IND180Industrial

Sustitucion de intercambiador/es de calor para la reduccion de la resistividad termica en sistemas industriales

Sustitucion de intercambiadores de calor por medio de medidas de reduccion de la resistividad termica de los materiales conductores en sistemas industriales.

Conforme a la Orden TED/845/2023 · Catálogo de fichas MITECO

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Sustitucion de intercambiador/es de calor para la reduccion de la resistividad termica en sistemas industriales

Sustitucion de intercambiadores de calor por medio de medidas de reduccion de la resistividad termica de los materiales conductores en sistemas industriales.

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ParámetroUnidadDescripción
Coeficiente global de transferencia antes (U_ij)W/m2 CCoeficiente global de transferencia de calor del intercambiador antes de la actuacion, en W/(m2 C). Se puede deducir de Q x H = U x A x delta_T_LM con las medidas de temperatura de entrada y salida a ambos lados y el area de transferencia.
Coeficiente global de transferencia despues (U_pj)W/m2 CCoeficiente global de transferencia de calor del intercambiador despues de la actuacion, en W/(m2 C). Debe ser mayor que U_ij para que exista ahorro (menor resistividad termica).
Caudal medio horario del fluido (Q_Mj)kg/hCaudal medio horario del fluido calotransportador de la planta, promedio de los ultimos 3 anos (kg/h).
Entalpia del fluido (H_j)kWh/kgEntalpia del fluido calotransportador a presion constante para la variacion de temperatura determinada, en kWh/kg.
Horas de funcionamiento de la planta al ano (t)h/anoHoras de funcionamiento de la planta al ano. Valor de referencia de la ficha: 1.920 h/ano; un valor distinto debe justificarse con evidencias ante el verificador.

Contexto e importancia de la sustitucion de intercambiadores de calor industriales

Los intercambiadores de calor son elementos omnipresentes en los procesos industriales, cumpliendo funciones de calentamiento, enfriamiento, condensacion, evaporacion y recuperacion de calor. Con el paso del tiempo, los intercambiadores de calor experimentan un incremento de su resistividad termica debido a la formación de depositos (incrustaciones calcáreas, biofilm, corrosion) en las superficies de intercambio, así como al envejecimiento de los materiales y juntas. Esta degradacion reduce la eficiencia del intercambio termico y obliga a consumir mas energía para mantener las condiciones de proceso requeridas.

La ficha IND180 certifica el ahorro energético obtenido al sustituir intercambiadores de calor degradados por equipos nuevos de menor resistividad termica o de tecnología mas avanzada (por ejemplo, intercambiadores de placas soldadas, de microcanales o de superficie extendida).

Fundamento técnico de la reducción de resistividad termica

La resistividad termica (o factor de ensuciamiento) de un intercambiador de calor cuantifica la resistencia adicional al flujo de calor causada por depositos y degradacion de las superficies. Un intercambiador limpio y nuevo tiene una resistividad termica de referencia (tipicamente entre 0,0001 y 0,0003 m2K/W según el tipo de fluido), que va aumentando con el tiempo de operación hasta valores que pueden ser 3 a 10 veces superiores, dependiendo de la calidad del agua, el tipo de proceso y el programa de mantenimiento.

La consecuencia práctica de una mayor resistividad termica es que, para transferir la misma cantidad de calor, se necesita una mayor diferencia de temperatura entre los fluidos, lo que obliga a elevar la temperatura del fluido caliente (mayor consumo del generador de calor) o a reducir la temperatura del fluido frio (mayor consumo del sistema de refrigeracion). La sustitucion por un intercambiador nuevo con superficie de intercambio adecuada y materiales resistentes al ensuciamiento permite recuperar la eficiencia de transferencia termica.

Calculo del ahorro y ejemplo práctico

Ejemplo numerico

  • Potencia termica intercambiada: 400 kW
  • Rendimiento de intercambio antes: 0,75 (debido a ensuciamiento)
  • Rendimiento de intercambio después: 0,95 (intercambiador nuevo)
  • Horas de funcionamiento: 5.500 h/ano
Energia desperdiciada antes = 400 x (1 - 0,75) / 0,75 x 5.500 = 733.333 kWh/ano
Energia desperdiciada después = 400 x (1 - 0,95) / 0,95 x 5.500 = 115.789 kWh/ano
Ahorro anual = 733.333 - 115.789 = 617.544 kWh/ano
CAE total = 618 MWh
Valor estimado = 618 MWh x 100 EUR/MWh = 61.753 EUR

Errores frecuentes en la preparacion del expediente CAE

  • No cuantificar la resistividad termica del intercambiador antiguo: Se requieren mediciones de temperaturas de entrada y salida de ambos fluidos para calcular la eficiencia real de transferencia.
  • Confundir sustitucion por limpieza: La ficha IND180 cubre la sustitucion del intercambiador, no su limpieza quimica o mecanica. La limpieza no genera un CAE bajo esta ficha.
  • No documentar las condiciones de flujo: Caudales, temperaturas y presiones de ambos fluidos deben medirse y documentarse antes y después de la sustitucion.
  • Omitir la ficha técnica del nuevo intercambiador: Superficie de intercambio, material, coeficiente global de transferencia y condiciones nominales de operación deben figurar en la documentación.

Marco normativo aplicable

La ficha IND180 se regula por el Real Decreto 36/2023 y la Orden TED/845/2023. Los intercambiadores de calor deben cumplir con la Directiva de equipos a presión (PED 2014/68/UE) cuando corresponda, y las normas TEMA o UNE-EN aplicables al tipo de intercambiador. La verificación ENAC comprueba que las mediciones de rendimiento antes y después son metodologicamente correctas y que los instrumentos utilizados disponen de calibracion vigente.

Documentación requerida

  • D1Documentación de la situación de referencia (equipo existente)
  • D2Documentación técnica del equipo nuevo (ficha técnica, certificados)
  • D3Factura o contrato de la actuación
  • D4Reportaje fotográfico antes/después
  • D5Cálculo justificativo del ahorro (generado automáticamente)

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