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Modelagem e simulação de um forno rotativo em regime permanente

Fudihara, Takeo Jonas 28 August 1995 (has links)
Orientador: Milton Mori / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Quimica / Made available in DSpace on 2018-07-20T15:00:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fudihara_TakeoJonas_M.pdf: 4054101 bytes, checksum: 0bfd3d1a5ae5a96906ac64bd1e5e9ba3 (MD5) Previous issue date: 1995 / Resumo: Um modelo matemático é utilizado na representação de um forno rotativo para o caso unidimensional. O forno opera em regime estacionário, escoamento pistonado e concorrente entre os gases e a carga sólida, e seu interior é aquecido em contato direto com a chama proporcionada por um queimador. No modelo são consideradas três vazões: jato cilíndrico da chama (que se subdivide na chama propriamente dita e nos produtos da combustão), gases anulares que circundam a chama e a carga sólida. As transferências de calor em consideração incluem a radiação da chama para a parede e a superfície do leito sólido, convecção dos gases anulares com a parede e o leito, convecção e radiação entre a parede e o leito, condução na parede, e convecção e radiação na parede externa. Considera-se que a rotação axial do forno seja suficiente para se manter um perfil radial isotérmico. A umidade do leito, determinante na definição de sua temperatura de saída, é incluída no modelo de r)1odoque sua vaporização inicia-se a 100°C, temperatura que se mantém até secagem completa. A subdivisão axial juntamente com o método do circuito elétrico analógico são utilizados nos cálculos de transferência de calor a partir do circuito apresentado por Silcox & Pershing (1990). O método numérico de Gauss iterativo é aplicado para a convergência dos resultados, e perfis de temperatura média são obtidos para cada seção. Dados de um forno industrial são utilizados na simulação e comparação dos resultados. Análises de sensitividade paramétrica são feitas posteriormente, identificando as variáveis de maior influência no modelo e nas condições operacionais / Abstract: A mathematical model is used in the representation of a rotary kiln for the one-dimensional case. The kiln operates in steady, plug-flow and cocurrent stream between the gases and solids, and your interior is heated in direct contact with the flame provided by a burner. In the model are considered three flows: cylindrical flame (that subdivides in the flame strictly speaking and in the combustion products), surrounding annular gases and the solid burden. The heat transfer in consideration includes the fiame radiation by the wall and by the solids' surface, convection between the annular gases with the wall and the bed, convection and radiation between the wall and the solids, conduction in the wall, and convection and radiation in the external wall. It was assumed that the axial rotation of the kiln is sufficient by maintain a radially isothermal profile. Moisture of the bed, decisive in the definition of the exit temperature, is included in the model so that its evaporation starts at 100°C, which remains until ali solids are dried. Axial subdivision with the electrical network method is used in the calculations of heat transfer based on the network presented by Silcox & Pershing (1990). Iterative Gauss numerical method is used for the solutions convergence, and average temperature profiles are obtained for each section. Industrial kiln data are used in the predictions and are compared to the numerical results. Sensitivity analysis of parameters was studied, by identifying the variables of greatest influence in the model and in the operational conditions / Mestrado / Mestre em Engenharia Química
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Diseño energético de un incinerador para 700 kg de residuos sólidos hospitalarios usando gas licuado de petróleo

Barrantes Vásquez, Víctor Arturo 24 July 2015 (has links)
El trabajo desarrollado presenta el diseño energético de un incinerador tipo aire controlado como propuesta más óptima para el procesamiento de 700kg de residuos sólidos hospitalarios considerados peligrosos utilizando Gas Licuado de Petróleo (GLP) como combustible. El enfoque es encontrar una solución al problema en la ciudad de Huancayo, Perú, donde, por no contar con un sistema eficiente para el tratamiento de residuos hospitalarios, se expone a los trabajadores de centros de salud al riesgo de contagio de enfermedades inherentes a la actividad laboral que ellos realizan. Así, la justificación de la elaboración del presente trabajo radica en su valor teórico-práctico como método de cálculo para el diseño de incineradores con distintas capacidades y en los beneficios que traería su implementación en cualquiera de las diversas condiciones ambientales del país. Para ello, primero fue necesario la caracterización de los residuos y la definición de los parámetros de operación tales como la regulación del caudal de aire de combustión en ambas cámaras, es decir, defecto de aire en la primaria y exceso de aire en la secundaria para combustión incompleta y completa respectivamente. Segundo, se calculó las dimensiones requeridas para las cámaras a fin de asegurar un correcto tiempo de esterilización. Tercero, se definió los espesores del refractario y aislamiento a usar. Cuarto, se seleccionaron los quemadores y ventiladores a intervenir. Quinto, se realizó un esquema constructivo en donde se muestra la disposición general de los elementos calculados y finalmente, se presentó costo estimado relativo al diseño energético. Como resultado se tiene el procesamiento efectivo de 700kg de residuos hospitalarios en un tiempo promedio de 6 horas en donde se estima que se emitieron 51,8kg de cenizas, 422,7kg de gas y 225,5kg de vapor de agua. Estos dos últimos fluidos se consideran expuestos durante 1,9 segundos a temperaturas mayores a 1200°C con lo cual se cumpliría con el criterio especificado por el Ministerio de Salud del Perú. Por otro lado, se estima un uso de 90,5gal de GLP. Finalmente, el costo relativo aproximado del aislamiento, quemadores, ventiladores y operación durante un mes es de 36436 USD. / Tesis
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Potencial de geração de energia elétrica a partir de resíduos sólidos urbanos para Bauru e região /

Maranho, Alexander da Silva. January 2008 (has links)
Orientador: Celso Luiz da Silva / Banca: Paulo Cesar Razuk / Banca: Alberto Hernandez Neto / Resumo: O trabalho pretendeu analisar a viabilidade de geração de energia elétrica a partir da combustão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do município de Bauru e sua região administrativa. O objetivo principal foi levantar dados da quantidade e composição do material coletado e estimar o potencial de energia a ser gerado. Para tanto, foi analisado o total diário coletado na região citada obtido do Relatório Anual da CETESB. Adotou-se a hipótese da constituição de um consórcio intermunicipal, onde Bauru seria a melhor opção para sediar a planta regional para incineração dos RSU, por ser a maior geradora e estar localizada na região central elegida. Para obter os resultados de combustão completa, utilizou-se o software Combust, importante ferramenta para simular o processo e calcular as composições dos gases gerados. Os resultados permitem inferir que poderiam ser obtidos aproximadamente 355.623 kWh/dia de energia elétrica, sendo 12.848 kWh/dia usados para o transporte de parte dos RSU até Bauru, ou seja, um potencial energético líquido de 342.775 kWh/dia, quantidade nada desprezível nestes momentos de escassez. Se considerar a separação de plástico, papel/papelão para reciclagem, o potencial energético líquido seria de 228.659 kWh/dia. Como era de esperar, ocorre uma redução substancial do potencial energético quando se implementa a reciclagem de materiais combustíveis. Dessa forma, pode-se afirmar que a análise energética mostra maior vantagem na combustão dos RSU sem a reciclagem dos materiais combustíveis. / Abstract: The work sought to examine the feasibility of electricity generating from the combustion of Municipal Solid Waste (MSW) the city of Bauru its administrative region. The main objective was to raise data on the quantity and composition of the material collected and estimate the potential of energy being created. For both, was considered the daily total collected in the region obtained the Annual Report of CETESB. Adopted the possibility of forming a consortium intercommunal where Bauru would be the best choice to host the regional plant for incineration of MSW, as the largest generator and be located in the central region elected. For the full results of combustion, the software used Combust, important tool to simulate and calculate the compositions. The results indicate that it could be obtained approximately 355,623 kWh/day of electricity, with 12,848 kWh/day used to transport part of the MSW to Bauru, or a net energy potential of 342,775 kWh/day, quantity nothing in these despicable times of scarcity. If you consider the separation of plastic, paper and cardboard for recycling, the energy potential net would be 228,659 kWh/day. As it was expected, there is a substantial reduction in the energy potential when implementing the recycling of combustible materials. Thus, one can say that the energy analysis shows greater advantage in the combustion of MSW without the recycling of combustible materials. / Mestre
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Modelagem matematica e simulação de incinerador de residuos perigosos de forno rotativo com pos-combustor em estado estacionario e não estacionario

Tomaz, Edson, 1963- 05 March 1998 (has links)
Orientador: Rubens Maciel Filho / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Quimica / Made available in DSpace on 2018-07-23T09:09:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tomaz_Edson_D.pdf: 12844889 bytes, checksum: 3a2c4ca1dcf2aaa80c422e96c05065d6 (MD5) Previous issue date: 1998 / Resumo: Os fomos rotativos têm tido importantes aplicações em vários processos, especialmente para produção de cimento e incineração de resíduos sólidos perigosos. O Forno rotativo é o tipo de incinerador de resíduos perigosos mais empregado devido a sua capacidade de tratar materiais sólidos com uma ampla faixa de tamanho de partículas e proporcionar uma boa mistura do leito de sólido. Vários trabalhos sobre transferência de calor em fornos rotativos foram publicados com aplicações em engenharia metalúrgica e produção de cimento. Os trabalhos mais importantes foram desenvolvidos por Jenkin and Moles11, Gorog et all 13,14,15 e Silcox e Pershing6. Este último, desenvolveu o modelo mais realístico e constitue o ponto de partida para o presente trabalho. Neste trabalho, desenvolveu-se um modelo matemático para predizer os perfis axiais de temperatura e concentração dentro do forno rotativo e do pós-combustor do incinerador, em estado estacionário e não estacionário. Este modelo difere dos trabalhos anteriores principalmente porque considera a redução do volume do sólido devido à degradação térmica do resíduo, assim como, a combustão em fase gasosa dos compostos voláteis gerados. Além disso, a injeção de resíduo líquido no pós-combustor é permitida. O modelo é unidimensional e considera as trocas radiativas entre zonas imediatamente adjacentes. As correntes de fluxo de massa são divididas em jato ou chama, gás anular e sólido. O forno é dividido axialmente em zonas de iguais comprimentos, onde cada uma das correntes é considerada completamente misturada e caracterizada por uma única temperatura, única composição e única vazão mássica. A combustão dos voláteis oriundos do sólido em fase gasosa é considerada instantânea. A taxa de queima do resíduo é controlada pela transferência de massa dos voláteis a partir do sólido, expressa como taxa de perda de massa do sólido. Dentro de cada zona, o jato ou chama é representado como um cilindro de diâmetro constante e especificado para cada zona. O jato é dividido em três regiões: a região do estabelecimento do jato, a chama e a região pós-chama. Na região de estabelecimento do jato não ocorre combustão ou entrada de gás a partir da região anular. Na região pós-chama não há combustível auxiliar para combustão, mas pode haver a queima de voláteis oriundos do leito de sólido. Na chama, há a entrada de gás proveninente da região anular, cuja taxa é especificada para cada zona. A temperatura da última seção transversal do forno rotativo é calculada e não preestabelecida como nos trabalhos anteriores. As capacidades caloríficas, condutividades térmicas e viscosidades são calculadas levando-se em conta as dependência com a temperatura e a composição. Para resolver as equações de balanço de energia é adotado um procedimento matemático iterativo, e para a simulação numérica é desenvolvido um código FORTRAN. Uma análise de sensibilidade paramétrica é realizada para 21 parâmetros e os efeitos sobre os perfis de temperaturas são analisados, para variações negativas e positivas de 10%. As capacidades caloríficas do gás e do jato resultaram nos maiores efeitos. Devido à enorme variabilidade dos resíduos industriais, é analisada a influência de várias taxas de perda de massa sobre os perfis axiais de temperaturas. O trabalho também inclue a análise dos efeitos das taxa de entrada de gás na chama e da aproximação para a geometria da chama sobre o perfil de temperatura, assim como, um breve estudo sobre a redução do consumo de combustível por duas vias: pré-aquecimento do ar de combustão e enriquecimento com oxigênio / Abstract: Not informed / Doutorado / Desenvolvimento de Processos Químicos / Doutor em Engenharia Química
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Modelagem matematica, controle e otimização do processo de incineração em formos rotativos com pos-combustor

Souza, Eduardo Thomaz Inglez de 27 March 2000 (has links)
Orientador: Rubens Maciel Filho / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Quimica / Made available in DSpace on 2018-08-12T01:00:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Souza_EduardoThomazInglezde_M.pdf: 4093447 bytes, checksum: 828732fe830ed43341b5e52dfd570090 (MD5) Previous issue date: 2000 / Resumo: O desenvolvimento de um modelo matemático, de boa qualidade ,em estado estacionário e dinâmico, para estudar a otimização e o controle do processo de incineração em grande escala, estimulou o enfoque dado a este trabalho. Os procedimentos de cálculos dos balanços de massa e energia, assim como todos os fluxos de calor, condutivo, convectivo e radiativo, são projetados para ter uma solução simultânea de todas as equações com um método numérico amplamente difundido, Newton-Raphson, Levenberg-Marquardt ou SQP. As temperaturas obtidas para os sólidos, o gás anular, o jato central, a parede interna e a parede externa, são comparadas com outra aproximação aplicada a este tipo de problema, a analogia dos fluxos de calor com circuitos elétricos. A comparação dos dois procedimentos permite identificar o melhor método do ponto de vista computacional, e aquele que melhor representa uma planta real. O programa computacional, desenvolvido para este trabalho, permite observar a dinâmica do processo para oscilações comuns na prática industrial, tais como: variações nas temperaturas de alimentação dos resíduos, do ar e do combustível e mudanças nas vazões mássicas das correntes mencionadas acima. O modelo dinâmico também é capaz de representar a partida e a parada da planta. O sistema de controle, implementado com base no modelo dinâmico, consiste de estudos baseados em controle "feedback" e "feedforward". A malha "feedback" tem controladores tipo PID e a "feedforward" prediz o processo usando planejamento experimental. O trabalho emprega técnicas de otimização para maximizar o rendimento da operação, reduzindo o consumo de combustível para a maior quantidade possível de resíduos alimentados, respeitando normas ambientais e de operação do processo. Com um modelo determinístico, descrevendo as principais características do processo de incineração em grande escala, é possível definir estratégias operacionais ótimas, e também uma política de controle adequada, de tal modo que o melhor desempenho possa ser atingido. O modelo permite tomar decisões em estágios preliminares da operação, corrigindo e antevendo eventuais problemas / Abstract: The development of a suitable mathematical model, in steady state and dynamic conditions , to carry out optimization and control of the large scale incineration process, stimulated the approach proposed in this work. The development of the mass and energy balances, as well as all the flows of heat, conductive, convective and radiative, were idealized to have simultaneous solution of all the equations, with a well-known numeric method, Newton-Raphson, Levenberg-Marquardt or SQP. The temperatures obtained for: the solids, gas, intern wall, external wall, total heat lost by the walls , concentrations of dioxins and products of incomplete combustion Can be compared with another approach used to solve this kind of problem, to know ,the analogy of the flows heat with electric circuits. The comparison of the two methods allows identify the best method in the computational (time) and results (elose to real dates) point of view. The software, developed for this work, allows to observe the dynamics of the combustion process, for common oscillations in the industrial practice, such as variations in the feeding temperatures of the residue, the air and the fuel flows. The dynamic model is also capable to represent the star up and the shut down ofthe plant. The control system involves, implemented in the dynamic model, a study based on feedback and feed forward control. The feedback loop has controllers type PID and the feedforward predicts the process using experimental planning. The work, also uses optimization techniques, to obtain the best performance of the operation, reducing the consumption of fuel for the largest possible amount of residues fed. With a good and reliable deterministic model describing the main features, taking place in large scale incinerator equipment, it is possible to define optimal operating strategies as well as adequate control policy in such way that high operation performance can be obtained. Also with the model its possible to take decisions in earlier stages of the equipment design / Mestrado / Desenvolvimento de Processos Químicos / Mestre em Engenharia Química
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Análise econômica preliminar da implantação de incinerador de resíduos sólidos urbanos na região de Bauru

Brito, Adailton Pereira de [UNESP] 04 December 2013 (has links) (PDF)
Made available in DSpace on 2014-06-11T19:25:27Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2013-12-04Bitstream added on 2014-06-13T18:53:27Z : No. of bitstreams: 1 brito_ap_me_bauru.pdf: 812773 bytes, checksum: 4bbe78996d9465fa29a1fe1678dab01f (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / O presente trabalho tratou de incineração dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para fins de geração de energia e como meio de dispor adequadamente dos resíduos sólidos gerados na região de Bauru. Nesse contexto propõe-se a formação de um consórcio intermunicipal como mecanismo para a criação de uma usina de incineração com sistema de cogeração de energia. Para o estudo de viabilidade econômica da implantação e instalação de Usina incineradora com sistema de aproveitamento energético, faz-se uma análise financeira baseada no Fluxo de Caixa. Para tal estudo, consideram-se as receitas provenientes do tratamento do lixo, da venda de energia elétrica dos créditos de carbono gerados. Foram realizadas simulações sobre os custos de capital para a construção e manutenção do incinerador regional, adotaram-se os seguintes métodos de análise: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Payback e o Benefício/Custo. Os resultados demonstraram que a rentabilidade do projeto depende fortemente dos preços da energia elétrica práticados pelo mercado e dos preços para a disposição do lixo em aterros. Observa-se que o projeto será uma opção atraente considerando a necessidade de espaços cada vez maiores para deposição dos RSU, e que existe uma significativa tendência de que os preços para deposição em aterros sanitários tornem-se elevado. Este fato justifica o investimento no tratamento térmico, visto que o projeto contempla a disposição dos resíduos de forma sustentável tratando a gestão e manejo como uma solução aceitável ao meio ambiente / This work deals with the incineration of municipal solid waste (MSW) of energy generation purposes and as a means to dispose properly of solid waste generated in the region of Bauru, In this context was proposing the formation of an inter-municipal consorptium as a mechanism for the creation of and incineration plan with a system of co-generation of energy. For economic feasibiblity study of the implementation and installation of plant incinerator with energy recovery system, it is a financial analysis based on Cash Flow. For this study, was considering the revenue from waste treatment, the sale of electricity and carbon credits generated. Simulations were performed on the capital costs for the construction and maintenance of regional incinerator adopted the following methods of analysis. Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback and Benefit/Cost. The results showed that the profitability of the project depends heavily on the price of eletricity charged by the market and price for waste disposal in landfills. It is observed that the projects will be and attractive option considering the need forever larger space for disposal of MSW, and that there is a significant trend that prices for disposal in landfills become high. This justifies the investments in heat treatment, since the design involves the disposal of waste in a sustainable manner by treating the management and handling an acceptable solution to the environment
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Potencial de geração de energia elétrica a partir de resíduos sólidos urbanos para Bauru e região

Maranho, Alexander da Silva [UNESP] 03 November 2008 (has links) (PDF)
Made available in DSpace on 2014-06-11T19:24:47Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2008-11-03Bitstream added on 2014-06-13T19:31:50Z : No. of bitstreams: 1 maranho_as_me_bauru.pdf: 1118157 bytes, checksum: 7181e2061bab2ef1deef50ef29294843 (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / O trabalho pretendeu analisar a viabilidade de geração de energia elétrica a partir da combustão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do município de Bauru e sua região administrativa. O objetivo principal foi levantar dados da quantidade e composição do material coletado e estimar o potencial de energia a ser gerado. Para tanto, foi analisado o total diário coletado na região citada obtido do Relatório Anual da CETESB. Adotou-se a hipótese da constituição de um consórcio intermunicipal, onde Bauru seria a melhor opção para sediar a planta regional para incineração dos RSU, por ser a maior geradora e estar localizada na região central elegida. Para obter os resultados de combustão completa, utilizou-se o software Combust, importante ferramenta para simular o processo e calcular as composições dos gases gerados. Os resultados permitem inferir que poderiam ser obtidos aproximadamente 355.623 kWh/dia de energia elétrica, sendo 12.848 kWh/dia usados para o transporte de parte dos RSU até Bauru, ou seja, um potencial energético líquido de 342.775 kWh/dia, quantidade nada desprezível nestes momentos de escassez. Se considerar a separação de plástico, papel/papelão para reciclagem, o potencial energético líquido seria de 228.659 kWh/dia. Como era de esperar, ocorre uma redução substancial do potencial energético quando se implementa a reciclagem de materiais combustíveis. Dessa forma, pode-se afirmar que a análise energética mostra maior vantagem na combustão dos RSU sem a reciclagem dos materiais combustíveis. / The work sought to examine the feasibility of electricity generating from the combustion of Municipal Solid Waste (MSW) the city of Bauru its administrative region. The main objective was to raise data on the quantity and composition of the material collected and estimate the potential of energy being created. For both, was considered the daily total collected in the region obtained the Annual Report of CETESB. Adopted the possibility of forming a consortium intercommunal where Bauru would be the best choice to host the regional plant for incineration of MSW, as the largest generator and be located in the central region elected. For the full results of combustion, the software used Combust, important tool to simulate and calculate the compositions. The results indicate that it could be obtained approximately 355,623 kWh/day of electricity, with 12,848 kWh/day used to transport part of the MSW to Bauru, or a net energy potential of 342,775 kWh/day, quantity nothing in these despicable times of scarcity. If you consider the separation of plastic, paper and cardboard for recycling, the energy potential net would be 228,659 kWh/day. As it was expected, there is a substantial reduction in the energy potential when implementing the recycling of combustible materials. Thus, one can say that the energy analysis shows greater advantage in the combustion of MSW without the recycling of combustible materials.
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Investigação experimental do enriquecimento do ar na incineração de resíduos aquosos.

Pedro Teixeira Lacava 00 December 2000 (has links)
O presente trabalho apresenta uma investigação experimental sobre o enriquecimento do ar em uma câmara de combustão projetada para incineração de resíduos aquosos. Diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP) foram utilizados independentemente como combustível auxiliar. Um aumento de 85% na taxa de incineração foi obtida para 50% de O2 no gás oxidante, em comparação com a incineração com ar. A taxa de incineração continuou aumentando para níveis de enriquecimento acima de 50%, contudo em um passo menor. Para combustão com oxi-chama (100% O2), o aumento da taxa de incineração foi em torno de 110% em comparação com a condição inicial e cerca de 13,5% em relação à condição de 50% de O2. A concentração de CO medida próxima a frente de chama diminui drasticamente com o aumento da quantidade de O2 no oxidante. Na saída da câmara, a concentração de CO foi sempre próxima à zero, indicando que o tempo de residência foi suficiente para completa oxidação do combustível em qualquer condição de ensaio. Para o diesel, o NOx foi inteiramente formado na região primária da câmara de combustão. Para esse combustível, há um tênue aumento na concentração de NOx até 35% de O2, acima deste valor a concentração aumenta acentuadamente. Partindo de 60p.p.m, em operação com ar, a concentração de NOx atinge 200 p.p.m em 35% de O2, e então 2900 p.p.m em 74% de O2. O último corresponde a 6 vezes mais NOx, em termos da razão da massa de NO2/massa de resíduo, comparada com a combustão com ar. Para o GLP, a concentração de NOx atinge 4200 p.p.m em 80% de O2, correspondendo a 9 vezes mais do que a operação com ar, também em termos da razão massa de NO2/massa de resíduo. Resultados de diferentes técnicas usadas para controlar o NOx durante o enriquecimento do ar também foram discutidas.
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Análise econômica preliminar da implantação de incinerador de resíduos sólidos urbanos na região de Bauru /

Brito, Adailton Pereira de. January 2013 (has links)
Orientador: Celso Luiz da Silva / Banca: Santiago Del Rio Oliveira / Banca: Antonio Moreira dos Santos / Resumo: O presente trabalho tratou de incineração dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para fins de geração de energia e como meio de dispor adequadamente dos resíduos sólidos gerados na região de Bauru. Nesse contexto propõe-se a formação de um consórcio intermunicipal como mecanismo para a criação de uma usina de incineração com sistema de cogeração de energia. Para o estudo de viabilidade econômica da implantação e instalação de Usina incineradora com sistema de aproveitamento energético, faz-se uma análise financeira baseada no Fluxo de Caixa. Para tal estudo, consideram-se as receitas provenientes do tratamento do lixo, da venda de energia elétrica dos créditos de carbono gerados. Foram realizadas simulações sobre os custos de capital para a construção e manutenção do incinerador regional, adotaram-se os seguintes métodos de análise: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Payback e o Benefício/Custo. Os resultados demonstraram que a rentabilidade do projeto depende fortemente dos preços da energia elétrica práticados pelo mercado e dos preços para a disposição do lixo em aterros. Observa-se que o projeto será uma opção atraente considerando a necessidade de espaços cada vez maiores para deposição dos RSU, e que existe uma significativa tendência de que os preços para deposição em aterros sanitários tornem-se elevado. Este fato justifica o investimento no tratamento térmico, visto que o projeto contempla a disposição dos resíduos de forma sustentável tratando a gestão e manejo como uma solução aceitável ao meio ambiente / Abstract: This work deals with the incineration of municipal solid waste (MSW) of energy generation purposes and as a means to dispose properly of solid waste generated in the region of Bauru, In this context was proposing the formation of an inter-municipal consorptium as a mechanism for the creation of and incineration plan with a system of co-generation of energy. For economic feasibiblity study of the implementation and installation of plant incinerator with energy recovery system, it is a financial analysis based on Cash Flow. For this study, was considering the revenue from waste treatment, the sale of electricity and carbon credits generated. Simulations were performed on the capital costs for the construction and maintenance of regional incinerator adopted the following methods of analysis. Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback and Benefit/Cost. The results showed that the profitability of the project depends heavily on the price of eletricity charged by the market and price for waste disposal in landfills. It is observed that the projects will be and attractive option considering the need forever larger space for disposal of MSW, and that there is a significant trend that prices for disposal in landfills become high. This justifies the investments in heat treatment, since the design involves the disposal of waste in a sustainable manner by treating the management and handling an acceptable solution to the environment / Mestre
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Diseño energético de un incinerador para 700 kg de residuos sólidos hospitalarios usando gas licuado de petróleo

Barrantes Vásquez, Víctor Arturo 24 July 2015 (has links)
El trabajo desarrollado presenta el diseño energético de un incinerador tipo aire controlado como propuesta más óptima para el procesamiento de 700kg de residuos sólidos hospitalarios considerados peligrosos utilizando Gas Licuado de Petróleo (GLP) como combustible. El enfoque es encontrar una solución al problema en la ciudad de Huancayo, Perú, donde, por no contar con un sistema eficiente para el tratamiento de residuos hospitalarios, se expone a los trabajadores de centros de salud al riesgo de contagio de enfermedades inherentes a la actividad laboral que ellos realizan. Así, la justificación de la elaboración del presente trabajo radica en su valor teórico-práctico como método de cálculo para el diseño de incineradores con distintas capacidades y en los beneficios que traería su implementación en cualquiera de las diversas condiciones ambientales del país. Para ello, primero fue necesario la caracterización de los residuos y la definición de los parámetros de operación tales como la regulación del caudal de aire de combustión en ambas cámaras, es decir, defecto de aire en la primaria y exceso de aire en la secundaria para combustión incompleta y completa respectivamente. Segundo, se calculó las dimensiones requeridas para las cámaras a fin de asegurar un correcto tiempo de esterilización. Tercero, se definió los espesores del refractario y aislamiento a usar. Cuarto, se seleccionaron los quemadores y ventiladores a intervenir. Quinto, se realizó un esquema constructivo en donde se muestra la disposición general de los elementos calculados y finalmente, se presentó costo estimado relativo al diseño energético. Como resultado se tiene el procesamiento efectivo de 700kg de residuos hospitalarios en un tiempo promedio de 6 horas en donde se estima que se emitieron 51,8kg de cenizas, 422,7kg de gas y 225,5kg de vapor de agua. Estos dos últimos fluidos se consideran expuestos durante 1,9 segundos a temperaturas mayores a 1200°C con lo cual se cumpliría con el criterio especificado por el Ministerio de Salud del Perú. Por otro lado, se estima un uso de 90,5gal de GLP. Finalmente, el costo relativo aproximado del aislamiento, quemadores, ventiladores y operación durante un mes es de 36436 USD.

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