Análisis de Gases Para Optimizar La Combustión

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  • 8/17/2019 Análisis de Gases Para Optimizar La Combustión

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     Análisis de gases para optimizar la combustión

    Factores particularmente esenciales en la optimización de la combustión son:

    • La composición del combustible y el aire de combustión (zona en la que entra en juego el análisis de

    gases)

    • El comportamiento de inflamación y la temperatura de combustión

    • El diseo del quemador y de la cámara de combustión y

    • La relación combustible ! aire de combustión (zona en la que entra en juego el análisis de gases)

     La relación óptima de combustible a cantidad de aire de combustión (coeficiente de e"ceso de aire #) para unainstalación dada y un combustible dado$ se puede determinar a partir de las lecturas del análisis de gasesusando lo que se llama el diagrama de combustión% Los perfiles de concentración de los componentes del gas&'$ &' y ' se muestran como función del coeficiente de e"ceso de aire%

    La lnea de combustión ideal con * e"ceso de aire (# +,) está en el centro del gráfico$ a su derec-a el .olumende e"ceso de aire aumenta y a su izquierda aumenta el rango de insuficiencia de aire (/falta de aire tambi0nsignifica insuficiencia de o"geno1)

    Los perfiles de concentración mostrados proporcionan la siguiente información:

    Zona a la izquierda

    • Falta de aire significa que -ay presencia de &'$ ya que falta o"geno para o"idar totalmente el &' a

    &'% Este &' que está presente cuando -ay falta de aire /es e"tremadamente peligroso cuando sale de lainstalación debido a su to"icidad1

    •  A medida que disminuye la insuficiencia de aire$ es decir$ aumenta la concentración de '$ el .olumen

    de &' desciende como consecuencia de la o"idación para formar &' y el .olumen de &' aumenta en la mismaproporción% Este proceso se completa a #+, o ligeramente por encima de 0ste$ el &' es casi cero y el &' alcanzasu .alor má"imo%

    • El o"geno no está presente en este rango$ o no es medible$ ya que todo o"geno adicional se usa

    inmediatamente para o"idar el &'%

     

    Zona a la derecha

    • En el rango #2, el .olumen de ' aumenta$ ya que el o"geno aadido a medida que aumentaba la

    insuficiencia de aire ya no se utiliza para la o"idación debido a la ausencia de &'% En la práctica$ sin embargo$

    siempre se requiere una cierta cantidad de e"ceso de aire para garantizar la combustión completa$ ya que ladistribución del o"geno en la cámara de combustión no es uniforme% El tamao de partcula del combustible tambi0n

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    es significati.o: cuando menores son las partculas$ mayor es el contacto con el o"geno y menor es la cantidad dee"ceso de aire que se requiere%

    • 3or otro lado$ el &' baja de su .alor más ele.ado a #+,$ aunque no como resultado de una reacción

    qumica$ sino como un efecto de dilución debido al incremento de la cantidad de aire de combustión la cual$ por smisma$ contribuye a la .ez a que no -aya &'%

     

    Conclusión

    La combustión óptima se consigue si -ay e"ceso de aire suficiente$ y por consiguiente de o"geno$ para quemar todo el &' (rango de # + desde ,$* a apro"% ,$4) pero$ al mismo tiempo -ay un tec-o bajo de la cantidad dee"ceso de aire para que los menos gases de combustión calientes posibles$ y por consiguiente de energacalorfica$ se pierdan a la atmósfera como resultado de cantidades innecesariamente altas de e"ceso de aire%

    El rango óptimo de # para una instalación de combustión por lo que respecta a la energa (tambi0n depende delos datos especficos de la instalación) se puede determinar o midiendo el &' y el &' (/el &' por s solo esambiguo ya que el perfil de su cur.a se e"tiende más allá de su lmite má"imo1) o midiendo solamente el '% La5ltima opción de medir el ' se usa ampliamente a-ora%

    6ependiendo de la instalación y de su operario$ los puntos de medición o de muestreo del gas pueden estar 

    situados en .arios puntos de la cámara de combustión%

    Las correlaciones entre el coeficiente de e"ceso de aire$ el e"ceso de aire y el contenido tpico de o"geno enlos gases de combustión secos$ mostrados en el gráfico se indican en cifras en la tabla que sigue para lacombustión de antracita%

     

    Correlación entre el exceso de aire y el contenido de oxígeno

    7mpacto financiero 8

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