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# Análisis 140: Oxi-combustión en horno industrial con productos en base húmeda&#x20;

{% hint style="info" %}
Un hidrocarburo (composición molar) en estado gaseosos entra a un horno industrial a 25 ºC y 101.325 kPa:

&#x20;C<sub>3</sub>H<sub>8</sub> --> 70 %&#x20;

n-C<sub>4</sub>H<sub>10</sub> --> 25 %&#x20;

N<sub>2</sub> --> 5 %

El oxidante es oxígeno puro que entra al quemador a 25 ºC y 101.325 kPa. La composición molar de los productos de combustión en base húmeda es:&#x20;

&#x20;CO<sub>2</sub> --> 30 %&#x20;

&#x20;O<sub>2</sub> --> 17 %

Los gases de la combustión salen a 1240 ºC. Sabiendo que no hay H<sub>2</sub>(g) en los productos de combustión, determinar:

a) Obtener los productos de la combustión en base húmeda y seca.&#x20;

b) Coeficiente de exceso de aire.&#x20;

c) Temperatura adiabática de la llama.&#x20;

d) Calor intercambiado.&#x20;

e) Eficiencias de la combustión.&#x20;

f) Irreversibilidad.&#x20;

g) Diagrama energético y exegético.
{% endhint %}

<div align="center"><figure><img src="https://2560597899-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLkHubMayHg3IFaHzzF7c%2Fuploads%2FUCc7J8DIy0tmgt5LUSno%2FP140-1.PNG?alt=media&amp;token=c372f887-1524-42f3-9153-20a55c3f9778" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<figure><img src="https://2560597899-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLkHubMayHg3IFaHzzF7c%2Fuploads%2F5nPJVp9eXIzXiEdN6p1Q%2FP140-2.PNG?alt=media&amp;token=aa871564-50ea-4862-9961-3e79dcf95a11" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Un horno industrial, también conocido como calentador directo o calentador de fuego directo, es un dispositivo que se utiliza para proporcionar calor para un proceso industrial, generalmente a más de 400 ºC. Se utilizan para proporcionar calor para un proceso o pueden servir como reactores que proporcionan calores de reacción. Los diseños de los hornos varían en cuanto a su función, servicio de calefacción, tipo de combustible y método de introducción de aire de combustión. El calor es generado por un horno industrial al mezclar combustible con aire u oxígeno, o a partir de energía eléctrica. El calor residual saldrá del horno como gas de combustión (flue-gas).

<figure><img src="https://2560597899-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLkHubMayHg3IFaHzzF7c%2Fuploads%2FeeSE2cnbgRBr8vZgYSn5%2FP140-3.PNG?alt=media&amp;token=6e921e59-fdcf-4d35-937b-770e304774bf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

En el proceso de oxi-combustión, el aire de combustión del horno o caldera se reemplaza con oxígeno puro, procedente de una unidad de separación de aire (ASU). Se excluye el nitrógeno que normalmente se transportaría con el aire a través de la quema de aire-combustible convencional. Este proceso de combustión de oxicombustible puede aplicarse a unidades de carbón, gas natural, biomasa o petróleo. En su lugar, una parte del gas de combustión rico en CO<sub>2</sub> se recircula a un sistema convencional de lecho fluidizado/quemador/pulverizador, sustituyendo el nitrógeno por CO<sub>2</sub> en el horno. La oxicombustión crea un gas de combustión que es principalmente CO<sub>2</sub>, en lugar de nitrógeno, e incluye productos típicos de la combustión. El gas de combustión no recirculado que sale de la caldera se limpia utilizando sistemas convencionales de eliminación de partículas y azufre y se envía a la unidad de purificación por compresión (CPU) donde se produce una corriente de CO<sub>2</sub> de alta pureza adecuada para el transporte u otros usos.

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<figure><img src="https://2560597899-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLkHubMayHg3IFaHzzF7c%2Fuploads%2F1iun05PVLNpJevwKMAbK%2FP140-11.PNG?alt=media&amp;token=0ed6896c-4b4a-410c-be95-07098fe8c3b0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

La eficiencia de la combustión determina la capacidad del quemador para quemar el combustible. La eficiencia de la combustión se indica por la cantidad de combustible no quemado y el nivel de oxígeno en el escape. La eficiencia de la combustión depende del combustible quemado y es mayor para los combustibles líquidos y gaseosos que para los combustibles sólidos.

<figure><img src="https://2560597899-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLkHubMayHg3IFaHzzF7c%2Fuploads%2FDy2dbq7xyggFicN3cjKY%2FP140-12.PNG?alt=media&amp;token=fbd3aef9-a221-441f-863f-e9b8d6bcb105" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

La eficiencia es un factor importante en la evaluación del rendimiento del horno o de la caldera. La eficiencia general de la caldera depende de la eficiencia de los otros componentes. El rendimiento de la caldera está determinado principalmente por su rendimiento térmico y de combustión. También puede verse afectado por otras pérdidas.

&#x20;Además de la eficiencia de combustión y la eficiencia térmica, otros parámetros afectan la eficiencia general, como las pérdidas por purga, las pérdidas por encendido y apagado, las pérdidas por convección, las pérdidas por radiación, etc. La eficiencia del horno o la caldera se calcula a través de dos métodos:

&#x20;Método Directo: El método directo de probar la eficiencia de la caldera implica comparar la energía del fluido (agua y vapor) con la energía del combustible.

&#x20;Método Indirecto: El método indirecto de prueba de eficiencia determina la diferencia entre las pérdidas y la entrada de energía en la caldera.

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<figure><img src="https://2560597899-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLkHubMayHg3IFaHzzF7c%2Fuploads%2FXb9WVzdgUmF6UIunWkC8%2FP140-15.PNG?alt=media&amp;token=20bf7bfb-62b3-4726-92fc-17c18b02c606" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
