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UNIVERSIDAD FERMIN TORO
VICE RECTORADO ACADEMICO
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA
MODULO IV TERMODINAMICA Y
MAQUINAS TERMICAS
INTEGRANTES C.I.:
JOSE MONTERO 24.340.872
MARIA BETANCOURT 23.576.385
JHOIMAR GARCIA 23.576.004
SECCION: SAIA “A”
CABUDARE, JULIO 17 DEL 2015
Ciclo Rankine con sobrecalentamiento y recalentamiento
En un ciclo Rankine con sobrecalentamiento y
recalentamiento se utiliza vapor de agua como fluido de trabajo.
El vapor entra en la primera etapa de la turbina a 10,0 MPa, 500
ºC y se expande hasta 0,7 MPa. Este se recalienta entonces hasta
470 ºC antes de entrar en la segunda etapa de la Turbina, donde
se expande hasta la presión del condensador de 0,01 MPa. La
potencia neta obtenida es 180 MW. Determine:
(a) El rendimiento térmico del ciclo.
(b) El flujo másico de vapor, en kg/h.
(c) El flujo de calor cedido por el vapor en el condensador, en
MW.
Observaciones:
i) Deben aparecer tanto el diagrama de máquinas como el
diagrama Temperatura – Entalpía.
ii) Cada uno de los procesos deben estar explicados,
basándose en la teoría mostrada.
iii) Los resultados deben ser interpretados y comparados
con el problema original que se presenta en el material
del ciclo Rankine.
RESOLVIENDO:
Suponiendo un ciclo ideal, en el que las irreversibilidades no
ejercen cambios significativos al sistema. Existen condiciones
estables de operación, los cambios en las energías cinética y
potencial son despreciables.
i) Diagrama de sistema
Diagrama de Temperatura .vs. Entropía
Analizando por puntos tenemos:
Punto 1
Vapor sobrecalentado
Interpolando
Punto 2
Se determina el título de vapor
Punto 3
Vapor sobrecalentado
Punto 4
Punto 5
Punto 6
a) Rendimiento térmico:
Potencia neta desarrollada
b) El flujo de masa de vapor
c) Calor que sale del condensador
603,78 MW
MAPA CONCEPTUAL Y MENTAL MAS ABAJO.
Mapa conceptual: Calderas y Generadores de vapor
CALDERAS
PARTES
TIPOS
Calderas
Calderas con
Calderas de hogar Interior
Calderas de mediano
volumen de agua
(Ignitubulares)
Caldera Semitubular
Caldera Locomotora
Calderas de Galloway
Locomóviles
Calderas Marinas
Semifijas
Calderas Combinadas
Calderas de pequeño
volumen de agua
Acutubulare Tip
Acuotubula
r
Humotubular
altamente
Acuotubulare
s marca
Calderas verticales
OLMAR
Calderas
Babcock-
Calderas
Caldera Borsig
Caldera Yarrow y
Thornycroft
Con tubos de humo
y de agua
Pirotubular TIP
Calderas
horizontale
Calderas de gran
volumen de agua
Cámara de
agua
Y
Cámara de
vapor
Mapa Mental: Tratamientos de Aguas para Calderas
Tanque de agua
Filtro
Resinas de
intercambio
CalderaTanque y bombas
de alimentación
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MODULO IV TRABAJO GRUPAL 17/07/2015

  • 1. UNIVERSIDAD FERMIN TORO VICE RECTORADO ACADEMICO FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA MODULO IV TERMODINAMICA Y MAQUINAS TERMICAS INTEGRANTES C.I.: JOSE MONTERO 24.340.872 MARIA BETANCOURT 23.576.385 JHOIMAR GARCIA 23.576.004 SECCION: SAIA “A” CABUDARE, JULIO 17 DEL 2015
  • 2. Ciclo Rankine con sobrecalentamiento y recalentamiento En un ciclo Rankine con sobrecalentamiento y recalentamiento se utiliza vapor de agua como fluido de trabajo. El vapor entra en la primera etapa de la turbina a 10,0 MPa, 500 ºC y se expande hasta 0,7 MPa. Este se recalienta entonces hasta 470 ºC antes de entrar en la segunda etapa de la Turbina, donde se expande hasta la presión del condensador de 0,01 MPa. La potencia neta obtenida es 180 MW. Determine: (a) El rendimiento térmico del ciclo. (b) El flujo másico de vapor, en kg/h. (c) El flujo de calor cedido por el vapor en el condensador, en MW. Observaciones: i) Deben aparecer tanto el diagrama de máquinas como el diagrama Temperatura – Entalpía. ii) Cada uno de los procesos deben estar explicados, basándose en la teoría mostrada. iii) Los resultados deben ser interpretados y comparados con el problema original que se presenta en el material del ciclo Rankine. RESOLVIENDO: Suponiendo un ciclo ideal, en el que las irreversibilidades no ejercen cambios significativos al sistema. Existen condiciones estables de operación, los cambios en las energías cinética y potencial son despreciables.
  • 3. i) Diagrama de sistema Diagrama de Temperatura .vs. Entropía Analizando por puntos tenemos: Punto 1 Vapor sobrecalentado
  • 4. Interpolando Punto 2 Se determina el título de vapor Punto 3 Vapor sobrecalentado
  • 6. a) Rendimiento térmico: Potencia neta desarrollada b) El flujo de masa de vapor
  • 7. c) Calor que sale del condensador 603,78 MW MAPA CONCEPTUAL Y MENTAL MAS ABAJO.
  • 8. Mapa conceptual: Calderas y Generadores de vapor CALDERAS PARTES TIPOS Calderas Calderas con Calderas de hogar Interior Calderas de mediano volumen de agua (Ignitubulares) Caldera Semitubular Caldera Locomotora Calderas de Galloway Locomóviles Calderas Marinas Semifijas Calderas Combinadas Calderas de pequeño volumen de agua Acutubulare Tip Acuotubula r Humotubular altamente Acuotubulare s marca Calderas verticales OLMAR Calderas Babcock- Calderas Caldera Borsig Caldera Yarrow y Thornycroft Con tubos de humo y de agua Pirotubular TIP Calderas horizontale Calderas de gran volumen de agua Cámara de agua Y Cámara de vapor
  • 9. Mapa Mental: Tratamientos de Aguas para Calderas Tanque de agua Filtro Resinas de intercambio CalderaTanque y bombas de alimentación
  • 10. Mapa Mental: Tratamientos de Aguas para Calderas Tanque de agua Filtro Resinas de intercambio CalderaTanque y bombas de alimentación