Reaproveitamento de Energia Térmica Desperdiçada na Secagem de uma Máquina de Lavar Industrial

Authors

  • Andre Adriano Versteg Universidade de Caxias do Sul, UCS
  • Carlos Roberto Altafini Universidade de Caxias do Sul, UCS

Abstract

Dentre as etapas do processo de produção de panelas de alumínio com revestimento, os processos de lavagem, secagem e a sinterização do revestimento são as etapas que mais sofrem com perdas térmicas. É de grande importância melhorar as condições desses processos, reduzindo os impactos ambientais decorrentes dessa atividade produtiva. Na etapa de secagem das peças em estufa da máquina de lavar, gases de combustão são lançados na atmosfera por uma chaminé. O processo de recuperação de calor tem o propósito de aproveitar o calor residual dos gases de combustão para aquecer a água utilizada na alimentação do processo de desmineralização com osmose reversa. Esta estratégia possibilita o aproveitamento dos gases quentes lançados na atmosfera. Esse trabalho teve por objetivo desenvolver e instalar um trocador de calor com capacidade para aquecer 4.000 litros de água por hora a uma temperatura de 40 ºC. A construção do trocador de calor respeitou os aspectos construtivos da máquina de lavar já existente. Como resultados foram obtidos um aumento de 77,8% de vazão por hora de água desmineralizada e a viabilidade de trabalhar com duas máquinas de lavar em dois turnos. Além disto, a empresa onde o estudo foi realizado percebeu um grande potencial de aproveitamento, principalmente nos muitos fornos disponíveis, onde a energia térmica pode ser usada.

 

http://dx.doi.org/10.18226/23185279.v8iss2p41

References

Weg, 2018, “Porque a indústria 4.0 representa ganho em eficiência para as empresas”, 21 ago. 2019, <https://www.weg.net › institutional › news › produtos-e-solucoes.>.

DALENOGARE, Lucas Santos et al. The expected contribution of Industry 4.0 technologies for industrial performance. International Journal Of Production Economics, [s.l.], v. 204, p.383-394, out. 2018.

FRANK, Alejandro Germán; DALENOGARE, Lucas Santos; AYALA, Néstor Fabián. Industry 4.0 technologies: Implementation patterns in manufacturing companies. International Journal of Production Economics, [s.l.], v. 210, p.15-26, abr. 2019.

KAMBLE, Sachin S.; GUNASEKARAN, Angappa; GAWANKAR, Shradha A. Sustainable Industry 4.0 framework: A systematic literature review identifying the current trends and future perspectives. Process Safety and Environmental Protection, [s.l.], v. 117, p.408-425, Jul. 2018.

STOCK, Tim et al. Industry 4.0 as enabler for a sustainable development: A qualitative assessment of its ecological and social potential. Process Safety and Environmental Protection, [s.l.], v. 118, p.254-267, ago. 2018.

ARMINDO, J. et al. Perceived importance of sustainability dimensions in the Portuguese metal industry. International Journal Of Sustainable Development & World Ecology, [s.l.], v. 26, n. 2, p.154-165, 27 ago. 2018.

LUTHRA, Sunil; MANGLA, Sachin Kumar. Evaluating challenges to Industry 4.0 initiatives for supply chain sustainability in emerging economies. Process Safety And Environmental Protection, [s.l.], v. 117, p.168-179, jul. 2018.

BONILLA-CAMPOS, Iñigo et al. Energy efficiency assessment: Process modelling and waste heat recovery analysis. Energy Conversion and Management, [s.l.], v. 196, p.1180-1192, set. 2019.

SIMEONI, Patrizia et al. Integrating industrial waste heat recovery into sustainable smart energy systems. Energy, [s.l.], v. 175, p.941-951, maio 2019.

MAHDI, Jasim M.; LOHRASBI, Sina; NSOFOR, Emmanuel C.. Hybrid heat transfer enhancement for latent-heat thermal energy storage systems: A review. International Journal Of Heat And Mass Transfer, [s.l.], v. 137, p.630-649, jul. 2019.

ACHARYA, Vikas; SHARMA, Somesh Kumar; GUPTA, Sunand Kumar. Analyzing the factors in industrial automation using analytic hierarchy process. Computers & Electrical Engineering, [s.l.], v. 71, p.877-886, out. 2018.

INCROPERA, F. P.; et al. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 644 p.

SULGÁS, 2019, “Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul”, 3 Set. 2019,

KSB. Linha Megabloc Catálogo de seleção - KSB. 2007. Disponível em: . Acesso em: 1 dez. 2019.

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Published

04/29/2020

How to Cite

Versteg, A. A., & Altafini, C. R. (2020). Reaproveitamento de Energia Térmica Desperdiçada na Secagem de uma Máquina de Lavar Industrial. Scientia Cum Industria, 8(2), 41–47. Retrieved from https://sou.ucs.br/etc/revistas/index.php/scientiacumindustria/article/view/8273

Issue

Section

INDÚSTRIA 4.0 \ Lean