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miércoles, 29 de julio de 2009

Ventilaciones


Toda combustión se produce en presencia de OXIGENO, este es aportado por el aire que accede al lugar mediante las VENTILACIONES.

VENTILACIÓN = aporte de O2 + evacuación humos

Los aparatos estancos, utilizan medios mecáncos que aportan el aire necesario, en las combustiones naturales o admosféricos es IMPRESCINDIBLE que el lugar donde se produce la combustión esté bien ventilado.

  1. Para realizar el aporte de aire necesario para que la combustión sea correcta.
  2. Como medida de seguridad y poder eliminar gases o productos nocivos...

Los aparatos de naturales donde no haya ningún sistema mecánico que reslice el aporte de oxígeno, deverian estar todos en lugares EXTERIORES o bien VENTILADOS, pero esto no siempre puede ser así, existen unos mínimos requisitos de ventilación que son 125cm2 y apartir de ahí...

5cm2 por cada kw de potencia !!!!

así por ejemplo, en una estancia donde hay una caldera natural de 24kw más una cocina de 20kw el cálculo es:

25+20= 45x5 = 225cm2 y se necesidad ese espacio para que el volumen de aire que entra por esta avertura garantice una buena combustión...

Raiz 225 = 15 = Seria suficiente una obertura practicada de 15x15cm pero nadie deja un orificio practicado en su casa sin más y todos solemos utilizar la REJILLA, donde es el fabricante el que nos indicara la cantidad de cm2 que equivale en obertura.

RECORDAR, que una ventilación es un orificio PERMANENTE, así que no vale en esta definición abrir la ventana !!

Hay que distinguir tambien en el tipo de combustible utilizado, pues existen gases más densos que el aire como el butano, o el propano y gases menos densos como el gas natural.

En ambos la ventilación siempre se sugiere cruzada con más de un orificio para la ventilación a distinta altura. Pero especialmente en los gases más densos que el aire, es necesario una ventilación INFERIOR a 0,30 metros del suelo o un elemento mecánico que genere esta ventilación en caso de los sistemas de detección determinen problemas. En los gases menos densos que el aire no existe altura recomendada, pero el sentido común nos indica que cuanto más alta, será mejor.

Hemos dado por echo que la ventilación es siempre DIRECTA, esto quieres decir que el aporte de aire se realiza desde el exterior, pero esto no es siempre así y muchas veces la ventilación se produce, por conductos en el caso de cuartos interiores, ENTOCES se aplica la anterior normativa pero con un factor de correccion de x1,5 o x2.0 en caso de conductos verticales u horizontales que nunca pueden sobrepasar los 10m de longitud.

Así en el caso exterior si la ventilación se produce por conductos horizontales desde otro lugar la medida de ventilación varía...

225x2 = 450cm2 de ventilación !!!


Terminando, comentar que este artúculo tiene la vida contada puesto que en ESPAÑA, a partir del 1/1/2010 se prohibe la instalación de calderas admosféricas y de rendimiento de una estrella <86%,>



Por último, como recomendación :

Olvídate de norma y medidas y aplíca el sentido común, manteniendo el lugar donde se produce una combustión LO MÁS VENTILADO POSIBLE !!!




omolino.<

miércoles, 28 de enero de 2009

Combustión



En el anterior episodio, explicamos que la combustión, es una reacción química en forma de triángulo... ( Combustible + Oxígeno + Energía de activación )


En el episodio anterior, explicamos también brevemente los productos resultante de la combustión... ( CO2, CO, H2O, O2, C, NOx )





En el actual, explicaremos.... LAS PROPORCIONES RESULTANTES !!!

Si volvemos al primer triángulo, observaremos que una cierta cantidad de combustible reacciona con el oxigeno..


La cantidad de oxigeno, en la reacción, no es aleatoria, ya que se necesitan una cantidad de m3 de oxígeno, para reaccionar con nuestro combustible. Esta cantidad es distinta según el combustible utilizado y la suma de de los m3 de combustible, mas los m3 de aire teóricos de oxígeno nos produce una combustión NEUTRA.



La combustión neutra, no es real en la práctica, parte del oxigeno no llega a reaccionar y la combustión no es completa. Así que para garantizar una combustión completa, se suele añadir una cantidad de aire adicional entre un 10% y un 30% llamado exceso de aire y que nos garantiza en teoría una completa combustión.

La combustión NEUTRA (teórica) del Gas Natural produce 11,74% de CO2, 15,5% de CO2 para el Gasóleo y 13,75% de CO2 para propano.


EL TRIÁNGULO DE OSTWALD
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El diagrama de Ostwald, representa los tres valores O2, CO2 y CO en forma de triángulo, cada combustible tiene unos valores distintos y por tanto una representación en triángulo diferente. A partir del triángulo y de dos valores se puede deducir el tercero así como el exceso de aire.



Del triángulo se deduce que al reducir el exceso de aire en una combustión, aumenta el CO2 y se reduce el O2 resultante....Y a la inversa, más aire del necesario, nos garantiza una combustión segura como ya hemos explicado antes, pero teniendo en cuenta de que un exceso de aire excesivo nos reduce el rendimiento de la combustión ya que estamos calentado aire..


De la hipotenusa entre el Oxigeno y el dióxido de Carbono, nos resultará el porcentaje de CO que nunca debe sobrepasar el 1% y según requisitos legales 1000ppm que representan un 0,1%


El color negro de los humos puede ser debido al Carbono libre (inquemados, hollín) la producción de inquemados aumenta el CO y denota una MALA COMBUSTIÓN esta medición se realiza mediante la escala de Bacharach.



Por lo tanto, una buena combustión será aquella en que se obtiene el máximo de CO2, siempre y cuando el índice de inquemados y CO esté dentro de los parámetros que indica el reglamento.


INTERPRETAR UN ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN.
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Cuando el operario de turno, nos deja un ticket, resultante de analizar los gases que salen por nuestra chimenea, este no nos parece muy distinto que el ticket que nos da la cajera del supermercado, vamos así a dar cuatro puntos claves y SENCILLOS, para saber interpretarlo. Matizando que son valores ORIENTATIVOS y relacionados entre ambos, como ya hemos explicado antes.
  1. En el ticket aparecerá la fecha/hora del análisis, así como la empresa y código del técnico que nos realiza el análisis, sin olvidarnos del número de serie del aparato, garantía de que el aparato ha pasado las revisiones de calibración que certifican que la medida que nos realizan es correcta.
  2. El tipo de combustible utilizado !!! muy importante, ya que los valores varían según utilicemos uno u otro combustible.
  3. Mediciones.
  • Temperatura de humos, para que la prueba tenga valor, la temperatura de humos deben superar los >90ºC
  • Porcentaje de Dióxido de Carbono, (CO2) que ha de estar entre 10,5% y 6% para el gas Natural, 13% y 8% para el Gasóleo y 12% y 7% para el gas Propano. El porcentaje de CO2 está inversamente relacionado con el O2 e incluso podría estar por debajo de estos valores de referencia con un O2 alto, pero nos denotaría un muy bajo rendimiento de la caldera.
  • Porcentaje de Oxígeno en los productos de la combustión, que ha de estar comprendido entre un 3% y un 10% teniendo en cuenta el dato de relación, mencionado en el apartado anterior.
  • Contenido de CO no diluido en los demás productos de la combustión, es llamado CO (corregido) y se mide en ppm (partes por millón) el limite legal en España, son 1.000ppm excepto en la Rioja donde el límite está en 200ppm. Este es el dato MÁS IMPORTANTE DE TODOS, ya que por encima de estas medidas, la caldera ha de quedar precintada por los riesgos que entraña una mala combustión.
  • Exceso de Aire, (lambda) porcentaje que ha de estar comprendido entre 1 y 3, el exceso de aire es necesario, pero a mayor exceso de aire peor rendimiento.
  • Más mediciones....Más mediciones como la temperatura ambiente, el tiro de humos, CO ambiente, etc etc... que analizaremos con más profundidad en otro momento....


Bibliografía:
Apuntes Eibcn
Calderas murales tecnología,
clasificación, y funcionamiento.
Roca

Wosk@r.<>2k8

lunes, 2 de junio de 2008

Colores de una Combustión


A que se deben los diversos colores en la llama de una combustión ???

La llama en una combustión, tiene diversos colores, el color depende fundamentalmente de la temperatura que alcanza, pero también depende del combustible que esta reaccionando con el oxigeno del aire.

La combustión es una reacción química el combustible se mezcla con el oxigeno del aire reacciona y se convierte en otros compuestos químicos como el dióxido de carbono o el agua. En ese proceso se genera calor, ese calor hace que los electrones salten de un estado menos excitado a otro más excitado y en ese proceso liberan energía, fotones, es decir LUZ, que depende de como sea ese salto será de un color u otro.

Cada combustible genera un color de llama, es así que si quemamos gasoil la llama resultante es de un color amarillo, y si quemamos gas natural la llama es azul.

Pero el color también depende de la temperatura de la llama y cuanto mayor calor desprenda, emite luz de mayor frecuencia, teniendo en cuenta de que el rojo tiene menor frecuencia que el azul.
En una combustión de gasoil, la llama ha de ser de un color amarillo intenso, esto nos indica que la combustión es buena, el color amarillo se genera por las partículas de hollín quemadas y la temperatura más baja que la de otros combustibles. Cuando una caldera de gasoil tiene una mala combustión por exceso de combustible o defecto de aire, la temperatura de llama se hace menor y la llama adquiere un color rojizo.

Una manera de distinguir que nuestra caldera de gasoil está haciendo una buena combustión es verificando el color de la llama.

En una caldera de Gas, la combustión es más limpia, sin tantas partículas de hollín y además esta se produce a mayor temperatura, es por esto que la llama adquiere un color azulado.





WosKar.