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II. Mediciones de Flujos de aire 2.1 Resumen flujos de aire……………………………………………………………..112.2 Aires Primarios ………………………………….......…………………..……..…. 122.3 Aires Secundarios total…………………....………………………..…………... 132.4 Altos niveles de O2 por baja penetración de los jets…………….……182.5 Aire total de distribución de Biomasa…………………….………………...192.6 Optimización distribución de biomasa………………………………………20

Introducción …………………………………………………………………….………………….…...… 4Resumen condiciones de operación (Dic 12-18)……………………………………...…... 5

I. Mediciones de Gases1.1 Protocolo de Medición……....…………………………………………………….. 61.2 Comparativo mediciones en Malla Vs. Cuarto de control…………... 71.3 Definición Zonas óptimas para medir CO y O2…………………………… 81.4 Localización Punto de extracción O2……………………………………..….. 91.5 Localización Puntos de extracción CO…………………………………………10

TABLA DE CONTENIDOCALDERA N° 7

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Contenido, Anexos

ANEXO 1, variaciones operativa 1.1 Variaciones parámetros principales de caldera……………….........…...211.2 Variaciones velocidad de los ventiladores aires forzados……………..221.3 Variaciones velocidad de los ventiladores aire inducido…….…………23

ANEXO 2, Mediciones caldera 2.1 Formatos de medición de gases....……………………………………………..…. 25 2.2 Gráficos comparativos medición de gases………………………………...…...292.3 Formatos de medición de flujos.……….……………………………………...……30

ANEXO 3, Procedimientos de mediciones3.1 Medición de Flujos de Aire Caldera 7………………………………………….….. 38

ANEXO 4, Hoja de calculo penetración jets aires sobre-fuego………….…………….40

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IntroducciónValvexport recibió las órdenes de Compra 4504001460 y 4504001461 para realizar, durateuna semana, las actividades descritas en la siguiente tabla. (Esta descripción concuerdacon la oferta de Valvexport N° 63372)

ITEM DESCRIPCION

1 Y 2Medición gases caldera 6 y 7

3 Y 4Medicion de aires bajo parrilla ,Caldera 6 y 7

5Medicion aires secundarios a la salida de ventilador,caldera 7 ,

6Medicion aires sobrefuego costado izquierdo,caldera 6 ,

7Medicion aires sobrefuego costado derecho,caldera 6 ,

8 Medicion aires para distribución de bagazo costado izquierdo,Caldera 6

9 Medición aires para distribución de bagazo costado derecho, caldera 6

10Registro de datos ,en cuarto de control, durante las 24 mediciones de gases Calderas 6 y 7.

13 Informe por caldera Incluyendo recomendaciones para mejora de la combustión4

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Caldera 7

Fecha HoraFlujo de Bagazo [klb/h]

Flujo de Vapor [klb/h]

DATOS VAPOR Energia del vaporEnergía/kLb

Bagazo

Presión Temperatura Entalpia (Kj/kg) (KJ/Hr) (KJ/kLb)

15/12/2015 17:00 110,09 533,59 909,74 1003 °F 3512,021873979 17022

16/12/2015 07:30 117,51 534,2 906.4 PSI 1016 °F 3529,31885352 16044

17/12/2015 04:30 112,7 531,9 903,8 PSI 986 °F 34901856331 16471

Resumen condiciones de operación

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El personal de Valvexport Inc. Realizo Mediciones de gases, en una malla 24 de puntos, através del ducto vertical de gases que salen de la caldera.Se realizaron dos ajustes ordenados por el Dr. Terry Dixon, para un total de 48 mediciones.Simultáneamente se registraron los valores de O2 en el cuarto de control.

Ensamble de Sonda

Malla utilizada para las mediciones

E F

4

3

2

1

A B C D

2.8 m

12.85 m

I. Medición de gases1.1 Protocolo de Medición

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Comparativo mediciones en malla y mediciones en cuarto de control caldera 7

Fecha HoraO2

Cuarto de Control [%]

Mediciones en Malla

O2 [%]Error

CO Promedio [ppm]15/12/2015 11:00 a 17:00 5.85 7.6 -23% 88.517/12/2015 11:00 a 17:00 8.51 5.2 64% 253

I. Medición de gases1.2 Comparativo mediciones en Malla Vs. Cuarto de control

En el Cuarto de control se recibe una señal de O2, que presenta errores respecto alpromedio obtenido con las 48 mediciones en malla, también es muy importanteidentificar los niveles de CO.Se notó un cambio importante en el nivel de emisiones de CO al disminuir elpromedio de O2, lo cual confirma la veracidad de las mediciones.

Esta caldera presenta errores de medición muy superiores a los encontrados en la caldera 6, en parte por la excesiva concentración de gases en ciertas zonas de la parrilla. Recomendamos la instalación de medición multipunto en línea.

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I. Medición de gases1.3 Definición Zonas óptimas para medir CO y O2El lugar óptimo para instalar la sonda extractora de O2 será en el puerto F, a la profundidad X2. Ver círculos rojos indicando esta posición. La medición de CO es mas compleja puesto que vemos que se presentan grandes variaciones en puntos localizados. Ver números rojos y azules.

A B C D E F A B C D E F A B C D E F

A B C D E F A B C D E F A B C D E F

MEDICIONES 15 DICIEMBRE

MEDICIONES 15 DICIEMBRE

MEDICIONES 17 DE DICIEMBRE PROMEDIO INCREMENTO/DECREMENTO

PROMEDIO INCREMENTO/DECREMENTOMEDICIONES 17 DE DICIEMBRE

0,8 0,6

(%) Promedio 0,7

MO

NO

XID

O D

E C

AR

BO

NO

(C

O)

OX

IGEN

O (

O2)

1 CO 0,3 0,5 0,9 0,9

1,0 0,7

2 CO 0,3 0,6 0,9 1,1 1,1 0,7

0,4 0,9 0,9 0,8

3 CO 0,9 0,5 0,6 0,7

7,9 8,5

O2 Promedio 7,6

Prof.Puerto

4 CO 0,3 0,2

1 O2 6,9 7,1 8,5 8,9

6,2 7,7

2 O2 7,2 7,0 7,4 6,6 5,5 7,6

11,4 7,3 6,9 6,8

3 O2 6,4 7,4 8,8 9,9

6,3 5,0

O2 Promedio 5,2

Prof.Puerto

4 O2 6,3 7,7

1 O2 2,1 3,5 7,8 8,4

6,2 5,5

2 O2 2,0 4,3 6,5 7,3 6,1 5,5

4,9 6,5 6,6 5,5

3 O2 6,1 3,5 5,1 6,70

0,8 0,8

(%) Promedio 2,3

Prof.Puerto

4 O2 1,9 1,9

1 CO 16,0 1,1 0,9 0,5

0,6 1,1

2 CO 9,2 0,6 0,6 0,5 0,8 0,9

1,1 0,6 0,8 1,0

3 CO 0,7 0,6 0,7 0,5

57,0 77,0

CO Promedio 253,0

Prof.Puerto

4 CO 8,8 7,0

1 CO 1664,0 86,0 84,0 53,0

51,0 56,0

2 CO 1735,0 55,0 59,0 56,0 54,0 52,0

70,0 53,0 53,0 54,0

3 CO 65,0 57,0 66,0 53,0

75,0 91,0

CO Promedio 88,5

Prof.Puerto

4 CO 803,0 659,0

1 CO 104,0 76,0 94,0 99,0

83,0 52,0

2 CO 189,0 90,0 95,0 107,0 65,0 57,0

3 CO 89,0 102,0 97,0 97,0

Prof.Puerto

4 CO 91,0 94,0 64,0 89,0 70,0 54,0

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A B C D E F

O2

X2

G

El porcentaje de desviación en el O2, utilizando este punto de medición, oscilaentre el 0,2% y el -5%. En la pagina 7 de este informe vemos que las desviacionesrespecto al sensor de O2 instalado, son entre el -23% y el 64%.

I. Medición de gases1.4 Localización Punto de extracción O2.

La extracción de gases desde el puntoescogido, reducirá significativamentela desviación existente actualmenteentre el valor promedio y el valorsensado en un solo punto del ducto.

Medición Gas

Punto

Dic 15 Dic 17

Prom Medición Desv %Prom

Med Desv %

O2 F - X2 7,6 6,8 11% 5,2 5,5 -6%

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A

B

C

D

E

F1234

A

B

C

D

E

F

4321

MEDICIONES 15 DE DICIEMBRE

OX

IGEN

O (

O2

) 4 3 2 1 Prof.

PU

ERTO

6,8 7,7 7,6 8,5 F

6,9 6,2 5,5 7,9 E

7,3 9,9 6,6 8,9 D

11,4 8,8 7,4 8,5 C

7,7 7,4 7,0 7,1 B

6,3 6,4 7,2 6,9 A

O2 Promedio 7,6

MEDICIONES 15 DE DICIEMBRE

CO

(P

PM

)

4 3 2 1 Prof.

PU

ERTO

54,0 52,0 57,0 91,0 F

70,0 83,0 65,0 75,0 E

89,0 97,0 107,0 99,0 D

64,0 97,0 95,0 94,0 C

94,0 102,0 90,0 76,0 B

91,0 89,0 189,0 104,0 A

CO Promedio 88,5

MEDICIONES 17 DE DICIEMBRE

OX

IGEN

O (

O2)

4 3 2 1 Prof.

PU

ERTO

5,5 5,5 5,5 5,0 F

6,6 6,2 6,1 6,3 E

6,5 6,70 7,3 8,4 D

4,9 5,1 6,5 7,8 C

1,9 3,5 4,3 3,5 B

1,9 6,1 2,0 2,1 A

O2 Promedio 5,2

MEDICIONES 17 DE DICIEMBRE

CO

(P

PM

)

4 3 2 1 Prof.

PU

ERTO

54,0 56,0 52,0 77,0 F

53,0 51,0 54,0 57,0 E

53,0 53,0 56,0 53,0 D

70,0 66,0 59,0 84,0 C

659,0 57,0 55,0 86,0 B

803,0 65,0 1735,0 1664,0 A

CO Promedio 253,0

Vista planta hogar

caldera

Vista planta ducto

I. Medición de gases1.5 Localización Puntos de extracción CO.

Se requiere incorporar un sistema para extracción secuencialde CO en tres puntos, que reflejen las áreas de mayorsensibilidad a la reducción de O2.Las “X” indican las zonas en parrilla que presentaron alto CO.

X

X

X X

1 2 3 4

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𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟑𝟓𝟒. 𝟔 𝑻𝒐𝒏/𝑯𝒓

𝑀𝐵𝑃 𝐵𝑎𝑗𝑜 𝑃𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 = 170 𝑡𝑜𝑛/ℎ𝑟 (48%)

MSF Sobre Fuego = 164 𝑡𝑜𝑛/ℎ𝑟 (46%)

𝑀𝐷 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜 = 20,6 𝑡𝑜𝑛/ℎ𝑟 (6%)

II. Medición Flujos de aire2.1 Resumen flujos De aire

Resumen porcentaje de aires

170 Ton/HrFr

ente

de

cald

era

Costado Derecho42.7%

Costado Izquierdo57.3%

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II. Medición Flujos de aire2.2 Aires Primarios

12

𝑀𝑃𝑇 = 𝑀𝑃𝐷 +𝑀𝑃𝐼

𝑀𝑃𝑇:𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑀𝑃𝐷:𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜

𝑴𝑷𝑻 = 𝟕𝟐. 𝟖 + 𝟗𝟕. 𝟖 = 𝟏𝟕𝟎. 𝟔 [𝐓𝐨𝐧/𝐡𝐨𝐫𝐚]

La medición de aires primarios en ambos costados de la caldera sumo untotal de 170.6 Ton/hora.El 42.7% ingresa por el ventilador del costado derecho.El 57.3% restante ingresa por el ventilador del costado izquierdo.Estos datos fueron registrados con los ventiladores operando al 100%.Posteriormente el Dr. Dixon vario el flujo de aire primario reduciendo lavelocidad de los ventiladores al 75%. Esto produjo muy altos niveles de CO.

Ducto de succión costado derecho

Ducto de succión costado izquierdo

𝑀𝑃𝐼:𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐼𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜

La optimización de la combustión deberá encontrarse variando estas velocidades hasta encontrar el punto ideal entre O2 y CO.

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13

𝑀𝑆𝑇 = 𝑀𝑆𝐼 +𝑀𝑆𝐷

𝑀𝑆𝑇:𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑀𝑆𝐼:𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐼𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜𝑀𝑆𝐷:𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜

𝑴𝑺𝑻 = 𝟖𝟒 + 𝟖𝟎 = 𝟏𝟔𝟒 [𝐓𝐨𝐧/𝐡𝐨𝐫𝐚]

II. Medición Flujos de aire2.3 Aire Secundario total

Ducto de succión costado derecho

Ducto de succión costado izquierdo

La medición de aires secundarios en ambos costados de la caldera sumo untotal de 164 Ton/hora (Correspondiente al 46% del total).

Estos datos fueron registrados con los ventiladores operando al 100%.Posteriormente el Dr. Dixon vario el flujo de aire primario reduciendo lavelocidad de los ventiladores al 75%. Esto produjo muy altos niveles de CO.

La optimización de la combustión deberá encontrarse variandolas presiones en los cabezales de cada nivel, mientras se midenniveles de O2 y CO.

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14

II. Medición Flujos de aire2.3 Aire Secundario total

DATOS AIRES SECUNDARIOS SEGÚN DISEÑO PRESIONES DE OPERACIÓN DURANTE LAS PRUEBAS

22 ft(9) BOQUILLAS

DE 5 9 16 ", 15”WC

(10) BOQUILLASDE 5 9 16 ", 15”WC

(9) BOQUILLASDE 5 9 16 " , 17”WC

(19) BOQUILLASDE 2 3 8 " ,0”WC

(40) BOQUILLASDE 1 5 8 " ,18”WC

(10) BOQUILLASDE 5 9 16 ", 15”WC

(9) BOQUILLASDE 5 9 16 ", 15”WC

(10) BOQUILLASDE 4 1 2 ", 17”WC

1

2

3

4

5

6

7

8

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II. Medición Flujos de aire2.3 Aire Secundario total

FLUJOS Y PRESIONES CALCULADOS POR NIVEL DE SOBREFUEGO

22 ft 25267 Kg/Hr

28074 Kg/Hr

26887 Kg/Hr

830 Kg/Hr

10492 Kg/Hr

1

2

3

4

5

6

7

8

15” WC

15” WC

17” WC

0” WC

18” WC

28074 Kg/Hr 15” WC

15” WC25267 Kg/Hr

19552 Kg/Hr 17” WC

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II. Medición Flujos de aire, 2.3 Aire Secundario total

PROFUNDIDADES DE PENETRACION DE LOS JETS (ft)VELOCIDAD FINAL 1500 [ft/min]

22 ft

11,5

11,5

12,2

0

12,6

1

2

3

4

5

6

7

8

11,5

11,5

12,2

Hemos definido los flujos por nivel, comoproporcionales a las áreas totales deboquillas/nivel, hasta que sumen los valoresmásicos medidos en la succión de losventiladores.Con estos flujos, en el anexo 4, hemoscalculado las profundidades de penetraciónbasados en un coeficiente de flujo=0.64,resultado de las mediciones.Para obtener una mezcla óptima entreestos aires y las llamas de combustión esnecesario que la penetración sea igual osuperior al 75% de la profundidad de lacaldera.

Penetración óptima: 16,5ft

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17

Para optimizar la efectividad de losaires de sobre-fuego, es necesarioincrementar el coeficiente de flujo delas boquillas, de 0.64 a 0.89.

Esto incrementará la penetración de11,5ft a 16,5ft (Ver anexo 4).

Para lograr este incremento esnecesario cambiar el diseño de latransición entre el cabezal y el tubo oboquilla.

II. Medición Flujos de aire, 2.3 Aire Secundario total

PROBLEMA Y SOLUCIÓN AIRES SOBRE-FUEGO

Cabezal aire Sobre-fuego

Crane Technical paper 410

VALVEXPORT puede diseñar, fabricar y suministrar estas transiciones.

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18

MEDICIONES 15 DE DICIEMBRE

Par

ed

po

ste

rio

r

4 3 2 1 Prof.

Fre

nte

de

cal

de

ra

6,8 7,7 7,6 8,5 F

6,9 6,2 5,5 7,9 E

7,3 9,9 6,6 8,9 D

11,4 8,8 7,4 8,5 C

7,7 7,4 7,0 7,1 B

6,3 6,4 7,2 6,9 A

O2 Promedio 7,6

II. Medición Flujos de aire, 2.4 Altos niveles de O2 por baja penetración de los jets

El Oxigeno libre normal para este tipo decaldera no debe exceder el 6%, siempre ycuando los aires de sobre-fuego penetrenlos gases de combustión ascendiendo enel hogar.Las mediciones iniciales realizadas el 15 deDiciembre demostraron que la calderaopera normalmente con niveles deoxigeno superiores al 6% y en 6 de 24zonas de parrilla llegando excediendo el8%.Los altos niveles de O2 correspondientes ala pared posterior son evidentementeaires que no penetraron los gasescompletamente y por lo tanto dispararonlos niveles promedio de oxigeno.

La optimización de la penetración de losaires permitirá reducir el aire total pordebajo del 6%, reduciendo el exceso deaire un 10%.

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𝑀𝐷𝑇 = 𝑀𝐷𝐼 +𝑀𝐷𝐷

𝑀𝐷𝑇:𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑀𝐷𝐼:𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜𝑀𝐷𝐷:𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜

𝑴𝑷𝑻 = 𝟖. 𝟑 + 𝟏𝟐. 𝟑 = 𝟐𝟎. 𝟔 [𝐓𝐨𝐧/𝐡𝐨𝐫𝐚]

II. Medición Flujos de aire 2.5 Aire total de distribución de Biomasa

Ducto aire de distribución costado derecho

Ducto aire de distribución costado Izquierdo

La medición de aires para distribución de biomasa en ambos costados de lacaldera sumo un total de 20.6 Ton/hr, lo cual representa el 6% del total deaires ingresando a la caldera.Esta medición se realizó el día 16 de diciembre, antes de que el Dr. Dixonincrementará la presión detrás de las boquillas que inyectan el aire dedistribución, subiendo de 14 a 21”WC.

Para optimizar la distribución de biomasa sobre parrilla, se recomienda variar estas presiones continuamente, de forma que limiten la cantidad de biomasa perdida por excesivo arrastre hacia el lavador de gases.

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II. Medición Flujos de aire 2.6 Optimización distribución de biomasa

PRINCIPIO DE OPERACIÓN

VALVULA CERRADA DISTRIBUCION FRONTAL

VALVULA ABIERTA DISTRIBUCION TRASERA

La reducción de exceso de aire mencionada en la página 18, se realiza disminuyendo elaire primario, con lo cual se reducirá el arrastre de particulado hacia el lavador de gases.Esto a su vez incrementará la deposición de biomasa sobre parrilla, lo cual requiere unamejor distribución que solo puede lograrse variando la presión detrás de boquillas.

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ANEXO 1

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Anexo 1, Variaciones operativas1.1 Variaciones parámetros principales de caldera

Esta pagina resume los datos operativos principales durante los días 12 a 18 de Dic.

PARAMETRO DIA HORA VALOR

16 7:30am 534 *

17 7:40am 359

17 4:30pm 534 *

16 7:30am 906 *

17 7:40am 912

17 4:30pm 910 *

16 7:30am 1017 *

17 7:40am 359

17 4:30pm 1003 *

16 7:30am 321 *

17 7:40am 304

17 4:30pm 323 *

2

Presión

Vapor (PSI)

3

Temperatura

Vapor (°F)

5.Temperatur

a aire precal.

(°F)

1Vapor

generado

(KLb/h)

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Anexo 1, Variaciones operativas1.2 Variaciones velocidad de los ventiladores aires forzados

Durante los días de prueba se recopilaron datos depantalla que permiten visualizar algunos de los cambiosrealizados.La primera medición de gases se realizó el día 15 con elventilador forzado al 100%, la segunda medición serealizó el día 17 con el ventilador forzado al 75%.Se notaron grandes cambios en las emisiones promediode O2 y CO.El O2 bajo de 7.6 a 5.2% (Se redujo un 31,6%)El CO subió de 88.5 a 253 PPM (Se incremento 285%)

CALDERA 7FECHA HORA (%) VELOCIDAD VENTILADOR

15/12/2015 11:00am 100%

17/12/2015 7:40am 90,8%

17/12/2015 4:30pm 75,0% *

La optimización de la eficiencia debe realizarsecon mediciones en línea de O2 y CO a través delos puertos instalados para esta línea base. Paraeste efecto recomendamos utilizar un sistemaextractivo como el AUTOEXTRACT 6000

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Anexo 1, Variaciones operativas1.3 Variaciones velocidad de los ventiladores aire inducido

CALDERA 7FECHA HORA (%) VELOCIDAD VENTILADOR

15/12/2015 11:00am 100%

17/12/2015 7:40am 90,6%

17/12/2015 4:30pm 90,7%

Durante los días de prueba se recopilaron datos depantalla que permiten visualizar algunos de los cambiosrealizados.La primera medición de gases se realizó el día 15 con elventilador inducido al 100%, la segunda medición serealizó el día 17 con el ventilador inducido al 90,7%.Se notaron grandes cambios en las emisiones promediode O2 y CO.El O2 bajo de 7.6 a 5.2% (Se redujo un 31,6%)El CO subió de 88.5 a 253 PPM (Se incremento 285%)

La optimización de la eficiencia debe realizarsecon mediciones en línea de O2 y CO a través delos puertos instalados para esta línea base. Paraeste efecto recomendamos utilizar un sistemaextractivo como el AUTOEXTRACT 6000

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ANEXO 2Mediciones Caldera

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Anexo 3Mediciones de Gases, Martes 15 de Diciembre (Hora: 11-3pm)

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Anexo 3Mediciones de Gases, Martes 15 de Diciembre (Hora: 11-3pm)

27

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Anexo 3Mediciones de Gases, Jueves 17 de Diciembre (Hora: 3-5pm)

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Anexo 3Mediciones de Gases, Jueves 17 de Diciembre (Hora: 3-4pm)

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0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

CO Promedio

CO

[p

pm

]

Título del eje

Promedio CO

Martes 17

Jueves 17

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

O2 Promedio

O2

[%]

Título del eje

Promedio O2

Martes 15

Jueves 17

30

Anexo 3Gráficos comparativos medición de gases

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Anexo 2Mediciones de Flujos de aire Primarios y secundarios, definición puertos

de medición

CO

STA

DO

IZQ

UIE

RD

O

Ducto succión aire

primario

Ducto succión aire Secundario

CO

STA

DO

DER

ECH

O

Ducto succión aire Secundario

Ducto succión aire

primario

FRENTE DE CALDERA

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Anexo 2Mediciones de Flujos de aire Primario izquierdo, Jueves 16 de Diciembre

32

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Anexo 2Mediciones de Flujos de aire Primario derecho, Jueves 16 de Diciembre

33

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Anexo 2Mediciones de Flujos de aire Secundario izquierdo, Jueves 16 de

Diciembre

34

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Anexo 2Mediciones de Flujos de aire Secundario derecho, Jueves 16 de Diciembre

35

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Anexo 2Mediciones de Flujos de aire de distribución de Bagazo izquierdo, Jueves 16 de

Diciembre

36

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Anexo 2Mediciones de Flujos de aire de distribución de Bagazo derecho, Jueves 16 de

Diciembre

37

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38

ANEXO 3Procedimiento de Mediciones

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Puerto 1

Pueto 2

Anexo 3Medición de Flujos de Aire Caldera 7

Para la medición de velocidades de flujo en la succión de los ventiladores en los airesprimaros, secundarios y de distribución, se tomaron 6 zonas a través de 2 puertos a 90°para un total de 24 puntos por tubería, haciendo uso una sonda pitot calibrada para airelimpio y un Anemometro KIMO

Puntos de Medición para tuberíaToma de Velocidades de Flujo

39

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40

ANEXO 4Hoja de calculo Penetración jets

de aires sobre-fuego

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Definición Coeficientes de Flujo Aires SecundariosEmpresa Pantaleón Pais Guatemala

N°caldera

7 Densidad del Aire [Lb/ft^3]

0,05 Coeficiente de Flujo 0,64 Fecha01/07/20

15

Localizacion NivelArea de boquilla

[IN^2]N°boquillas

Aera total [Ft^2]

Presion detrás de boquilla [IN WC]

Flujo [CFM] Flujo [Kg/hr]Penetracion

[Ft]

Pared trasera

1 24,30 9,00 1,52 15 18528,8 25267 11,49

2 24,30 10,00 1,69 15 20587,5 28074 11,49

3 24,30 9,00 1,52 17 19716,9 26887 12,23

4 4,43 19,00 0,58 0 608,4 830 0,00

5 2,07 40,00 0,58 18 7694,1 10492 12,59

Pared Frontal

6 24,30 10,00 1,69 15 20587,5 28074 11,49

7 24,30 9,00 1,52 15 18528,8 25267 11,49

8 15,90 10,00 1,10 17 14337,8 19552 12,23

FLUJO TOTAL (Kg/Hr) 164440,75