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1.- 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,500ºC 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 0,01MPa. La potencia neta obtenida es
180 MW. Determinese:
(a) El rendimiento térmico del ciclo.
(b) El flujo másico de vapor, en kg/h.
(c) El flujo de calor Qs cedido por el vapor en el condensador, en MW.
Observaciones:
i) Deben aparecer tanto eldiagrama 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.
Solucion:
Suponiendo un ciclo ideal, en el que las irreversabilidad no ejercen cambios significativos al sistemas.
Existen condiciones.
Respuestas:
Rendimiento térmico: 23%.
El flujo de masa de Vapor es 8,988. 10⁵ Kg/h.
Calor que sale del condensador es de 603,78 MW.
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  • 1. 1.- 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,500ºC 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 0,01MPa. La potencia neta obtenida es 180 MW. Determinese: (a) El rendimiento térmico del ciclo. (b) El flujo másico de vapor, en kg/h. (c) El flujo de calor Qs cedido por el vapor en el condensador, en MW. Observaciones: i) Deben aparecer tanto eldiagrama 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. Solucion: Suponiendo un ciclo ideal, en el que las irreversabilidad no ejercen cambios significativos al sistemas. Existen condiciones.
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  • 3.
  • 4.
  • 6. El flujo de masa de Vapor es 8,988. 10⁵ Kg/h. Calor que sale del condensador es de 603,78 MW.