Calderas de biomasa de pellets de madera

Calderas de biomasa de pellets de madera

Las calderas de biomasa de pellets de madera son dispositivos de energía térmica respetuosos con el medio ambiente que utilizan pellets de madera renovables como combustible principal y emplean tecnología de combustión avanzada y sistemas de control inteligentes.
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Introducción del producto

Descripción

 

Las calderas de biomasa de pellets de madera son dispositivos de energía térmica respetuosos con el medio ambiente que utilizan pellets de madera renovables como combustible principal y emplean tecnología de combustión avanzada y sistemas de control inteligentes. El posicionamiento central de las calderas con quemadores de pellets de madera es reemplazar las calderas tradicionales alimentadas con petróleo, gas y carbón-, proporcionando energía térmica estable para la producción industrial, calefacción comercial y aplicaciones residenciales, al tiempo que se reduce significativamente la huella de carbono, alineándose con la neutralidad de carbono global y las estrategias de desarrollo.

 

Parámetros del producto

 

Modelo

YLL/

YGL

-1900MA(LIC)

YLL/

YGL

-2300MA(SCI)

YLL/

YGL

-2900MA(SCI)

YLL/

YGL

-3500MA(SCI)

YLL/

YGL

-4100MA(SCI)

YLL/

YGL

-4700MA(SCI)

YLL/

YGL

-5900MA(SCI)

YLL/

YGL

-7000MA(SCI)

Calor entregadox104(kCal/h)

160

200

250

300

350

400

500

600

Eficiencia de calefacción del sistema (%)

Mayor o igual a 85

Mayor o igual a 85

Mayor o igual a 85

Mayor o igual a 85

Mayor o igual a 85

Mayor o igual a 85

Mayor o igual a 85

Mayor o igual a 85

Presión de diseño (MPa)

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

Temperatura máxima de trabajo (grados)

320

320

320

320

320

320

320

320

Circulación media (m³/h)

160

160

200

200

200

260

300

340

Diámetro de la tubería principal (DN)

150

150

200

200

200

200

250

250

Capacidad de instalación (kW)

75

77

100

100

120

140

175

215

Combustible aplicable

Carbón blando, clase ll y il

 

Modelo

YLL/

YGL

-8200MA(SCI)

YLL/

YGL

-9400MA(SCI)

YLL/

YGL

-12000MA(SCI)

YLL/

YGL

-14000MA(SCI)

YLL/

YGL

-16500MA(SCI)

YLL/

YGL

-17500MA(SCI)

YLL/

YGL

-19000MA(SCI)

YLL/

YGL

-23500MA(SCI)

Calor entregadox104(kCal/h)

700

800

1000

1200

1400

1500

1600

2000

Eficiencia de calefacción del sistema (%)

Mayor o igual a 85

Mayor o igual a 85

Mayor o igual a 85

Mayor o igual a 85

Mayor o igual a 85

Mayor o igual a 85

Mayor o igual a 85

Mayor o igual a 85

Presión de diseño (MPa)

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

Temperatura máxima de trabajo (grados)

320

320

320

320

320

320

320

320

Circulación media (m³/h)

400

520

600

680

800

1000

1000

1000

Diámetro de la tubería principal (DN)

250

300

300

350

350

400

400

400

Capacidad de instalación (kW)

215

270

315

380

460

540

600

620

Combustible aplicable

Carbón blando, clase ll y il

 

Tecnologías centrales y estructura

Sistema de combustión

Utilizando tecnología de combustión estratificada y mejora del aire secundario, equipado con un alimentador de tornillo inteligente o transportador raspador, logra una alimentación de combustible continua y uniforme, evitando combustión incompleta o coquización en ciertas áreas.

Sistema de intercambio de calor

El modelo de grado industrial-adopta una estructura de tubo de fuego-de agua-tubo-de agua-de un solo-tambor, dispuesto longitudinalmente. Los lados del horno están densamente cubiertos con tubos lisos-enfriados con agua, lo que da como resultado un largo recorrido de flujo de gases de combustión y una amplia área de transferencia de calor. El diseño del tubo de humos roscado mejora la transferencia de calor por convección, reduce la temperatura de los gases de escape y aumenta la eficiencia térmica a más del 85%.

Sistema de control

Equipado con un sistema de control inteligente PLC, que admite operación con pantalla táctil y monitoreo en tiempo real-de los parámetros operativos de la caldera. La caldera de vapor alimentada con carbón y biomasa presenta ajuste automático de la velocidad de alimentación, el volumen de aire, el nivel del agua y el encendido. Adapta dinámicamente la potencia de salida en función de la-demanda de calor del usuario final, logrando un control preciso de la temperatura y un funcionamiento que ahorra-energía.

Sistema de Tratamiento Ambiental

La configuración estándar incluye un colector de polvo ciclónico, que elimina eficientemente la mayoría de las partículas de los gases de combustión. Los modelos de grado industrial-se pueden actualizar con un filtro de bolsa y un dispositivo de desnitrificación SCR para lograr emisiones casi-cero.

 

Ventajas principales y consideraciones de selección

 

La elección de las calderas industriales de virutas de madera se basa principalmente en sus amplias ventajas en materia de protección del medio ambiente, economía y sostenibilidad:

★ Beneficios ambientales

El uso de combustibles renovables-neutrales en carbono reduce significativamente el consumo de combustibles fósiles. La tecnología de combustión avanzada garantiza que las emisiones de partículas y SO₂ superen con creces los estándares medioambientales más estrictos.

★ Beneficios Económicos

Si bien la inversión inicial puede ser mayor, los costos del combustible suelen ser mucho más bajos que los del petróleo y el gas natural. La alta eficiencia y la automatización también reducen-los costos operativos y de mantenimiento a largo plazo.

★ Seguridad y flexibilidad energética

Depender de recursos de biomasa renovables disponibles localmente reduce la dependencia de los mercados energéticos internacionales. El sistema tiene un amplio rango de ajuste de carga de calor, adaptándose de manera flexible a diferentes demandas de calefacción.

★ Instalación y espacio

El nuevo diseño de la caldera es compacto y el sistema flexible de suministro de combustible reduce la dificultad de instalación y los requisitos de espacio.

 

Operación y mantenimiento

 

● Operaciones de rutina:

Incluye principalmente la adición de combustible, la eliminación de cenizas y el monitoreo del estado operativo a través del sistema de control.

● Mantenimiento regular:

Se requieren inspecciones y limpieza periódicas de la cámara de combustión, el conducto del intercambiador de calor y el equipo de control de emisiones. Seleccionar un diseño con capacidades de limpieza automática puede reducir significativamente la carga de trabajo de mantenimiento.

● Procedimientos de seguridad:

Es obligatorio cumplir estrictamente las pautas operativas del fabricante, especialmente para los procedimientos de apagado y prevención de incendios.

 

Preguntas frecuentes

P: 1. ¿Cuál es el nivel de eficiencia energética de las calderas de biomasa de pellets de madera?

R: Las calderas modernas de biomasa con pellets de madera emplean diseños avanzados, como tecnología de combustión secundaria y un sistema de recuperación de calor de gases de combustión altamente eficiente, lo que resulta en una eficiencia energética muy alta. Esto significa que la gran mayoría de la energía del combustible se convierte efectivamente en energía térmica utilizable, lo que reduce significativamente el desperdicio de energía.

P: 2. ¿El uso de calderas de biomasa de pellets de madera es ecológico?

R: Sí, ese es su principal valor medioambiental. Además de su casi-neutralidad de carbono, el alimento en pellets proviene de desechos de la industria maderera o forestal gestionados de manera sostenible, lo que promueve el reciclaje de recursos. En comparación con la quema de combustibles fósiles, reduce significativamente las emisiones netas de contaminantes como los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno.

P: 3. ¿Qué mantenimiento se requiere periódicamente?

R: El mantenimiento de rutina incluye principalmente vaciar periódicamente la caja de recolección de cenizas. Al final de cada temporada de calefacción, un profesional recomienda un mantenimiento integral, que incluye una limpieza exhaustiva de la cámara de combustión, las superficies del intercambiador de calor y el conducto de humos, y la comprobación del mecanismo de alimentación, las juntas y el estado funcional de todos los dispositivos de seguridad.

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