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Paja y Caracteristicas Straw Energy Nº9.2

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ACR Ecocalderas –C/Balaguer s/n Pol.

Vilapark – 25690 Vilanova de la Barca – Spain

2018
Straw Energy
Calderas de Paja
Straw Energy

Straw Energy
CONTENIDO
UTILIDADES DE LA PAJA ........................................................................................................................................3
LA PAJA DE LOS CEREALES ....................................................................................................................................4
PODER CALORÍFICO (PCI): LA BIOMASA Y PAJA DE CERELAES.............................................................................6
COMPARATIVA CON COMBUSTIBLES ...................................................................................................................7
FORMATO DE COMBUSTACIÓN............................................................................................................................9
CARACTERÍSTICAS “STRAW ENERGY” ................................................................................................................11
COMBUSTIBLE.................................................................................................................................................13
CALIDAD DEL COMBUSTIBLE ..........................................................................................................................13
CARACTERÍSTICAS DEL DISGREGADOR ...........................................................................................................14
TRANSPORTE DEL COMBUSTIBLE ...................................................................................................................15
MEDIDAS ANTI-INCENDIO ..............................................................................................................................15
CUADRO ELÉCTRICO .......................................................................................................................................16
QUEMADOR ....................................................................................................................................................17
COMBUSTIÓN DE LA PAJA ..............................................................................................................................17
EXTRACCION DE HUMOS Y CENIZAS ...............................................................................................................18
INTERCAMBIADOR INOXIDABLE (AIRE-AIRE) .............................................................................................19
POTENCIA Y DATOS TECNICOS SEGÚN MODELOS ..........................................................................................20
EJEMPLO .........................................................................................................................................................21
EJEMPLO .........................................................................................................................................................22
MEDIDAS ALIMENTADOR-DISGREGADOR ..........................................................................................................23
MEDIDAS ESTANDAR DE SALA CALDERAS ..........................................................................................................24
CERTIFICADO CE .................................................................................................................................................25
CERTIFICADOS ECA (BUREAU VERITAS) ..............................................................................................................26
CERTIFICADO (MAFO ENGINYERIA) ....................................................................................................................27

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UTILIDADES DE LA PAJA
 Uso agrícola:

En zona de poco consumo ganadero es frecuente el picado y enterrado directo al mismo campo. Este
sistema tiene un coste reducido que sería solo el picar y tiene la ventaja de recuperar para el suelo
los nutrientes absorbidos por el cultivo principalmente potasio así como la aportación de materia
orgánica. El principal problema sería que en épocas de sequía debido que la paja absorbe los
nutrientes y los mismos no son liberados hasta descomposición, provocando problemas de
desnutrición.

Otro problema sería la transmisión de enfermedades por hongos especialmente en campos sin
rotación de cultivos.

La alternativa al enterrado seria la quema directa en el campo pero en muchos lugares está
prohibida y es causa de numerosos incendios forestales.

 Uso ganadero:

Desde tiempos remotos la paja ha sido utilizada para el alimento y cama de los animales, pero
últimamente la tecnificación y mayor exigencia de los ganaderos ha reducido el consumo para las
camas y especialmente para la alimentación siendo la paja un alimento de bajo poder emergentico y
proteico solo usado en rumiantes y principalmente como complemento, siendo la base de la
alimentación animal los piensos con mayor aporte energético y proteico.

 Uso como combustible:

Debido al gran poder calorífico de la paja junto a su bajo precio ha supuesto que cada vez más se
esté mirando la paja como un combustible en vez de como un residuo.

El precio de la paja actualmente estaría entre los 30 – 50 €/Ton en zonas donde hay exceso de paja
prácticamente serían los costes de empacado, manipulación estaría entre los 50 – 70 €/Ton.

 Usos diversos:

Existen usos diversos muy minoritarios o casi anecdóticos como seria la producción de papel, cultivo
de setas (champiñones), Protección de suelos en invernaderos o huertos, producción de biogás e
incluso en bio-construcción.

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LA PAJA DE LOS CEREALES


Todos los cultivos generan en mayor o menor cantidad despojos resultantes del aprovechamiento principal
del cultivo.

La paja de los cereales es la planta del cereal una vez seca, siendo el principal objetivo del cultivo de grano
(en algunos casos es el ensilado), por lo que la paja recibe un uso secundario y en muchos como un residuo.

La producción de paja por hectárea de cultivo tiene muchas variaciones principalmente entre regadío –
secano, variedades, abonado, calidad del suelo y climatología.

La producción de paja suele estar un 45 – 60 % del peso del grano, es decir que con una producción por
hectárea de 4.000 Kg, la producción de paja estaría entre los 1.800 Kg y los 2.400 Kg.

Por ejemplo, el año 2009 la producción estimada de cebada y trigo sumaron en la provincia de Lleida
152.250 Ha de los que hubo una producción de grano de 539.386 Ton y de paja 296.663 Ton. El resultado
nos daría una media por hectárea de 3.538 Kg / Ha de cereal y 1.948 Kg de paja.

El cultivo de trigo y cebada en España fue, en el año 2009, de 4.797.478 Ha, con una producción de grano de
12.100.406 Ton y de paja 5.689.042 Ton. Solo en el caso de que se destinase a la producción de calor el 10 5
de la producción española supondría el equivalente en combustible de más de 190.000 Ton de gas-oíl.

PRODUCCIONES 2009 DE CEREALES Y PAJA

Trigo Cebada Paja Trigo Paja Cebada


Barcelona 17.819 Ha 44.256 Ha 28.082 TM 48.394 TM
Girona 15.819 Ha 18.674 Ha 45.800 TM 42.000 Tm
Lleida 40.305 Ha 111.963 Ha 83.442 TM 213.221 TM
Tarragona 6.833 Ha 12.486 Ha 20.974 TM 7.566 Tm
Catalunya 80.776 Ha 187.379 Ha 166.762 TM 311.181 TM
España 1.772.752 Ha 3.024.326 Ha 2.217.477 TM 3.471.565 TM

Fuente: http://www.magrama.gob.es

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PODER CALORÍFICO (PCI):


LA BIOMASA Y PAJA DE CERELAES

Según los manuales de las energías renovables, en concreto el manual de la energía de la biomasa publicado
por el Ministerio de Industria, turismo y comercio del Gobierno de España junto con el IDEA (Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía), podemos determinar la tabla de poderes caloríficos siguientes:

Fuente: http://idae.electura.es/piblicacion/221energ%EF%BF%Bda_biomasa

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El poder calorífico de la biomasa es muy poco uniforme debido a los distintos factores que intervienen en su
formación:

 Lugar de procedencia (latitud, horas de sol, lluvias…).


 Procedencia de la biomasa (forestal, agrícola…).
 Tipo de biomasa (maderas, residuos almazaras, cascaras de frutos secos, podas, restos agrícolas…).
 Variedades o especies de procedencia.
 Condiciones de crecimiento (especia, variedad, humedad, clima…).
 Elaboración (entera, pellets, astillas…).
 El % humedad.
 Estado de conversación o antigüedad (posible fermentación).

En la biomasa también influye la eficiencia energética del proceso de combustión e intercambio:

 Tipo de caldera y su rendimiento.


 Temperatura de combustión.
 % de pérdidas en el intercambio.

En el caso de las calderas de aire para secados directos (Trómel), las pérdidas por intercambio no existen
(excepto perdidas de transporte), debido que toda la temperatura generada se introduce directamente en el
Trómel.

COMPARATIVA CON COMBUSTIBLES


Las tablas medias orientativas con referencia al poder calorífico MÍNIMO de la PAJA, las separaríamos en
tres grupos orientativos:

 Paja de buen poder calórico: correspondería a la paja de triticale, trigo duro, trigo con mucho tronco
y poca humedad con u PCI mínimo de 4000 Kcal.
 Paja de mediano poder calórico: correspondería a la paja de trigo normal, seco y bien recolectado y
algunas cebadas con un PCI mínimo de 3400 Kcal.
 Paja de poco poder calórico: correspondería a la paja con mala conservación, húmeda y paja vieja
con un PCI mayor de 2500 Kcal.

EQUIVALENTE KG PAJA – COMBUSTIBLE (MIN. – MAX.)

Combustible Kg de PROPANO 1 Litro GAS-OIL Kg ASTILLA PINO Kg CASCARA Pellets DIN- PLUS
40% ALMENDRA
Kcal. 11000 8700 2700 3700 4400
Paja buena 2.20-2,75 1.74-2,17 0.54-0,67 0.74-0,93 0.88-1,10
Paja mediana 2.58-3,23 2.05-2,56 0.63-0,79 0.87-1,09 1.03-1,29
Paja mala 3.52-4,4 2.78-3,48 0.86-1,08 1.18-1,48 1.41-1,76

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DIFERENCIA COSTES COMBUSTIBLES

PRECIO
COMBUSTIBLE KCAL. O KG-LT. KW RENDIMIENTO PRECIO €
€ / MW.

ELECTRICIDAD 860 1,00 100,0% 0,135 € 135,00 €


BOMBA CALOR 860 1,00 240,0% 0,135 € 56,25 €
GEOTERMIA 860 1,00 400,0% 0,135 € 33,75 €
GAS-OIL C 8.500 9,88 90,0% 0,780 € 87,69 €
PROPANO 11.000 12,79 90,0% 1,010 € 87,74 €
G. NATURAL 8.600 10,00 90,0% 0,420 € 46,67 €
PELLET DIN PLUS 4.400 5,12 90,0% 0,220 € 47,78 €
PELLET INDUST. 3.900 4,53 85,0% 0,160 € 41,51 €
ASTILLA PINO 40 2.650 3,08 85,0% 0,075 € 28,63 €
ASTI. ENCINA 30 3.650 4,24 85,0% 0,100 € 27,72 €
CASCARA A. 3.890 4,52 85,0% 0,180 € 46,82 €
HUESO aceituna 4.200 4,88 85,0% 0,185 € 44,57 €
ORUGILLO 3.190 3,71 85,0% 0,140 € 44,40 €
PAJA MALA 3.000 3,49 85,0% 0,035 € 11,80 €
PAJA 1ª 4.000 4,65 85,0% 0,050 € 12,65 €

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FORMATO DE COMBUSTACIÓN
 Pacas enteras directas:

El coste del combustible es únicamente el del empacado, transporte y su posterior almacenamiento (30 – 50
€/Ton).

Existen en el mercado calderas de biomasa con la carga directa de las pacas en el interior de la cámara de
combustión. Estas calderas tienen el ahorro de fabricación del sistema de disgregación y alimentación, pero
en su contra solo disponen de autonomía de una sola paca, sin poder cargar otra hasta el consumo total de
la anterior.

La carga de una paca entera provoca una gasificación a baja temperatura con una gran evaporación inicial de
la humedad de la paja (humo blanco característico) y con elevados índices de CO, deficiencia de oxígeno y
consecuentemente gran peligro de deflagración.

El rendimiento de este sistema de combustión no suele llegar al 60% con respecto a otras calderas de
alimentación continua, con el mismo combustible, a su vez el elevado contenido de cloruros de la paja
(clorofila) son altamente corrosivos al reaccionar con la gran cantidad de vapor de agua que se condensa en
la gasificación inicial a bajas temperaturas.

El riesgo de deflagración es muy alto así como también lo es el riesgo de un exceso de temperatura una vez
seca la paja o simplemente por falta de corriente eléctrica durante la combustión. Por lo anteriormente
expuesto, el equipo tendría de estar protegido de la corrosión y con depósito de inercia para la absorción del
calor sobrante.

 STRAW ENERGY (Pacas enteras de alimentación continua con disgregador):

El coste del combustible es el único de empacado, transporte y su almacenamiento. (30 – 50 €/ton)

El sistema Straw Energy con rampas de almacenamiento de combustible (pacas de paja enteras) permite una
autonomía de distintas pacas según desee el cliente con módulos cargadores ampliables de tres metros (dos
pacas) lo que permite una carga de mínimo 500-1.000kg (un cargador) y según el formato de empacado se
puede llegar a más de 4.000 kg (4 cargadores).

La alimentación es, según demanda de temperatura, directa desde el disgregador hasta el quemador. El
tiempo de reacción del combustible es prácticamente instantáneo debido a la rápida gasificación de la paja.
Las altas temperaturas de combustión así como una nula condensación del agua, eliminan la posibilitad de
corrosión y proporcionan un rendimiento muy alto (kW/kg de paja). La no compactación de la paja evita la
creación de escorias. El coste económico es bajísimo debido a no molerla ni triturarla y trabajar a bajas
velocidades.

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 Formato de Pellets:

Una vez almacenado en forma de pacas redondas o rectangulares, para la transformación en pellets es
necesario un proceso costoso tal como el transporte hasta la industria transformadora, secado, trituración,
granulación, envasado y transporte al consumidor. Este proceso conlleva un aumento de costes de casi el
300% aproximadamente, siendo el precio de la paja entre 30 – 50 €/ton, el pellet de paja costaría entre 90 -
130 €/ton.

La ventaja estaría en el transporte y en el almacenamiento con una densidad de 800-950kg/m³, reduciendo


el volumen de transporte así como las facilidades mecánicas de movimiento por transportadores en sinfín o
por aspiración.

El punto de fusión de las cenizas de la paja y la rápida gasificación junto con la elevada temperatura,
provocan frecuentemente problemas en las calderas de biomasa sean de floración o con piso móvil debido a
la aparición de escorias, agravándose por la compresión del producto.

La mayoría de fabricantes de calderas de pellets no aconsejan la combustión de pellets de paja y en especial


los que fabrican calderas domésticas, tanto por la escoria, el exceso de gasificación o la corrosión por una
mala combustión.

Por los motivos anteriores, son muchas las empresas preparadas para la fabricación de forrajes que han
intentado la fabricación de pellets de paja pero es muy limitado el número de calderas para su combustión.
En algunos casos se hace mezclas de maderas con paja para reducir los problemas y a su vez, ser más
económicos que el pellet de madera.

 Formato de briquetas:

Prácticamente tiene las mismas ventajas e inconvenientes que los pellets con una densidad algo más baja
600-700 kg/m³ y un coste menor que el de los pellets que sería aproximadamente un aumento del 250% del
coste de la paja inicial, pero con la limitación de transporte o mecanización por transportadores sinfín, su
uso normal es de forma manual o con pala cargadora.

Solo se usa en calderas de poca potencia y autoconsumo.

 Mezclas con otros combustibles:

En algunos casos se usa mezclándola paja con otros combustibles, por ejemplo en térmicas o industrias
cementeras mezclándolo con el carbón.

También es posible mezclar la paja con otros productos para la producción de biogás.

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CARACTERÍSTICAS “STRAW ENERGY”


CALDERA DE COMBUSTIÓN PARA AGUA

Las características de la caldera de combustión son las siguientes:

Cuerpo de caldera:
 Construido en acero soldado.
 Amplia cámara del hogar que garantiza una óptima combustión.
 Tres pasos de humos permiten alcanzar máximos rendimientos.
 Diseño del segundo paso de humos que mejora la evacuación de
 los mismos.
 Máxima superficie de intercambio.
 Amplias puertas que facilitan las operaciones de inspección,
 limpieza y mantenimiento.
 Presión de diseño estándar de 3 bares. (otras presiones consultar).
 Válvula de seguridad contra deflagraciones que actúa en caso de
 sobrepresión en la cámara de combustión.
 Todos los equipos trabajan por depresión mediante un ciclón de retención de partículas y turbina de
aspiración, consiguiéndose un mayor rendimiento y a la vez eliminar el riesgo de expulsión de
chispas y polvo al exterior.
 La potencia del equipo puede aumentarse con el aumento de la velocidad de los sinfines y a su vez
con el cuadro electrónico.
 ACR ECOCALDERAS, SL no fabrica el cuerpo de la caldera de agua sino que incorporamos calderas de
otros fabricantes, con las potencias y datos técnicos del fabricante aunque nuestros resultados son
muy superiores a la misma caldera con otras biomasas.
 Debido al corto tiempo de reacción de la paja no es necesario el adicionar en la instalación ningún
depósito de inercia, imprescindible en otros tipos de biomasa más lentas.

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CALDERA DE COMBUSTIÓN AIRE CON INTERCANVIADOR INOXIDABLE

Las características de la caldera de combustión son las siguientes:

Cuerpo del quemador:


 Estructura exterior construida en acero soldado con paso de aire para refrigeración del exterior del
quemador.
 Amplio hogar que garantiza una óptima combustión a la vez funcionando como decantador de las
partículas más grandes durante la combustión.
 Paredes interiores de la cámara de combustión protegidos con Vermiculita + Inoxidable 310, para
evitar excesos de temperatura en las paredes así como la corrosión en épocas de no
funcionamiento…
 La estructura está aislada de las temperaturas exteriores por una pared aislante de Panel sándwich
de lana de roca de 50mm.
 Máxima superficie de intercambio en las paredes de la cámara de combustión…
 Amplias puertas que facilitan las operaciones de inspección, limpieza e inspección.
 Todos los equipos trabajan por depresión mediante un ciclón de retención de partículas con turbina
de aspiración, consiguiéndose un mayor rendimiento y a la vez eliminar el riesgo de expulsión de
chispas y polvo al exterior.
 La potencia del equipo puede aumentarse con la variación velocidad de los sinfines y a su vez con el
cuadro electrónico.

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CARACTERÍSTICAS BANCADA COMBUSTIBLE

Sus características son las siguientes:

 Avance por empuje mecánico con embrague para control de la presión de empuje.
 Capacidad de carga ancho: 2 pacas ancho (1,20x0.70 m – 1.20x0.90 m)
 Capacidad de carga largo:

 4.55 m (1.5 pacas x 2) = 0.7-1.5 Tm. máx.


 7.55 m (2.5 pacas x 2) = 1.5-2.5 Tm. máx.
 10.55 m (3.5 pacas x 2) = 2.1-3.5 Tm. máx.
 13.55 m (5 pacas x 2) = 3.0-5.0 Tm. máx.

COMBUSTIBLE
Sus características son las siguientes:

 Paja de cereal: cebada, trigo, triticale etc.


 Otras pajas mezcladas o picadas: colza, maíz etc.

CALIDAD DEL COMBUSTIBLE


Sus características de calidad son las siguientes:

 Humedad 10-14% normal de la paja.


 Humedad del 15-21% sería el máximo aconsejable sin problemas de funcionamiento, para
humedades superiores tendría de ser con precaución y menos kg/hora en el de transporte de paja.
Humedades superiores al 30% podrían traer roturas de cadenas y atascos.
 Durante la recolección de la paja evitar el recoger piedras, troncos u objetos varios que puedan
reducir el buen funcionamiento del equipo y provocar algún paro del mismo.
 El largo de paja aconsejable sería mínimo 5 cm y máximo 35 cm. a mayor longitud de la paja, mayor
diámetro del sinfín o más velocidad (más desgaste) para la misma producción de paja por hora.

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Producciones Máximas del disgregador según longitud de la paja i diámetro del sin fin:

CARACTERÍSTICAS DEL DISGREGADOR

Kg/h - largo paja 5-10 cm 10-30 cm 30-50 cm


Sin fin 160 160-220 Kg 60-90 Kg 25-40 Kg
Sin fin 180 220-350 Kg 80-140 Kg 40-80 Kg
Sin fin 220 350-600 Kg 140-350 Kg 100-150 Kg
Sin fin 250 600-1500 Kg 300-550 Kg 200-380 Kg
Sin fin 280 840-2100 Kg 400-700 Kg 270-500 Kg
Sin fin 325 1300-3200 Kg 600-1000 Kg 400-750 Kg
Sin fin 425 2000-4800 Kg 950-1900 Kg 600-1200 Kg

Características del disgregador

 Disgregador de rodillos accionados por cadenas a baja velocidad entre 4-25rpm. Poco esfuerzo del
motor, de 0.25-1.0hp. del disgregador.
 Consumo eléctrico del disgregación y caldera muy bajo, según modelos y potencias estaría entre
1.0-1.8kw por cada 100kg de paja (350.000 Kcal. aproximadamente).
 Paja entera sin triturar ni moler solo disgregarla.
 Aconsejable la empacada paja seca.
 Evitar empacar piedras u objetos no deseados especialmente empacadoras con rastrillos.

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TRANSPORTE DEL COMBUSTIBLE

Características del transporte del combustible

 El transporte del combustible se hace a través de sinfines de espiral pesado con eje reforzado
especial en el extremo superior de protección para torceduras contra piedras, paja mojada u objetos
distintos.
 Baja velocidad sinfín entre 10-105rpm según modelo y producción.
 Parada de emergencia por bloqueo de los combustibles.
 Inversión de sentido de sinfines para desatascar o extraer objetos extraños.

MEDIDAS ANTI-INCENDIO

Las medidas anti incendio son las siguientes:

 Válvula de descarga mecánica de agua con depósito de 25 litros de alta sensibilidad graduable de
25º-65º (la temperatura del sinfín).
 Opcional válvula de descarga eléctrica de agua con baso de expansión de 50-100 litros con sonda
eléctrica graduable de 0º-60º (la temperatura del sinfín).
 Tapón comprimido de paja a la entrada del quemador.
 Automatismo de control de presión paja en el sinfín de entrada.
 Retardo de parada normal del sinfín para el vaciado del mismo.
 Alarma con timbre y opcional, con aviso a móvil.
 Opcional aspersores anti-incendio para la carga o edificio.

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CUADRO ELÉCTRICO

Disponemos de distintos cuadros eléctricos. Los distintos cuadros son:

 Cuadro eléctrico básico: con termostato, contactores y relees de protección motores, alarmas y
paros de emergencia por falta de paja, puertas abiertas, exceso o falta de combustible etc.
 Cuadro electrónico: con regulador electrónico de temperatura, variadores de frecuencia para
aumento la cantidad de combustible y aire según necesidades de temperatura, contactores y relees
de protección motores, alarmas y paros de emergencia por falta de paja, puertas abiertas, exceso o
falta de combustible...

 Cuadro electrónico con PLC: PLC con pantalla táctil, sondas Lambda, sonda de presión, temperatura
de humo y temperatura aire, variadores de frecuencia independientes, control del combustible,
humos y temperaturas según necesidades o cualidades del combustible. Contactares y relés de
protección de los motores.
 Alarmas y paros de emergencia por falta de paja, puertas abiertas, exceso o falta de combustible…
 Posibilidad de alarmas a móvil por mensajes o conexión a internet para la visualización o
modificación de parámetros de funcionamiento.

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QUEMADOR

Las características del quemador son:

 Estructura de soporte de hierro con circuito de aire para refrigeración y distribución del aire en la
combustión.
 Partes internas de soporte que combustible con inoxidable 310.
 Componentes en contacto con la combustión (guía, agitador y el paro de exceso paja) en acero
inoxidable 310.
 Turbinas de inyección aire.
 Chapas de protección.
 Motores con agitadores para aumento de poder calorífico y velocidad de combustión.
 Extracción de cenizas automática con sinfín reforzado, con descarga en un depósito anexo o en un
foso exterior.

COMBUSTIÓN DE LA PAJA

Las características para la combustión de la paja son las siguientes:

 Combustión a alta temperatura 800-1300ºC.


 Paro y arranque durante varias horas sin encendido.
 Arranque con cuadro electrónico con una aceleración de 0 al 100% de la potencia nominal de la
caldera en 18-25 segundos, prácticamente como el gas-oíl debido a la rápida combustión de la paja.
 Poder calorífico (PCI) entre 2600-5000Kcal. según el cereal, variedades, climatología del terreno
cultivado, años desde que se recolecto, estado de conservación…
 Combustión seca debido a la temperatura de combustión que evita las condensaciones y
producciones de ácidos corrosivos.
 La ceniza y polvo son muy secos con lo cual la limpieza puede ser por soplado o aspiración.

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EXTRACCION DE HUMOS Y CENIZAS

Las características de la extracción de cenizas y homos:

 Ciclón de retención de partículas construido en acero soldado.


 Turbina de aspiración por depresión preparada para 250º.
 Chimenea inoxidable calidad 316 con cajón de registro.
 Sin fin de 160mm de diámetro con cajón en forma de U para la extracción de cenizas y evitar
bloqueos por la posibilidad de piedras.
 Motores temporizados o de velocidad reducida.
 Foso exterior o la posibilidad de contenedores para el almacenamiento de las cenizas.
 La limpieza de los tubos intercambiadores será manual o con aspirador.

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INTERCAMBIADOR INOXIDABLE (AIRE-AIRE)

Las características del intercambiador son las siguientes:

Grupo del intercambiador:

 Construido por módulos con diferentes combinaciones según modelos o conveniencias.


 Módulos fabricados con tubos de 76mm de diámetro inoxidable 316, de 2mm de grosor.
 Posición de los tubos en vertical (paso humos) para reducir el pegado de cenizas y facilitar la
limpieza, siendo el paso del aire limpio horizontal.
 Tres pasos de humos permiten alcanzar máximos rendimientos siendo el primer módulo de bajada,
el segundo subida y el tercero de bajada.
 Baja perdida de carga del paso de aire (limpio) para reducir consumo eléctrico o evitar la
incorporación de turbinas de impulsión de aire si no es totalmente imprescindible.
 Máxima superficie de intercambio a calcular según funcionamientos o necesidades o características
de la instalación del cliente.
 Amplias puertas que facilitan las operaciones de inspección, limpieza y mantenimiento.
 Todos los equipos trabajan por depresión mediante un ciclón de retención de partículas con turbina
de aspiración, consiguiéndose un mayor rendimiento.

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POTENCIA Y DATOS TECNICOS SEGÚN MODELOS

Potencia y datos técnicos de los modelos Standard:

MODELO KW KCAL. CONEXIONES CONSUMO


Ida/retorno
Straw Energy 100 100 86.000 2” 8-26.3 kg/h

Straw Energy 150 150 129.000 2” 12-39.5 kg/h

Straw Energy 200 200 172.000 DN65PN10 16-52.6 kg/h

Straw Energy 250 280 240.800 DN65PN10 22-73.6 kg/h

Straw Energy 325 350 301.000 DN80PN10 27.5-92 kg/h

Straw Energy 400 400 344.000 DN80PN10 32-105.2 kg/h

Straw Energy 500 500 430.000 DN80PN10 40-131.5 kg/h

Straw Energy 650 680 584.800 DN100PN10 52-170.9 kg/h

Straw Energy 800 800 688.000 DN100PN10 64-110.4 kg/h

Straw Energy 1.000 1.050 903.000 DN125PN10 80-261 kg/h

Straw Energy 1.200 1.200 1.034.000 DN125PN10 96-318 kg/h

Straw Energy 1.600 1.600 1.376.000 DN150PN10 128-324 kg/h

Modelos Estándar con caldera de agua, para potencias diferentes, solo quemadores o calderas de aire
caliente consultar con el fabricante.

Además, puede ver en los siguientes enlaces videos sobre el funcionamiento de las calderas:

 https://www.youtube.com/watch?v=HgXOMNdaAEE

 https://www.youtube.com/watch?v=BNeF-okpRe8

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EJEMPLO

Características de la caldera de 100 KW, la más pequeña:

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EJEMPLO

Características de la caldera de 1.050 KW:

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MEDIDAS ALIMENTADOR-DISGREGADOR

Medidas A B K
1000 Kg Ancho caldera + 6.10 m 2.46 m +0.75 m
2000 Kg Ancho caldera + 9.10 m 2.95 m +0.75 m
3000 Kg Ancho caldera + 12.10 m 3.44 m +0.75 m
4000 kg Ancho caldera + 15.10 m 3.93 m +0.75 m

Medidas 1000 Kg 2000 Kg 3000 Kg


C + 3.70 m + 3.70 m +3.70 m
D 2.00 m 2.00 m 2.00 m
E 4.55 m 7.55 m 10.55 m
F +1.75 m +1.75 m +1.75 m
G Ancho caldera Ancho caldera Ancho caldera
H 0.50 – 1.50 m 0.50 – 1.50 m 0.50 – 1.50 m
I Largo caldera Largo caldera Largo caldera
J 0.70 – 1.50 m 0.70 – 1.50 m 0.70 – 1.50 m

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MEDIDAS ESTANDAR DE SALA CALDERAS

Vista Frontal sala de caldera de 320-500kw con cargador de 10.60m, para la carga de 6 pacas.

Vista Alzado sala de caldera de 320-500kw con cargador de 10.60m, para carga de 6 pacas.

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CERTIFICADO CE

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CERTIFICADOS ECA (BUREAU VERITAS)

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CERTIFICADO (MAFO ENGINYERIA)

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