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Repositorio Universidad Privada Telesup

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Academic year: 2023

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EVALUACIÓN DE INCENDIOS DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL EN EL DESEMPEÑO TERMODINÁMICO Y MANTENIMIENTO EN LAS CALDERAS TUBULARES DE PIRO PARA PRODUCCIÓN DE VAPOR. El Capítulo I presenta la definición del problema, la formulación del problema y los objetivos de la investigación.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Formulación del problema

  • Problema General
  • Problemas Específicos

¿En qué medida el uso de combustibles de petróleo y gas natural afecta el rendimiento termodinámico y el mantenimiento en calderas pirotubulares para producción de vapor saturado? ¿En qué medida afecta el uso de combustibles petróleo y gas natural al mantenimiento en calderas pirotubulares para la producción de vapor saturado?

Justificación

En qué medida el uso de combustibles petróleo y gas natural afecta el desempeño termodinámico en pirocalderas tubulares para la producción de vapor saturado. Al evaluar y comparar este tipo de combustibles, permiten seguir investigando la implementación del sistema de trigeneración, logrando importantes ahorros para la empresa, tales como: reducción de costos de energía, posibles mejoras en la producción y ciertamente una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. que, en comparación, conducen al calentamiento global.

Objetivos

  • Objetivo General
  • Objetivos específicos

Es muy importante el conocimiento del procedimiento de puesta en marcha de las calderas, por lo que este proceso se ejemplifica desde la verificación posterior a la instalación hasta el funcionamiento normal de las calderas.

MARCO TEÓRICO

Antecedentes Nacionales

Asimismo, apoyan el desarrollo del Benchmarking ya que evalúa el desempeño de la gestión a través de términos cuantitativos. La revisión de los indicadores de la matriz de consistencia ha determinado que los seis propuestos originalmente se han cumplido en su totalidad.

Antecedentes Internacionales

Se evaluó la influencia de la composición de los gases obtenidos en la gasificación sobre las pérdidas energéticas en el proceso. Esta composición depende de las condiciones operativas de la gasificación y también de la composición del licor negro utilizado.

Bases teóricas

  • Calderos para la producción de vapor
  • Clasificación de los calderos
  • Calderos piro tubulares…
  • Comportamiento de los calderos
  • Rendimiento de los calderos…
  • El aire como comburente
  • Cálculo del rendimiento energético
  • Determinación del rendimiento por el calor útil aportado al Agua
  • Determinación del rendimiento por las pérdidas en caldera y en gases de
  • Rendimiento de calderos respecto al aire…

Zona de tuberías: Es la zona donde los productos de la combustión (gases o humos) transfieren calor al agua principalmente por convección (gases - agua). CHIMENEA: Es la recogida de gases de escape y humos procedentes de la combustión a la atmósfera. Su finalidad es proporcionar un mayor o mejor paso para que escapen los gases y vapores de la combustión.

A continuación se presentarán los aspectos más relevantes de la combustión en calderas y las pautas para evaluar su eficiencia energética. La cantidad de productos de la combustión, como suma de la cantidad de elementos que participan proporcionalmente en la reacción. Las pérdidas de calor a través del cuerpo de la caldera se producen siempre por conducción, convección y radiación.

A continuación se reproducen los valores del calor específico medio de los distintos gases de combustión a diferentes temperaturas. Actualmente existen diferentes tecnologías para la producción de oxígeno utilizadas en la combustión con aire enriquecido, a partir de la separación del aire; el.

Tabla 1: Características de las calderas
Tabla 1: Características de las calderas

Definición de términos básicos

El uso de la combustión de aire enriquecido se ha extendido principalmente a procesos industriales de alta temperatura donde se han logrado altos niveles de eficiencia y una mayor calidad del producto. También se ha demostrado cómo la combinación de combustión con aire enriquecido y recirculación de gases de combustión (oxicombustión) ha favorecido la reducción de costes en los procesos de captura y secuestro de CO2 en los últimos años. En Colombia se han logrado importantes avances en la investigación e implementación de la combustión de aire enriquecido en industrias de alta temperatura.

Vapor: uno de los usos más populares del término nos permite darnos cuenta de que el vapor es el estado gaseoso que adquieren los líquidos como consecuencia de la acción del calor. Vapor de agua: es el gas que se obtiene por ebullición (el proceso físico por el cual toda la masa de un líquido se convierte al estado gaseoso) o por evaporación (el mismo proceso, pero que puede ocurrir a una temperatura poco clara y sin toda la masa de el líquido alcanza su punto de ebullición) del agua líquida o la sublimación (el cambio del estado sólido al gaseoso) del hielo. Sistema de trigeneración: La trigeneración es un procedimiento similar a la generación de energía en el que se obtiene frío, además de energía eléctrica y calor, típicamente procedente de la generación de energía, todo ello a partir del mismo combustible o de la misma fuente de energía primaria.

MARCO METODOLÓGICO

  • Hipótesis General
  • Hipótesis Especificas
  • Variables de estudio
    • Definición conceptual
    • Definición operacional
  • Tipo o nivel investigación
  • Diseño de la investigación
  • Población y Muestra
    • Población
    • Muestra
  • Técnicas e instrumentos de recolección de datos
  • Método de análisis de datos

El uso de gas natural facilita el mantenimiento en calderas pirotubulares para la producción de vapor saturado en comparación con el petróleo. Resultados de la evaluación del diseño y características de operación de la pirocaldera tubular de 100 BHP con combustible de petróleo D2. Resultados de la evaluación del diseño y características de operación de la pirocaldera tubular alimentada con gas natural de 100 BHP.

Resultados de la comparación de combustibles petróleo y gas natural en el desempeño termodinámico y mantenimiento en pirocalderas tubulares para producción de vapor. Dado que el valor P de la prueba F es inferior a 0,05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 3 variables con un nivel de confianza del 95,0%. Comparación de Valores del Servicio de Mantenimiento de Combustibles de Petróleo y Gas Natural en Pirocalderas Tubulares.

Tabla 5: Definición operacional de las variables del estudio  DEFINICIÓN DE VARIABLES
Tabla 5: Definición operacional de las variables del estudio DEFINICIÓN DE VARIABLES

RESULTADOS

Características del caldero piro tubular de 100 BHP con combustible de

Accesorios: Las juntas y accesorios en el cuerpo de presión de la caldera son Clase 3000 probada según las normas del Código ASME. Construcción: Se encontró que el cuerpo de presión de la caldera estaba completamente soldado mediante fusión eléctrica de penetración total. Manómetro de vapor para instalar en el frente de la caldera, con tubo sifón, válvula de cierre y conexión de ventilación.

Una válvula de cierre del suministro de agua y una válvula de retención instaladas en la entrada de agua de la caldera. Un termómetro de gases de escape, montado en la conexión a la chimenea de la caldera. Conjunto de accesorios como filtro y válvula de compuerta en la succión de la bomba.

Tabla 7. Resultados de la evaluación de las características de diseño y funcionamiento  del caldero piro tubular de 100 BHP con combustible de petróleo D 2
Tabla 7. Resultados de la evaluación de las características de diseño y funcionamiento del caldero piro tubular de 100 BHP con combustible de petróleo D 2

Características del caldero piro tubular de 100 BHP con combustible de

Arrancador termomagnético con protección contra sobrecarga y baja tensión, que irá integrado en el cuadro de control general de la caldera. Los orificios de inspección eran de tamaño y número suficientes para permitir un fácil acceso al lado del agua de la caldera. Accesorios: Las conexiones y accesorios en el cuerpo de presión de la caldera están probados como clase 3000 según las normas del código ASME.

Una válvula de cierre del suministro de agua y una válvula de retención instaladas en la entrada de agua de la caldera. Registro de temperatura de la chimenea, que no excederá la temperatura del vapor a la presión de prueba en 125ºF. Análisis de los gases de escape de la chimenea que acrediten una correcta combustión y una eficiencia garantizada.

Tabla 9. Resultados de la evaluación de las características de diseño y funcionamiento  del caldero piro tubular de 100 BHP con combustible de gas natural
Tabla 9. Resultados de la evaluación de las características de diseño y funcionamiento del caldero piro tubular de 100 BHP con combustible de gas natural

Comparación de las variables independientes sobre las dependientes en el

En la Tabla 11, se han calculado diferentes estadísticas para cada una de las tres columnas de datos. La Tabla 17 compila las estadísticas para cada una de las tres columnas de datos. Poder calorífico del gas naturalVolumen de gas natural Servicio de gas natural Promedios y 95,0% de Fisher LSD.

H1: El uso de gas natural representa un mayor rendimiento termodinámico en pirocuerpos tubulares para la producción de vapor saturado en comparación con el petróleo. Dado que el valor P es menor a 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medianas al nivel de confianza del 95.0%, por lo que se rechaza la hipótesis nula, resaltando el valor del mantenimiento del gas natural sobre otras variables en el desempeño del sistema de ductos. Caldera pirotécnica, que se puede observar gráficamente en la siguiente figura en la gráfica de medianas. Valor calorífico del gas natural. Volumen de Gas Natural Servicios de Gas Natural Gráfico de medianas con intervalos de confianza del 95,0%.

Tabla 10: Resultados de la comparación de las variables  Resultados de las variables
Tabla 10: Resultados de la comparación de las variables Resultados de las variables

Comparación de los valores de servicio de mantenimiento en combustibles

H0: µ Costos del servicio de mantenimiento para petróleo = µ Costos del servicio de mantenimiento para gas natural. HI: µ Costos del servicio de mantenimiento del petróleo ≠ µ Costos del servicio de mantenimiento del gas natural. El uso de gas natural proporciona un mejor rendimiento termodinámico y facilita el mantenimiento de las pirocalderas tubulares para la producción de vapor saturado en comparación con el petróleo; Es mejor el uso del gas natural, que se diferencia principalmente en los valores de los servicios de mantenimiento de 21001.5 soles anuales para gas natural y 25200.3 soles anuales para petróleo.

El uso de gas natural proporciona un mayor rendimiento termodinámico en pirocalderas tubulares para la producción de vapor saturado en comparación con el petróleo; en el desempeño termodinámico de las calderas pirotubulares para la producción de vapor saturado donde el rendimiento de petróleo es del 83,5% y el rendimiento de gas natural es del 80,0. El uso de gas natural facilita el mantenimiento en calderas pirotubulares para la producción de vapor saturado en comparación con el petróleo; El gas natural es más barato con una diferencia de 4.198,8 soles al año. “La Situación del Impacto Económico del Gas Natural en un Contexto Comercial Eficiente en el Mercado Peruano”.

Figura 12. Densidades suavizadas del comportamiento de los servicios de mantenimiento
Figura 12. Densidades suavizadas del comportamiento de los servicios de mantenimiento

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

Formulación de una estrategia de marketing social para sustituir el consumo de combustibles sólidos por gas licuado en zonas rurales del Perú” Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Revisión de la combustión de aire enriquecido con oxígeno como estrategia para aumentar la eficiencia energética. El efecto de la eficiencia en el consumo de biomasa en el sector celulosa chileno” Universidad de Concepción.

En qué medida el uso de combustibles petróleo y gas natural afecta el desempeño termodinámico y el mantenimiento en pirocalderas tubulares para la producción de vapor saturado. En qué medida el uso de combustibles petróleo y gas natural afecta el desempeño termodinámico de las pirocalderas tubulares para la producción de vapor saturado. Determinar si el uso de combustibles petróleo y gas natural afecta el desempeño termodinámico y el mantenimiento en pirocalderas tubulares para la producción de vapor saturado.

MATRIZ DE CONSISTENCIA

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE

EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACION

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Tabla 1: Características de las calderas
Figura 2. Caldera Cleaver-Brooks, de cuatro pasos, Piro tubular  Fuente: Abhamondes (2014 p.166)
Figura 3: Triangulo de la combustión.
Tabla 2: Combustibles para calderos
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Referencias

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El presente trabajo está organizado de la siguiente manera: introducción, un análisis de los aspectos extratextuales e intratextuales del TO, texto origen en italiano y la