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09 noviembre 2009

Novedades sobre la viabilidad de la tecnología solar de concentración

GreenVolts de California está construyendo una planta experimental de 2 Mw para demostrar la viabilidad de la tecnología fotovoltaica de concentración.
Concentrator photovoltaics (CPV) es una tecnología que aún debe demostrar su capacidad competitiva para generar energía de forma fiable, a gran escala y con éxito comercial.
La prueba de la viabilidad de esta tecnología – que concentra la luz del sol por factores de varios cientos en células multi-unión – puede provenir de los datos de rendimiento de un puñado de plantas a escala de kilovatio que están construyéndose. Estos proyectos incluyen un planta de 2 MW para Pacific Gas and Electric Company (PG&E), que está siendo construida por GreenVolts de San Francisco.
Cuando esta planta esté funcionando completamente dispondremos de datos reales del coste de generación eléctrica con tecnología CPV.
Es una oportunidad para obtener datos que nos ayuden a comprender cuestiones como las instalaciones eléctricas, pérdidas, equipos, mantenimiento, etc., implicados en una planta de este tipo.
Lo que se pretende con proyectos de este tipo es averiguar si una planta con esta tecnología puede dar un rendimiento aceptable durante veinte años o más.
Entre los desafíos de esta tecnología podemos mencionar los de tipo óptico, con dos peculiaridades principales: Se usan reflectores parabólicos en vez de espejos para enfocar la luz del sol y un nuevo sistema de trazador que se mueve sobre una base de hormigón.
Las lentes son populares porque pueden fabricarse a partir de una única pieza que concentra la luz y protege el módulo del medio ambiente. Sin embargo, hay algunas preocupaciones sobre la fiabilidad de las lentes de plástico, y el silicio montado sobre vidrio puede ser muy caro.
Las pérdidas son otro problema en las lentes. Las desplegadas en CPV no son convencionales, lentes sólidas, que son demasiado costosas, sino unos diseños Fresnel más finos fabricadas en secciones anulares concéntricas conocidas como zonas de Fresnel. La dispersión ocurre en la intersección entre zonas, principalmente en las lentes ópticas.
Otra de las peculiaridades de esta tecnología es que los espejos parabólicos son más simples y transmiten más calidad de luz que las células. Realmente no hay límites prácticos a la concentración.
El mantenimiento de una alta exactitud en el seguimiento es una característica importante para incrementar la concentración. La mayoría de los sistemas usan estructuras de acero y hormigón para soportar las disposiciones de módulos en el suelo, pero esto somete a las pequeñas cajas de engranajes usadas para posicionar la óptica a muy altas cargas. Este sistema de seguimiento lo que usa es una gran base en el suelo, que hace que disminuya la demanda en el sistema de engranajes.

Bibliografía: Concentrated thinking targets photovoltaics. Optics & laser Europe. June 2009.

Palabras clave: Concentrator photovoltaics technology (CPV), parabolic reflector

La última tecnología de adquisición de datos con conexión USB

National Instruments ha lanzado al mercado sus chasis cDAQ-9174 y cDAQ-9718, una nueva generación de sistemas de adquisición de datos USB de NI CompactDAQ. Estos dos chasis, construidos con la serie de características originales de NI CompactDAQ incorporan la retroalimentación del usuario y la última tecnología de adquisición de datos NI, la NI-STC 3 technology.
Debido al reducido espacio físico requerido por la tecnología NI-STC 3, los usuarios tienen dos opciones de chasis para los sistemas CompactDAQ: el cDAQ-9174 de 4 ranuras de expansión y el cDAQ-9178 de 8 ranuras. El chasis está hecho del mismo grado de aluminio de A380 para aspereza añadida. La diferencia física más notable en el chasis de 8 ranuras es la adición de dos conectores BNC frontales para relojes y disparadores externos. Estos disparadores hacen más fácil sincronizar un sistema NI CompactDAQ con dispositivos o sistemas externos.
Varios sistemas NI CompactDAQ se despliegan en ambientes más agrestes que un laboratorio o instalación de ingeniería.
Con el chasis cDAQ-9174/78, puede instalarse un módulo de termopar junto a un módulo de medición con acelerómetro y adquirir señales simultáneamente o a ritmos diferentes. El cDAQ-9174/78 tiene múltiples motores de temporización de entrada analógica, lo que quiere decir que pueden agruparse todos los módulos de entrada en tres series de módulos. Estas series, conocidas como tareas, pueden hacerse en diferentes momentos porque cada una de ellas tiene su motor de temporización en la parte trasera del chasis. Esto permite tomar datos de módulos múltiples a velocidades múltiples.
Con el cDAQ-9172, no hay motores de temporización de entrada o salida digital que requieran el uso de otro subsistema tal como un contador o un reloj analógico.
Más información en la web de NI.

08 noviembre 2009

Una alternativa para la microcogeneración a pequeña escala

La tecnología de células de combustible está destinada a ser una de las nuevas industrias del siglo XXI. Potencialmente, será una fuente de energía común para vehículos y para viviendas individuales. En este artículo hablamos de la tecnología de células de combustible de óxido sólido para aplicaciones de calor y potencia combinadas.
Una de las compañías que investiga en esta área es Cummins Power Generation (Cummins PG). De manera similar a lo que se hace con los grandes motores diesel esta compañía investiga células de combustible. Si bien estas células no reemplazarán los generadores diesel, las células tienen características húmedas incluyendo su operación silenciosa, su alta eficiencia y bajo nivel de vibraciones.
Funcionando de forma similar a una batería, que usa conversión electromecánica, las células producen electricidad de combustible (en el lado del ánodo) y un oxidante (en el lado del cátodo), que reacciona en presencia del electrolito. Las células de combustible se utilizan para numerosas aplicaciones, incluyendo como base de plantas de generación, plantas auxiliares, vehículos híbridos y eléctricos, etc.
Cumming PG también ha estado trabajando con DOE´s Energy Efficiency and Renewable Energy para desarrollar las aplicaciones de 2 kW prototype SOFC, una unidad de generación móvil configurada para dar energía y calor a vehículos.
Esta nueva aplicación de la tecnología de células de combustibles puede reducir el tiempo al ralentí de los motores en vehículos de largo recorrido, disminuyendo el consumo y sin contaminación. La industria del transporte estima que los camiones pesados (clase 7) pasan 6 horas al día con el motor en ralentí. Se cree que los motores al ralentí consumen en Estados Unidos al año 840 millones de galones, por lo que aquí tenemos una enorme oportunidad para ahorrar combustible.

Bibliografía: Soft: An alternative for small-scale CHP. Power Engineering October 2009.

Nueva tecnología de recuperación de energía reduce los costes de la desalación

La eficiencia y los costes en el ciclo de la vida de la tecnología de recuperación de energía aplicada a una planta de desalación de ósmosis inversa es un aspecto crítico en el aumento de la productividad de la planta. En efecto, la utilización de tecnologías de recuperación de energía ha permitido a la empresa española Inima obtener un proyecto de desalación en Baja California, México. El proyecto tratará 20.000 m3/d.
El proceso de recuperación utilizado se denomina Energy Recovery Inc.´s technology, y el dispositivo seleccionado es el PX Pressure Exchanger. El dispositivo ERI es una bomba de desplazamiento positivo rotatorio que recupera energía del chorro de residuos de alta presión de los sistemas SWRO, con una eficiencia del 98 % y sin mantenimiento o paradas aguas abajo. El núcleo del sistema es un simple rotor móvil que está hecho de un material cerámico que no es afectado por productos químicos, no se corroe ni requiere mantenimiento preventivo.
De esta forma se consigue mejorar la capacidad competitiva de las plantas desaladoras que usan tecnologías convencionales.
El diseño de la planta de Baja California incluye 20 dispositivos, con cuatro trenes de cinco unidades cada uno instalados para ayudar a la producción de 20.000 m3/d de agua potable. El ERI suministrado está mejorado también en la lógica de control.
Como resultado, de esta es la 1.ª planta equipada con PX technology. Los resultados han sido óptimos e Irima planea utilizar esta tecnología de recuperación a sus nuevas plantas de desalación. Pero a partir de este proyecto, otros OEMs internacionales como Acciona Agua, Aqua Engineering, Befesa. CH2M Hill, Cobra Tedagua, Doosan Hydro Technology, Fisia Italimpianti, GE Water & Process Technologies, GEIDA, IASUR, Metito, Siemens y Suez Degrémont han seleccionado la tecnología modular ERI PX para sus recientes proyectos.

Bibliografía: Energy Recovery Reduces Desalination´s overall costs in Mexico. Water & Wastewater International.

Palabras clave: Seawater reverse osmosis (SWRO)

Tecnología revolucionaria para obtener energía a partir del sol

Israel es un país con bastante sol, mucha arena y bastantes físicos y químicos. Juntando todo se ha conseguido por primera vez extraída oxígeno de la arena y conseguir así silicio puro, por lo que se tienen todos los ingredientes para una industria solar innovadora. Hacer pasar la luz del sol a través del silicio es el camino más directo para transformarla en electricidad, pero también es la forma más cara de conseguirlo. Pequeñas compañías de Jerusalén intentan abaratar el proceso.
Los científicos de GreenSun Energy, piensan que la forma correcta es utilizar menos silicio. Las células Solares tradicionales están hechas con finas láminas de elementos cubiertas por vidrio. En las células de Green-Sun, sin embargo, sólo los bordes exteriores de las láminas de vidrio están cubiertas por silicio, en forma de finas tiras. El truco está en conseguir que la luz incidente en el vidrio se difunda hacia los bordes, de forma que pueda transformarla en electricidad. Esto se ha conseguido revistiendo el vidrio con una combinación de tintes y rociándolo con nanopartículas de un metal cuya naturaleza todavía no se ha desvelado.
Los tintes se aplican para absorber la luz incidente (se usa una mezcla que permite capturar todas las partes del espectro). El papel del metal, sin embargo, es más útil. Los tintes en cuestión son fluorescentes, en vez de absorber la luz, la radian. Normalmente, esto indicaría que se perdería. Pero la interacción con nanopartículas las transforma en una radiación electromagnética llamada plasmón de superficie. Estos, como su nombre sugiere, se propagan sobre la superficie del vidrio hasta que son interceptados en sus bordes por el silicio.
Esta nueva tecnología hace que las células Solares sean más baratas que las convencionales, debido a que usan mucho menos silicio. Además, con esta tecnología se mejoran las células Solares. En una célula Solar convencional mucha energía se pierde. La energía de la luz varía a través del espectro (la luz azul es más energética que la roja) pero sólo una cierta cantidad de energía es necesaria para chocar con los electrones libres. Sí la luz incidente es más energética que lo necesario, el excedente desaparece en forma de calor.
Según la compañía esta tecnología está disponible para ponerse en producción, y generar electricidad a un coste que es tan solo el doble de la que procede de las centrales generadoras convencionales. El coste de la energía solar actual es cinco veces el de la energía convencional. Los investigadores defienden que los costes pueden bajarse aún más, y mejorar la eficiencia, alcanzando paridad en costes con la energía convencional.
Otros investigadores israeliitas lo que buscan es eliminar completamente el silicio en las células Solares, para ello, 3GSolar usa células Solares fabricadas a partir de dióxido de titanio y tintes con moléculas que contienen un metal llamado rutenio. El proceso en sí fue inventado hace 20 años y varias compañías están intentando comercializarlo.

Bibliografía: It´s a knockout. The Economist July 25th 2009

Eficiencia energética en bombas (I). Bombas centrífugas







Abordamos a partir de este artículo la eficiencia energética en los sistemas de bombeo, tratando en esta ocasión las bombas centrífucas.

La eficiencia de una bomba centrífuga es el ratio de la potencia de salida útil respecto a la entrada de potencia total en el eje. La diferencia entre ambos constituye la suma de las pérdidas en el interior de la bomba. Estas pérdidas se agrupan en tres tipos que denominamos mecánicos, hidráulicos y volumétricos. En este nuevo artículo hablamos de estas pérdidas y de los factores que las causan.

Eficiencia hidráulica

Las pérdidas hidráulicas se deben a la fricción hidráulica y generación de turbulencias en todo el paso de caudal de la máquina. Es importante tener en cuenta en la eficiencia de la máquina cuáles son los valores de eficiencia hidráulica entre los equipos seleccionados. La eficiencia hidráulica está severamente afectada por la configuración del paso de caudal de la máquina. Para mejorar la eficiencia hidráulica el fabricante realiza continuas mejoras en la uniformidad de las superficies por el caudal.

Una consideración que debemos tener en cuenta en este tipo de bombas es que las áreas de caudal en la admisión y a través el del impulsor, carcasa y difusor tiene que estar apropiadamente proporcionados para conseguir el mejor rendimiento. Las superficies por donde atraviesa el caudal tienen que ser tan uniformes como sea posible. Para impulsores con diámetros de alrededor de 125 mm, la rugosidad de la superficie tiene que ser menor que 40 µm Ra (altura de pico a valle <0.16 µm). Por ejemplo, la pérdida de presión barométrica friccional en el interior del pasaje del impulsor se dobla sí el valor Ra se incrementa de 40 a 200 µm (altura de pico a valle 0,16 a 0,8 mm. Por comparación, una superficie de chorreado de arena tiene un Valor Ra de 80µm. El mismo Valor es también bueno para el interior de la carcasa. La uniformidad del interior del impulsor es más importante en bombas que tengan características H-Q descolgadas mientras que la universidad del interior de la carcasa es más importante en bombas que tengan características H-Q planas.

Eficiencia volumétrica

Las pérdidas se causan por la recirculación de líquidos desde el lado de descarga al lado de succión a través del espacio existente entre la carcasa y el impulsor. La porción δQ de descarga pasando a través de los espacios entre la sección de admisión del impulsor es tomada del caudal a través del impulsor, donde la energía adicional se imparte al líquido.

Si un impulsor transmite la cantidad Q (Ips) en la tubería de descarga y la descarga a través de la holgura es δQ (Ips), la descarga a través del impulsor será Q + δQ.

La eficiencia volumétrica es materialmente afectada por la cantidad de holgura radial δr y en menor medida por otras holguras. Para incrementar la eficiencia volumétrica, deben reducirse las pérdidas en el disco principal del impulsor. Esto puede conseguirse con un sellado adecuado del disco principal del impulsor. Si el disco no está bien sellado las pérdidas pueden ser cuantiosas.

Las superficies uniformes de la carcasa incrementan la eficiencia total de la bomba en un 6-10 %.

Se recomienda una holgura radial de 0,3 mm; aunque puede mantenerse no inferior a 0,5 mm. En este caso la eficiencia total de la bomba puede incrementarse un 5-10 %.

En industrias pequeñas donde el volumen de producción no es un criterio, la eficiencia volumétrica puede mejorarse, mejorando la holgura radial o axial durante el ensamblaje.

Sí estas holguras y rugosidades superficiales en el paso del caudal no están estandarizadas en una industria, las pérdidas de caudal y de altura manométrica de la bomba serán diferentes. Ello puede llevar a que los valores de H&Q sean muy diferentes de los valores garantizados por el fabricante.

Eficiencia mecánica

La potencia mecánica generada en el interior de la bomba por los álabes del impulsor es:

Ni = (Q + dQ) g (H+h)

El ratio de salida de la bomba respecto a la potencia indicada en la ecuación anterior se denomina eficiencia de las paletas.

La eficiencia de las paletas tiene en cuenta pérdidas de agua e hidráulicas en la máquina, no considerando las pérdidas de fricción en los discos. La entrada de potencia aplicada por la transmisión del eje de la máquina excede la energía indicada debida a la fricción de la máquina y ejes, así como la fricción entre las superficies exteriores del impulsor y el líquido circundante.

El efecto de la fricción mecánica y del disco puede ser permitido por la eficiencia mecánica bruta.

Una pequeña bomba hidráulica producirá una energía total hm = 0,85 – 0,95.

El valor de hm depende de las características mecánicas, diseño y la condición en servicio de los rodamientos de las bombas. El empleo de rodamientos de rodillos cilíndricos dará un mayor hm. Este incremento es mayor cuando los rodamientos se mantienen limpios y lubricados a intervalos regulares.

Respecto al mantenimiento de las bombas centrífugas es también importante indicar que el diseño durante el servicio de la bomba quedará siempre afectado por las condiciones el sello del eje de la bomba (prensaestopas).

Sin el eje de la bomba está excesivamente ajustado se producirá un desequilibrio en su operación debido a la posible aparición de calor local y tensiones en el eje. El sellado mecánico mejorar la eficiencia entre un 3-5 %.

Hm depende también del acabado de las superficies no activas del impulsor; se incrementa con la rugosidad reducida, por ejemplo, con las superficies exteriores más uniformes del impulsor. La parte exterior del impulsor debe estar finamente mecanizada. Esta pérdida de fricción del disco puede reducirse seleccionando una velocidad más alta y menor diámetro del impulsor.

Conclusión

Como hemos visto en los apartados anteriores, incrementando las eficiencias hidráulicas, volumétricas y mecánicas puede aumentarse la eficiencia total de una bomba centrífuga. La eficiencia hidráulica depende del buen diseño y pasajes interiores uniformes esto es un desafío para el diseñador y fabricante.

Consiguiendo pequeñas holguras puede incrementarse la eficiencia volumétrica. En las industrias pueden conseguirse mejoras inmediatas, puesto que la holgura existente puede llegar a ser de 1,5 mm en ciertos casos.

La eficiencia mecánica depende de dos factores que son la resistencia a la rotación del eje por los rodamientos, sellos, etc., y la fricción del disco causada por las superficies exteriores del impulsor. La eficiencia mecánica puede incrementarse mejorando el diseño de rodamientos y sellado, evitando excentricidad de los ejes en rodamientos y superficies de asiento del sello, manteniendo uniformes las superficies del impulsor y seleccionando la velocidad posible más alta de manera que se mantenga un diámetro mínimo del impulsor.

Las bombas con velocidad específica más baja tienen un diámetro del impulsor más grande produciendo presión manométrica alta a descargas más bajas y como hemos mencionado arriba las pérdidas son altas y la eficiencia es más baja. En tales bombas, a menudo los impulsores pueden usarse para reducir la fricción del disco. Una bomba centrífuga de una sola etapa como una velocidad específica inferior a diez no es recomendable. Este es un área para las bombas multietapas.

Las bombas con velocidad específica alrededor de 50 tienen la velocidad total más alta; sin embargo, pueden usarse impulsores de tipo francis con velocidades específicas entre 30 y 60. De aquí, 30 es la máxima velocidad específica a la que deben usarse álabes simples.

Bibliografía: Small Industries' Testing and Research Centre How to improve efficiency of centrifugal pumps


Otros artículos publicados en TODOPRODUCTIVIDAD sobre eficiencia energética de bombas:

- Ejemplo de amortización de inversiones en bombas eficientes.

Eficiencia en el diseño y reformas de sistemas de distribución de agua caliente y fría

Los omnipresentes sistemas de distribución de agua caliente ofrecen también inmejorables opciones para mejorar la eficiencia energética, y en consecuencia obtener ahorros significativos en los costes de electricidad o combustible.
Si bien los sistemas de agua caliente son eminentemente satisfactorios para calefacción, los sistemas de agua fría no cumplen en si mismos los requerimientos exigibles para el aire acondicionado. El motivo es que el aire acondicionado requiere control de la humedad y de la ventilación.
En muchas circunstancias, el sistema más eficiente energéticamente que puede conseguirse se obtiene usando una combinación de sistemas de agua y aire para utilizar las ventajas de ambos. Los sistemas de agua pueden clasificarse por: temperatura, presión de operación, disposición de tuberías y configuración de bombeo.

Beneficios de los sistemas de agua

Los sistemas de agua ofrecen costes sustanciales y beneficios operacionales. Los requerimientos de energía para la circulación de fluidos son relativamente bajos (comparado con sistemas de aire). Es por ello que el ahorro energético posible al bombear sistemas de agua es por lo tanto menor. Sin embargo, ciertos sistemas o aplicaciones, usualmente industriales o institucionales, proporcionan oportunidades para ahorrar calor. Los costes y las dificultades prácticas usualmente hacen que las actuaciones de ahorro energético en estos sistemas sean menos atractivas.

Los beneficios de los sistemas de agua relativos a las operaciones eficientes energéticamente incluyen lo siguiente:

  1. El uso de ciclos de operación de economía para acoplar requerimientos de carga de la construcción, por ejemplo, control compensado, uso de optimizadores, etc., permitiendo reducciones en la operación de las calderas o aparatos de generación.
  2. El equipo centralizado es generalmente más eficiente, y es a la vez capaz de tomar ventaja de las diversidades de carga en el edificio, es fácil mantener y usualmente más conveniente para operar a rendimiento parcial.
  3. La flexibilidad de la operación proporciona calentamiento y/o enfriamiento para controlar la temperatura con cambios en las condiciones externas e internas para minimizar sobrecalentamiento, sobre-enfriamiento o mezclas derrochadoras.
  4. En los grandes sistemas puede utilizarse control de velocidad de la bomba y caudal de agua variable para abastecer las variaciones de carga y estacionales diarias en requerimientos de calentamiento y enfriamiento y controlar la entrada de energía de la bomba en consecuencia.

Diseño de sistemas de agua

Si se diseñan nuevos sistemas de agua o reconstruyen los ya existentes recomendamos seguir las siguientes normas para alcanzar la eficiencia energética más alta posible:

  1. Minimizando el caudal de agua se reduce la energía de agua y el consumo de energía.
  2. Evitando el uso de métodos arbitrarios para calcular pérdidas de calor, dimensionar radiadores o tuberías, o determinar altura manométrica de bombas.
  3. Basar el flujo de agua del diseño en pérdidas/ganancias de calor del espacio servido.
  4. Si las condiciones lo permiten, se usará una mayor diferencia de temperatura entre el flujo de agua y las temperaturas de retorno para minimizar las cantidades de agua y la potencia de la bomba.
  5. Diseñar sistemas de tuberías de agua para alcanzar mínimas pérdidas de fricción. En particular usar accesorios de resistencia baja, válvulas, y filtros.
  6. Considerar medios para variar las cantidades de caudal de agua y adaptar los requerimientos de agua usando motores o bombas de transmisión variable.

Rediseño de sistemas de agua para ahorro de energía

La resistencia total al caudal de agua (pérdida de presión) en un sistema de tuberías es la suma de las resistencias de las longitudes de tubería individual, accesorios y componentes, generalmente en el recorrido más largo del circuito.

Para reducir los requerimientos de bombeo rediseñando el sistema se requieren métodos de investigación que reducen la resistencia al flujo del sistema de tuberías y su planta y componentes asociados.

  1. Los recorridos rectos de tuberías generalmente ofrecen poca o ninguna oportunidad para reducir resistencia a menos que las superficies o áreas interiores sean rugosas o estén obstruidas por depósitos y escalas, en cuyo caso está indicada la limpieza química o sustitución de la tubería.
  2. Los accesorios de las tuberías standard ofrecen relativamente poca resistencia al caudal. Lo mismo no es verdad para ciertos componentes, particularmente válvulas y filtros. La sustitución de tipos alternativos de válvulas y filtros (o elementos filtrantes) proporcionan el rendimiento requerido para proporcionar considerables reducciones de resistencia.
  3. Las conexiones mal diseñadas en succión y descarga de bombas pueden incrementar el consumo energético innecesariamente.
  4. La mayoría de los intercambiadores de calor ofrecen una alta resistencia al caudal y son propensos al ensuciamiento por depósitos de escala y suciedad que no sólo incrementan la resistencia del bombeo sino también una menor eficiencia de transferencia de calor.

El sistema de agua puede necesitar ser re-equilibrado. A menudo los márgenes de seguridad de diseño acaban originando un sobredimensionado y el exceso de presión puede haber sido absorbida cerrando innecesariamente válvulas de regulación.

Bibliografía: Energy efficiency handbook. Heating and ventilating contractors´ Association

07 noviembre 2009

Eficiencia en el diseño y reformas de sistemas de distribución de aire

Un nuevo artículo sobre eficiencia energética, y esta vez nos centramos en los sistemas de distribución de aire y agua. En estos sistemas existen oportunidades para minimizar el uso de la energía y reservar el calor que en muchas ocasiones acaba derrochándose. ¿Somos realmente conscientes de la energía que se está tirando en nuestros sistemas de distribución de aire y agua? Probablemente no. Tan solo la factura energética es testigo de diseños ineficientes.

Sistemas de aire

Un sistema de aire puede utilizarse para proporcionar control completo o parcial del ambiente interno de un edificio. Este puede incluir una combinación de calentamiento, enfriamiento, deshumidificación, humidificación, suministro, suministro de aire limpio de aire limpio, retirada de aire contaminado y presurización de edificios contra infiltración.

El sistema de aire puede utilizar una planta centralizada poseerá localizado. El aire que ha sido tratado o acondicionado es distribuido por ventiladores a través de conductos para espacios individuales y descargados por colectores o unidades terminales.
Varios tipos de sistemas de aire se usan comúnmente y pueden categorizarse como de baja velocidad (hasta 10 m/s) o alta velocidad (hasta 20 m/s en aplicaciones comerciales). Los sistemas de aire pueden transmitir volumen constante o volumen de aire variable.
Los sistemas de aire también se clasifican de acuerdo con la presión de operación: Clase baja (500 Pa), media (1000 Pa) y alta (2000/2500 Pa).
Sí bien el coste de capital del sistema de distribución de aire es generalmente más bajo cuando se adoptan diseños de alta velocidad y presión alta/media, es importante notar que la energía consumida por el ventilador y por el sistema en sí es invariablemente más alta en estos diseños.
El uso de técnicas de costes en el ciclo de la vida tienen en cuenta el consumo de energía y costes a lo largo de toda la vida de la planta y pueden usarse para demostrar las penalidades asociadas con sistemas que no son eficientes en energía.
Los sistemas de alta velocidad y presión serán siempre menos eficientes energéticamente que un equivalente de baja presión y velocidad con respecto a la energía requerida para mover los ventiladores y distribuir el aire alrededor del sistema. Por ejemplo, con una tasa de caudal de aire de 3 m3/s, cada 250 Pa adicionales de presión de operación del sistema añadirán alrededor de 1 kW a los requerimientos de energía del motor del ventilador.

Beneficios del sistema de aire

Los sistemas de aire ofrecen numerosos beneficios operacionales y ahorro de costes para la conservación de energía y calor. Los más significativos son los siguientes:

  1. Usar un ciclo de operación que proporcione aire fresco en cantidad y calidad suficiente para satisfacer los requerimientos de carga de la construcción, programación de la operación y modelos de ocupación. Esto puede alcanzarse por sensores de entalpía y/o gas o gas o controles de CO2 internos que permiten reducción o eliminación de operaciones de la planta de refrigeración mecánica y evitan el derroche de energía mediante el tratamiento de volúmenes altos innecesarios de aire fresco.
  2. Siempre que esté correctamente diseñado, el equipo centralizado es generalmente más eficiente, puede tomar ventaja de la distribución de la carga en todo el edificio, es más fácil de mantener y usualmente mejor adaptado para operar a rendimiento parcial.
  3. Los métodos más eficientes de filtración de aire pueden usarse, controlarse y mantenerse convenientemente, para evitar caídas de presión innecesarias y excesivo consumo de energía.
  4. Donde se requiera, puede alcanzarse un control razonable de la humidad relativa del espacio durante todas las estaciones. Si no se diseña y opera apropiadamente, el aparato de humidificación puede ser un usuario particularmente grande, ej. En equipos que usan entrada eléctrica directa para generación de vapor.
  5. La flexibilidad de operación proporciona calentamiento o enfriamiento para controlar temperatura y humedad con condiciones internas o externas cambiantes que puedan minimizar sobrecalentamiento, sobreenfriamiento o mezclas derrochadoras.
  6. La capacidad para proporcionar un suministro de aire fresco variable o cantidades de aire de salida que manejen requerimientos no previstos o inusuales, tales como cambio de uso, ocupación anormal, ciclos de control de economía o emergencias con llama/fuego: también para mantener espacios a presiones ligeramente positivas o negativas para controlar infiltración de contaminantes.
  7. Otra medida interesante es facilitar el uso de un control de velocidad y reparto del volumen de aire variable. Con este dispositivo se considerarán las variaciones de carga estacional y diaria en requerimientos de calentamiento, enfriamiento y ventilación. En consecuencia se controlará la entrada de energía en el ventilador.
  8. Los sistemas de aire son particularmente convenientes para recuperar el calor de las cargas del interior del edificio como iluminación, ocupación y equipos.

Diseño del sistema de aire

Cuando se diseñen sistemas de aire para nuevos edificios o se rediseñen los existentes, se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones de eficiencia energética:

  1. Minimizar el flujo del suministro de aire para reducir la energía del ventilador y el consumo energético.
  2. Evitar el uso arbitrario de cambios de aire por hora como base del diseño para determinar los volúmenes de aire de alimentación.
  3. Obtener un caudal de aire óptimo en pérdidas/ganancias de calor sensible del espacio servido.
  4. Si las condiciones lo permiten, se usará un diferencial de temperatura de habitación-aire a aire que minimice el volumen del suministro de aire y la potencia del ventilador.
  5. El diseño de los sistemas de conductos deben alcanzar las menores pérdidas posibles por fricción. En particular, uso de accesorios de baja resistencia.
  6. Considerar que se proporcione un medio para variar el volumen de aire de alimentación de acuerdo con los requerimientos de carga. Ej. El uso de motores o transmisiones de ventiladores de velocidad variable o el uso de vanos de guía de entrada en los ventiladores.

Rediseño de sistemas de aire para ahorro energético

La resistencia total al caudal de aire (pérdida de presión) de un sistema de conductos es la suma de resistencias de las longitudes de conductos individuales, accesorios y componentes en el circuito de resistencia más alta. Adicionalmente, la resistencia de los componentes de la planta central, ej. Filtros, compuerta volumétrica, serpentines, etc., generalmente forma una parte substancial de la resistencia del sistema total. Para reducir los requerimientos de energía del ventilador rediseñando el sistema requiere métodos de investigación para reducir la resistencia para reducir la resistencia al caudal de aire del sistema de conductos y componentes.

  1. Los conductos rectos generalmente ofrecen poca o ninguna oportunidad para reducir la resistencia a menos que se sustituyan secciones.
  2. En muchos sistemas existentes la alteración/sustitución de accesorios de conductos puede permitir reducciones sustanciales en resistencia de sistemas. En particular, sustituir codos rectangulares representa una oportunidad para reducir la pérdida total del sistema. Otros ítems tales como compuertas, transiciones y tees pueden modificarse para reducir la resistencia del sistema. Las conexiones incorrectamente diseñadas también pueden incrementar el consumo innecesariamente.
  3. Las pérdidas de aire también derrochan energía. El efecto de calentamiento y enfriamiento del sistema es derrochado mientras que a la vez se requieres potencia adicional del ventilador para proporcionar más energía de lo necesario para compensar las pérdidas. Los viejos conductos sin sellar pueden perder nada menos que el 25 % del caudal de aire del ventilador. Donde las conexiones sean malas deberán ser modificadas o reemplazadas. Incluso los sistemas nuevos sin sellar convenientemente pueden perder entre el 5 y 10 %. El sistema deberá ser controlado completamente y todas las pérdidas detectables deben sellarse. Deben repararse especialmente las conexiones flexibles del ventilador.
  4. En la planta central, la resistencia al caudal de los filtros, particularmente cuando están sucios, es a menudo considerable. Deben verificarse los filtros y revisarse la eficiencia y el rendimiento a la menor resistencia posible y coste aceptables.
  5. En sistemas con serpentines de calentamiento y enfriamiento separados estas serpentines normalmente están dispuestos en serie y ello impone una resistencia combinada todo el año aunque se use un solo serpentín en un momento dado. En algunas aplicaciones puede eliminarse el serpentín de calentamiento y el de enfriamiento reconfigurarse. Esto permite ahorrar energía en el ventilador.
  6. Todos los sistemas de aire deben comprobarse para ver si puede mejorarse la eficiencia energética. Esto incluye servicio a baños, cocinas, garajes, etc.
  7. Recalculado del sistema de aire: A menudo los márgenes de diseño están sobredimensionados y el exceso de presión puede ser absorbido cerrando compuertas innecesarias.

Factores de transporte de aire

El factor de transporte de aire de un sistema dado es una medida de aire requerida para la distribución de aire.

  • El factor de transporte de aire (ATF) se define como: "La tasa de calor sensible suministrado o eliminado del aire, dividido por la entrada de energía de todos los ventiladores en el sistema de suministro y extracción de aire. El ATP debe siempre minimizarse .

Bibliografía: Energy efficiency handbook. Heating and ventilating contractors´ Association

Palabras clave: Life-cycle costing techniques

06 noviembre 2009

Eficiencia energética en compresores de aire

Muchas compañías industriales, comerciales e institucionales pueden acometer el desafío de reducir los costes de la energía hasta en un 50 %. El uso de la eficiencia energética mejorada puede alcanzarse acometiendo proyectos que actualicen y mejoren instalaciones y equipos.

Los compresores son dispositivos mecánicos que obtienen aire y lo descargan a una mayor presión, usualmente en un sistema de tuberías o un depósito.
Hay dos tipos básicos de compresores; en primer lugar tenemos los compresores de desplazamiento positivo, que incrementan la presión mediante la reducción del volumen de la cámara de compresión por medio de un trabajo aplicado al mecanismo de compresión: recíproco, rotatorio (pistón paletas rotatorias, scroll y trocoidal).

Por otra parte están los compresores dinámicos que incrementan la presión por una transferencia continua del momento angular de los elementos rotatorios al girar seguido por una conversión de este momento en una elevación de presión. Los compresores centrífugos funcionan basándose en este principio.

Valoración del rendimiento de un compresor

El rendimiento de un compresor se calcula basándose en las condiciones del aire medidas en la entrada y la salida, y el caudal medido a la salida. Las tablas de rendimiento del fabricante son la fuente de datos más fiable de las características de operación de un compresor. Tales tablas listan caudales de aire bajo ciertas velocidades de operación y presiones de descarga para los modelos fabricados. Puede ser necesario contactar con el fabricante para datos más detallados en la entrada de energía del eje y los efectos de las condiciones particulares de operación. Cuando tales datos no están disponibles, los requerimientos de energía de un compresor particular pueden estimarse usando los datos medidos, las leyes de los gases y las ecuaciones de rendimiento de compresores.

Características del rendimiento de los compresores

La capacidad de un compresor de desplazamiento positivo es casi independiente de la presión de trabajo pero está ligeramente afectada por las pérdidas internas y el volumen de gas que queda en el compresor en cada ciclo de compresión. La capacidad de un compresor dinámico varía con la presión de trabajo en una relación diferente para cada tipo y configuración.

Eficiencia del compresor

La entrada de energía a un compresor debe realizar el trabajo de compresión y superar las pérdidas de la maquinaria. Las pérdidas de maquinaria se causan por la fricción interna, engranajes internos, tuberías inter-etapas y válvulas. Cuando un compresor es impulsado directamente por un motor eléctrico con o sin un acoplamiento, la entrada de energía al eje del compresor (puede tomarse como la salida de potencia al eje del motor). En un compresor con un sistema de transmisión de potencia tal como una transmisión por correa, la entrada de potencia al eje del compresor es la salida del dispositivo de transmisión menos la pérdida de transmisión.

Métodos de control de la capacidad

Los métodos de control de la capacidad, cuando no se requiere la producción total del compresor, tiene un efecto importante en su consumo energético. Los métodos que controlan la velocidad o el tiempo de funcionamiento en el compresor resultan en un consumo energético que es aproximadamente proporcional a la salida. Los métodos que reducen la capacidad interna del compresor, llamados dispositivos de descarga, tienen varios efectos dependiendo del tipo de dispositivo y las características del compresor.

Costes de operación

Los costes de operación pueden disminuir sensiblemente si se equipa el compresor con un controlador de velocidad variable.

Energía disponible para recuperación

Debido a la energía expendida por un compresor se representa enteramente por un incremento en la temperatura del aire, todos los compresores usan alguna forma de enfriamiento para reducir la temperatura del aire de descarga. Los pequeños compresores pueden usar aletas disipadoras de calor en la carcasa del compresor. En compresores de etapas múltiples el aire normalmente se enfría en etapas en un refrigerador intermedio, y en muchas instalaciones el aire se enfría después de la etapa final por un refrigerador posterior.
Enfriando el aire comprimido se reduce el volumen específico que puede permitir el uso de tuberías más pequeñas y/o reducir las pérdidas de fricción. La mayoría de la energía expendida al comprimir el aire es recuperable utilizando refrigerador intermedio y posterior como fuente de calor para otros propósitos.

El valor de la energía recuperada tiene un ahorro cuando la energía se usa para desplazar una fuente de energía que tiene un coste. El ahorro es afectado por el coste unitario de la fuente de energía.

En algunos casos el calor liberado por los componentes de un compresor, genera una carga adicional en un sistema de enfriamiento de un edificio.

CONTROL DEL COMPRESOR


Varios métodos se utilizan para controlar la capacidad del compresor cuando no se requiere toda la salida de potencia.

El control de velocidad constante tiene al compresor funcionando continuamente mientras que varía la capacidad por un sistema de descarga. La mayoría de los grandes compresores usa este método de control debido a que los grandes motores de transmisión eléctrica no pueden resistir arranques frecuentes.

El control arranque-parada usualmente usa un interruptor sensor de presión para arrancar y parar el compresor. Este método se usa casi universalmente en pequeños compresores que transmiten aire al receptor. Algunos grandes compresores grandes se controlan por dispositivos marcha-parada cuando su capacidad excede la demanda de aire.

El control dual combina los dos métodos previos para permitir selección del método apropiado dependiendo de las condiciones de operación. La selección puede ser manual o automática.

Sistemas de control del compresor


Los sistemas de descarga del compresor reducen la salida de un compresor por el uso de dispositivos que reducen la capacidad volumétrica del compresor. Tales sistemas se combinan con el control de motor para proporcionar tanto control de volumen como conservación de energía.
  • Descarga de válvula de succión: Se abre la válvula de succión cuando la demanda de aire se reduce. Una etapa de un compresor recíproco con dos válvulas de succión puede ser progresivamente descargada para proporcionar control en tres pasos: carga completa, media carga y sin carga. En este tipo de descarga el consumo de energía es aproximadamente proporcional a la carga reducida.
  • Cámara adicional de espacio: Utiliza válvulas simples o múltiples interconectando los cilindros a las cámaras adicionales de espacio interno dentro de la carcasa. Abriendo las válvulas se incrementa el volumen del cilindro y baja la eficiencia volumétrica y la capacidad del compresor para transmitir aire. Este tipo de método de descarga puede tener numerosos pasos pero el consumo energético queda relativamente alto durante la operación de descarga.
  • Descarga de válvula de estrangulamiento de la admisión: La descarga utiliza una válvula que varía de forma continuada o álabes guía de la admisión (dependiendo del tipo de compresor) en la admisión del compresor. Cuando la válvula se cierra, el caudal de aire al compresor se reduce. Este método incrementa el ratio de presión del compresor resultando un consumo de energía altamente descargado.
  • Sistemas de descarga de control de by-pass y control del sangrado: Permite al compresor continuar transmitiendo aire pero el exceso de aire se retorna a la admisión o ventea como descarga. Estos sistemas resultan en no reducción del consumo de energía bajo operación de carga. No sólo es alto el consumo de energía sino que, con el sistema de by-pass, más energía térmica debe ser eliminada del aire.
Ejemplos de eficiencia energética


A continuación mostramos algunos ejemplos adicionales que ayudan a mejorar la eficiencia energética de los compresores.
  1. Controlar pérdidas en el sistema de aire comprimido. Pueden conseguirse ahorros en la compresión de aire corrigiendo pérdidas en las válvulas de cierre, vástago de las válvulas, accesorios de tuberías, y pérdidas de tuberías dañadas en mangueras. Incluso aunque no presenten pérdidas, emitan olores o presenten daños aparentes, no se ignorarán las pérdidas de aire comprimido.
  2. Maximizar el rendimiento del enfriador: Los enfriadores asociados al compresor deben mantenerse limpios y proporcionarse con un adecuado flujo de agua o aire para rendimiento máximo. El aire de enfriamiento que no se ha filtrado, o que es arrastrado a través de filtros pobres, puede ensuciar el paso del frío y los álabes del ventilador. El agua de enfriamiento contaminada puede ensuciar las superficies del intercambiador de calor y acumular depósitos en el interior de la tubería de circulación. El lado del aire comprimido de los enfriadores pueden ensuciarse en la combinación de aire con agua condensada y vapores de aceite. Las medidas a tomar son: limpiar o sustituir filtros, asegurar que los filtros se ajustan correctamente, hacer funcionar ventiladores y bombas de circulación cuando el compresor está funcionando y ensayar que el agua de enfriamiento presurizada está fluyendo, quitar obstáculos al caudal en los pasos de aire, ensayar la contaminación del agua de enfriamiento, controlar que la unidad está operando eficientemente midiendo los parámetros de operación y comparándolos con las condiciones de diseño.
  3. Proporcionar aire más frío al compresor. La entrada de aire lo más frío posible al compresor resulta en una menor energía de compresión. Debe por ello procurarse captar siempre aire lo más frío posible.
  4. Programa de mantenimiento. Un programa de mantenimiento para el compresor es importante para minimizar el consumo del mismo.
  5. Ruido y vibraciones: El ruido y vibraciones anormales en el compresor están causados por uno de los siguientes factores: componentes desgastados, rodamientos mal, lubricación inadecuada y componentes sucios.
  6. Control de poleas y transmisiones: Las transmisiones del compresor, que incluyen correas y acoplamientos, proporcionan un largo servicio cuando son diseñadas y mantenidas apropiadamente.
  7. Cerrar sistemas aguas abajo. Un compresor de aire puede apagarse periódicamente en periodos que no sea necesario su uso.
  8. Limpieza o sustitución de filtros de admisión: La limpieza de filtros de aire de admisión es esencial para la fiabilidad del compresor. Polvo y otras impurezas entrando en el compresor pueden causar que las válvulas se peguen, los cilindros se marcarán y los pistones, engranajes y sellos se desgastarán excesivamente. Los filtros secos también restringen el flujo del aire de entrada, lo cual incrementa la energía requerida por el compresor. Limpiando o reemplazando los filtros de admisión regularmente, la caída de presión de admisión se reduce y se ahorra energía.
  9. Reducción de la presión de operación: Ya que la energía requerida por el compresor es directamente proporcional a la presión de operación, pueden ahorrarse costes de energía operando a la presión más baja que satisfará los requerimientos del sistema.
Bibliografía: Compressors and turbines. Energy Management Series. Energy Mines and Resources Canada.