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Estudio de la aplicación de la tecnología oxicombustión en calderas de lecho fluido circulante

机译:氧燃料技术在循环流化床锅炉中的应用研究

摘要

La creciente demanda de energía por la sociedad actual junto a la preocupación medioambiental ha derivado en la necesidad de buscar nuevas formas de obtención de energía con un menor impacto ambiental, sin perder las prestaciones técnicas y sin comprometer la cantidad de energía obtenida. La tendencia actual de la sociedad a la hora de buscar soluciones a este problema se centra en la investigación de energías renovables. Estas energías presentan desventajas como el bajo rendimiento y la condición de que se dé la posibilidad, por características del ambiente, de poder obtener energía. Estas desventajas hacen de estos métodos de energía una alternativa poco factible actualmente para remplazar a los combustibles fósiles. udPor lo comentado anteriormente, es necesario encontrar una solución ante la alta contaminación derivada de la combustión de combustibles fósiles en el proceso de obtención de energía eléctrica. La solución que parece a priori más realizable es la aplicación de la oxi-combustión como método de combustión de los combustibles fósiles, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero. udEn el siguiente trabajo de fin de grado se realiza un estudio comparativo entre dos tecnologías de desarrollo de la combustión; combustión clásica, usando aire como comburente, y oxi-combustión, en la cual se usa como comburente una corriente de aire modificada, con altas concentraciones de oxígeno, en plantas de generación de vapor, con el fin de producción de energía eléctrica. udPara poder realizar una comparación objetiva de los dos tipos de combustión se ha elegido como parámetro determinante el coeficiente de película que determina la transferencia de calor entre los gases de escape y el caudal de agua de la instalación. Por otro lado, dado que las razones por las que se plantea la implantación del método de oxi-combustión, son de índole medioambiental y como medida para la regulación de las emisiones gases de efecto invernadero otro factor determinante en la comparación será las emisiones que se producen con cada método. udEs imprescindible para la obtención de ambos factores caracterizar de la forma más exacta posible la combustión, en todos sus aspectos; propiedades de los gases de escape, factores influyentes y la composición de los gases de escape. udSe ha de realizar un estudio sobre las plantas existentes para el desarrollo de este tipo de producción de energía, con el fin de conocer el diseño de los intercambiadores de calor y las variables operativas que se manejan en este tipo de instalaciones. udEl conocimiento y la correcta caracterización del proceso de combustión y del intercambio de calor que se pretenden simular nos darán el grado de exactitud con el que trabajamos en este proyecto y la fiabilidad de los resultados que se obtendrán a posterior. Del mismo modo nos permitirá realizar un correcto análisis de los mismos y consecuentemente la posibilidad de proponer mejoras para optimizar dicho proceso. udEn un primer momento se realiza una investigación de la situación mundial actual en este tipo de tecnologías y el marco energético en el que nos desarrollamos, adquiriendo toda la información relevante en estos ámbitos. Una vez adquiridos los conocimientos requeridos y tomando como referencia para el desarrollo del proyecto los experimentos conocidos más actuales se procede al desarrollo y caracterización de nuestro experimento en particular. udComo punto de partida de este trabajo se toma la central de Lagisza, en Polonia. Esta central se desarrolló para la investigación y la comprobación de la viabilidad técnica de las calderas de lecho fluido circulante en condiciones supercríticas para la producción de vapor. El hecho de elegir esta central como punto de partida para el diseño de nuestro experimento es debido a que no se han realizado pruebas de la oxi-combustión en calderas de esta magnitud, siendo la de Lagisza de mayor potencia que la que se encuentra en las instalaciones de CIUDEN. udUna vez queda determinada la caldera y los intercambiadores de calor que se van a utilizar se realiza la caracterización de la combustión, aplicando las condiciones de nuestro caso en particular. Para ello se precisa del desarrollo de un programa en Matlab que determine las propiedades de la corriente de gases de escape de la combustión para cualquier tipo de combustible y comburente que se introduzca. Con motivo de la determinación de estas propiedades se hará uso de dos programas más, el primero, de propiedades de los distintos compuestos presentes en dicha corriente fluida, y el segundo será el programa XSteam, ampliamente utilizado para determinar las propiedades del vapor de agua en este tipo de simulaciones. udPara obtener los resultados requeridos para la comparación se desarrolla un programa que simule la caldera sobre la que se trabaja, utilizando las ecuaciones de transferencia de calor propias de los intercambiadores de calor de las calderas de lecho fluido circulante. udEn el diseño del experimento se plantea realizar variaciones de las variables que dirigen la combustión, tales como temperatura, presión del hogar y los reactivos que se utilizan para el desarrollo de la combustión. Para ello se realiza un muestreo determinado, dadas las condiciones de contorno en las que trabajamos, impuestas por el diseño de la caldera. De este modo se plantea realizar variaciones de temperatura de 10°C dentro de los límites en los que opera este tipo de calderas. Para cada una de estas temperaturas se varía la presión del hogar con cinco presiones distintas, se usan tres tipos de combustibles y se varía el porcentaje de oxígeno en el comburente desde el oxígeno puro comercializado actualmente, hasta el uso de aire como comburente. Este último será el factor determinante ya que el estudio que se realiza pretende comparar el intercambio de calor utilizando por un lado aire como comburente y por otro oxígeno puro. udUna vez se obtienen los datos de las simulaciones realizadas, se procede a determinar qué variables tienen influencia apreciable. Dado la gran cantidad de datos obtenidos se comprimirán teniendo analizando las variaciones únicamente de las variables más determinantes, y se procederá a su análisis. udEn este experimento en particular es de interés comparar la composición de los gases de escape de la combustión, la cantidad de comburente que se necesita y el coeficiente de película que se obtiene en función de los distintos comburentes utilizados, en especial, dada su gran importancia relativa en el intercambio de calor se hace especial atención en el coeficiente de película que se obtiene en las paredes del hogar. udPor último se presentan las conclusiones que se derivan del análisis de los resultados y las posibles líneas de desarrollo que tiene el proyecto en el futuro.
机译:当今社会对能源的需求不断增长,加上对环境的关注,导致需要寻求一种新的方式来获得对环境的影响较小的能源,同时又不损失技术利益,也不会损害能源的获取量。在寻找解决此问题的方法时,当前的社会趋势集中在可再生能源的研究上。这些能量存在诸如性能低下的缺点,并且由于环境的特性而具有获得能量的可能性。这些缺点使这些能源方法成为目前无法替代化石燃料的替代方法。 ud对于上述内容,有必要找到一种解决方案,以解决在获取电能的过程中化石燃料燃烧产生的高污染问题。在先验上似乎更可行的解决方案是将氧燃烧作为化石燃料的燃烧方法,从而减少温室气体排放。在下面的最终项目中,对两种燃烧开发技术进行了比较研究;在传统的燃烧中,使用空气作为氧化剂,然后进行氧气燃烧,其中在氧气发生装置中,将高浓度氧气的改良气流用作氧化剂,以产生电能。为了客观地比较这两种燃烧,选择决定设备废气和水流之间的热传递的薄膜系数作为确定参数。另一方面,考虑到采用氧燃烧法的原因是环境性质的,并且作为调节温室气体排放的措施,比较中的另一个决定性因素将是用每种方法产生。 ud必须获得这两个因素,以在各个方面尽可能准确地表征燃烧;废气特性,影响因素和废气成分。 ud必须对现有工厂进行研究以开发这种类型的能源生产,以了解这种类型的设备中热交换器的设计和操作变量。 ud要模拟的燃烧过程和热交换的知识和正确的特性,将使我们在此项目上的工作达到一定的精确度,并能保证以后得出的结果的可靠性。同样,这将使我们能够对它们进行正确的分析,从而有可能提出改进建议以优化所述过程。 ud首先,我们将对这种技术的当前世界形势以及我们所开发的能源框架进行调查,以获取这些领域中的所有相关信息。一旦获得了所需的知识,并以最新已知的实验作为项目开发的参考,我们便会着手开发和表征特定的实验。 ud波兰的Lagisza发电厂被视为这项工作的起点。该工厂是为研究和验证循环流化床锅炉在超临界条件下生产蒸汽的技术可行性而开发的。之所以选择该工厂作为我们实验设计的出发点,是因为没有对这种规模的锅炉进行过氧燃烧测试,这是拉吉萨(Lagisza)功率比锅炉中更高的功率。 CIUDEN设施。 ud一旦确定了要使用的锅炉和热交换器,便根据我们的具体情况对燃烧进行表征。这需要在Matlab中开发一个程序,该程序确定引入的任何类型的燃料和氧化剂的燃烧废气流的特性。在确定这些特性时,将使用另外两个程序,第一个程序用于确定所述流体流中存在的不同化合物的特性,第二个程序将是XSteam程序,该程序广泛用于确定水中的水蒸气特性。这种模拟。为了获得比较所需的结果,开发了一个程序来模拟正在处理的锅炉。使用循环流化床锅炉换热器的典型传热方程。 ud在实验设计中,建议对引导燃烧的变量进行变化,例如温度,炉膛压力和用于燃烧过程的试剂。为此,根据锅炉的设计,在给定工作条件的前提下,进行了特定的采样。以此方式建议在这种类型的锅炉运行的极限内进行10℃的温度变化。对于这些温度中的每一个,炉膛的压力随五种不同的压力而变化,使用三种类型的燃料,并且氧化剂中的氧气百分比从当前出售的纯氧到使用空气作为氧化剂而变化。后者将成为决定因素,因为正在进行的研究旨在比较一方面使用空气作为氧化剂,另一方面使用纯氧进行的热交换。 ud一旦获得了来自仿真的数据,我们便继续确定哪些变量具有明显的影响。考虑到获得的大量数据,将对它们进行压缩,仅分析最具决定性的变量,然后继续进行分析。在这个特殊的实验中,比较燃烧废气的成分,所需氧化剂的量以及所获得的膜系数是所使用的不同氧化剂的函数是很有意义的,尤其是考虑到它们的含量很大时。在热交换中的相对重要性要特别注意在房屋墙壁上获得的薄膜系数。 ud最后,介绍了从对结果的分析得出的结论以及该项目将来可能的发展路线。

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