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Progreso de Aplicación ha Energía-Investigación de Ahorro umi Intercambiador de Calor rehegua Industria Petroquímica-pe

Aug 10, 2026 Eheja peteĩ marandu .

Mombyky

Oñemotenondévo industrialización moderna, industria baja-carbono-gui oiko peteî tendencia ojehejareíva. Opaichagua ámbito industrial-pe, ojejapo intercambiador de calor yvate-eficiencia ha energía-oñongatúva omyengovia haguã umi tembiporu intercambio de calor yma guaréva. Ha katu, oñemyatyrõramo umi intercambiador de calor rembiapo añoite ndaikatúi ojehupyty pe efecto óptimo energía-ahorro rehegua opaite sistema de producción-pe g̃uarã.

Oñemopyendáva condición de funcionamiento añeteguáva industria petroquímica-pe, ko kuatia ohesa'ÿijo umi ambiente de aplicación opáichagua intercambiador de calor, desarrollo tecnologías de ahorro energía-, avei progreso investigación remoción de ensuciamiento ha tratamiento de falla. Avei oñepropone dirección pyahu investigación rehegua.

Intercambiador de calor, ojekuaáva avei intercambiador térmico ramo, ha'e peteĩ tembipuru ojeporúva tenonderãite ojehupyty hag̃ua haku ñembohasa opaichagua líquido apytépe. Pe producción petroquímica aja, umi medio proceso rehegua tekotevẽ jepi oñemboyku térã oñembopiro y. Ojekuaaháicha opaichagua condición de funcionamiento ha umi mba e ojejeruréva producción rehe, ikatu ojeporavo opaichagua intercambiador de calor ikatu haguã umi líquido proceso rehegua ohupyty umi nivel temperatura oñeikotevẽva ha ombohovái umi mba e ojejeruréva umi proceso reacción química rehegua.

Umi principio ha función de funcionamiento rupive, umi intercambiador de calor oguereko peteĩ rol importante opaite proceso de refinación pukukue javeve. Ha'e umi equipo clave oasegura haguã control temperatura hekoitépe umi fluido proceso, omantenévo funcionamiento estable sistema de refinación, ha orecupera haku residual conservación energía-pe guarã. Avei, ojeporúgui heta equipo intercambio de calor industria petroquímica-pe, orepresenta peteî proporción significativa umi costo inversión equipo-pe. Umi consumo energía ojoajúva ha pérdida metal ha'e avei umi factor tuichavéva oikotevêva atención.

 

1. Progreso de Aplicación umi Intercambiador de Calor Industria Petroquímica-pe

1.1 Ojeporu umi intercambiador de calor tubo de calor rehegua Recuperación de calor de residuos-pe

Umi intercambiador de calor tubo de calor ojeporu porã umi condición recuperación de calor residuo hasývape industria petrolera-pe, ko'ýte umi proceso oimehápe combustible yvate-azufre.

Umi proceso producción petroquímica-pe, umi tembiporu temperatura yvate-calefacción ha grieta rehegua iñimportanteterei. Techapyrã, ojejapo jave olefina ligero, ojeporu jepi umi horno ojejapete hag̃ua nafta petróleo temperatura yvate-. Pe gas escape temperatura oúva ko'ã horno-gui ikatu ohupyty 200–400 grado . Oîgui ambiente operativo vaiete, gas residual generado ndikatúi ojedeskarga directamente atmósfera-pe.

Umi intercambiador de calor tubo de calor precalentamiento aire rehegua ikatu oiporu pe haku residual oúva gases de escape-gui ombohape haguã aire combustión, omohenda porãvo eficiencia energética omboguejývo contaminación ambiental.

Ko’ã arýpe, opaichagua combinación intercambiador de calor tubular ojeadopta heta tetãme ha internacionalmente ojehupyty haguã iporãvéva energía-ahorro ha rendimiento recuperación de calor residual. Pe proceso principal producción rehegua ojehechauka ta anga 1-pe.

1.2 Ojeporu umi Intercambiador de Calor Deflector Helicoidal rehegua umi Proceso de Enfriamiento ha Intercambio de Calor-pe

Pe intercambiador de calor deflector helicoidal haꞌehína peteĩ tipo pyahu tembipuru intercambiador de calor eficiencia yvate-eficiencia rehegua. Iconcepto oúva estructura intercambiador de calor chapa espiral oproponéva empresa Rosenbland Suecia-gua ary 1930 jave, upéi patentado. Upe rire, tetãnguéra oikehápe Reino Unido, Estados Unidos, Alemania ha ex Unión Soviética omoheñói ha ojapo tembiporu ojoguáva.

China oñepyrũ omoinge ha oipuru ko tecnología industria química-pe ary 1950 jave. Oguahẽvo década 1960 mbytépe, umi fabricante nacional ohupyty producción masiva proceso de rodaje rupive. Ary 1973-pe, China ombyaty pe...Manual de selección umi dibujo intercambiador de calor placa espiral rehegua. Pe estándar ipyahuvéva, JB/T4751Intercambiador de Calor de Placa Espiral rehegua(edición 2003), ohechauka nivel de desarrollo tecnología intercambiador de calor chapa espiral China-pe.

Oñembojojávo umi intercambiador de calor tradicional rehe, umi intercambiador de calor chapa espiral oreko ventaja oimehápe coeficiente transferencia de calor yvatevéva ha capacidad auto-limpieza omoheñóiva turbulencia líquida, oipytyvõva ohapejokóvo acumulación sedimento.

Upévare, industria petroquímica-pe, ojepuruve umi intercambiador de calor chapa espiral rehegua umi proceso de calentamiento ha enfriamiento-pe guarã, oikehápe gasoíl, combustible diésel, y amoníaco, y cloro, salmuera, ácido mbarete, álcali mbarete ha gas nitrógeno-hidrógeno-amoníaco oñembojehe'áva.

Avei ojeporu heta sistema de calentamiento, enfriamiento, condensación ha reboilización-pe umi alcohol, resina, urea, monómero molecular michĩva, olefina polimerizada ha umi producto intermedio ojoajúva hese.

Hao Zhenliang ha ambuekuéra. oestudia experimentalmente relación caída de presión lateral cáscara-caudal ha caudal, variación rendimiento transferencia de calor convectiva cáscara-lateral orekóva número Reynolds (Re) ha número Nusselt (Nu), ha coeficiente transferencia de calor lateral cáscara-coeficiente caída de presión unitaria umi intercambiador de calor deflector helicoidal ha deflector segmental.

Investigación ojapóva hikuái ome'ë orientación selección equipo iñambuéva condición de funcionamiento. Umi mba’e tenondegua oñembotývo ha’e ko’ãva:

(1) Umi condición número Reynolds rehegua peteĩchaguápe, pe coeficiente de transferencia de calor convectiva lado cáscara-lado rehegua umi intercambiador de calor deflector segmental rehegua tuichave umi intercambiador de calor deflector helicoidal reheguagui.

(2) Peteĩchagua diámetro cáscara ha condición caudal-pe, pe caída de presión cáscara-lateral umi intercambiador de calor deflector helicoidal rehegua oguereko correlación negativa pe ángulo helicoidal ndive. Ha katu, taha e ha eháicha pe ángulo helicoidal ojeporavóva, pe caída de presión opyta ijyvatevéva umi intercambiador de calor deflector segmental-gui.

(3) Iñambue umi mokõi conclusión yvateguágui, oñehesa ỹijo jave rendimiento transferencia de calor por caída de presión unitaria, coeficiente transferencia de calor convectiva lado cáscara-lado umi intercambiador de calor deflector helicoidal rehegua ijyvateve. Pe ángulo helicoidal oíramo 40 grado rupi , pe coeficiente transferencia de calor convectivo ohupyty ivalór máximo, upévagui osẽ pe rendimiento transferencia de calor general ijyvatevéva.

1.3 Energía-Aplicación de ahorro umi intercambiador de calor de placa de alto-Eficiencia Refinación de Aceite-pe

Umi refinería petrolera mediana ha tuicháva-escala-pe, ikatu oî haimete 400 intercambiador de calor opaichagua. Ko'ã sistema omba'apo jepi presión yvate ha temperatura yvate jave. Internacionalmente, umi intercambiador de calor cáscara-ha-tubo ohupyty nivel de funcionamiento presión 8,4 MPa ha temperatura 1500 grado, umi área transferencia de calor oguahëva 6.700 m2 peve.

Ojehepyme'êgui heta costo construcción plataforma petrolera mar gotyo, umi intercambiador de calor chapa soldada ojeporu hetaiterei producción de petróleo mar gotyo orekógui estructura compacta, diseño ligero, rendimiento transferencia de calor iporãitereíva ha costo sa'ive.

Umi aplicación principal orekóva hikuái ha'e aceite lubricante mecánico enfriamiento ha y potĩ (ha'eháicha y enfriamiento chaqueta motor). Umi campo petrolero-pe, ikatu avei ojeporu crudo oñemboyku ha ambue proceso-pe.

Pe desafío principal oime diseño ha cálculo sistema proceso rehegua. Producción añeteguápe, umi pérdida energía rehegua ojejapo jepi diseño proceso irrazonable rupive.

Chen Jianwei ha ambuekuéra. omotenonde investigación teórica cálculo caída de presión umi intercambiador de calor placa de enfriamiento ojeporúva aplicaciones petroquímicas-pe. Oñemopyendáva umi característica intercambiador de calor ha principio transferencia de calor, oimo'ã hikuái fase líquida canal de flujo pukukue ojupíha linealmente ha omopyenda relaciones canal de flujo pukukue, calidad de vapor masa añeteguáva ha calidad de vapor volumétrico. Umi resultado cálculo ojoaju umi dato práctico operativo ndive.

Umi mba’e tenondegua oñembotývo ha’e ko’ãva:

(1) Umi condición ñemoambue fase-pe, ojekalkula jave caída de presión fluido rehegua, ojehechava era pe líquido petet flujo mokôi-fase téra multifase rehegua ramo. Umi modelo flujo monofásico térã flujo homogéneo ndojeporúivaꞌerã sustituto ramo umi cálculo flujo multifase rehegua. Ojeporuva’erã peteĩ modelo de flujo separado.

(2) Umi proceso de enfriamiento aja industria petroquímicape, ikatu oiko condensación parcial, upévagui oñeforma película líquida umi superficie transferencia de calor rehe. Upévare, ojeporavóvo intercambiador de calor compacto ha'eháicha intercambiador de calor chapa-aleta, ojehupyty haguã diseño razonable ha económico oikotevë consideración parámetro estructural. Simplemente ombohetavévo área de transferencia de calor ha omoîvo márgen de seguridad ndaha'éi suficiente.

1.4 Evaporador de Película Fina jeporu Proceso de Concentración ha Secado-pe

Umi evaporador película fina ojepuru jepi umi proceso petroquímico-pe ha eháicha concentración gaseosa cáustica, evaporación sulfuro de sodio, secado resina ha secado goma rehegua. Ome'ê hikuái beneficio económico tuicha mba'éva.

Oñembojojávo umi tembiporu yma guaréva ha'eháicha sartén evaporación de hierro fundido, umi intercambiador de calor evaporativo película fina oñembohapéva horno aceite térmico orekóva ko'ã ventaja:

1) Pe tembiporu rape ikatu oñemboguejy haimete 6%. Ko proceso ombokatupyry evaporación mecanizada, omohenda porãve operación ha omoambue producción intermitente producción continua-pe, upéicha omohenda porãve eficiencia industrial.

2) Oñemongu e raspador ojeréva rupive, tuicha oñemyatyrõ pe rendimiento transferencia de calor rehegua. Pe tiempo evaporación rehegua superficie rehe ikatu oñemboguejy mbovyve petet minutogui, upéicha rupi oñemboguejy escama ha deposición carbono rehegua. Pe mba’e’oka sa’ive oñembyai ha iporã umi mba’e haku-oñandúvape g̃uarã. Upe jave avei, oñemboguejy sedimento formación, upévare ndahasýi mantenimiento ha ñemopotî.

3) Oñembojojávo umi sartén de evaporación de hierro fundido rehe, pe horno de aceite térmico oipytyvõva ikatu omboguejy 50% rupi pe carbón jeporu. Ikatu ombaꞌapo temperatura 300 grado peve omantene aja funcionamiento seguro condición no-presurizado-pe.

(4) Pe tembipuru iporãiterei diseño escala proceso-up ha ikatu omyengovia umi secador tradicional hervidor-tipo. Pe producción tuicha-escala ñembotuichave aja, pe desviación ojejapóva escalado rupive michĩmi.

Ha katu, oî gueteri desafío técnico umi aplicación práctica-pe.

For example, scraper grooves are usually made of polytetrafluoroethylene (PTFE), which has excellent corrosion resistance but limited high-temperature resistance. One possible solution is to use materials such as graphite that provide both corrosion resistance and high-temperature resistance (>280 grado -pe.

Umi tubería proceso rehegua ojejapo jepi umi tubería sin costura-gui, ikatúva oikotevẽ oñemyengovia haimete cada 30 días. Peteî mejora ikatúva ojeporu ha'e ojeporu tubo de acero inoxidable térã tubo orekóva forro interno resistente corrosión-, ha'eháicha tubo intercambiador de calor forrado fluoroplástico-.

Avei, umi problema corrosión rehegua ojoajúva umi bomba de circulación rehe oikotevẽ avei ambue solución.

2. Remoción de Ensuciamiento ha Contramedida umi Equipo de Intercambio de Calor-pe guarã Industria Petroquímica-pe

Steinhagen ha ambuekuéra he’iháicha, peteĩ encuesta ojejapóva 3.000 diferente tipo de intercambiador de calor Nueva Zelanda-pe ohechauka hetave 90% umi intercambiador de calor ohasa hague problema de ensuciamiento. Peteĩ ñembojoja condición de ensuciamiento rehegua opaichagua intercambiador de calor apytépe ojehechauka ta anga 2-pe.

Umi estudio nacional ha internacional ohechauka costo anual ojoajúva tratamiento de ensuciamiento industria refinación ha química petrolera oguahëva haimete 15,6 millones, péva oreko resultado pérdida económica tuicha ha consumo de recursos.

Umi condición de funcionamiento añeteguáva industria petroquímica-pe, umi mecanismo formación ha clasificación ensuciamiento rehegua ikatu oñemboja'o principalmente ko'ã categoría-pe:

Umi modelo ensuciamiento corrosión rehegua

Umi modelo ensuciamiento solidificación rehegua

Material superficial-modelo ensuciamiento inducido rehegua

Umi modelo ensuciamiento fase rehegua gas-

Umi modelo ensuciamiento reacción química rehegua

Oñemotenondévo predicción ha análisis práctica operación, ensuciamiento ikatu oñemboja'o ko'ã mecanismo rupive. Oiporavóvo umi tipo intercambiador de calor apropiado según condición de funcionamiento iñambuéva ha okalkuláva intervalo óptimo de limpieza, ikatu oñemboguejy pérdida económica.

Avei, ojehechávo umi ambiente operativo alto-temperatura ha alta-presión umi aplicación petroquímica-pe, umi método principal tratamiento rehegua apytépe oĩ:

Haku ñembohasa ñembotuichave

Umi método ñemopotî mecánico rehegua

Umi método químico ñemopotî rehegua

Tecnología jesareko en línea ha tiempo añeteguáva-emopotî rehegua

3. Análisis de Falla ha Mantenimiento umi Intercambiador de Calor Industria Petroquímica-pe

3.1 Ojehapejoko hagua Corrosión ha Desgaste umi Intercambiador de Calor-pe

Oñemomba'apo jave intercambiador de calor industria petroquímica-pe, py'ÿi oiko accidente fuga corrosión rehegua. Ko'ã falla ikatu ointerrumpi producción estable ha ojehecha peteîva umi problema tuichavéva equipo sistema petroquímico-pe.

Ko ãichagua problema fuga rehegua oñemboja o principalmente fuga erosión rehegua ha fuga corrosión rehegua. Umi solución ko'ágãgua oñecentra principalmente omyatyrõvo umi equipo oñembyaíva oiko rire falla, omohenda porãve proceso de producción ani haguã ofalla, ha omboguejy degradación equipo ojeporavo porãvo umi material ha tipo intercambiador de calor.

3.1.1 Mba épa ojapo Corrosión ha Desgaste umi intercambiador de calor-pe

Análisis materia prima resa guive

Umi materia prima ojeporúva producción petroquímica-pe, especialmente petróleo crudo, oreko componente químico complejo. Avei, pe petróleo crudo oreko generalmente viscosidad yvate ha oguereko partícula sólida tamaño irregular.

Upéicha rupi, pe medio de trabajo oîva en contacto umi superficie intercambiador de calor ndive ha e complejoiterei. Pe tembiporu ojejapo jepi mokõive daño mecánico-pe ojejapóva fricción física ha corrosión química vai rupi.

Análisis umi proceso químico resa guive

The entire petrochemical production chain often involves high-temperature (>1000 grado ) ha umi condición de funcionamiento presión yvate-. Opaichagua corrosión ikatu oiko peteĩ jave ha oñembojoaju ojuehe.

Techapyrã, velocidad de caudal yvate oñeikotevëva umi proceso de producción ha'e peteî causa directa corrosión erosión, avei ombopya'e umi problema fuga corrosión oîva.

Upévare, umi falla intercambiador de calor-pe, fuga ha corrosión jepive ojoaju estrechamente ha ikatu omoheñói efecto sinérgico ombopya'éva equipo oñembyaíva.


3.1.2 Clasificación Corrosión Intercambiador de Calor rehegua ha Desgaste ha Contramedida rehegua Industria Petroquímica-pe

1) Corrosión superficial ha desgaste umi intercambiador de calor rehegua

Corrosión superficial ha'e pe ojehechavéva fuga tubo intercambiador de calor, oimehápe haimete 90% umi káso.

Umi medio proceso ojeporúva producción petroquímica-pe oguereko jepi ciertos niveles de viscosidad ha adhesión. Umi líquido velocidad yvate-oguerekóva partícula sólida ha burbuja oityvyro continuamente umi superficie transferencia de calor rehe, omoheñóivo presión superficial local 10 MPa peve, ikatúva omoheñói erosión fatiga ha daño superficie metal rehegua.

Upévare, umi mba e ojejeruréva proceso rehegua he i jepi pe velocidad de caudal mediano tuichaveva era 2 m/s-gui.

2) Corrosión electroquímica ojejapóva umi depósito superficial rupive

Umi proceso refinación petróleo rehegua aja, umi medio proceso rehegua oguereko jepi viscosidad yvate ha ikatu ohasa solidificación ciertas condiciones-pe. Péva ikatu oñembyaty umi material umi superficie intercambiador de calor rehe ha oforma depósito.

Umi característica inestable, discontinua ha desigual ko'ã depósito ikatúva ogueru grieta ha brecha. Umi diferencia concentración oxígeno rehegua ko'ã brecha ryepy ha oka gotyo ikatu omoñepyrũ corrosión electroquímica.

Umi reacción corrosión rehegua ojoajúva hese ha e principalmente:

Umi reacción disolución metal rehegua, ha ehína oxidación anódica;

Umi reacción reducción catódica rehegua;

Expansión progresiva corrosión rehegua ojejapóva desequilibrio electroquímico rupive.

3) Corrosión oîva y lado superficie rehe umi tubo intercambiador de calor rehe

Umi sistema intercambio de calor-pe, y ojepuru jepi medio de transferencia de calor ramo, upévare y-corrosión lateral peteĩ mba'e ojehechavéva.

Umi mecanismo principal corrosión rehegua ha e:

Oñemboguejy haguã pH valor;

Y vapor jeike rehegua;

Ataque ojejapóva oxígeno disuelto rupive;

Ión cloruro (Cl−) rehegua ñembyai;

Iones sulfuro (S2−) rehegua ñembyai.

Ko a reacción ikatu oñemboja o generalmente corrosión química ha corrosión electroquímica-pe.

Umi mba’e ojejeruréva umi mba’e oñembohapéva corrosión-pe y ykére umi tubo intercambiador de calor rehegua apytépe oĩ:

Conductividad térmica iporãva ha adhesión superficial mbarete;

Iporãiterei resistencia umi variación temperatura rehegua ha dureza suficiente;

Mbarete resistencia corrosión iones rehegua;

Mba’eporã anti-escalamiento rehegua;

Iporãiterei resistencia oike haguã vapor de agua.

 

3.1.3 Mba éichapa ojejapo oñeñangareko hagua corrosión rehe umi intercambiador de calor-pe guarã

Ko’ágã, umi método protección corrosión rehegua umi intercambiador de calor industria petroquímica-pe ha’e principalmente:

1) Protección ánodo sacrificio rehegua

Ko método oñangareko umi material intercambiador de calor rehe oiporúvo peteî metal activovéva ánodo sacrificio ramo ani haguã oñecorrosión umi equipo principal.

(2) Ojejapo ha ojeporu umi revestimiento anti-corrosión rehegua

Umi revestimiento anti-corrosión rehegua ojepuru hetaiterei protección intercambiador de calor-pe. Ojejapo rupi petet revestimiento metálico ipire hũitereíva téra revestimiento inorgánico pe superficie de contacto rehe, ikatu ojeipe a efectivamente umi sustancia perjudicial ha umi depósito de ensuciamiento.

Peteĩ revestimiento ojeporúva jepi haꞌehína pe sistema de revestimiento anticorrosión epoxi amino CH-784.

3) Oñemoporãve umi material intercambiador de calor rehegua

Ani haguã oî corrosión oúva calidad del agua ha medio agresivo, ikatu ojeporavo umi material oñemyatyrõva.

Umi intercambiador de calor ojejapóva acero inoxidable, aleación de cobre ha aleación de titanio-gui, generalmente ome’ẽ resistencia iporãitereíva corrosión-pe. Ha katu, umi costo material yvatevéva orekóva omombyte aplicación algunas industrias-pe.

 

3.2 Tecnología de Soldadura oñemyatyrõ haguã Grida Brida Intercambiador de Calor rehegua

Ko'ágã, tecnología reparación soldadura fusión fría ojeporu ampliamente mantenimiento campo industrial-pe guarã.

Tecnología soldadura fusión frío rehegua haꞌehína peteĩ tecnología pyahu ñemyatyrõrã oñembosakoꞌivaꞌekue oñemopyendáva umi técnica de soldadura blindada gas- rehe. Ojeporu jepi oñemyatyrõ ha oñeñangareko haguã intercambiador de calor oñembyaíva industria petroquímica-pe.

Umi mba’e ojehecharamovéva ha’e:

(1) Entrada haku michĩva ha tiempo de soldadura mbyky

Pe haku ojejapóva soldadura aja imbovyeterei. Pe proceso de soldadura ogueraha heta diez milisegundos añónte, ojehekýivo umi problema ha eháicha decoloración recocido rehegua.

(2) Piscina de soldadura michĩ ha calidad de reparación iporãitereíva

Pe volumen piscina de soldadura rehegua mbovyve 2 mm3-gui. Pe distribución tensión rehegua oñemosarambi, omboguejývo tensión concentrada pe componente oñemyatyrõva rehe.

Ko proceso ndojapói grieta ni deformación. Avei, protección gas inerte ojoko formación poro ha burbuja, péva oreko resultado peteî superficie lisova ha ipotîva oñemyatyrõva.

(3) Tembiporu compacto ha oĩporãha oñemyatyrõ hag̃ua -tendápe

Pe tembipuru soldadura rehegua michĩ ha oĩ porã oñemyatyrõ hag̃ua campo tiempo real-.

Ikatu ojeporavo hetaiterei alambre de soldadura, opermitíva oñemyatyrõ umi intercambiador de calor ojejapóva opaichagua material-gui.

 

4. Tekopy tee ojehechakuaa’ỹva Akãrapu’ãrã

Iporã jaikuaa umi mba e ojejeruréva proceso iñambuéva oikotevẽha opaichagua intercambiador de calor. Avei, pe arreglo paralelo térã serie umi intercambiador de calor oreko tuicha impacto rendimiento operativo sistema proceso pukukue rehe.

Umi componente jeporavo ha joaju haꞌe avei umi mbaꞌe iñimportantetereíva. Diseño orientado confiabilidad-oikotevẽ umi componente oguereko suficiente adaptabilidad oaguanta haguã opaichagua condición de funcionamiento, cambio carga aleatoria ha variación tensión ojejuhúva jepi industria petroquímica-pe. Ko concepto diseño rehegua omeꞌe mejora umi limitación orekóvare umi método diseño convencional rehegua.

Oñeñe'êvo conservación energía ha reducción emisiones rehe, desarrollo futuro ndaha'éi ojesarekóva omohenda porãvo estructura intercambiador de calor añónte sino avei ojesarekovéva desarrollo materiales intercambiador de calor avanzado rehe.

Ko'ã área de investigación apytépe, tecnología revestimiento superficial intercambiador de calor orekóva potencial tuicha. Pe dirección futura desarrollo revestimiento rehegua oike:

Diseño ligero;

Yvate-temperatura ha yvate-presión resistencia;

Iporãiterei resistencia corrosión rehegua;

Omboguejy umi costo fabricación rehegua;

Operación ha mantenimiento económico-ve.

Ko’ágã, desarrollo tecnologías de simulación ha software de ingeniería avei oiko peteî dirección investigación importante. Ko'ã tecnología ikatu ome'ë orientación efectiva predicción ensuciamiento, optimización ciclo de limpieza ha evaluación desempeño operativo.