3. A reciclagem de operadores deve ser permanente,
por meio de constantes informações das
condições físicas e operacionais dos
equipamentos, atualização técnica, informações
de segurança, participação em cursos, palestras e
eventos pertinentes. (NR - 13.3.11)
5. O sistema de distribuição de vapor é o elo essencial
entre a geração e o uso vapor;
A distribuição da pressão do vapor é influenciada por
inúmeros fatores, mas é limitada por:
A máxima pressão de trabalho da caldeira;
A mínima pressão requerida na planta;
Observação: Como o vapor é distribuído através de uma linha
de vapor, é inevitável não ter perda de pressão devido o atrito
entre as tubulações e o condensado. Portanto essa análise
deve ser feita ao decidir a pressão de distribuição a ser
6. Ao trabalhar em alta pressão um quilograma de vapor
ocupa menos espaço que pressões mais baixas. Além
do que, a capacidade de armazenar calor aumenta e
garante uma maior eficiência em seu uso, ou seja,
menores custos.
Tendo uma distribuição a alta pressão, será
necessário reduzir a pressão do vapor para
determinado uso do vapor na planta.
10. Medidores de Vazão
Usado para
acompanhar a demanda de vapor e novas tendências;
estabelecer horários de pico de utilização de vapor;
identificar seções ou itens de fábrica que são usuários
de vapor principais;
Pode levar a mudanças nos métodos de produção
para garantir o uso de vapor de forma econômica. Eles
podem também reduzir os problemas associados a
caldeira com os picos de carga da planta;
11. Redução de Pressão
O método comum para a redução de pressão em um
ponto específico na linha de vapor é o uso de válvulas
redutoras automáticas.
Montadas para fornecer vapor à temperatura e
pressão de projeto;
12. Válvulas de Segurança
A função de toda válvula de segurança instalada em
caldeiras é aliviar o excesso de pressão, devido ao
aumento da pressão de operação acima de um limite
pré-estabelecido no projeto do equipamento por ela
protegido;
13. Válvulas de Segurança
Auto-operados e auto-suficientes que têm que operar
de forma confiável e precisa a partir do momento em
que outros instrumentos usados para controlar a
pressão desses equipamentos falharem;
14. Válvula de Segurança
Abrem automaticamente tão logo a pressão/vácuo de
regulagem seja alcançada, e fecham logo abaixo destes
valores. A faixa de reação se situa entre os limites de cerca
de + 5% de pressão de regulagem, para abertura e, de -
20%, para fechamento das válvulas;
Elevação
Recolocação
16. Remoção e Controle de Condensado
Porque reutilizar o condensado?
Razões Financeiras
O condensado é um recurso valioso e até mesmo a
recuperação de pequenas quantidades muitas vezes é
economicamente justificável.
O condensado não recuperado implica em necessidade
de mais água fria make-up com custos adicionais de
tratamento e combustível para aquecer a água a partir
de uma temperatura mais baixa
17. Remoção e Controle de Condensado
Porque reutilizar o condensado?
Maximizar a Potência da Caldeira
Água de alimentação da Caldeira mais fria irá reduzir a
taxa de vaporização. Certa quantidade de calor deixa de
ser aproveitado na geração de vapor pois quanto mais
baixa a temperatura da água de alimentação, mais o
calor é direcionado para seu aquecimento.
18. Remoção e Controle de Condensado
Porque reutilizar o condensado?
Qualidade da água de alimentação da Caldeira
Condensado é água destilada, que apresenta o total de
sólidos dissolvidos mínimo. Retornando mais
condensado para o feedtank reduz a necessidade de
purga e, assim, reduz a energia perdida a partir da
Caldeira.
19. Remoção e Controle de Condensado
Vapor em contato com as tubulações mais frias
começará imediatamente a condensar;
Diferença de temperatura entre vapor e tubulação
inicial maior, porém sempre existirá mesmo que
mínima pois as tubulações continuam a transferir
calor para o ar circundante;
Embora seja importante remover o condensado, não se
deve perder uma matéria-prima para mais vapor
exigido em novas trocas de calor nos equipamentos da
20. Remoção e Controle de Condensado
O condensado cai para o fundo do tubo e é
transportado ao longo pelo o fluxo de vapor e
assistida por gravidade;
O condensado terá então de ser drenado a partir
vários pontos estratégicos do vapor principal;
21. Remoção e Controle de Condensado
Condensado é descarregado através purgadores de
uma pressão superior para uma pressão mais baixa.
Como um resultado desta queda de pressão, parte do
condensado evapora em vapor flash. Cerca de 10 a 15%
da massa do condensado;
23. Purgadores
Qual finalidade?
O condensado deve ser descarregado de um espaço
preenchido com vapor sem a possibilidade do
vazamento do vapor;
Por causa disso, seja em uma tubulação de transporte
de vapor ou em um trocador de calor, o condensado
deve ser objeto de rápida remoção;
24. Purgadores
Termodinâmicos
Purgadores termodinâmicos tem um princípio de
funcionamento único que se baseia na dinâmica da
água e do vapor flash. Eles são simples, robusto e
confiável e pode operar até temperaturas muito
elevadas e pressões.
25. Purgadores
Mecânicos
dependem da diferença de densidade entre o vapor e o
condensado a fim de operar.
podem passar continuamente grandes volumes de
condensado e são adequados para uma vasta gama de
aplicações de processo. Os tipos incluem esfera
flutuante e purgadores de balde invertido.
26. Purgadores
Mecânicos
No purgador de boiá, a boiá sobe na presença de água
de condensação, causando a abertura de uma válvula
que passa o condensado. Com o purgador ‘balde
invertido', o balde invertido flutua quando o vapor
atinge a armadilha e sobe para fechar a válvula. Ambos
são essencialmente "mecânico" em seu método de
operação.
27. Purgadores
Mecânicos
dependem da diferença de densidade entre o vapor e o
condensado a fim de operar.
podem passar continuamente grandes volumes de
condensado e são adequados para uma vasta gama de
aplicações de processo. Os tipos incluem esfera
flutuante e purgadores de balde invertido.