SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 22
Descargar para leer sin conexión
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
   FACULTAD REGIONAL MENDOZA


             CATEDRA
        “MAQUINAS TERMICAS”

             CARRERA
   INGENIERIA ELECTROMECANICA

           CAPITULO Nº 1
    PODER CALORIFICO

  ELABORADO POR: ING. JORGE FELIX FERNANDEZ
PROFESOR TITULAR CATEDRA “MAQUINAS TERMICAS”




                                               1
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES


PODER CALORIFICO
Es la cantidad de calor que entrega un kilogramo, o un
metro cúbico, de combustible al oxidarse en forma
completa.
Es decir cuando el carbono pase a anhídrido carbónico
             C + O2                       CO2
UNIDADES
      (kcal/kg) ; (kcal/m3) ; (BTU/lb) ; (BTU/pie3)

FORMAS
El poder calorífico de un combustible puede ser:
 1.- Poder Calorífico Superior (PCS)
 2.- Poder Calorífico Inferior (PCI)
                      Elaboró Ing. Jorge Fernández         2
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES


PODER CALORIFICO SUPERIOR
  El poder calorífico superior se define suponiendo
  que todos los elementos de la combustión
  (combustible y aire) son tomados a OºC y los
  productos (gases de combustión) son llevados
  también a OºC después de la combustión, por lo que
  el vapor de agua se encontrará totalmente
  condensado.
  Vapor de agua que proviene de:
  a) la humedad propia del combustible y
  b) el agua formada por la combustión del hidrógeno
     del combustible.
  De esta manera al condensar el vapor de agua
  contenido en los gases de combustión tendremos
  un aporte de calor de:

    597 kcal / kg vapor de agua condensado
                     Elaboró Ing. Jorge Fernández         3
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES




PODER CALORIFICO INFERIOR
 El poder calorífico inferior considera que el
 vapor de agua contenido en los gases de la
 combustión no condensa.

 Por lo tanto no hay aporte adicional de calor por
 condensación del vapor de agua.

 Solo se dispondrá del calor de oxidación del
 combustible, al cual por definición se denomina:

    Poder Calorífico Inferior del Combustible

                    Elaboró Ing. Jorge Fernández         4
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES


                  INTERPRETACION GRAFICA DEL
                   PODER CALORIFICO INFERIOR
Para obtener el Poder Calorífico de un combustible es necesario que todo el carbono (C)
se oxide en forma completa pasando a anhídrido carbónico (CO2)



C H2          +    O2      N2             CO2 H2O N2               +    CALOR

COMBUSTIBLE             AIRE                 GASES DE COMBUSTION



                                                                       CALOR DE OXIDACION
                                                                        DEL COMBUSTIBLE
       EL VAPOR DE AGUA CONTENIDO EN LOS GASES
             DE COMBUSTION NO CONDENSA



                                                                   PODER CALORIFICO
                                                                       INFERIOR



                                Elaboró Ing. Jorge Fernández                                5
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES


               INTERPRETACION GRAFICA DEL
                PODER CALORIFICO SUPERIOR
Para obtener el Poder Calorífico de un combustible es necesario que todo el carbono (C)
se oxide en forma completa pasando a anhídrido carbónico (CO2)



C H2      +   O2      N2              CO2 H2O N2                 + CALOR +             calor


COMBUSTIBLE           AIRE                 GASES DE COMBUSTION
                                                                 CALOR DE OXIDACION      CALOR DE
                                                                  DEL COMBUSTIBLE     CONDENSACION
                                                                                       DEL VAPOR DE
                                                                                           AGUA
  EL VAPOR DE AGUA CONTENIDO EN LOS GASES DE
             COMBUSTION CONDENSA

                                                             PODER CALORIFICO
                                                                 INFERIOR


                                                                   PODER CALORIFICO
                                                                      SUPERIOR

                              Elaboró Ing. Jorge Fernández                                     6
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES

RELACION ENTRE LOS PODERES CALORIFICOS

                  PCI =       PCS - 597 x G
Donde:
  PCI    = Poder calorífico inferior (kcal / kg comb)
  PCS    = Poder calorífico superior (kcal / kg comb)
  597    = Calor de condensación del agua a O ºC (kcal / kg agua)
  G      = Porcentaje en peso del agua formada por la combustión del
           H 2 más la humedad propia del combustible (kg agua/ kg comb)
           G = 9H + H 20
           Siendo:
                  9 : Son los kilos de agua que se forman al oxidar un kilo de
                      hidrógeno.
                  H: Porcentaje de hidrógeno contenido en el combustible.
                  H2O: Porcentaje de humedad del combustible.
  Por lo tanto la ecuación anterior queda:

                  PCI = PCS - 597 x ( 9H + H2O )

                            Elaboró Ing. Jorge Fernández                         7
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES




               DETERMINACION DEL
               PODER CALORIFICO
Existen dos procedimientos para la determinación del poder calorífico
de los combustibles, que son:


             1.-     Método Analítico

             2.-     Método Práctico



                      Elaboró Ing. Jorge Fernández                  8
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES


METODO ANALITICO
El Método Analítico consiste en aplicar el Principio de Conservación de la
Energía, que expresa:


   "El poder calorífico de un cuerpo compuesto es
   igual a la suma de los poderes caloríficos de los
   elementos simples que lo forman, multiplicados por
   la cantidad centesimal en que intervienen,
   descontando de la cantidad de hidrógeno total del
   combustible la que se encuentra ya combinada con
   el oxígeno del mismo”.
Por lo tanto para la aplicación del presente procedimiento es necesario efectuar
previamente un ANALISIS ELEMENTAL del combustible cuyo poder calorífico
deseamos determinar:


         C % - H % - 02 % - S % - Humedad %
                             Elaboró Ing. Jorge Fernández                          9
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES



PODER CALORIFICO DEL CARBONO
Si el carbono (C) se combina con suficiente cantidad de oxígeno
quema totalmente formando anhídrido carbónico con
desprendimiento de calor.
La reacción química de la combustión completa del carbono es:


        C + 02                    CO2 + 8.140 kcal/kg carbono

Si el oxígeno disponible para la combustión no fuera suficiente, el
carbono se oxida formando monóxido de carbono con liberación de
calor en mucho menos cantidad, según la siguiente reacción:


        C + 1/2 02                   CO + 2.440 kcal/kg carbono

                         Elaboró Ing. Jorge Fernández                 10
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES



PODER CALORIFICO DEL HIDROGENO

1- PODER CALORIFICO SUPERIOR
 El Hidrógeno se combina con el oxígeno en forma total, dando como
 resultado agua con desprendimiento de calor.


 H2 + 1/2 02                H2O + 34.400 kcal/kg hidrógeno


 Este valor incluye el calor cedido por la condensación del vapor de agua
 formado en la combustión, por lo que de acuerdo a lo explicado
 anteriormente, corresponde al poder calorífico superior del hidrógeno:



      PCS        = 34.400 kcal/kg hidrógeno

                        Elaboró Ing. Jorge Fernández                  11
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES


2- PODER CALORIFICO INFERIOR
  En el caso de que no se pueda aprovechar ese calor de condensación, al
  calor liberado en la oxidación del hidrógeno habrá que descontarle el
  calor que pierde al no condensar el vapor de agua, con lo cual se
  obtendría el poder calorífico inferior del hidrógeno.


       PCI = PCS - 600 x ( 9H + H20 )
Considerando:
       H20 = 0 por considerar que no existe humedad en el combustible
       H    = 1 kg hidrógeno
  Resulta :
       PCI = 34.400 - 600 x 9
       PCI = 34.400 - 5.400

       PCI = 29.000 kcal/kg hidrógeno
                        Elaboró Ing. Jorge Fernández                12
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES




PODER CALORIFICO DEL AZUFRE

El azufre es un contaminante del combustible y su presencia es
indeseable, no obstante cuando éste elemento está presente y se
oxida libera calor de acuerdo a la siguiente reacción química:



  S + 02              SO2 + 2.220 kcal/kg azufre




                       Elaboró Ing. Jorge Fernández           13
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES

FORMULA DE DULONG
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE UN COMBUSTIBLE SECO
Por el principio de conservación de la energía, el físico DULONG expresa el
poder calorífico superior de un combustible seco, sólido o líquido, que
contenga carbono, hidrógeno y azufre en su composición, por la
expresión:

PCS = 8.140 x C + 34.400 x (H - O/8) + 2.220 x S
Donde:
C : cantidad centesimal de carbono en peso por kilogramo combustible
H : cantidad centesimal de hidrógeno total en peso por kilogramo de
    combustible
O: cantidad centesimal de oxígeno en peso por kilogramo combustible
S : cantidad centesimal de azufre en peso por kilogramo combustible
O / 8 : cantidad centesimal de hidrógeno en peso que se encuentra
        combinado con el oxígeno del mismo combustible dando "agua de
        combinación"
(H - O/8 ) : cantidad centesimal de "hidrógeno disponible", en peso
             realmente disponible para que se oxide con el oxígeno del aire,
             dando "agua de formación"

                          Elaboró Ing. Jorge Fernández                    14
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES




Recordemos la oxidación del hidrógeno:


         H2   + 1/2 O2 ---------------------- H2O
      2 kg H2 + 1/2 x 32kg O2 ------------ 18 kg H2O
      1 kg H2 + 8 kg O2 --------------------- 9 kg H2O

Ecuación que nos dice que:


    8 kg de oxígeno se van a combinar con 1 kg. de
          hidrógeno para "formar" 9 kg. de agua.


                       Elaboró Ing. Jorge Fernández         15
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES


FORMULA DE DULONG
PODER CALORIFICO INFERIOR DE UN COMBUSTIBLE SECO

       PCI = 8.140 x C + 29.000 x (H - O/ 8 ) + 2.220 x S

FORMULA DE DULONG
PODER CALORIFICO INFERIOR DE UN COMBUSTIBLE HUMEDO

  PCI = 8.140 x C + 29.000 x (H - O/ 8 ) + 2.220 x S - 600 x H2O

FORMULA DE HUTTE
PODER CALORIFICO INFERIOR DE UN COMBUSTIBLE HUMEDO

  PCI = 8.100 x C + 29.000 x (H - O/ 8 ) + 2.500 x S - 600 x H2O

FORMULA DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS ALEMANES
PODER CALORIFICO INFERIOR DE UN COMBUSTIBLE HUMEDO

  PCI = 8.080 x C + 29.000 x (H - O/ 8 ) + 2.500 x S - 600 x H2O

                         Elaboró Ing. Jorge Fernández              16
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES


METODO PRACTICO

El Método Práctico consiste en el empleo de "Calorímetros" mediante los
cuales se puede determinar en forma directa en el laboratorio el poder
calorífico de los combustibles.

Los métodos calorimétricos consisten en quemar una cierta cantidad de
combustible y medir la cantidad de calor producida a través de la energía
térmica ganada por un líquido conocido, agua, el que , de acuerdo el
método a utilizar, puede estar contenida en un recipiente, o permanecer
en continua circulación durante el proceso.

En un proceso ideal se cumplirá que:

   Calor liberado por el combustible    =   Calor ganado por el agua
                             Qcomb      =   Qagua
                             Qcomb      =   ma x cpa x ( t final - t inicial )

                          Elaboró Ing. Jorge Fernández                           17
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES



CALORIMETRO DE MAHLER Y KROEKER
PROCEDIMIENTO DE CALCULO

El procedimiento de cálculo se basa en suponer que al no existir
intercambio térmico con el medio, el calor generado dentro de la
bomba calorimétrica (Q) es entonces absorbido por los elementos que
rodean la misma que son:
              el agua contenida en el calorímetro
              el agitador
              el termómetro
              la bomba y
              el recipiente calorimétrico

Q = Q agua + Q agitador + Q termómetro + Q bomba + Q recipiente.

                        Elaboró Ing. Jorge Fernández               18
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES



Q=      Q agua + Q agitador + Q termómetro + Q bomba + Q recipiente
 Q = magua .cp agua .Δ t + mtermómetro .cp termómetro .Δ t + magitador .cp agitador .Δ t + mrecipiente .cprecipiente .Δ t
 + mbaso .cpbaso .Δ t

 Como para distintos ensayos en un mismo aparato, tanto el agitador, como el
 termómetro, la bomba y el recipiente son comunes, se puede agrupar de la siguiente
 manera:
          ⎛ m agua .cp agua + m termómetro .cp termómetro + m agitador .cp agitador + mrecipiente .cp recipiente ⎞
  Q = Δ t.⎜
          ⎜+m
                                                                                                                 ⎟
                                                                                                                 ⎟
          ⎝     baso .cp baso                                                                                    ⎠

 Ecuación que se puede indicar como:

     Q = magua .cp agua .Δ t + E aparato .Δ t

     Q = (magua .cp agua + E aparato ).Δ t



                                       Elaboró Ing. Jorge Fernández                                                  19
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES


DETERMINACION DEL PODER CALORIFICO SUPERIOR
Como el calor total liberado de la bomba calorimétrica es el cedido por la combustión del combustible
y la del alambre, resulta:
           Q = Q combustible + Q alambre
           Despejando:
           Q combustible = Q - Q alambre
           Siendo:

                   Q = (magua .cp agua + E aparato ).Δ t
                     Q alambre = m alambre . C alambre
                     Siendo:
                               C alambre = calor de fusión del alambre (kcal/kg)
                               m alambre = peso del alambre (kg)

            Q combustible = ( magua + E aparato ).Δ t - malambre . Calambre

                                      Elaboró Ing. Jorge Fernández                                 20
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES



DETERMINACION DEL PODER CALORIFICO SUPERIOR (continuación)
                                             continuación)




                  Q combustible
          PCS =
                  Gcombustible


                  ( magua + E aparato ).Δ t - malambre . Calambre
          PCS =
                                     Gcombustible




                          Elaboró Ing. Jorge Fernández              21
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES


DETERMINACION DEL PODER CALORIFICO INFERIOR


                PCI = PCS - 600 ( 9H + H2O )
En la práctica se emplea otro procedimiento mucho más dinámico

                                          Gagua
                PCI = PCS − 600.
                                       Gcombustible

Donde:
G agua = Representa el peso del total de agua existente (kg.agua)
G comb = Es el peso de combustible quemado (kg.comb)
         Siendo:
         G agua = Peso papel húmedo - Peso papel seco (kg.agua)



                         Elaboró Ing. Jorge Fernández               22

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Vapor saturado, vapor sobrecalentado
Vapor saturado, vapor sobrecalentadoVapor saturado, vapor sobrecalentado
Vapor saturado, vapor sobrecalentadoDaniel Desmoctt
 
Transferencia de calor desde superficies extendidas
Transferencia de calor desde superficies extendidasTransferencia de calor desde superficies extendidas
Transferencia de calor desde superficies extendidasMECATRÓNICA
 
Intercambiadores de-calor-tipos-generales-y-aplicaciones
Intercambiadores de-calor-tipos-generales-y-aplicacionesIntercambiadores de-calor-tipos-generales-y-aplicaciones
Intercambiadores de-calor-tipos-generales-y-aplicacionesyumardiaz
 
Guia resuelta de destilación fraccionada
Guia resuelta de destilación fraccionadaGuia resuelta de destilación fraccionada
Guia resuelta de destilación fraccionadaStephanie Melo Cruz
 
Eficiencia para hornos
Eficiencia para hornosEficiencia para hornos
Eficiencia para hornosNahir Antezana
 
Tablas termodinamica ...COMPLETO
Tablas termodinamica  ...COMPLETO Tablas termodinamica  ...COMPLETO
Tablas termodinamica ...COMPLETO Yanina C.J
 
HORNOS INDUSTRIALES – PARTE 1
HORNOS INDUSTRIALES – PARTE 1 HORNOS INDUSTRIALES – PARTE 1
HORNOS INDUSTRIALES – PARTE 1 JOSE MOLINA
 
Ciclos de refrigeración-termodinamica
Ciclos de refrigeración-termodinamicaCiclos de refrigeración-termodinamica
Ciclos de refrigeración-termodinamicaYanina C.J
 
Análisis Termodinámico de un Compresor
Análisis Termodinámico de un Compresor Análisis Termodinámico de un Compresor
Análisis Termodinámico de un Compresor Jorge Cruz
 
Combustibles y poder calorífico
Combustibles y poder caloríficoCombustibles y poder calorífico
Combustibles y poder caloríficoCesar Renteria
 
Ciclos de potencia combinados de gas y vapor
Ciclos de potencia combinados de gas y vaporCiclos de potencia combinados de gas y vapor
Ciclos de potencia combinados de gas y vaporEdwin Peralta Hernandez
 
Determinación de la presión critica y la temperatura
Determinación de la presión critica y la temperaturaDeterminación de la presión critica y la temperatura
Determinación de la presión critica y la temperaturaBlanca Cano Uscanga
 
Maquinas termicas problemas
Maquinas termicas problemasMaquinas termicas problemas
Maquinas termicas problemasSergio Daniel
 

La actualidad más candente (20)

Vapor saturado, vapor sobrecalentado
Vapor saturado, vapor sobrecalentadoVapor saturado, vapor sobrecalentado
Vapor saturado, vapor sobrecalentado
 
Transferencia de calor desde superficies extendidas
Transferencia de calor desde superficies extendidasTransferencia de calor desde superficies extendidas
Transferencia de calor desde superficies extendidas
 
Generadores de vapor
Generadores de vaporGeneradores de vapor
Generadores de vapor
 
Intercambiadores de-calor-tipos-generales-y-aplicaciones
Intercambiadores de-calor-tipos-generales-y-aplicacionesIntercambiadores de-calor-tipos-generales-y-aplicaciones
Intercambiadores de-calor-tipos-generales-y-aplicaciones
 
Sesion 2 sustancia pura 2016
Sesion  2 sustancia pura 2016Sesion  2 sustancia pura 2016
Sesion 2 sustancia pura 2016
 
Guia resuelta de destilación fraccionada
Guia resuelta de destilación fraccionadaGuia resuelta de destilación fraccionada
Guia resuelta de destilación fraccionada
 
Eficiencia para hornos
Eficiencia para hornosEficiencia para hornos
Eficiencia para hornos
 
Tablas termodinamica ...COMPLETO
Tablas termodinamica  ...COMPLETO Tablas termodinamica  ...COMPLETO
Tablas termodinamica ...COMPLETO
 
Diagrama de-mollier
Diagrama de-mollierDiagrama de-mollier
Diagrama de-mollier
 
Problemas propuestos y_resueltos_tc
Problemas propuestos y_resueltos_tcProblemas propuestos y_resueltos_tc
Problemas propuestos y_resueltos_tc
 
HORNOS INDUSTRIALES – PARTE 1
HORNOS INDUSTRIALES – PARTE 1 HORNOS INDUSTRIALES – PARTE 1
HORNOS INDUSTRIALES – PARTE 1
 
termodinámica
 termodinámica termodinámica
termodinámica
 
Ciclos de refrigeración-termodinamica
Ciclos de refrigeración-termodinamicaCiclos de refrigeración-termodinamica
Ciclos de refrigeración-termodinamica
 
Análisis Termodinámico de un Compresor
Análisis Termodinámico de un Compresor Análisis Termodinámico de un Compresor
Análisis Termodinámico de un Compresor
 
Combustibles y poder calorífico
Combustibles y poder caloríficoCombustibles y poder calorífico
Combustibles y poder calorífico
 
Intercambiadores de calor
Intercambiadores de calorIntercambiadores de calor
Intercambiadores de calor
 
Ciclos de potencia combinados de gas y vapor
Ciclos de potencia combinados de gas y vaporCiclos de potencia combinados de gas y vapor
Ciclos de potencia combinados de gas y vapor
 
Determinación de la presión critica y la temperatura
Determinación de la presión critica y la temperaturaDeterminación de la presión critica y la temperatura
Determinación de la presión critica y la temperatura
 
Maquinas termicas problemas
Maquinas termicas problemasMaquinas termicas problemas
Maquinas termicas problemas
 
Eficiencia en calderas y combustion
Eficiencia en calderas y combustionEficiencia en calderas y combustion
Eficiencia en calderas y combustion
 

Similar a 01 poder calorifico

Potencia y rendimiento de la caldera de Vapor
Potencia y rendimiento de la caldera de VaporPotencia y rendimiento de la caldera de Vapor
Potencia y rendimiento de la caldera de VaporRonny Osadey Santana
 
Tema 4 potencia rendimiento
Tema 4 potencia rendimientoTema 4 potencia rendimiento
Tema 4 potencia rendimientoPrever Unap
 
Calefaccion tema 4
Calefaccion tema 4Calefaccion tema 4
Calefaccion tema 4lopexno
 
Optimizacion combustion
Optimizacion combustion Optimizacion combustion
Optimizacion combustion Byron Lemus
 
282923722-Teoria-de-La-Combustion.pdf
282923722-Teoria-de-La-Combustion.pdf282923722-Teoria-de-La-Combustion.pdf
282923722-Teoria-de-La-Combustion.pdfAndrickVilla
 
Determinación del poder calorÍfico de carbones .pptx
Determinación del poder calorÍfico de carbones .pptxDeterminación del poder calorÍfico de carbones .pptx
Determinación del poder calorÍfico de carbones .pptxMauricioChulsLandcas
 
Guia basica-calderas-condensacion-2009-fenercom
Guia basica-calderas-condensacion-2009-fenercomGuia basica-calderas-condensacion-2009-fenercom
Guia basica-calderas-condensacion-2009-fenercomJamier Chafloque Silva
 
Itehe le- sesión 04 - balance de caldera
Itehe   le- sesión 04 - balance de calderaItehe   le- sesión 04 - balance de caldera
Itehe le- sesión 04 - balance de calderaVILLANUEVABAUTISTADA
 
Equilibrio Químico
Equilibrio QuímicoEquilibrio Químico
Equilibrio Químicoliannyr
 
Perdidas de Combustión y eficiencia.pptx
Perdidas de Combustión y eficiencia.pptxPerdidas de Combustión y eficiencia.pptx
Perdidas de Combustión y eficiencia.pptxJazminCastillo49
 

Similar a 01 poder calorifico (20)

Poder_calorifico.pptx
Poder_calorifico.pptxPoder_calorifico.pptx
Poder_calorifico.pptx
 
01-poder_calorifico.pptx
01-poder_calorifico.pptx01-poder_calorifico.pptx
01-poder_calorifico.pptx
 
Potencia y rendimiento de la caldera de Vapor
Potencia y rendimiento de la caldera de VaporPotencia y rendimiento de la caldera de Vapor
Potencia y rendimiento de la caldera de Vapor
 
Nitrógeno-Carbón
Nitrógeno-CarbónNitrógeno-Carbón
Nitrógeno-Carbón
 
Tema 4 potencia rendimiento
Tema 4 potencia rendimientoTema 4 potencia rendimiento
Tema 4 potencia rendimiento
 
ahorro de energia en Calderas.pdf
ahorro de energia en Calderas.pdfahorro de energia en Calderas.pdf
ahorro de energia en Calderas.pdf
 
Combustion caldero fff2222
Combustion caldero fff2222Combustion caldero fff2222
Combustion caldero fff2222
 
10-Combustion conceptos.pdf
10-Combustion conceptos.pdf10-Combustion conceptos.pdf
10-Combustion conceptos.pdf
 
Calefaccion tema 4
Calefaccion tema 4Calefaccion tema 4
Calefaccion tema 4
 
Optimizacion combustion
Optimizacion combustion Optimizacion combustion
Optimizacion combustion
 
combustión y fuego_its2022.pdf
combustión y fuego_its2022.pdfcombustión y fuego_its2022.pdf
combustión y fuego_its2022.pdf
 
Relaciones fundamentales (1)
Relaciones fundamentales (1)Relaciones fundamentales (1)
Relaciones fundamentales (1)
 
282923722-Teoria-de-La-Combustion.pdf
282923722-Teoria-de-La-Combustion.pdf282923722-Teoria-de-La-Combustion.pdf
282923722-Teoria-de-La-Combustion.pdf
 
Determinación del poder calorÍfico de carbones .pptx
Determinación del poder calorÍfico de carbones .pptxDeterminación del poder calorÍfico de carbones .pptx
Determinación del poder calorÍfico de carbones .pptx
 
Guia basica-calderas-condensacion-2009-fenercom
Guia basica-calderas-condensacion-2009-fenercomGuia basica-calderas-condensacion-2009-fenercom
Guia basica-calderas-condensacion-2009-fenercom
 
Itehe le- sesión 04 - balance de caldera
Itehe   le- sesión 04 - balance de calderaItehe   le- sesión 04 - balance de caldera
Itehe le- sesión 04 - balance de caldera
 
Equilibrio Químico
Equilibrio QuímicoEquilibrio Químico
Equilibrio Químico
 
3 combustion
3 combustion3 combustion
3 combustion
 
Perdidas de Combustión y eficiencia.pptx
Perdidas de Combustión y eficiencia.pptxPerdidas de Combustión y eficiencia.pptx
Perdidas de Combustión y eficiencia.pptx
 
principios combustion
principios combustionprincipios combustion
principios combustion
 

Último

GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdfGUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdfPaolaRopero2
 
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcciónEstrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcciónLourdes Feria
 
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VSOCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VSYadi Campos
 
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docx
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docxSesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docx
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docxMaritzaRetamozoVera
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADauxsoporte
 
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficiosCriterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficiosJonathanCovena1
 
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.amayarogel
 
plan de capacitacion docente AIP 2024 clllll.pdf
plan de capacitacion docente  AIP 2024          clllll.pdfplan de capacitacion docente  AIP 2024          clllll.pdf
plan de capacitacion docente AIP 2024 clllll.pdfenelcielosiempre
 
Programacion Anual Matemática5 MPG 2024 Ccesa007.pdf
Programacion Anual Matemática5    MPG 2024  Ccesa007.pdfProgramacion Anual Matemática5    MPG 2024  Ccesa007.pdf
Programacion Anual Matemática5 MPG 2024 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
ORGANIZACIÓN SOCIAL INCA EN EL TAHUANTINSUYO.pptx
ORGANIZACIÓN SOCIAL INCA EN EL TAHUANTINSUYO.pptxORGANIZACIÓN SOCIAL INCA EN EL TAHUANTINSUYO.pptx
ORGANIZACIÓN SOCIAL INCA EN EL TAHUANTINSUYO.pptxnandoapperscabanilla
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfSELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfAngélica Soledad Vega Ramírez
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptxFelicitasAsuncionDia
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Lourdes Feria
 
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAEl Fortí
 
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Carlos Muñoz
 
origen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literarioorigen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literarioELIASAURELIOCHAVEZCA1
 
Valoración Crítica de EEEM Feco2023 FFUCV
Valoración Crítica de EEEM Feco2023 FFUCVValoración Crítica de EEEM Feco2023 FFUCV
Valoración Crítica de EEEM Feco2023 FFUCVGiustinoAdesso1
 
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdfEjercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdfMaritzaRetamozoVera
 
Qué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaQué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaDecaunlz
 
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circularLey 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circularMooPandrea
 

Último (20)

GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdfGUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
 
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcciónEstrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
 
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VSOCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
 
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docx
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docxSesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docx
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docx
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
 
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficiosCriterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
 
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
 
plan de capacitacion docente AIP 2024 clllll.pdf
plan de capacitacion docente  AIP 2024          clllll.pdfplan de capacitacion docente  AIP 2024          clllll.pdf
plan de capacitacion docente AIP 2024 clllll.pdf
 
Programacion Anual Matemática5 MPG 2024 Ccesa007.pdf
Programacion Anual Matemática5    MPG 2024  Ccesa007.pdfProgramacion Anual Matemática5    MPG 2024  Ccesa007.pdf
Programacion Anual Matemática5 MPG 2024 Ccesa007.pdf
 
ORGANIZACIÓN SOCIAL INCA EN EL TAHUANTINSUYO.pptx
ORGANIZACIÓN SOCIAL INCA EN EL TAHUANTINSUYO.pptxORGANIZACIÓN SOCIAL INCA EN EL TAHUANTINSUYO.pptx
ORGANIZACIÓN SOCIAL INCA EN EL TAHUANTINSUYO.pptx
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfSELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
 
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
 
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
 
origen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literarioorigen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literario
 
Valoración Crítica de EEEM Feco2023 FFUCV
Valoración Crítica de EEEM Feco2023 FFUCVValoración Crítica de EEEM Feco2023 FFUCV
Valoración Crítica de EEEM Feco2023 FFUCV
 
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdfEjercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
 
Qué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaQué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativa
 
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circularLey 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
 

01 poder calorifico

  • 1. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL MENDOZA CATEDRA “MAQUINAS TERMICAS” CARRERA INGENIERIA ELECTROMECANICA CAPITULO Nº 1 PODER CALORIFICO ELABORADO POR: ING. JORGE FELIX FERNANDEZ PROFESOR TITULAR CATEDRA “MAQUINAS TERMICAS” 1
  • 2. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES PODER CALORIFICO Es la cantidad de calor que entrega un kilogramo, o un metro cúbico, de combustible al oxidarse en forma completa. Es decir cuando el carbono pase a anhídrido carbónico C + O2 CO2 UNIDADES (kcal/kg) ; (kcal/m3) ; (BTU/lb) ; (BTU/pie3) FORMAS El poder calorífico de un combustible puede ser: 1.- Poder Calorífico Superior (PCS) 2.- Poder Calorífico Inferior (PCI) Elaboró Ing. Jorge Fernández 2
  • 3. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES PODER CALORIFICO SUPERIOR El poder calorífico superior se define suponiendo que todos los elementos de la combustión (combustible y aire) son tomados a OºC y los productos (gases de combustión) son llevados también a OºC después de la combustión, por lo que el vapor de agua se encontrará totalmente condensado. Vapor de agua que proviene de: a) la humedad propia del combustible y b) el agua formada por la combustión del hidrógeno del combustible. De esta manera al condensar el vapor de agua contenido en los gases de combustión tendremos un aporte de calor de: 597 kcal / kg vapor de agua condensado Elaboró Ing. Jorge Fernández 3
  • 4. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES PODER CALORIFICO INFERIOR El poder calorífico inferior considera que el vapor de agua contenido en los gases de la combustión no condensa. Por lo tanto no hay aporte adicional de calor por condensación del vapor de agua. Solo se dispondrá del calor de oxidación del combustible, al cual por definición se denomina: Poder Calorífico Inferior del Combustible Elaboró Ing. Jorge Fernández 4
  • 5. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES INTERPRETACION GRAFICA DEL PODER CALORIFICO INFERIOR Para obtener el Poder Calorífico de un combustible es necesario que todo el carbono (C) se oxide en forma completa pasando a anhídrido carbónico (CO2) C H2 + O2 N2 CO2 H2O N2 + CALOR COMBUSTIBLE AIRE GASES DE COMBUSTION CALOR DE OXIDACION DEL COMBUSTIBLE EL VAPOR DE AGUA CONTENIDO EN LOS GASES DE COMBUSTION NO CONDENSA PODER CALORIFICO INFERIOR Elaboró Ing. Jorge Fernández 5
  • 6. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES INTERPRETACION GRAFICA DEL PODER CALORIFICO SUPERIOR Para obtener el Poder Calorífico de un combustible es necesario que todo el carbono (C) se oxide en forma completa pasando a anhídrido carbónico (CO2) C H2 + O2 N2 CO2 H2O N2 + CALOR + calor COMBUSTIBLE AIRE GASES DE COMBUSTION CALOR DE OXIDACION CALOR DE DEL COMBUSTIBLE CONDENSACION DEL VAPOR DE AGUA EL VAPOR DE AGUA CONTENIDO EN LOS GASES DE COMBUSTION CONDENSA PODER CALORIFICO INFERIOR PODER CALORIFICO SUPERIOR Elaboró Ing. Jorge Fernández 6
  • 7. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES RELACION ENTRE LOS PODERES CALORIFICOS PCI = PCS - 597 x G Donde: PCI = Poder calorífico inferior (kcal / kg comb) PCS = Poder calorífico superior (kcal / kg comb) 597 = Calor de condensación del agua a O ºC (kcal / kg agua) G = Porcentaje en peso del agua formada por la combustión del H 2 más la humedad propia del combustible (kg agua/ kg comb) G = 9H + H 20 Siendo: 9 : Son los kilos de agua que se forman al oxidar un kilo de hidrógeno. H: Porcentaje de hidrógeno contenido en el combustible. H2O: Porcentaje de humedad del combustible. Por lo tanto la ecuación anterior queda: PCI = PCS - 597 x ( 9H + H2O ) Elaboró Ing. Jorge Fernández 7
  • 8. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES DETERMINACION DEL PODER CALORIFICO Existen dos procedimientos para la determinación del poder calorífico de los combustibles, que son: 1.- Método Analítico 2.- Método Práctico Elaboró Ing. Jorge Fernández 8
  • 9. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES METODO ANALITICO El Método Analítico consiste en aplicar el Principio de Conservación de la Energía, que expresa: "El poder calorífico de un cuerpo compuesto es igual a la suma de los poderes caloríficos de los elementos simples que lo forman, multiplicados por la cantidad centesimal en que intervienen, descontando de la cantidad de hidrógeno total del combustible la que se encuentra ya combinada con el oxígeno del mismo”. Por lo tanto para la aplicación del presente procedimiento es necesario efectuar previamente un ANALISIS ELEMENTAL del combustible cuyo poder calorífico deseamos determinar: C % - H % - 02 % - S % - Humedad % Elaboró Ing. Jorge Fernández 9
  • 10. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES PODER CALORIFICO DEL CARBONO Si el carbono (C) se combina con suficiente cantidad de oxígeno quema totalmente formando anhídrido carbónico con desprendimiento de calor. La reacción química de la combustión completa del carbono es: C + 02 CO2 + 8.140 kcal/kg carbono Si el oxígeno disponible para la combustión no fuera suficiente, el carbono se oxida formando monóxido de carbono con liberación de calor en mucho menos cantidad, según la siguiente reacción: C + 1/2 02 CO + 2.440 kcal/kg carbono Elaboró Ing. Jorge Fernández 10
  • 11. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES PODER CALORIFICO DEL HIDROGENO 1- PODER CALORIFICO SUPERIOR El Hidrógeno se combina con el oxígeno en forma total, dando como resultado agua con desprendimiento de calor. H2 + 1/2 02 H2O + 34.400 kcal/kg hidrógeno Este valor incluye el calor cedido por la condensación del vapor de agua formado en la combustión, por lo que de acuerdo a lo explicado anteriormente, corresponde al poder calorífico superior del hidrógeno: PCS = 34.400 kcal/kg hidrógeno Elaboró Ing. Jorge Fernández 11
  • 12. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES 2- PODER CALORIFICO INFERIOR En el caso de que no se pueda aprovechar ese calor de condensación, al calor liberado en la oxidación del hidrógeno habrá que descontarle el calor que pierde al no condensar el vapor de agua, con lo cual se obtendría el poder calorífico inferior del hidrógeno. PCI = PCS - 600 x ( 9H + H20 ) Considerando: H20 = 0 por considerar que no existe humedad en el combustible H = 1 kg hidrógeno Resulta : PCI = 34.400 - 600 x 9 PCI = 34.400 - 5.400 PCI = 29.000 kcal/kg hidrógeno Elaboró Ing. Jorge Fernández 12
  • 13. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES PODER CALORIFICO DEL AZUFRE El azufre es un contaminante del combustible y su presencia es indeseable, no obstante cuando éste elemento está presente y se oxida libera calor de acuerdo a la siguiente reacción química: S + 02 SO2 + 2.220 kcal/kg azufre Elaboró Ing. Jorge Fernández 13
  • 14. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES FORMULA DE DULONG PODER CALORIFICO SUPERIOR DE UN COMBUSTIBLE SECO Por el principio de conservación de la energía, el físico DULONG expresa el poder calorífico superior de un combustible seco, sólido o líquido, que contenga carbono, hidrógeno y azufre en su composición, por la expresión: PCS = 8.140 x C + 34.400 x (H - O/8) + 2.220 x S Donde: C : cantidad centesimal de carbono en peso por kilogramo combustible H : cantidad centesimal de hidrógeno total en peso por kilogramo de combustible O: cantidad centesimal de oxígeno en peso por kilogramo combustible S : cantidad centesimal de azufre en peso por kilogramo combustible O / 8 : cantidad centesimal de hidrógeno en peso que se encuentra combinado con el oxígeno del mismo combustible dando "agua de combinación" (H - O/8 ) : cantidad centesimal de "hidrógeno disponible", en peso realmente disponible para que se oxide con el oxígeno del aire, dando "agua de formación" Elaboró Ing. Jorge Fernández 14
  • 15. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES Recordemos la oxidación del hidrógeno: H2 + 1/2 O2 ---------------------- H2O 2 kg H2 + 1/2 x 32kg O2 ------------ 18 kg H2O 1 kg H2 + 8 kg O2 --------------------- 9 kg H2O Ecuación que nos dice que: 8 kg de oxígeno se van a combinar con 1 kg. de hidrógeno para "formar" 9 kg. de agua. Elaboró Ing. Jorge Fernández 15
  • 16. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES FORMULA DE DULONG PODER CALORIFICO INFERIOR DE UN COMBUSTIBLE SECO PCI = 8.140 x C + 29.000 x (H - O/ 8 ) + 2.220 x S FORMULA DE DULONG PODER CALORIFICO INFERIOR DE UN COMBUSTIBLE HUMEDO PCI = 8.140 x C + 29.000 x (H - O/ 8 ) + 2.220 x S - 600 x H2O FORMULA DE HUTTE PODER CALORIFICO INFERIOR DE UN COMBUSTIBLE HUMEDO PCI = 8.100 x C + 29.000 x (H - O/ 8 ) + 2.500 x S - 600 x H2O FORMULA DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS ALEMANES PODER CALORIFICO INFERIOR DE UN COMBUSTIBLE HUMEDO PCI = 8.080 x C + 29.000 x (H - O/ 8 ) + 2.500 x S - 600 x H2O Elaboró Ing. Jorge Fernández 16
  • 17. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES METODO PRACTICO El Método Práctico consiste en el empleo de "Calorímetros" mediante los cuales se puede determinar en forma directa en el laboratorio el poder calorífico de los combustibles. Los métodos calorimétricos consisten en quemar una cierta cantidad de combustible y medir la cantidad de calor producida a través de la energía térmica ganada por un líquido conocido, agua, el que , de acuerdo el método a utilizar, puede estar contenida en un recipiente, o permanecer en continua circulación durante el proceso. En un proceso ideal se cumplirá que: Calor liberado por el combustible = Calor ganado por el agua Qcomb = Qagua Qcomb = ma x cpa x ( t final - t inicial ) Elaboró Ing. Jorge Fernández 17
  • 18. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES CALORIMETRO DE MAHLER Y KROEKER PROCEDIMIENTO DE CALCULO El procedimiento de cálculo se basa en suponer que al no existir intercambio térmico con el medio, el calor generado dentro de la bomba calorimétrica (Q) es entonces absorbido por los elementos que rodean la misma que son: el agua contenida en el calorímetro el agitador el termómetro la bomba y el recipiente calorimétrico Q = Q agua + Q agitador + Q termómetro + Q bomba + Q recipiente. Elaboró Ing. Jorge Fernández 18
  • 19. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES Q= Q agua + Q agitador + Q termómetro + Q bomba + Q recipiente Q = magua .cp agua .Δ t + mtermómetro .cp termómetro .Δ t + magitador .cp agitador .Δ t + mrecipiente .cprecipiente .Δ t + mbaso .cpbaso .Δ t Como para distintos ensayos en un mismo aparato, tanto el agitador, como el termómetro, la bomba y el recipiente son comunes, se puede agrupar de la siguiente manera: ⎛ m agua .cp agua + m termómetro .cp termómetro + m agitador .cp agitador + mrecipiente .cp recipiente ⎞ Q = Δ t.⎜ ⎜+m ⎟ ⎟ ⎝ baso .cp baso ⎠ Ecuación que se puede indicar como: Q = magua .cp agua .Δ t + E aparato .Δ t Q = (magua .cp agua + E aparato ).Δ t Elaboró Ing. Jorge Fernández 19
  • 20. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES DETERMINACION DEL PODER CALORIFICO SUPERIOR Como el calor total liberado de la bomba calorimétrica es el cedido por la combustión del combustible y la del alambre, resulta: Q = Q combustible + Q alambre Despejando: Q combustible = Q - Q alambre Siendo: Q = (magua .cp agua + E aparato ).Δ t Q alambre = m alambre . C alambre Siendo: C alambre = calor de fusión del alambre (kcal/kg) m alambre = peso del alambre (kg) Q combustible = ( magua + E aparato ).Δ t - malambre . Calambre Elaboró Ing. Jorge Fernández 20
  • 21. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES DETERMINACION DEL PODER CALORIFICO SUPERIOR (continuación) continuación) Q combustible PCS = Gcombustible ( magua + E aparato ).Δ t - malambre . Calambre PCS = Gcombustible Elaboró Ing. Jorge Fernández 21
  • 22. PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES DETERMINACION DEL PODER CALORIFICO INFERIOR PCI = PCS - 600 ( 9H + H2O ) En la práctica se emplea otro procedimiento mucho más dinámico Gagua PCI = PCS − 600. Gcombustible Donde: G agua = Representa el peso del total de agua existente (kg.agua) G comb = Es el peso de combustible quemado (kg.comb) Siendo: G agua = Peso papel húmedo - Peso papel seco (kg.agua) Elaboró Ing. Jorge Fernández 22