Title: USO EFICIENTE DE ENERGIA ELECTRICA
1USO EFICIENTE DE ENERGIA ELECTRICA
2CURSO DE REFRIGERACION
3CONTENIDO
- Antecedentes
- Enfoque estructurado
4BENEFICIOS POTENCIALES
- 20 - 30 de ahorros
- Retorno de la inversión 1 - 1.5 años
5PORCENTAJE DE UTILIZACION DE ELECTRICIDAD
6ASPECTOS PRINCIPALES
- Ahorros de electricidad
- Otros costos de operación
- Costos de capital
- Confiabilidad
- CFCs, CO2
7BARRERAS
- Complejidad
- Falta de adiestramiento
- Bajos precios de electricidad
- Papel de los contratistas
8BARRERAS Cont.-
9LAS CUATRO AREAS A CONSIDERAR
- Diseño de proceso
- Diseño del sistema
- Diseño de componentes
- Operación/Mantenimiento
10POLEA DE CALOR
E 1-3
Nivel T3
E 1-2
Nivel T2
C
Nivel T1
11CURSO DE REFRIGERACION
- SESION 2
- PRINCIPIOS BASICOS DE
- LA REFRIGERACION
12CONTENIDO
- El proceso de refrigeración
- Equipos
- Ciclos
- Parámetros de rendimiento
13EL REQUERIMIENTO DE FRIO
-10 C
-15 C
14TRANSFERENCIA DE CALOR
-10C
-15C
Refrigerante -20C
15DISIPACION DE CALOR AL AMBIENTE
16EBULLICION DEL AGUA
Montaña
17PUNTOS DE EBULLICION DEL AMONIACO
1 bar (15 psig) -20C 14,5 bar (240
psig) 40C
18EL PROCESO DE REFRIGERACION (1)
- Absorción de energía a baja temperatura y
presión - Compresión para incrementar punto de ebullición
- Disipación de energía a alta temperatura y
presión - Expansión del refrigerante para reducir punto de
ebullición
19EL PROCESO DE REFRIGERACION (2)
Refrigerante a alta T/P
Corriente ambiental de enfriamiento
Sustancia siendo enfriada
Refrigerante a baja T P
20COMPONENTES PRINCIPALES
- Evaporador
- Condensador
- Compresor
- Dispositivo de expansión
- Refrigerante
21AREA FRIA- EVAPORADORES
- Tipo de sustancia
- gas, líquido, sólido
- Nivel de temperatura
- Tamaño
22AREA CALIENTE - CONDENSADORES
- Reservorios de
- Calor - aire, agua
- Aire - enfriamiento con aire
seco - - enfriamiento evaporativo
- Agua - río, agua servida, etc...
23COMPRESORES
- Reciprocante
- Tornillo
- Centrífugo
- Aletas
- Scroll
24DISPOSITIVOS DE EXPANSION
- Capilar
- - sistemas muy pequeños
- Válvulas de expansión
- termostáticas
- - sistemas pequeños y medianos
- Válvulas de control de nivel
- - sistemas medianos/grandes
25REFRIGERANTES
- Buenas propiedades termodinámicas
- Baja toxicidad / flamabilidad
- Bajos costos
- Podrían usar agua
26FACTOR COP
Factor COP (Coefficient of performance)
Enfriamiento obtenido
COP
Potencia requerida por el comp.
Factor COP del sistema (Coefficient of system
performance (COSP))
Enfriamiento obtenido
COSP
Potencia requerida por el comp. y equipos
auxiliares
27CURSO DE REFRIGERACION
- SESION 3
- ANALISIS DE CARGAS DE
- ENFRIAMIENTO
28CONTENIDO
- Por qué deben estudiarse las cargas de
enfriamiento ? - Tipos de carga
- Perfiles de carga
29OBJETIVOS
- Identificar oportunidades para reducir las cargas
- Optimizar los niveles de temperatura
- Seleccionar adecuadamente los sistemas de
refrigeración - Evaluar ideas para ahorrar energía
30COMPONENTES DE LA CARGA DE ENFRIAMIENTO
- Procesos
- Infiltración de calor
- Equipos auxiliares
31TIPOS DE CARGA DE ENFRIAMIENTO
- Calor Sensible
- Calor latente
- Reacciones químicas
- Fuga de calor
- Infiltración
- Equipos auxiliares
32TIPOS DE CARGA DE ENFRIAMIENTO Cont.-
33EVALUACION DE CARGAS DE ENFRIAMIENTO
- Carga o demanda pico de enfriamiento
- Variaciones de corta duración (diversidad)
- Variaciones estacionales
- Cargas totales de enfriamiento anuales (factores
de carga)
34REDUCCION DE CARGAS DE ENFRIAMIENTO
- Si no hay carga de enfria-miento no hay
requerimiento de refrigeración - Puede ser muy efectivo desde el punto de vista de
costos - Resulta más económico
- Pre - Instalación
- Post - Instalación
35PRE-INSTALACION
- Modificación de proceso
- Estándares de aislamiento
- Eficiencia de iluminación
36POST-INSTALACION
- Procedimientos operacionales
- Revisión del proceso
- Re-ingeniería
37PERFIL DE CARGA I
200 kW
Demanda de enfriamiento (kW)
0
Tiempo
1 hr
38PERFIL DE TEMPERATURA I
39PERFIL DE CARGA II
Carga kW
Tiempo
40PERFIL DE TEMPERATURA II
Carga de enfriamiento kW/oC
-20
0
10
Temperatura oC
41PERFIL DE TEMPERATURA II Cont.-
42RESUMEN
- Análisis de carga de enfriamiento es fundamental
- Discriminación de tipos de carga
- Identificar oportunidades para reducir cargas
- Perfiles ilustran el trabajo que debe realizar el
sistema
43CURSO DE REFRIGERACION
- SESION 4
- OPORTUNIDADES DE AHORRO DURANTE LA ETAPA DE
DISEÑO DE PROCESO
44CONTENIDO
- Antecedentes
- Enfriamiento libre
- Reducción de carga térmica
- Niveles de temperatura
45OBJETIVOS DEL DISEÑO DE PROCESOS
- Minimizar los requerimientos de refrigeración
- Obtener la mejor combinación de sistemas y cargas
- Producir un sistema óptimo
46DISEÑO DE PROCESOS
- Ignorado por contratistas
- Requiere conocimiento del proceso a servir
- Planteamiento de interrogantes fundamentales
- Puede conllevar a ahorros de capital
47COMPROMISO ENTRECAPITAL - ENERGIA
Costo de energía
Costo de capital
48OPORTUNIDADES
- Reducción de cargas térmicas
- Enfriamiento libre
- Niveles de temperatura
49REDUCCION DE CARGAS TERMICAS
- Cargas de proceso
- Cargas auxiliares
- Fugas de calor
50REDUCCION DE CARGAS TERMICAS Cont.-
51ENFRIAMIENTO LIBRE Y SUS LIMITACIONES
- Carga térmica/ capacidad
- Combinación de tiempo
- Ubicación
- Contacto
52ENFRIAMIENTO LIBRE Y SUS LIMITACIONES Cont.-
53TABLA DE DEFINICION DE CORRIENTES
- - Corrientes de productos calientes
- Corrientes de productos fríos
- Corrientes ambientales
54COMBINACION DE CORRIENTES
- Durante todo el año
- Durante partes del año
- Temporadas
55GRADIENTE DE TEMPERATURA
- No se debe ignorar
- 4 - 8 0C para intercambio líquido/líquido
- 10 - 15 0C para intercambio gas limpio/gas
56ENFRIAMIENTO AMBIENTAL LIBRE
- Aire frío directo
- Enfriamiento evaporativo
- Enfriamiento seco
- Fuente de agua (ej. río)
57ENFRIAMIENTO LIBRE DEL PRODUCTO
- Alimentación de agua
- Corriente de producto frío a ser calentado
- Corriente de servicio industrial que requiere de
vaporización
58ENFRIAMIENTO LIBRE DEL PRODUCTO Cont.-
59OPORTUNIDADES DE ENFRIAMIENTO LIBRE
- Corrientes calientes que necesitan ser enfriadas
- Corrientes frías que requieren de calentamiento
- Corrientes con rangos amplios de temperatura
60OPORTUNIDADES DE ENFRIAMIENTO LIBRE Cont.-
61OPTIMIZACION DE PASTEURIZADORA
Agua caliente Agua helada
T1
T2
72 C
4 C
Tubo de retención
Entrada de leche
4 C
Salida de leche
62CORRIENTES AUXILIARES
- Bombas
- Ventiladores
- Luces
- Aislante
- Infiltración
63CONTROL DE BOMBEO
64CONTROL DE VENTILADORES
65ILUMINACION
- Controladores
- temporizadores
- ocupación
- zonificación
- Niveles de iluminación
- Luces de alta eficiencia
66PUERTAS DE ALMACENES REFRIGERADOS
- Cierre automático
- Cortinas de tiras
67OTROS ASPECTOS
- Espesor de aislante
- Barreras de vapor en aislante
- Personal
- Condensadores
68RESUMEN
- Considerar el diseño del proceso antes que el
diseño del sistema - Reducir las cargas térmicas
- Considerar opciones de enfriamiento libre
- Oportunidades de enfria- miento libre con
corrientes de producto
69CURSO DE REFRIGERACION
SESION 5 OPORTUNIDADES DE AHORRO DURANTE LA
ETAPA DE DISEÑO DEL SISTEMA
70CONTENIDO
- En qué consiste el diseño del
- sistema de refrigeración?
- Arreglo del sistema
- Estrategia de control
- Recuperación de calor
- Almacenamiento térmico
71ARREGLO DEL SISTEMA
- Selección de refrigerante
- Ciclos de una vs ciclos de dos etapas
- Sistemas de expansión directa vs. sistemas
inundados - Integrados vs. Modular
72SELECCION DE REFRIGERANTE
- Propiedades termodinámicas
- Consideraciones prácticas
- Aspectos ambientales
73CICLO DE DOS ETAPAS
CONDENSADOR
INTERENFRIADOR
EVAPORADOR
74DISEÑO INTEGRADO
C1
C2
E1
E2
75DISEÑO MODULAR
C1
C2
E1
E2
76ENFRIADORES EN PARALELO
1c
35c
77ENFRIADORES EN SERIE
15C
35c
1C
78ESTRATEGIA DE CONTROL
- - Rendimiento a cargas parciales
- - Efecto de equipos auxiliares
- - Control de presión de succión
- - Control de presión de cabezal
- - Métodos de control
79ESTRATEGIA DE CONTROL Cont.-
80- Caso Práctico
- carga Potencia kW
- Compresor 1 33 90
- 2 33 90
- 3 33 90
- Bombas de
- agua helada 1 100 25
- 2 100 25
- 3 100 25
- Condensa-
- dor 1 100 20
- 2 100 20
- 3 100 20
-
- TOTAL - 405
81- Caso práctico
- carga Potencia kW
- Compresor 1 100 150
- 2 0 0
- 3 0 0
- Bombas de
- agua helada 1 100 25
- 2 0 0
- 3 0 0
- Conden-
- sador 1 100 20
- 2 0 0
- 3 0 0
-
- TOTAL - 195
82CONTROL
- Evitar altas presiones de cabezal
- Evitar operación a cargas parciales
- Evitar bajas presiones de succión
- Minimizar uso de equipos auxiliares
83ALMACENAMIENTO TERMICO
- Costos de operación
- Costos de capital
- Reducción de la demanda de electricidad
- Transferencia diurna/nocturna
84CURSO DE REFRIGERACION
SESION 6 OPORTUNIDADES DE AHORRO MEDIANTE EL
DISEÑO DE COMPONENTES
85CONTENIDO
- Compresores
- Evaporadores/Condensadores
- Válvulas de expansión
- Descongelación
- Otros componentes
86EFICIENCIA DEL COMPRESOR
Te fijo Tc fijo
COP
Eficiencia Isentrópica
87ASPECTOS PRINCIPALES
- Dimensionamiento/carga parcial
- Selección de la mejor eficiencia a plena carga
- Secuenciado óptimo
88PROBLEMAS CON DATA PUBLICADA
Para determinados valores de Te, Tc se
obtiene a) Capacidad de enfriamiento b)
Potencia del compresor - pero resulta difícil
hacer comparaciones
89EFICIENCIA A CARGA PARCIAL
Potencia a plena carga
100 75 50 25 0
desvío de gas caliente
Válvula de desliza- miento
Aletas de direccionamiento
Variador de velocidad
0
25
50
75
100
carga
90INTERCAMBIADOR DE CALOR
- Selección del tipo
- Optimización del tamaño
- Otros aspectos relacionados con la eficiencia
91TEMPERATURA DE EVAPORACION
Factor COP
Tc fija Eficiencia fija
Te
92TEMPERATURA DE CONDENSACION
Factor COP
Te fija Eficiencia fija
Tc
93TIPOS DE EVAPORADORES
- Inundado/Expansión Directa DX
- Circulación forzada
- Superficie extendida
- Diseño compacto
94OPTIMIZACION DEL TAMAÑO
- Se debe evaluar el costo total
- Evaporadores de mayor capacidad reducirán los
costos de operación
95ASCENSO DE TEMPERATURA
Definición
Ascenso intrínseco
Te
Tc
96 REDUCCION DE TE
- Menor costo de operación
- Compresor más pequeño
- Evaporador más costoso
- Mayor consumo de potencia en equipos auxiliares
97OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON EVAPORADORS
- Remoción de aceite
- Limpieza
- Escarcha
98FORMACION DE ESCARCHA
- Escarcha
- Aislamiento de aletas
- Conllevan a
- reducción de capacidad
- disminución de eficiencia
99TIPOS DE CONDENSADORES
- Enfriado por aire
- Concha y tubo enfriado por agua
- Evaporativo
100ASPECTOS RELACIONADOS CON CONDENSADORES
- Opimización del tamaño
- Purga de aire
- Limpieza
- Tubería del recibidor
101VÁLVULAS DE EXPANSION
- Flotador Baja Presión/ Alta Presión
- Termostática
- Electrónica
- Manual o capilar
102VÁLVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA
- Bajo costo y convenientes
- Pero dan origen a varios problemas
- Control de presión de cabezal
- Utilización deficiente del evaporador
103CURSO DE REFRIGERACION
SESION 7 OPORTUNIDADES DE AHORRO MEDIANTE
OPERACION Y MANTENIMIENTO
104REGLAS GENERALES
- Incremento de 1C en temp. de condensación
incrementa costos de operación en 2- 4 - Reducción de 1C en la temp. de evaporación
incrementa los costos de operación en 2-4 - Desvío de gases por válvulas de expansión puede
incrementar costos en 20 o más - Compresores controlados incorrectamente pueden
incrementar costos en 20 o más - Control deficiente de los equipos auxiliares
puede incrementar costos en 20 o más
105CONDENSADORES - FALLAS COMUNES
- Gases incondensables
- Retroceso de líquido
106CONDENSADORES - FALLAS COMUNES Cont.-
107CONDENSADORES - FALLAS COMUNES Cont.-
108CONDENSADORES - FALLAS COMUNES Cont.-
109CONDENSADORES - FALLAS COMUNES II
- Control de cabezal de presión
- Ensuciamiento
- Malfuncionamiento de bombas y sopladores
- Torres de enfriamiento
110CONDENSADORES - FALLAS COMUNES II Cont.-
111CONDENSADORES - FALLAS COMUNES II Cont.
112EVAPORADORES - FALLAS COMUNES I
- Carga de refrigerante
- Aceite
- Ensuciamiento
113EVAPORADORES - FALLAS COMUNES I Cont.-
114EVAPORADORES - FALLAS COMUNES I Cont.-
115EVAPORADORES - FALLAS COMUNES II
- Problemas de descongelación
- Control de temperatura
- Bombas y ventiladores
116EVAPORADORES - FALLAS COMUNES II Cont.-
117EVAPORADORES - FALLAS COMUNES II Cont.-
118EVAPORADORES - FALLAS COMUNES II Cont.-
119VÁLVULAS DE EXPANSIÓN- FALLAS COMUNES
- Desvío de gas
- Retención de líquido
- Puntos de ajuste
- Otros problemas
120VALVULAS DE EXPANSION- FALLAS COMUNES Cont.-
121COMPRESORES - FALLAS COMUNES I
- Secuenciado
- Operación a cargas parciales
122COMPRESORES - FALLAS COMUNES I Cont.-
123COMPRESORES - FALLAS COMUNES II
- Operación de controles de presión de succión
- Empleo de válvulas de contrapresión en la línea
de succión
124COMPRESORES - FALLAS COMUNES II Cont.-
125COMPRESORES - FALLAS COMUNES II Cont.-
126DETECCION DE FALLAS - ENFOQUE ESTRUCTURADO
- Métodos de detección de fallas
- Mediciones
- Cargas de enfriamiento
127DETECCION DE FALLAS ENFOQUE ESTRUCTURADO
128DETECCION DE FALLAS ENFOQUE ESTRUCTURADO
129CALCULANDO EL COSTO DE UNA FALLA
Costo Adicional
costo
esperado
de electricidad
130PLANTA CENTRAL- ENFOQUE DE TRABAJO
- Análisis preliminar de la planta
- Análisis inicial de la data
- Análisis detallado de la data
131ANALISIS PRELIMINAR
- Consumo de potencia del compresor
- Temperaturas de condensación y evaporación
- Temperaturas ambientales
- Temperaturas de proceso
- Carga de enfriamiento
- Carga de calor del condensador
132ANALISIS PRELIMINAR Cont.-
133PASOS A SEGUIR
- Análisis detallado
- Tendencias
- Revisión de condición
- Implementación y seguimien-to a resultados de
medidas correctivas impuestas - Herramientas computacionales
134PASOS A SEGUIR Cont.-
135RESUMEN
- Enfoque riguroso y sistemático
- Maximizar eficiencias de operación
- Evitar desvío de gas en válvulas termostáticas
- Ajustar compresores a las cargas y maximizar
eficiencias - Usar enfoque estructurado para la detección de
fallas - Conocimiento de los costos de fallas conlleva a
la asignación de recursos para su corrección - Mediciones confiables son fundamentales para un
buen trabajo de detección de fallas