Mountain View, California, USA

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
COPROCESAMIENTO DE RESIDUOS
Advertisements

SECADOR ROTATORIO ANTONIO DE SANTIAGO OSCAR CHARLES
CONDENSADORES Componente del sistema encargado de retirar el calor al ambiente. Existen tres tipos: Aire Agua Evaporativo Condensador de aire natural Condensador.
-La durabilidad en las estructuras de concreto es una propiedad muy importante , que debe contar con calidad y capacidad para resistir las condiciones.
Hornos de cemento: panorama general
PROCESO STICK /SMAW.
PLANES PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA Octubre 2009 I JORNADAS MEDIO AMBIENTE Y TECNOLOGÍA SANITARIA.
Termografía en el mantenimiento industrial
¿DE DONDE PROCEDEN LOS MATERIALES?
Casetón Geobloques Láminas
Aislamiento para Altas Temperaturas
CURADO DEL CONCRETO.
Ingeniería Tecnologías del concreto con laboratorio Eduardo German García Téllez Efectos del curado en la resistencia del concreto 07/11/2011.
Materiales utilizados en electrotecnia Materiales utilizados en electrotecnia.
TRP Chapter Capítulo 4.2 Minimización de los residuos.
PLANTA AGUA POTABLE 2 LITROS/SEGUNDO FILTROS METALICOS
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO
Proceso SMAW VALOR CURSO $
FUENTES DE ENERGIA.
Laminados Opacos FRP La solución de lamina de poliéster para muros y techos con resistencia a la corrosión por químicos, para lograr construcciones anticorrosivas.
Cemento y Concreto MWM Chihuahua.
Mtto. De plantas eléctricas de emergencia Recuperación de trabajos
Mangueras y Conexiones Hidráulicas.
Seminario Ciencias de los Materiales II
Equipos de sedimentación
Seguridad del País ¿Cuál es la función potencial del Inspector del Programa de Control de Inyección Subterránea ( UIC)?
Cámara de sedimentación Principio de operación Estos equipos consisten en cámaras de grandes dimensiones en las que la velocidad de la corriente.
Es Un Combustible Fósil Sólido, Formado A Partir De Plantas Que Crecieron En Pantanos. Generaciones De Ellas Murieron Y Fueron Enterradas Bajo Capas Descompuestas.
Aspectos Ambientales del Coproceso en la Fabricación del Cemento
ADOBE Y SU SISTEMA CONSTRUCTIVO
IV Taller sobre contaminación Atmosférica vs. Desarrollo Sostenible
Universidad Tecnológica de Santiago
CERAMICOS NANOCRISTALINOS
FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO
Procesamiento de productos cerámicos
MATERIALES COMPUESTOS
Outsoursing.
-CINC -ESTAÑO -CROMO Alexander Grant Delgado 1ºBach Tecnología
La lluvia ácida Beatriz Jove.
DENSIT Protección Anti-Desgaste en la Industria del Cemento
Plantas Termoeléctricas de Carbón.
Introducción a Materiales Compuestos en Construcción ¿Qué son los Materiales Compuestos?
Rojas S. 1 , Atiaga Franco O.L.2
© ABB Group July 19, 2015 | Slide 1 Transformadores secos Zaragoza hi-T Plus.
LA LLUVIA ÁCIDA Prof. TUANAMA ALBARRÁN, José Jesús.
IES Julio Caro Baroja (Fuenlabrada) 2014/2015
ING. HORACIO SAGREDO TEJERINA
Minerva Rivera Reyes Minerva Rivera Reyes II Semestre 17 de mayo, Adopción de Tecnología “Los Controles Críticos en la Industria” Suiza Dairy Inc.
PRODUCCION MAS LIMPIA..
ASFALTO EN FRIO La mezcla asfáltica en frío es una mezcla de agregado mineral con o sin relleno mineral, con asfalto emulsionado o rebajado. Esta es producida.
 La conservación de pescados y mariscos logra mantenerlos durante largo tiempo, bajo ciertas condiciones que nos permitan consumirlos en cualquier momento,
* Su combustible : uranio *Se puede obtener mediante Fisión Nuclear (división de Núcleos atómicos pesados) que se obtiene en laboratorios, o bien por.
Autoclaves con Agitación Manejo Continuo de Envases
El combustible más prometedor
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPEACA
Ventajas de la piedra frente a otros materiales
Incremento de la Capacidad de Producción en la Línea Smag de Enlit
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
– IPAP CHACO Curso: Buenas Practicas Archivísticas. De la organización a la conservación
Mérida, 20, 21 y 22 de octubre 2015 Planta de biomasa en base a sarmiento de la vid José Antonio Huertas Alarcón Pelets Combustible de la mancha El evento.
GESTION AMBIENTAL DIPLOMADO 3 – MODULO 1
HILDA MAR LANGARICA CUEVAS 11 DE DICIEMBRE DEL 2015.
Control de la corrosión por Suelos de fondos de tanques de
Eduardo Chacón Omar Celaya Francisco Cons Andrew Ortiz.
Tema 4: Humos locales, impactos globales
Monitoreo Calidad del Aire en la Ciudad de Ibarra Roberto Ortega Bustamante Responsable de Recursos Naturales Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.
Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Cuautitlán Izcalli Reciclaje.
PLAN DE TRANSFERENCIA Convenio 0306 de 2012 SENA – Noel Septiembre de 2013.
Transcripción de la presentación:

Mountain View, California, USA Controlar la Corrosión Aumenta el Beneficio (Del Negocio y del Ambiente) Linas Mazeika, 3L&T Inc. Mountain View, California, USA San José Septiembre 2012

Según "World Corrosion Organization" La corrosión está costando muy caro a nuestras economías. Recientes encuestas muestran que el costo directo en todo el mundo por la corrosión está ya en torno a los $ 2,200 billones. El costo anual de la corrosión en todo el mundo es superior al 3% del PIB mundial. Estas cifras reflejan sólo el costo directo de la corrosión, esencialmente los materiales, equipos y servicios relativos a la reparación, mantenimiento y reemplazo. No incluyen el daño al medio ambiente, el despilfarro de recursos, pérdida de producción, o daños personales derivados de la corrosión San José Septiembre 2012

Costo de Corrosión en USA Corrosion Costs and Preventive Strategies in the United States. Un estudio del 2002, iniciado por NACE, permanece como una importante referencia sobre el costo y control de corrosión en USA. El estimado anual del costo por efecto de la corrosion es de $276 billones. San José Septiembre 2012

Corrosión en Empresas Eléctricas Preparado por el Electric Power Research Institute Reporte Número: 1004662 Publicado en: Octubre 2001 Se estima que el costo total por corrosión en la industria eléctrica en los EUA en 1998 es de $17.3 billones de dólares Esto representa alrededor del 7.9% de $218 billones, que es el costo total de la electricidad en los EUA en 1998 Alrededor del 22% de los costos de corrosión ($3.8 billones se considera evitable usando medidas prácticas y económicamente efectivas San José Septiembre 2012

Costos por Corrosión en Cementeras “The costs associated with corrosion of cement kiln baghouses can be as much as $100,000 to $500,000 per year for each kiln baghouse, depending upon the severity of the problem. (FL Smidth, IEEE-IAS/PCA 2001) 1. Reparación de paredes, techos y componentes de filtros 2. Costo de reemplazo de filtros severamente dañados 3. Paradas de planta por filtros defectuosos 4. Daños y costo de reemplazo de mangas filtrantes 5. Mantenimiento, reparación y reemplazo de chimeneas 6. Reducción en la producción por entrada de aire externo 7. Mantenimiento y reparación de ventiladores de tiro inducido 8. Reparaciones y reemplazo de secciones del horno 9. Paradas imprevistas 10. Reducción de recursos para la producción de cemento San José Septiembre 2012

Impacto Ecológico La mitad de cada tonelada de acero que se fabrica se produce simplemente para sustituir el acero corroído. Durante el 2010, la producción total mundial de acero fue de 1,413.6 millones de toneladas. Esto implica una considerable huella de carbono, ya que se generan 380 Kg. de dióxido de carbono (CO2) por cada tonelada de acero producido. San José Septiembre 2012

Estrategias Técnicas Preventivas Mejorar los criterios de diseño que ayuden a reducir la corrosión. Desarrollar mejores métodos para predecir la vida útil y el comportamiento de los equipos. Lograr nuevas tecnologías contra la corrosión a través de investigación, desarrollo e implantación. San José Septiembre 2012

Estrategias Gerenciales Preventivas Incrementar el conocimiento sobre los altos costos de la corrosión y sobre los potenciales ahorros. Cambiar la mentalidad de que no se puede hacer nada para reducir la corrosión. Mudar las actitudes, regulaciones, estándares, y prácticas gerenciales para aumentar los ahorros en el área de corrosión Mejorar el entrenamiento y educación del personal. San José Septiembre 2012

Proceso de Corrosión por Gases de Combustión Presencia de compuestos ácidos en los gases de combustión, las fuentes más comunes son: Azufre en el combustible (Carbón, Coque) Cloruros en la materia prima, combustible o aire (Costa) Uso de combustibles alternativos Contenido de humedad en los gases Producto de la combustión Humedad atmosférica, rociado en la torre de acondicionamiento Condensación ácida en las superficies internas Paradas y arranques de planta, molino de crudo en servicio Pérdida de metal de hasta 1mm por año, vida útil< 5 años San José Septiembre 2012

Tendencias Recientes en Corrosión Mayor contenido de azufre en el combustible Aumenta la acidez de los gases Conversión de precipitadores a filtros de mangas Reduce el polvo en las paredes Mejor filtración del polvo Más corrosión del lado de gases limpios Incremento en uso de combustibles alternativos Fuente adicional de azufre y cloruros Menor temperatura de los gases Mayor condensación en las paredes San José Septiembre 2012

Falla Típica de Revestimiento Epóxico Perforación Delaminación San José Septiembre 2012

Falla de Revestimiento de Alta Temperatura San José Septiembre 2012

Clara Señal de Problemas San José Septiembre 2012

Corrosión en Filtros, Chile Tres años en servicio Principal causante es azufre Grandes costras de óxido San José Septiembre 2012

Para esta Chimenea es Demasiado Tarde San José Septiembre 2012

Nuevas Tecnologías de Materiales Polímeros orgánicos reforzados con nano-componentes Protección de la corrosión hasta 225ºC Control de abrasión/corrosión hasta 225ºC Polímeros inorgánicos con refuerzo de nano cerámicos para altas temperaturas Protección de la corrosión hasta 425ºC Materiales nano cerámicos para temperaturas extremas. Protección contra abrasión y corrosión hasta 600ºC San José Septiembre 2012

Desarrollo de Productos FlueGard, evolución desde el año 2000 FG-225T, un componente, espátula Cemex @ Pertigalete, Venezuela FG-225S, pistola, 2 componentes, solvente Holcim @ Midlothian, Texas FG-225SLB, pistola, 2 componentes, 100% sólidos Lafarge @ Harleyville, South Carolina FG-225SQC, Pistola, Curado rápido Holcim @ Dudefield, South África FG-325S, Alta temperatura, filtro del horno Holcim @ Macuspana, Mexico FG-425S, mayor temperatura, BH @ torres acondicionadoras Cemex @ Hermosillo, Mexico San José Septiembre 2012

Que son estos Nuevos Materiales? Polímeros Orgánicos Híbridos hasta 225ºC Sistema de dos componentes Se mezclan en una proporción definida Preparación de la superficie hasta 75 micrones Tiempo de gelado de varias horas Se aplican con sistema de aspersión sin aire Curado inicial en 24 horas a 25ºC (70ºF) Curado final entre 140ºC(280ºF) y 180ºC(360ºF) San José Septiembre 2012

Porqué Funcionan tan Bien? 1. Resistencia a altas temperaturas Refuerzos inorgánicos en tamaño de nano partículas 2. Resistencia química a ácidos y álcalis Resinas densamente reticuladas en el sistema 3. Tenaz adherencia al metal Formación de una interfase pasiva en la superficie del acero 4. Resistencia a la abrasión Propiedades elastoméricas en el polímero orgánico Propiedades cerámicas en el polímero inorgánico San José Septiembre 2012

Cómo se instala el FlueGard-225? Preparación de la superficie Arenado hasta metal gris (SSPC - SP10 o NACE #2), perfil de >3 mils , remover el polvo Aplicar capa de FlueGard-225 de 20mils (0.5 mm) Dos etapas de curado Temperatura ambiente, 24 horas Permite la inspección y reparación si fuese necesario Alta temperatura, 170 ºC por 2 horas Operación y mantenimiento Expectativa de vida útil, mayor de 5 años Las reparaciones se adhieren al metal y al FlueGard-225 anteriormente instalado San José Septiembre 2012

Instalación en Equipos Nuevos Ventajas de proteger los equipos nuevos en lugar de esperar los primeros daños por corrosión: Menor costo en la preparación y aplicación Fácil acceso a los componentes a nivel del suelo No hay que remover y reinstalar las mangas filtrantes No hacen falta andamios Mejor control de calidad del proyecto Cronograma más flexible Extensión de la vida útil del equipo Se evita cualquier daño inicial San José Septiembre 2012

Filtros de Mangas Algunos de los equipos más afectados son los filtros de mangas, esto incluye el filtro del horno, el filtro del molino de carbón y el filtro de bypass de álkali o de cloruro. El reemplazo de un filtro del horno puede costar entre 3 y 5 millones de dólares Su vida útil puede incrementarse considerablemente protegiendo el interior con un revestimiento tal como el FlueGard-225SQC o el FlueGard-425S. Hasta la fecha hay más de 300 aplicaciones hechas a nivel mundial. San José Septiembre 2012

FlueGard-225 Placa de Prueba Nueva Bordes de acero expuestos San José Septiembre 2012

Placa de Prueba, Corte Transversal La corrosión para aquí San José Septiembre 2012

Aplicación de FlueGard-225 en España San José Septiembre 2012

Nuevo Filtro en Francia San José Septiembre 2012

SS316 Interior Corroído Después de 12 Meses Reciclaje de Baterias, Los Angeles San José Septiembre 2012

Aplicación con Pistola sin Aire San José Septiembre 2012

Inspección Después de un Año San José Septiembre 2012

Placa de Prueba en el Filtro Placa después de 6 meses San José Septiembre 2012

Soldadura de Nuevas Planchas San José Septiembre 2012

FlueGard-225SQC Inspección, 6 Años June 2012

Nuevas Tecnologías FlueGard™-425S, protección anticorrosiva para altas temperaturas (Hasta 425ºC) Cemex @ Mérida, México StackGard™-255SQW, protección interna de chimeneas hasta 255ºC. Australia Cement @ Launceston, Tasmania KilnGard™-600, corrosión de la carcasa del horno, debajo del refractario Cementos Progreso @ Sanarate, Guatemala San José Septiembre 2012

FlueGard-425S Sistema de un solo componente Se mezcla en campo para re-dispersar los sólidos Preparación de la superficie hasta 75 micrones Se aplica en una sola capa, con pistola sin aire Curado inicial en 12 horas a 25ºC (70ºF) Curado final entre 180ºC(360ºF) y 220ºC(430ºF) Polímero híbrido con resistencia hasta 425ºC San José Septiembre 2012

FG425S en Nuevo Filtro de Mangas en México San José Septiembre 2012

Protección de Chimeneas Otro equipo crítico son las chimeneas. Hemos visto casos donde se ha desplomado la parte superior de la chimenea, afortunadamente sin herir al personal de la planta. El reemplazo de una chimenea del horno puede costar entre $600, 000 y un millón, aparte del tiempo de parada para hacer el cambio. El mayor reto en la protección interna anticorrosiva de una chimenea esta en el amplio rango de temperatura de operación. Esta puede variar de unos 250ºC en la base a menos de 100ºC en el tope. San José Septiembre 2012

Chimenea Protegida con StackGard-255SQW June 2012

Corrosion del Casco del Horno El horno rotatorio se ha convertido en un equipo susceptible a daños por corrosión debajo del refractario. Esto se ha agravado con el uso más frecuente de combustibles alternativos. El costo directo de reemplazar 10 metros del horno con un diámetro de 5.6 metros es de $ 900,000 (Año 2002) Hemos observado láminas desprendiéndose de la carcasa en espesores de 3 a 5 mm. Con esta severidad de corrosión, la vida útil puede ser menor de 5 años. Hemos desarrollado un material cerámico llamado KilnGard-600SCW, el cual se aplica al interior de la carcasa, después de remover el óxido con chorro de arena. El material seca a temperatura ambiente, permite colocar el nuevo refractario y finalmente cura a unos 200ºC durante la puesta en marcha del horno. San José Septiembre 2012

Corrosión del Horno, Guatemala

KilnGard-600SCW, Filipinas June 2012

Conclusiones Existen nuevas tecnologías de materiales para la efectiva protección de corrosión y abrasión en plantas de cemento El mayor beneficio de su uso es en sistemas que manejan gases ácidos de combustión, tales como: Filtros de mangas y precipitadores Chimeneas Casco del horno El momento más oportuno para su aplicación es durante la construcción de los nuevos equipos, antes de que la corrosión comience San José Septiembre 2012