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7/25/2019 Caldeiras Start-up (1)
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START UP DE CALDEIRAS START UP DE CALDEIRAS
A Caldeira pode ser operada sob controle manualou por controle automático, desde que a Caldeiraesteja operando dentro da faixa de controle. O
sistema automático de controle da Caldeira é vitalpara uma segura operação, pois elimina muitasdas incerte as e inexatid!es do controle manual,
assegurando ao operador uma operação maissegura, eficiente e com um m"nimo demanutenção.
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Uma boa operação pode serUma boa operação pode serresumida abaixo, como:resumida abaixo, como: Produção de mais vapor com a uti i!ação de me"osProdução de mais vapor com a uti i!ação de me"oscombust#ve , com o m$ximo de se%ura"ça&combust#ve , com o m$ximo de se%ura"ça&Evitar dep'sitos iso a"tes sobre super(#cies de troca deEvitar dep'sitos iso a"tes sobre super(#cies de troca deca or&ca or&
Evitar dep'sitos de ama&Evitar dep'sitos de ama&Evitar dep'sitos excessivos atrav)s do cami"*o do %$s eEvitar dep'sitos excessivos atrav)s do cami"*o do %$s easse%urar a m#"ima descar%a de particu ado para aasse%urar a m#"ima descar%a de particu ado para aatmos(era&atmos(era&
Evitar arraste de $%ua&Evitar arraste de $%ua&
Usar os e+uipame"tos de ma"eira ade+uada&Usar os e+uipame"tos de ma"eira ade+uada&
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START UP DE CALDEIRAS START UP DE CALDEIRAS
#ara operar a Caldeira com segurança eefici$ncia o operador deverá inicialmente instruir%se com respeito ao equipamento e manter uminteresse cont"nuo com relação a performancediária deste e sua operação segura.
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START UP DE CALDEIRAS START UP DE CALDEIRAS
&m função da nature a da instalação, não pode
ser assumido que um projeto correto e asnecessárias instruç!es para operação assegurempor si s' uma operação segura, com um alto n"vel
técnico e experi$ncia operacional( muito maisque isso torna%se necessário manter um bomoperador ) frente da instalação, pela necessidade
de se ter um elemento capa de resolver comefici$ncia e segurança os problemas queporventura se apresentarem durante o
funcionamento desta.
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Uma boa operação pode serUma boa operação pode serresumida abaixo, como:resumida abaixo, como: Aderir aos c'di%os de se%ura"ça com respeito ao Aderir aos c'di%os de se%ura"ça com respeito aoma"useio de combust#veis&ma"useio de combust#veis&
a"ter-se a erta +ua"to ao estado da i"sta ação e estara"ter-se a erta +ua"to ao estado da i"sta ação e estar pro"to para a%ir de imediato, a"tecipa"do e preve"i"do pro"to para a%ir de imediato, a"tecipa"do e preve"i"do+ua +uer emer%."cia&+ua +uer emer%."cia&
A%ir corretame"te "o caso de uma emer%."cia/ A%ir corretame"te "o caso de uma emer%."cia/
Se%uir a curva ou tabe a de partida da Ca deiraSe%uir a curva ou tabe a de partida da Ca deirarecome"dada pe o 0abrica"te&recome"dada pe o 0abrica"te&
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E0ICI12CIA 2A 3ERA456 DE 7AP6R E0ICI12CIA 2A 3ERA456 DE 7AP6R
CO*+ O-& OCO*+ O-& OCO/012+34&-CO/012+34&-
&56C67*C6A *A&56C67*C6A *A
8& A9:O & 4A#O8& A9:O & 4A#O
CO*+ O-& ACO*+ O-& ACO/012+:OCO/012+:O
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;. CO*+ O-& A &56C67*C6A A CO/012+:O;. CO*+ O-& A &56C67*C6A A CO/012+:O
A) Conhecimento das propriedades do combustível utilizado
(Poder calorífico, umidade, teor de cinzas). Estabelecimento de limites.
Controle da umidade do Combustível.
B) Controle automático da combustão
(parâmetros pré-estabelecidos).
C) Curvas levantada para diversas produções de vapor
(conhecimento da curva do sistema, da curva dos ventiladores,
estabelecimento das curvas de controle de car a em fun!"o das
umidades do combustível).
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D) Controle contínuo de oxig nio! di"xido de carbono emon"xido de carbono (podendo influenciar na malha de controle de
combust"o).
#) Controle do excesso de ar$
%) Controle da temperatura dos gases na base da chamin&
(saia do #ltimo e$uipamento de troca de calor).
') (reinamento dos peradores (conhecimentos b%sicos sobre
o processo de combust"o, suas causas e efeitos).
;. CO*+ O-& A &56C67*C6A A CO/012+:O;. CO*+ O-& A &56C67*C6A A CO/012+:O
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<. Controle dos par=metros de operação
A> /anter a pressão do vapor constante ?lin@a de sa"da de vapor>.0> /anter o n"vel de água em B .
C> /anter a depressão da 5ornal@a ?% a DE mmca>.
> /anter a umidade do combust"vel constante na sa"da das moendas?pr'xima a B >.
&> /anter o excesso de ar constante ?pr'ximo a FB > D /edir os valores
de CO< ?pr'ximo a ; > e oxig$nio ?pr'ximo a > e mon'xido de
carbono CO ? G BBppm>. /edir na sa"da do feixe tubular.
5> /anter a temperatura de sa"da dos gases constante e o mais pr'xima
poss"vel do ponto de projeto ?medir ap's o Hltimo equipamento de troca
de calor no sentido de sa"da dos gases>.
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F. A*&IO2
* (abela +, -erdas de Combustível por excessode ar$
* (abela ., Aumento do consumo de Bagaço de
cana em /unção do aumento da umidade$* (abela 0, Acr&scimo das perdas pelo
aumento da temperatura de saída dos gases
da Caldeira$% (abela 1, (abela comparativa pressão e temp$ de
geração de vapor em Caldeiras
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+A0&-A ;J #& A2 & CO/012+34&- #O &IC&22O & A?0A8A9O & CA*A B 1/. & #C2 01 << KcalLMg>
& CO< *O28A2&2
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#& A &CA-O ?KCA->
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+A0&-A <J A1/&*+O O CO*21/O & 0A8A9O & CA*A &/51*9:O O A1/&*+O A 1/6 A &
234DAD#C 3B$
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:#;D$ A-C5 B2 6<)
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+A0&-A FJ AC Q2C6/O A2 #& A2 #&-O A1/&*+O A
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+A0&-A PJ +A0&-A CO/#A A+64A # &22:O & +&/#. & 8& A9:O& 4A#O &/ CA- &6 A2
Condição Pressãodo vapor
–entrada
(kgf/cm 2g
)
Temper atura
dovapor
entrada
(oC)
Pressão dovapor –
saída
(kgf/cm 2g)
Eficiência da
Ca deir a ao
PC!(")
Produçãode vapor
por kg de #agaço(k v/k #)
ConsumoespecíficoTur#ina
mu ti$est%gios(kgvapor/k&)
Consumode bagaço
por kw(kbag/kw)
Queda de
Consumodebagaço
por kw(%)
' 2 '*+ ,- 2*++ ' *.2 4,086 0
2 2 + '*+ ,- 2*.. *- 3,934 3,72
.. .+ '*+ ,- 2*20 -*,+ 3,0 8 23,28
. .. .0 '*+ ,- 2*2 -*- 2,960 ,922
+ -2 ., '*+ ,- 2*2 -*' 2,73! 7,60
- -2 +' '*+ ,- 2*', +*,2 2,670 2,376
0 -. ., '*+ ,- 2*2 -* + 2,7 3 " ,6 0
, -. +' '*+ ,- 2*', +*0+ 2,638 2,764
-. +'+ '*+ ,- 2*'0 +*0 2,627 0,4 7
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Emissão de Particu adosEmissão de Particu ados
&quipamentos de Controle de #oluição do ar 0 Controle da emissão de material particulado
⇒ 5iltros de /anga⇒ Coletores 6nerciais ou 8ravitacionais⇒ Coletores Rmidos
⇒ Ciclones⇒ #recipitadores &letrostáticos
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7/25/2019 Caldeiras Start-up (1)
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esolução CO*A/A nS FN<,de < de e embro de <BB
Anexo 666 D -imites de &missão para poluentes atmosféricosprovenientes de processos de geração de calor a partir dacombustão externa de bagaço de cana%de%açHcar
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esolução CO*A/A nS FN<,de < de e embro de <BB
Anexo 64 D -imites de &missão para poluentes atmosféricosprovenientes de processos de geração de calor a partir dacombustão externa de derivados da madeira
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