO
DESA-1
1. Reduce consumo de combustible
2. Aumenta generación de vapor
3. Ahorra agua
4. Ahorra químicos
5. Minimiza problemas de corrosión