Resumen de las medidas de eficiencia
Si se realiza un cálculo de equilibrio para una caldera de vapor con una carga especificada basándose en los flujos de entrada y salida de material y energía, rápidamente se hace evidente la proporción de energía que no se puede utilizar. Se suministra combustible, aire de combustión, agua de alimentación y potencia eléctrica, por ejemplo, para bombas y ventiladores.
Las variables del cálculo del balance que se eliminan son, además de la energía térmica útil en el vapor, las pérdidas proporcionales por los gases de combustión, la purga superficial o la purga de fondo y las pérdidas térmicas por radiación y conducción.
Estas pérdidas pueden minimizarse tomando las medidas adecuadas. A la hora de seleccionar las medidas de optimización, debe darse prioridad a las que ofrezcan la mejor relación coste-beneficio. Sin embargo, esta secuencia de medidas coste-beneficio depende del sistema específico y también, en gran medida, del modo de funcionamiento del sistema global de calderas. La siguiente tabla ofrece una visión general de las medidas para aumentar la eficiencia. La mayoría de estas medidas pueden combinarse.
Medidas de ahorro energético |
Ahorro potencial |
Enlace |
Economizador |
≤ 7 % combustible |
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Intercambiador de condensación |
≤ 7 % combustible |
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Precalentamiento del aire |
≤ 2.5 % combustible |
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Refrigeración del agua de alimentación |
≤ 1.8 % combustible |
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Expansión de salmuera y recuperación de calor |
≤ 2 % combustible, agua dulce, aguas residuales |
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Control del quemador de oxígeno y/o CO |
≤ 0.5 % combustible |
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Control de velocidad, ventilador |
≤ 75 % costos de electricidad |
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Intercambiador de vapores de escape |
≤ 0.5 % combustible |
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Sistema de condensado de alta presión |
≤ 12 % combustible, agua dulce |
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Análisis automático y continuo del agua |
≤ 0.5 % combustible, químicos, costos de personal |
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Optimización de los parámetros de control, |
≤ 3 % combustible, mayor vida útil, |
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Preparación del agua de ósmosis |
≤ 3 % combustible, agua dulce, químicos |