El documento define una caldera como un recipiente cerrado que produce vapor de agua mediante la combustión directa de un combustible. Explica que existen dos tipos principales de calderas: acuotubulares, donde el agua circula por tubos, y pirotubulares, donde los gases de combustión circulan por tubos rodeados de agua. También describe algunos elementos de seguridad importantes como las válvulas de seguridad y los controles de nivel de agua.
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E&EP2. Naturaleza de la ecología (introducción)VinicioUday
Naturaleza de la ecología
Se revisan varios conceptos utilizados en ecología como organismo, especie, población, comunidad, ecosistema, la interacción entre organismos y medio ambiente, rápidamente se da a conocer las raices de la ecología (historia).
AVANCCE DEL PORTAFOLIO 2.pptx por los alumnos de la universidad utpluismiguelquispeccar
espero que te sirve esta documento ya que este archivo especialmente para desarrollar una buena investigación y la interacción entre el individuo y el medio ambiente es compleja y multifacética, involucrando una red de influencias mutuas que afectan el desarrollo y el bienestar de las personas y el estado del entorno en el que viven.
La relación entre el individuo y el medio ambiente es un tema amplio que abarca múltiples disciplinas como la psicología, la sociología, la biología y la ecología. Esta interacción se puede entender desde varias perspectivas:
El suelo es un conjunto natural que sirve de soporte a la totalidad de los ecosistemas de los ambientes continentales terrestres. Su principal función dentro de los ecosistemas es la de proveer la totalidad del agua y nutrientes que necesitan todos los seres vivos del ecosistema a lo largo de su vida. Precisamente, a la capacidad que tiene un suelo para desempeñar este papel es lo que se conoce por calidad del suelo.
Una forma sencilla de definir al suelo es la de “resultado de la adaptación de las rocas al ambiente geoquímico de la superficie de la Tierra, muy diferente por lo general de aquel bajo el que se generó la roca en su interior. Dado que el ambiente geoquímico de la superficie terrestre está condicionado por el clima, es por lo que los suelos son muy diferentes según el tipoi de clima y por lo que estos se distribuyen a lo largo de la superficie terrestre según amplias zonas que se corresponden con las distintas zonas climáticas.
De todos los componentes de los suelos, la materia orgánica es el que más incide sobre su fertilidad natural y su sostenibilidad. Los cambios que esta experimenta en el suelo por la acción de los microorganismos, constituyen la base de la sostenibilidad de la misma a lo largo del tiempo.
A lo largo de los diferentes capítulos de este seminario, veremos como la principal diferencia entre la sostenibilidad de la fertilidad natural del suelo de los diferentes ecosistemas terrestres deriva de alteraciones provocadas por el hombre en la dinámica de la materia orgánica, siendo el ejemplo más palpable de la degradación de los suelos la transformación de los ecosistemas naturales en ecosistemas agrícolas.
2. Definición de Calderas
Recipiente cerrado para la producción de vapor de agua;para el transporte
de calos o su transformación de fuerza motriz, calentando directamente por la
combustión de un combustible liquido , solido o gaseosoen contacto con el aire.
• Una caldera es un recipiente metálico, cerrado, destinado a producir vapor o
calentar agua, mediante la acción del calor a una temperatura superior a la del
ambiente y presión mayor que la atmosférica. A la combinación de una caldera y
un sobre calentador se le conoce como generador de vapor.
• La caldera, en la industria, es una máquina o dispositivo de ingeniería diseñado
para generar vapor.1 Este vapor se genera a través de una transferencia de
calor a presión constante, en la cual el fluido, originalmente en estado líquido,
se calienta y cambia su fase a vapor saturado.
4. TIPOS DE CALDERAS
•Acuotubulares: son aquellas calderas en las que el fluido
de trabajo se desplaza por tubos durante su calentamiento.
Son las más utilizadas en las centrales termoeléctricas, ya
que permiten altas presiones a su salida y tienen gran
capacidad de generación.
•Pirotubulares: en este tipo, el fluido en estado líquido se
encuentra en un recipiente atravesado por tubos, por los
cuales circulan gases a alta temperatura, producto de un
proceso de combustión. El agua se evapora al contacto con
los tubos calientes, debido a la circulación de los gases de
escape. No confundir esta definición con la de un
intercambiador de calo
7. Identificación
Todo Generador de Vapor deberá tener adosada a su cuerpo una
placa metálica de identificación, provista por el fabricante, en la que
constará en forma visible, destacada e indeleble, la siguiente
información: Nombre y domicilio del fabricante, Modelo, Número de
fábrica, fecha de fabricación, Superficie de calefacción (m2 ), definida
según lo establecido en el presente reglamento, capacidad de
producción de vapor (en kg/h), Presión Máxima de Trabajo Admisible
- PMTA (en kgf/cm2 y/o bar), Presión de prueba hidráulica (en
kgf/cm2 y/o bar) y Código utilizado para el diseño y fabricación
8. DOCUMENTACIÓN
- CONTENIDO DE LA CARPETA DEL GENERADOR DE VAPOR
Todo propietario o usuario deberá asignar a cada Generador de Vapor una Carpeta única
para el Generador de Vapor. Fuente: Artículo 1º Resolución URSEA Nº 81/016 de
19/4/2016, publicada D.O. 29/04/2016.
En la primera página de la Carpeta del Generador se colocará la información de placa de
identificación del fabricante y el número de registro asignado por URSEA. Fuente: Artículo
1º Resolución URSEA Nº 81/016 de 19/4/2016, publicada D.O.
29/04/2016.
El propietario o usuario deberá tener disponible en el establecimiento donde esté instalado
el Generador de Vapor, la Carpeta del Generador, conteniendo la siguiente
documentación, debidamente actualizada, sin que esto resulte ser un limitante: a) Reporte
de Datos y Proyecto de instalación del Generador de Vapor completos según lo indicado en
el Anexo 1 –
INFORMACIÓN PARA REGISTRO del presente Reglamento. b) Informes de seguimiento del
Programa de Tratamiento de Agua, Reparaciones Mayores y Alteraciones realizadas,
calibraciones, Inspecciones Anuales e Inspecciones de habilitación. c) Informes de Estudio
de integrida
9. PELIGROS DE UNA CALDERA
Son muchos, desde una simple quemadura hasta la destrucción de
la misma y del local donde se encuentra.
Cada 50 litros de agua sobrecalentada a 10 kg/cm2 (183°C) equivale
aproximadamente a 1 kg de pólvora.
Una caldera bien diseñada, construida bajo normas adecuadas,
bien mantenida y manejada por un operador capacitado es un
equipo confiable.
10. Elementos de seguridad
Válvulas de seguridad
Controles de nivel de agua.
Son los dos elementos mas
importantes en caso de que fallen
los sistemas de control del
funcionamiento de las calderas
Otros imprescindibles son:
Manómetros
Control de nivel visual de agua
Presostatos
Tapón fusible
Grifos de control de nivel . Purgas de
fondo y nive
11. Válvulas de Seguridad
Cada generador de vapor debe tener al menos una válvula de seguridad y si su superficie de
intercambio es mayor a 47 m2 (generadores humotubuluares) deberá tener al menos dos
válvulas de seguridad. Para una caldera combinada humotubular con superficie de calefacción
acuotubular teniendo una superficie de calefacción total de más de 47 m2 se deberán colocar
dos o más válvulas de seguridad solamente si la capacidad diseñada de generación de vapor
del generador excede los 1800 kg/h.
La capacidad de descarga de la válvula o las válvulas de seguridad
deberá ser tal que pueda o puedan descargar todo el vapor que la caldera sea capaz de
generar sin permitir que la presión se eleve por encima del 6% de la presión de apertura de la
válvula que está regulada a la mayor presión, y en ningún caso a más del 6% de la Presión
Máxima de Trabajo Admisible P.M.T.A..
La o las válvulas de seguridad deberán ser conectada/s al
generador de vapor de manera independiente a cualquier otra conexión, y colocada/s lo más
cerca posible del generador sin segmentos de cañería o fittings innecesarios. La o las válvulas
de seguridad deberán colocarse conservando perfectamente la vertical
12. Bloqueos por muy alta presión
Todos los Generadores de vapor deben cumplir en lo referente a los
bloqueos por muy alta presión, falta de llama, bajo y muy bajo nivel de
agua, los requerimientos establecidos.
Todo Generador de Vapor deberá contar con al menos un interruptor
remoto de apagado para casos de emergencia El mismo sea operado
manualmente, o por un interruptor de circuito, deberá ser ubicado en la
sala de control (en caso de existir) o en su defecto, justo fuera de la
puerta de la Sala de Generación de Vapor y marcado para fácil
identificación
Bloqueo
Este bloqueo deberá estar seteado a una presión y menor a la presión
de disparo de la válvula de seguridad ;
Apagado del quemador
Alarma sonora
Señal Lumínica en el Tablero de Control