CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN HORNO CONVECTIVO AUTOMÁTICO DE ALIMENTACIÓN CONTINUA PARA EL PROCESO DE CARBONIZADO DE 60.

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Transcripción de la presentación:

CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN HORNO CONVECTIVO AUTOMÁTICO DE ALIMENTACIÓN CONTINUA PARA EL PROCESO DE CARBONIZADO DE 60 KG/DÍA DE LANA PARA LA EMPRESA ESPATEX.” PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO MECATRÓNICO REALIZADO POR: MIGUEL ALEJANDRO RUIZ CRUZ JORGE PATRICIO SÁNCHEZ ARCINIEGAS DIRECTOR: ING. OSWALDO MARIÑO CODIRECTOR: ING. TATIANA ACOSTA

Construir un horno automático, con alimentación continua para el proceso de carbonizado de 60 kg/día de lana. OBJETIVO GENERAL

Diseñar sistema de alimentación automático para 60 kg/día de lana. Diseñar horno automático entre 100 y 120 grados centígrados. Diseñar sistema de transporte con velocidad variable automático. Calibrar el equipo para obtener un producto homogeneamente carbonizado. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CONDICIONES ANTERIORES DEL CARBONIZADO. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Temperatura no homogénea. Requiere de mano de obra y tiempo en alimentación y recolección. Pérdidas de calor y desperdicio de energía. Se requiere un operario a tiempo completo.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

LANA OVINA Fibra proteínica natural utilizada en industria textil. Alrededor del 90% de raza criolla. Producción de lana sin control.

PROPIEDADES DE LA LANA Módulo de compresión [kPa]11.2 Módulo de tensión [kPa] 50 Densidad [kg/m^3]7.14 Conductividad térmica [W/(m*ºC)]0.046

LIMPIEZA DE LANA Método mecánico: Golpes, vibración, absorción de restos vegetales. Método químico: Carbonizado. Lavado con ácido o sales Rv composición Celulosa Ácido clorhídrico al 4.7% Centrifugar hasta un contenido de humedad entre 40 a 50%. Secado Temperatura entre 60 y 80 ºC. Horneado Temperatura entre 105 y 115ºC. Tiempo 10 – 15 minutos Trituración y extracción de polvo Neutralización y secado final Blanquear con ácido fórmico con pH 5.

DETERMINACION DE LOS SISTEMAS

DISEÑO DE SISTEMAS Y ELEMENTOS ADICIONALES

TRANSPORTE CriterioCostoDisponibilidadVida Útil∑Prioridad Banda Teflón Banda inox Banda Neopreno Suma:1.00 CriterioCostoDisp.Vida ÚtilEfectividad Manufactur a ∑Prioridad Banda Transp Túnel de Aire Cilindro Giratorio Suma:1.00

TRANSPORTE

Diámetro mínimo en función al tipo y al número de telas, para tensiones menores al 50% de la presentación.

TRANSPORTE

Al tensar la banda aparece una carga sobre los ejes. Se debe calcular en estado de parada y funcionamiento. Estado de parada Estado de funcionamiento

TRANSPORTE DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE MOMENTO FLECTOR

TRANSPORTE RESISTENCIA A LA FATIGA

TRANSPORTE Potencia requerida a la velocidad de trabajo. Potencia requerida a la velocidad máxima

CALENTAMIENTO

PotenciaVoltajeAmperajeEjeRpm 1/4HP220V2A0.5”x 6.5 “1700

CALENTAMIENTO

Potencia en estado transitorio Potencia en estado estable

CALENTAMIENTO

Costo mensual de la producción mensual de potencia térmica Fuente EnergéticaCosto mensual [USD] Diésel190 G.L.P Electricidad Dimensiones de la cámara de combustión Largo50cm Ancho36cm Altura32cm

CALENTAMIENTO ModeloPotencia Riello F530 – 60 kW Riello F1054 – 107 kW Riello F2095 – 202 kW

CALENTAMIENTO

El intercambiador de calor deberá entregar 14.26kW en el arranque y 14.79kW en estado estable. Intercambiado de flujo paralelo.

CALENTAMIENTO

ESTRUCTURAS MaterialLímite de fluencia ASTM A36250 MPa ASTM A MPa

ESTRUCTURAS Máximos esfuerzos encontrados en la Estructura del Horno. ElementoValor en [MPa]

ESTRUCTURAS

MaterialEspesor [mm] Dimensión calculada [mm] Dimensión comercial [mm] ASTM A ASTM A

ALMACENAMIENTO

ALIMENTACION

REDUCCIONES ComponenteVelocidad angular [RPM] Rodillo banda transportadora 0.18 Rodillo telera0.44 Rodillos de alimentación0.13

REDUCCIONES

DIMENSIONAMIENTO DEL MOTOR

PotenciaVoltajeAmperajeEjeVelocidad 2HP220VAC7A0.5 pulgadas1800 RPM

ELEMENTOS DE CONTROL

SELECCION DEL PLC

SELECCION CONTROL DE TEMPERATURA

SELECCION DEL VARIADOR 1000 m.s.n.m2200 m.s.n.m I nominal 2 hp7.8 A7 A I nominal 3 hp11 A10 A

PROTECCIONES ELECTRICAS

DIMENSIONAMIENTO DE PROTECCIONES

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO

Costos directos del material$ Costos indirectos de materiales$ Costos directos de mano de obra$ Costos Indirectos de servicios$ 510 Costo total de la inversión$ VAN4, TIR37.01% B/C1.11 TIEMPO DE RECUPERACION1 AÑO

CONSTRUCCION Y MONTAJE

MONTAJE

FUNCIONAMIENTO

RESULTADOS

ParámetrosValorLimitesObservaciones Temperatura del hogar160ºC ºC Temperatura del horno115ºC ºC Temperatura de la pared exterior del horno 26ºC ºC Apertura de los rodillos de alimentación 2 cm1 - 3 cm ParámetrosValorLimitesObservaciones Voltaje de alimentación general231 VAC VAC Voltaje de alimentación PLC24 VDC VDC Voltaje de alimentación ventiladores 231 VAC VAC Voltaje de alimentación extractor 112 VAC VAC Voltaje de quemador231 VAC VAC Corriente del motor6 A A

RESULTADOS Tiempo [min]Temperatura [ºC]Observaciones 8120 Lana quemada en su mayoría en la superficie 9120 Lana bastante quemada Lana quemada en la superficie Lana ligeramente quemada en la superficie Lana presenta pocas quemaduras y restos vegetales internos sin carbonizar Lana poco quemada y algunos restos vegetales grandes poco carbonizados Lana ligeramente quemada y restos vegetales grandes poco carbonizados Lana ligeramente quemada en la superficie Restos vegetales no carbonizados Restos vegetales carbonizados solo en la superficie Lana ligeramente quemada y restos vegetales grandes internos no carbonizados

RESULTADOS

Parámetros Calidad de lana Observaciones AnteriorActual Porcentaje de lana quemada en la superficie 13%3% Porcentaje de impurezas luego del abridor de fardos 25%10% Porcentaje de impurezas luego del cardado 10%4%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Se implementó exitosamente el horno automático con alimentación continua para el proceso de carbonizado en la empresa ESPATEX el cual se encuentra trabajando actualmente. Se pudo determinar que debido a las propiedades de la lana, esta se enreda en los diferentes componentes del sistema de alimentación, y no llega al horno homogéneamente. Esto provoca que el horno procese 45 kg/día sin embargo con mejor materia prima produciría 60 kg/día.

CONCLUSIONES Debido a que la lana es un aislante térmico, el espesor juega un papel importante en el proceso de carbonizado, el cual no debe superar los 10 cm para que alcance una temperatura requerida en todo su volumen. Para lo cual, el sistema alimentación está constituido por rodillos que giran a diferentes velocidades y presentan guarniciones con inclinaciones determinadas, los cuales peinan a la lana y dosifican su espesor. Las velocidades de alimentación y transporte deben mantener la relación de velocidades 2:4. De esta manera se evita el abultamiento en la transición del sistema de alimentación hacia la banda transportadora.

CONCLUSIONES En la calibración del sistema total se logró encontrar los parámetros adecuados para el proceso de carbonizado de la lana con las características propias que recibe ESPATEX. La temperatura del horno es de 105ºC y la el tiempo de permanencia de la lana de 19 minutos. Con la implantación de la máquina se reduce la utilización de mano de obra en un 60% durante el proceso de carbonizado, se aumenta en un 9% el carbonizado de los restos vegetales y se evita la quemadura de la lana por temperaturas superiores a los 110 grados centígrados. Adicionalmente, se logra un aumento en la producción de un 32%.

CONCLUSIONES Para la construcción del horno se necesitó de una mayor experiencia en la parte práctica, y debido a la falta de información en la dosificación del espesor de la lana en el sistema de alimentación, se investigó por medio del método ensayo y error hasta lograr reducir el espesor de la lana, lo cual hizo a esta etapa una de las de mayor duración.

RECOMENDACIONES Para lograr un mejor control sobre el espesor de la lana se debe aumentar un movimiento pausado que alimente la lana a la telera para evitar su acumulación en la extracción de la lana. Extender las dimensiones del horno en un 30% con el fin de incrementar la velocidad de alimentación y transporte para obtener una producción de 60 kg/día de lana.

RECOMENDACIONES Se recomienda que el sistema de alimentación sea ascendente con lo cual se logra una mejor dosificación de la lana, evitando abultamiento en los rodillos. Se podría utilizar el horno para trabajar en otros procesos como el secado de gorros, secado de madejas de hilatura, entre otras.

RECOMENDACIONES La empresa ESPATEX presenta un desbalance de 12 voltios entre las fases y 20 voltios en el neutro, por lo cual se recomienda instalar un transformador propio para sus instalaciones y distribuir sus cargas correctamente.

GRACIAS