Optimización de procesos y energía
¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?
En Erivac, junto con nuestros socios PESINT y KOERTING, le ayudaremos a encontrar soluciones a los problemas que se le presenten en sus aplicaciones de proceso más complejas.
Somos un proveedor líder de una amplia gama de equipos de proceso de alta calidad, tales como eyectores, termocompresores, sistemas de vacío, depuradores húmedos, aireadores y agitadores, intercambiadores de calor soldados, torres de enfriamiento, enfriadores de refrigerante, purgadores de vapor y mucho más.
Para sacar el máximo partido a estos equipos, también podemos ofrecer servicios tales como:
Optimización de procesos y energía
Diagnóstico de sistemas de vapor y condensado
Recuperación de energía a partir de residuos
Secado de la pasta de papel; diagnóstico y optimización de máquinas de papel y papel tisú
Diagnóstico y resolución de problemas del sistema de vacío
Al combinar nuestros amplios conocimientos con soluciones y equipos técnicos de vanguardia, podemos ayudarle a encontrar soluciones de proceso que ofrezcan una mayor disponibilidad, requieran menos mantenimiento y consuman menos energía.
Optimización de procesos y energía
Optimización de procesos y energía implica analizar y optimizar los flujos de trabajo operativos para minimizar el consumo de energía, reducir la huella de carbono y disminuir los costos, al tiempo que se mantienen o superan los niveles de producción. Esto se logra mediante el ajuste de todo el sistema, la medición inteligente, el control de procesos y la modernización de los equipos.
Estrategias clave de optimización
- Medición inteligente: La instalación de sensores en toda una instalación actúa como “ojos y oídos” para trazar un mapa de los flujos de energía, analizar el consumo e identificar áreas específicas de desperdicio.
- Ajuste de procesos: Adaptar los equipos antiguos a las exigencias operativas actuales para eliminar redundancias y corregir los bucles de control deficientes.
- Integración y recuperación de calor: Captura y redireccionamiento del calor residual a través de las unidades de proceso para reducir la energía externa total necesaria.
Ventajas principales
- Reducción de costos: Lograr un equilibrio en la eficiencia energética repercute directamente en los resultados financieros, ya que minimiza los costos operativos y de combustible totales.
- Sostenibilidad: Ayuda a las empresas a cumplir con estrictas restricciones de emisiones y requisitos de información ambiental.
- Durabilidad del equipo: Menor desgaste de la maquinaria que funciona a pleno rendimiento.
Diagnóstico y optimización de sistemas de vapor y condensado
La optimización de un sistema de vapor y condensado requiere el análisis de cuatro áreas fundamentales: generación, distribución, consumo y recuperación. Para eliminar el desperdicio de energía, prevenir los golpes de ariete y aumentar la eficiencia, es necesario establecer un ciclo continuo de monitoreo y mantenimiento centrado en el análisis de las causas fundamentales, en lugar de en reparaciones reactivas.
Diagnóstico de las causas fundamentales de los problemas más comunes
- Purgadores de vapor (el culpable oculto): Las trampas de vapor defectuosas (ya sea porque expulsan vapor a presión o porque no cierran correctamente y provocan inundaciones en los equipos) constituyen la principal fuente de pérdidas térmicas. Utilice métodos de diagnóstico como ensayo por ultrasonidos y termografía para detectar caídas de temperatura a lo largo del filtro, lo que indica una obstrucción o una derivación.
- Golpe de ariete: A menudo se debe a una pendiente inadecuada de las tuberías, sifones de tamaño insuficiente o procedimientos de puesta en marcha incorrectos. Identifique la causa raíz mediante la elaboración de un mapa de la paso de la línea de vapor (que deben caer libremente en la dirección del flujo) y la inspección de los conductos de drenaje.
- Contaminación por condensado: Si no se controla, el condensado contaminado puede dañar los tubos de la caldera. Controle continuamente los niveles de pH, conductividad y hierro para prevenir una corrosión grave.
- Bloqueo del intercambiador de calor: Cuando la presión del vapor desciende por debajo de la contrapresión requerida del sistema de condensado, este se detiene. Esto provoca inundaciones, corrosión y golpes de ariete. El diagnóstico consiste en verificar la diferencia de presión entre el intercambiador de calor y la línea de retorno de condensado.
Medidas clave de optimización
- Optimice el retorno de condensado: Cada aumento de 6 °C en la temperatura del agua de alimentación de la caldera equivale aproximadamente a una reducción del 11 % en el consumo de combustible. Asegúrese de que el condensado a alta presión se expanda y se devuelva de manera eficiente.
- Recuperación de calor: Instalen economizadores de chimenea y recipientes de destilación instantánea para recuperar el calor residual, el cual puede utilizarse para precalentar el agua de reposición o alimentar los desaireadores.
- Optimización de las trampas de vapor: Sustituya e instale purgadores de vapor diseñados para la posición específica del proceso y capaces de funcionar sin fallos durante décadas.
- Recompresión térmica: Reutilización de residuos y vapor de escape mediante termocompresores para mejorar la eficiencia energética.
- Aislamiento: Asegúrese de que todas las tuberías principales de vapor y las líneas de distribución estén debidamente aisladas. Un aislamiento deficiente provoca una formación excesiva de condensado en la parte posterior del sistema, lo que sobrecarga las purgas de vapor.
Recuperación de energía a partir de residuos
Recuperación de energía residual en la industria de procesos captura y reutiliza la energía térmica o cinética residual que, de otro modo, se perdería en el medio ambiente. Se trata de una estrategia fundamental para mejorar la eficiencia de las plantas, reducir los costos operativos y disminuir la huella de carbono.
Medidas clave de optimización
- Recuperación de calor: Instalen economizadores de chimenea y recipientes de destilación instantánea para recuperar el calor residual, el cual puede utilizarse para precalentar el agua de reposición o alimentar los desaireadores.
- Optimización de las trampas de vapor: Sustituya e instale purgadores de vapor diseñados para la posición específica del proceso y capaces de funcionar sin fallos durante décadas.
- Recompresión térmica: Reutilización de residuos y vapor de escape mediante termocompresores para mejorar la eficiencia energética.
- Aislamiento: Asegúrese de que todas las tuberías principales de vapor y las líneas de distribución estén debidamente aisladas. Un aislamiento deficiente provoca una formación excesiva de condensado en la parte posterior del sistema, lo que sobrecarga las purgas de vapor.