jueves, 23 de julio de 2015

El motor Wärtsilä 50DF utilizando Gas Etano como combustible

Los motores Wärtsilä 50DF ha probado y certificado satisfactoriamente su capacidad de funcionar con etano (LEG) como combustible. Tienen la capacidad de cambiar de combustible sin interrupción, ya sea gas natural licuado (LNG), etano (LEG), Fuel Oil ligero (LFO) o Fuel Oil pesado (HFO). Este cambio no requiere ninguna modificación en el hardware y establece un nuevo estándar en la flexibilidad de combustible.
El extenso programa de pruebas ha sido llevado a cabo por Wärtsilä en estrecha colaboración con Evergas, un renombrado armador y operador de buques de transporte para la industria petroquímica.
La capacidad para quemar eficientemente el gas de evaporación de etano como combustible del motor reduce significativamente la necesidad de re-licuefacción del gas durante el viaje. Esto significa que se necesita menos energía para la gestión de la carga, proporcionando así un sistema más eficiente y más respetuoso con el medioambiente.
Este avance tecnológico permite cumplir con la normativa Tier III de la Organización Marítima Internacional (IMO), sin necesidad de sistemas secundarios de limpieza de emisiones mediante la utilización de LNG o LEG como combustible.
Que los motores Wärtsilä sean capaces de utilizar el gas de evaporación de etano como combustible, aumenta la eficiencia operativa y mejora la flexibilidad en el aprovisionamiento de combustibles. En conjunto resulta en una reducción significativa en los costos de operación a la vez que produce una mínima huella medioambiental.


sábado, 10 de enero de 2015

Nueva reglamentación para Óxidos de Azufre en Zonas de Control de Emisiones (Sulphur Emission Control Areas - SECAs)

El 1 de enero de 2015 entró en vigor el requisito del Anexo VI de MARPOL que limita al 0,1% el contenido máximo de azufre de los combustibles marinos en las zonas de control de emisiones de azufre (SECAs).

Zonas de control de emisiones de azufre (SECAs)
¿Qué áreas geográficas se ven afectadas?

Las áreas afectadas incluyen el área de Mar del Norte, el área del Mar Báltico, el área del Mar del Caribe, Alrededor de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes, y el área que incluye 200 millas náuticas de las costas de Canadá y de los E.E.U.U.
Áreas de Control de Emisiones
Las zonas marcadas en azul muestran las Áreas de Control de Emisiones (Emission Control Areas (ECAs)), en las cuales los buques deben contar con límites especiales de SOx (Status Nov. 2013).


martes, 30 de diciembre de 2014

Características de los aditivos del Combustible Diesel

Los Principales Aditivos del Diesel
En su formulación se incluyen:

Estabilizantes: Retardan el envejecimiento y degradación normales del combustible Diesel y evitan el aumento de sedimentos por incremento del tamaño de las partículas pequeñas en suspensión.

Anti emulsionantes: Aceleran la velocidad de decantación del agua, para eliminarla más fácilmente.

Dispersantes: Provocan la separación uniforme de las partículas ya existentes de
asfaltenos, carbones y demás sólidos que contiene el Diesel, minimizando la formación de lodos.

Mejoradores de índice de cetano: El índice de cetano es una medida de la calidad de ignición del combustible diesel, no una medida de la calidad del propio combustible. Los mejoradores del índice de cetano facilitan la ignición más rápida y uniforme del combustible. Previenen la combustión prematura y la excesiva tasa de aumento de la presión en el ciclo de combustión.
Los combustibles con mayor índice de cetano tienen retrasos de ignición menores que los combustibles con menores índices de cetano. Los combustibles con mayor índice de cetano dejan más tiempo para que se complete su proceso de combustión. Por lo tanto, los motores diesel de mayor velocidad funcionan con más efectividad con combustibles de mayor índice de cetano.

Inhibidores de corrosión: Protegen las partes metálicas de los circuitos de combustible.

La corrosión es un proceso electroquímico que puede afectar a prácticamente cualquier material. En la molécula del diésel hay muchos átomos de oxígeno, pero además hay otros tipos de corrosión que no requieren del O2 para tener lugar.

La cámara, las toberas y algunas otras piezas del sistema de alimentación están en permanente contacto con el combustible.

Detergentes: Reducen la formación de depósitos carbonosos y la pérdida de caudal en los inyectores, manteniendo una óptima pulverización.

Producen el efecto de limpieza en la cámara y la tobera, pero se trata siempre de una reacción química lenta, sin erosión mecánica sobre los depósitos.

Mejoradores del punto de turbidez: Los mejoradores del punto de turbidez reducen la temperatura a la cual se observa la primera precipitación de parafina.
Tensioactivos: Disminuyen la tensión superficial del combustible y consiguen mejor pulverización, básica para conseguir una buena combustión.

Mejoradores de lubricidad: Los combustibles diesel con bajo contenido en azufre se han convertido en una necesidad medioambiental, debido a las emisiones de los motores diesel. Pero la reducción del contenido de azufre y sustancias aromáticas de los combustibles diesel ha dado lugar a problemas de lubricidad.
Los combustibles diesel con bajo contenido de azufre hacen que aumente el desgaste de todo tipo de equipos. Los mejoradores de lubricidad permiten restaurar el nivel requerido de lubricidad, creando una fina película sobre las superficies metálicas, lo que evita el contacto directo de metal contra metal.
Ventajas por el uso de aditivos en el combustible diesel

Ahorro de combustible (media del 2,4 % al 3,1 %). El aditivo al eliminar la carbonilla y residuos provoca que la combustión sea óptima siendo la combustión más eficiente disminuyendo así el consumo, los humos y gases contaminantes.
Ahorro en mantenimiento (mayor TBO y menor consumo de válvulas).
Mayor vida media de piezas y equipos.
Menor formación de lodos y menores gastos de tratamiento (disminución del 50 al 70 %).
Menores paros de limpieza de turbocompresores (reducción a la mitad).