Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/6775
Título: Conservação e gerenciamento de energia em sistemas de vapor
Autor(es): Silva, Andressa Carla Cintra da
Orientador(es): Silva, Karla
Palavras-chave: Recursos energéticos
Balanço energético (Geofísica)
Energia - Fontes alternativas
Energia - Consumo
Energia - Conservação
Power resources
Energy budget (Geophysics)
Renewable energy sources
Energy consumption
Energy conservation
Data do documento: 2-Mai-2013
Editor: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus: Campo Mourao
Citação: SILVA, Andressa Carla Cintra da. Conservação e gerenciamento de energia em sistemas de vapor. 2013. 196 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2013.
Resumo: A disponibilidade dos recursos energéticos de um país define seu desenvolvimento socioeconômico, tornando imprescindível o uso eficiente e sustentável desses recursos. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, 82% das oportunidades de economia de energia estão nos processos térmicos e não no consumo de eletricidade. O vapor é uma das fontes de energia mais utilizadas pela indústria, devido seu alto conteúdo energético, baixo custo e fácil obtenção. No Brasil, o vapor corresponde a 54% da demanda total de energia do setor industrial, representando cerca de 20% do consumo energético nacional. Estudos indicam que é possível conter desperdícios de insumos na ordem de 30% a custo zero e ainda reduzir o consumo energético em até 20%. Entretanto, a implementação de um programa de conservação e gerenciamento de energia depende do reconhecimento e aplicação dos conceitos básicos de termodinâmica, reconhecendo as quantidades e qualidades dos fluxos energéticos e impacto relativo dos parâmetros nos processos, pelo corpo técnico atuante no processo. Isso reverte à necessidade de materiais para treinamento e que forneçam os conhecimentos necessários e suficientes ao gerenciamento energético. O presente trabalho propôs um diagnóstico desse contexto utilizando como espaço amostral uma indústria exportadora de grande porte e acadêmicos de engenharia. Identificou-se a necessidade de se concatenar em um único material os conceitos básicos de engenharia e procedimentos para quantificar a energia (balanço energético) e qualificá-la (balanço exergético), culminando em um guia para aproveitamento energético em sistemas de vapor. O manual resultante foi submetido à avaliação de acadêmicos de engenharia através de entrevistas, aumentando em 58,8% a motivação nos estudos e sendo aprovado por 88,2% como documento de referência. O documento, que apresenta as etapas imprescindíveis em auditoria energética de unidade industrial, foi ainda sugerido para treinamento do corpo técnico da unidade industrial parceira. Concluindo, obteve-se um material de referência para estudantes e profissionais interessados na racionalização na geração, distribuição e utilização eficiente do vapor.
Abstract: The availability of energy resources of a country defines its socioeconomic development, making it essential to efficient and sustainable use of these resources. According to the National Confederation of Industry, 82% of energy savings opportunities are in thermal processes and not in electricity consumption. Steam is one of the energy sources used by the industry because of its high energy content, low cost and easy to obtain. In Brazil, the vapor corresponds to 54% of total energy demand in the industrial sector, accounting for about 20% of national energy consumption. Studies indicate that it is possible to contain waste inputs in the order of 30% at zero cost and still reduce energy consumption by up to 20%. However, the implementation of a program of conservation and energy management depends on recognizing and applying the basic concepts of thermodynamics, recognizing the quantities and qualities of energy flows and relative impact of the parameters in the processes, the technical staff active in the process. This reverses the need for training materials and provide the necessary knowledge and sufficient to energy management. This paper proposed a diagnosis of this context using sample space as an export industry and large academic engineering. We identified a need to concatenate into a single material engineering basic concepts and procedures for quantifying energy (energy balance) and qualify it (exergetic balance), culminating in a guide for energy in steam systems. The resulting manual was submitted to the academics interviewed, increasing by 58.8% motivation in studies and was approved by 88.2% as a reference document. The document, which presents the essential steps for energy audit of an industrial unit was even suggested for training the body of the unit's industrial partner. In conclusion, we obtained a reference material for students and professionals interested in streamlining the generation, distribution and efficient use of steam.
URI: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/6775
Aparece nas coleções:CM - Engenharia de Alimentos

Arquivos associados a este item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
CM_COEAL_2012_2_03.pdf2,66 MBAdobe PDFThumbnail
Visualizar/Abrir


Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons Creative Commons