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1 CALDEIRAS PROJETADAS PARA UTILIZAÇÃO DE PALHA DE CANA E OUTROS COMBUSTÍVEIS CORROSIVOS S T A B F E N A S U C R O T E R C I O D A L L A V E C C H I A E J O Ã O S A N T O S

2 A DPCleantech e a parceria com a Reunion A Dinamarca é, reconhecidamente, um dos países que mais utilizam energias alternativas em sua matriz energética especialmente energias de biomassa e eólica. Em termos energéticos, as plantas de biomassa da Dinamarca são altamente eficientes, pois o vapor que sai da turbina de condensação aquece as residências das cidades próximas. A caldeira da DPCT foi desenvolvida para operar diretamente com os fardos, ou com palha a granel e ainda multicombustíveis (bagaço, outras palhas, chips de madeira, resíduos florestais etc.) Considerando as oportunidades a Reunion e a DPCleantech fizeram uma parceria para trazer esta tecnologia para o Brasil

3 A CORROSIVIDADE DA PALHA A palha é altamente corrosiva, suas cinzas tem características muito particulares de comportamento reológico e a físico-química de combustão é diferente do bagaço. A presença de enxofre e cloro é a grande responsável pela corrosividade deste combustível. Os gráficos abaixo mostram a corrosividade e a tendência a incrustação de diferente biomassas. Estes aspectos negativos da palha tem destruído muitas caldeiras de bagaço. A recomendação é limitar a proporção palha/bagaço a 30% no máximo. O bagaço é muito menos corrosivo que a palha por seu menor teor de elementos minerais que causam corrosão e incrustação

4 4 Quanto mais alto o teor de enxofre, maior risco de corrosao Sulfur content a of baixas different biomass temperaturas fuels Cana de acucar (pontas e folhas) Sulfur content in weight % Corn straw Wheat straws Rice straws Other straws Cotton straw Wood chips Tropical wood Jatropha cake Eucalyptus bark Palm tree and EFB Bamboos Rice husk Palm shell Other

5 Quanto mais alto o teor de cloro, maior risco de corrosao a altas temperaturas Cana de acucar (pontas e folhas)

6 Riscos do não conhecimento dos combustíveis Inefficient fuel feeding Clinker formation Superheater tube corroded and burst - High temperature corrosion

7 Exemplos de corrosão a altas temperaturas

8 Exemplo de corrosão a baixa temperatura

9 DP CleanTech no mundo Energia limpa, soluções naturais

10 Linha de Alimentação de Palha Corte do cordão Sensor fotoelétrico Visor Suporte Porta de selagem 2 Porta de selagem 1 Fardo Transportador pesagem, Transportador de dosagem Chips ou similar Fardo Boiler Alimentação adaptável

11 Manuseio da palha

12 Alimentação da Caldeira Entrada de combustível alternativo Entrada da Palha Damper Escarificador Chips ou similar Boiler Acionamento alimentadores Fardo Fornalha Alimentadores Damper resfriado a água Duto resfriado a água

13 Grelha Vibratória Abertura para entrada da palha Tubos flex Parede d água Selo resistente ao calor Unidade de Vibração Coletor inferior Bloco de Concreto Membrana da grelha com passagem do ar Molas de lâminas Apoios Proteção contra desgaste Saída de cinzas Injeção de ar

14 Grelha vibratória resfriada a água. Flexibilidade de combustíveis Vida útil>20 anos Diferentes dimensões dos combustíveis Evita Klinker - Baixa manutenção Combustíveis com baixa ou alta umidade Combustíveis corrosivos

15 saida SH3: 500 C SH4: 540 C Proteção contra corrosão nos superaquecedores entrada Vapor de alta Pressão SH3: 395 C SH4: 440 C Acúmulo de fuligem-> Aumento da temperature até atingir o ponto de fusão da fuligem (1100 C )

16 DPCLEANTECH Superaquecedores e outros SH 3 e 4 Proteção contra corrosão em altas temperaturas Caracterísitcas Materias de altos graus para temperatura Superaquecedores, TP347, T22, T12 Paredes de água, T12, CS Economizador, SA210C Resfriador de gases, SA210C Pré ar, SA210C Espessuras dos tubos: 5.6 mm Camada de fuligem usada para proteção contra corrosão Typical Arrangement of SH3&4 View inside boiler from top to bottom

17 Caldeira de Palha

18 Maribo Power Plant 10 MWe fardos de palha 2000

19 Maribo Power Plant 10 MWe fardos de palha 2000 Maribo Combustivel Palha de trigo da regiao circundante Consumo de combustivel 8.1 toneladas por hora Potencia electrica 9.7 MWe Potencia termica 20 MW de calor para a rede de calor Caudal de vapor 43.2 t/h Pressao de vapor 92 bar Temperatura de vapor 542 C Eficiencia da caldeira 92%

20 Liaoyuan Power Plant 30 MWe fardos de palha 2007

21 Liaoyuan Power Plant 30 MWe fardos de palha 2007 Liaoyuan Combustivel Consumo de combustivel Potencia electrica Caudal de vapor Pressao de vapor Temperatura de vapor 540 C Eficiencia da caldeira 93.1% Eficiencia do ciclo 32% Horas operacionais > 7800 h/ano Milho da regiao circundante 25 toneladas por hora 30 MWe 130 t/h 92 bar

22 Fynsvaerket Block 8 Power Plant 35 MWe fardos de palha e aparas de madeira 2009

23 Fynsvaerket Block 8 Power Plant 35 MWe fardos de palha e aparas de madeira 2009 Fynsvaerket Combustivel Fardos de palha de cereais e aparas de madeira Consumo de combustivel 28.4 toneladas de palha por hora Potencia electrica 35.2 MWe/85 MW termicos Caudal de vapor t/h Pressao de vapor 112 bar Temperatura de vapor 540 C Eficiencia da caldeira 92% Eficiencia total do ciclo 102.3% (devido ao sistema de condensacao) Horas operacionais > 8000 h/ano Custo total da planta ~ 120 MUSD

24 Somente na China são mais de 30 unidades operando desde 2007 apresentando mais de 8000 horas operacionais por ano

25 CALDEIRAS PROJETADAS PARA UTILIZAÇÃO DE PALHA DE CANA E OUTROS COMBUSTÍVEIS CORROSIVOS M U I T O O B R I G A D O E S T A M O S NO E S T A N D E P A V. 1 B O X A 10

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