Combustible y Vapor Para Calderas

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CÓMO SE GENERA EL VAPOR

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Presión Atmosférica.

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Presión Atmosférica.

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Líquido

Líquidosaturado

Vapor

Agua

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Presión Atmosférica.

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Vaporsaturado

Presión Atmosférica.

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.Vapor

sobrecalentado

Curva de vapor o

Curva de saturación del agua

Temperatura

Calor

Agua

Solo vapor

calentamientoevaporación

(Ebullición)Sobre

calentamiento

• Pendiente de la curva,indica incremento de calorespecífico del líquido porel aumento de presión.

• La longitud de las líneas horizontales es proporcionalal calor necesario para evaporar el fluido a presiónconstante

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185 psi, 565ºF

(185 + 15) psi = 200 psi200 psi, 565ºF

500ºF 1,268.9 Btu/lb

600ºF 1,322.1 Btulb

100ºF 53.2 Btu/lb

65 x 0.532 = 34.6 Btulb

1,268.9 + 34.6 = 1,303.48 Btu/lb

185 psi, 565 ºF 1,303.48 Btu/lb

Alimentación

de carbón

Salida

de vapor

Sobrecalentador

de vapor

Calentador de aire

Economizador

DESHOLLINADO DE UNA CALDERA

Deshollinador

PROCEDIMIENTO

1. Subir carga a la caldera

2. Abrir vapor se deshollinado

3. Drenar condensado

4. Poner tiros al máximo

5. Abrir en orden se secuencia

A Retractil

B Estacionario

C Estacionario

AB C

185 psi, 565 ºF 1,303.48 Btu/lb

185 psi, 565 ºF 1,303.48 Btu/lb

EJERCICIO:

La caldera opera a 185 psig y 565ºF, cuantas toneladas de carbón consume

por hora, si la eficiencia es del 82 % y el contenido energético del carbón es de 31,734 Btu/kg.

La caldera produce 23,141 lb/h. Cuál será el consumo de carbón ?

23,141 lb/h.

η=Energía de salida

Energía de entrada

Energía de salida = 23,141 lb/h x 1,303.5 Btu/lb = 30´164,295.5 Btu/h

Energía de entrada = m carbón x 31,734 Btu/kg

η=Energía de salida

Energía de entrada0.82 =

30´164,295.5 Btu/h

mcarbón x 31,734 Btu/kg

0.82

30´164,295.5 Btu/hmcarbón x 31,734 Btu/kg = = 36´785,723.8 Btu/h

mcarbón x 31,734 Btu/kg = 36´785,723.8 Btu/h, mcarbón = 36´785,723.8 Btu/h

31,734 Btu/kgm carbón = 1,160 kg/h

CARBÓN

185 psi, 565 ºF 1,303.48 Btu/lb

EJERCICIO:

Si esta caldera quemara gas natural, cuantos pies o metros cúbicos de gas natural consume

por hora, con la misma eficiencia y contenido energético del gas de 1,000 Btu/pie3.

23,141 lb/h.

η=Energía de salida

Energía de entrada

Energía de salida = 23,141 lb/h x 1,303.5 Btu/lb = 30´164,295.5 Btu/h

Energía de entrada = mgas x 1,000 Btu/pie3

η= Energía de salidaEnergía de entrada

0.82 =30´164,295.5 Btu/h

mgas x 1,000 Btu/ pie3

0.8230´164,295.5 Btu/h

mgas x 1,000 Btu/ pie3

=

= 36´785,723.8 Btu/h

mgas x 1,000 Btu/ pie3 = 36´785,723.8 Btu/h ; mgas =

36´785,723.8 Btu/h1,000 Btu/pie3

mgas = (36,758.7 pie3 /h)/ 35.3 pie3 / m3 = 1,041.6 m3/h

GAS NATURAL

=

185 psi, 565 ºF 1,303.48 Btu/lb

EJERCICIO:

Si la misma caldera quema fuel oil, cuantos galones consume por hora, con la misma

eficiencia y el contenido energético del fuel oil de 150,000 Btu/gal.

23,141 lb/h.

η=Energía de salida

Energía de entrada

Energía de salida = 23,141 lb/h x 1,303.5 Btu/lb = 30´164,295.5 Btu/h

Energía de entrada = mfuel oil x 150,000 Btu/gal.

η=Energía de salida

Energía de entrada0.82 =

30´164,295.5 Btu/h

mfuel oil x 150,000 Btu/ gal.

0.82

30´164,295.5 Btu/hmfuel oil x 150,000 Btu/gal. = = 36´785,723.8 Btu/h

mfuel oil x 150,000 Btu/gal. = 36´785,723.8 Btu/h; mfuel oil = 36´785,723.8 Btu/h

150,000 Btu/gal.

mfuel oil = 245.23 galones/hora

FUEL OIL