SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 2
PROYECTO FINAL TURBOMAQUINAS I-2011
Objetivo: propiciar un espacio para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del
semestre y permitir evaluar su grado de asimilación. Fomentar el trabajo en equipo.
Se deben calcular algunos parámetros de una turbina de vapor de 22 etapas y de los
equipos complementarios de una termoeléctrica de 68 MW de potencia. Algunos datos
que se conocen son:
TURBINA
Etapa Diam. Med Tipo No Alabes Admisión
01 980 mm Curtis (2Rot) 122 Parcial
02 935 mm Rateau 118 Total
03 945 mm Rateau 118 Total
04 954 mm Rateau 119 Total
05 980 mm Laval 122 Parcial
06 935 mm Rateau 118 Total
07 945 mm Rateau 118 Total
08 954 mm Rateau 119 Total
09 966 mm Rateau 119 Total
10 978 mm Rateau 120 Total
11 990 mm Rateau 121 Total
12 1000 mm Rateau 122 Total
13 1015 mm Rateau 122 Total
14 1030 mm Rateau 121 Total
15 1048 mm Reacción 120 Total
16 1063 mm Reacción 119 Total
17 1078 mm Reacción 117 Total
18 1098 mm Reacción 114 Total
19 1134 mm Reacción 111 Total
20 1168 mm Reacción 108 Total
21 1200 mm Reacción 105 Total
22 1250 mm Reacción 101 Total
Se realizan 5 extracciones parciales a los finales de las etapas 4,8,12,15 y 18,
conformándose 6 secciones o cilindros (CAP1 y 2, CMP 1 y 2, CBP 1y2); la tercera
extracción va a un calentador abierto (o tanque desaireador), las otras extracciones van a
calentadores cerrados, todas ellas para realizar un ciclo regenerativo; al final de la cuarta
etapa se realiza una extracción total para efectuar un recalentamiento intermedio del
vapor.
Se estima que la turbina consume un 2% de potencia para mover sus accesorios; la
presión de escape, su calidad, y la velocidad de rotación se especifican para cada equipo
en el siguiente listado ..
CALCULAR
De la turbina: Saltos de entalpías reales y teóricos, rendimientos, alturas, ángulos de
entrada y salida de los álabes fijos y móviles, potencia, por etapa; factor de
recalentamiento y flujos de masa por sección o cilindro; presión y temperatura de
suministro y recalentamiento; grado de parcialidad y dimensiones de las toberas en las
etapas 1 y 5.
De la caldera: Calor total requerido y área de transferencia de calor.
Del condensador: Flujo de agua requerida, área de transferencia de calor.
De las bombas: Flujos y potencia de cada una.
De los calentadores: Flujos y temperaturas manejadas, y áreas de transferencia de calor
requeridas.
De las tuberías: Diámetros requeridos.
De la central: Rendimiento térmico.
PRESENTACION
El trabajo constará de las siguientes secciones:
Introducción, en la que se consignará en forma secuencial y debidamente numerados
todos y cada uno de los pasos seguidos en el trabajo, indicando claramente las
ecuaciones empleadas y relacionando la tabla de resultados correspondiente; hay que
indicar la fuente bibliográfica de donde fue tomada (no se admite que se relacionen
“apuntes de clase”).
Memoria detallada de cálculos de las secciones Primera, Segunda y Sexta.
Tablas de resultados, cada una bien identificada, y conservando la misma simbología e
identificación a lo largo de todo el trabajo. También debe figurar una tabla de los
valores asumidos con su correspondiente soporte bibliográfico.
Diagramas y dibujos de TvsS, HvsS,(sobre fotocopia ampliada). Esquemas de la
planta y los equipos, (aquí también debe corresponder con la simbología empleada en el
desarrollo). Dibujo esquemático proporcional de la distribución de la presión y el
comportamiento de la velocidad del vapor al interior de la turbina. Otros que se
requieran.
Conclusiones y recomendaciones.
.
Recordar que el día de entrega se hará una sustentación de manera individual que vale el
50% de la nota del trabajo.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Modificaciones laboratorio 3 fluidos 2
Modificaciones laboratorio 3 fluidos 2Modificaciones laboratorio 3 fluidos 2
Modificaciones laboratorio 3 fluidos 2Sebastian Movilla
 
CRISTIAN DAVID OVALLE YUSTI
CRISTIAN DAVID OVALLE YUSTICRISTIAN DAVID OVALLE YUSTI
CRISTIAN DAVID OVALLE YUSTIKristhian Ovalle
 
Ciclos termodinamicos ideales en motores de combustion interna: Ing. Carlos A...
Ciclos termodinamicos ideales en motores de combustion interna: Ing. Carlos A...Ciclos termodinamicos ideales en motores de combustion interna: Ing. Carlos A...
Ciclos termodinamicos ideales en motores de combustion interna: Ing. Carlos A...CarlosAndres436
 
Calculo de sistema de bombeo huancayo pilcomayo
Calculo de sistema de bombeo huancayo pilcomayoCalculo de sistema de bombeo huancayo pilcomayo
Calculo de sistema de bombeo huancayo pilcomayoTomas Javier
 
Tema 6: Perdidas Mecanicas
Tema 6: Perdidas MecanicasTema 6: Perdidas Mecanicas
Tema 6: Perdidas Mecanicasshoyas
 
Neumática taller
Neumática tallerNeumática taller
Neumática tallerjssseMC
 
Neumática hidráulica2
Neumática hidráulica2Neumática hidráulica2
Neumática hidráulica2josglods
 
35250977 apuntes-de-turbinas-de-gas
35250977 apuntes-de-turbinas-de-gas35250977 apuntes-de-turbinas-de-gas
35250977 apuntes-de-turbinas-de-gasGINGER GILER
 
Calculos de fuerza de los cilindros neumticos
Calculos de fuerza de los cilindros neumticosCalculos de fuerza de los cilindros neumticos
Calculos de fuerza de los cilindros neumticosjona123alex
 
Tema09 Renovacion De La Carga En 2 Tiempos
Tema09 Renovacion De La Carga En 2 TiemposTema09 Renovacion De La Carga En 2 Tiempos
Tema09 Renovacion De La Carga En 2 Tiemposshoyas
 
MANUAL PARA CREAR HELICES
MANUAL PARA CREAR HELICES MANUAL PARA CREAR HELICES
MANUAL PARA CREAR HELICES Michel Pastrana
 
Diseño de Intercambiadores Carcasa y Tubos
Diseño de Intercambiadores Carcasa y TubosDiseño de Intercambiadores Carcasa y Tubos
Diseño de Intercambiadores Carcasa y TubosSistemadeEstudiosMed
 
Apunte aire comprimido modificacion 2012
Apunte aire comprimido modificacion 2012Apunte aire comprimido modificacion 2012
Apunte aire comprimido modificacion 2012Henry Raggio
 

La actualidad más candente (18)

Modificaciones laboratorio 3 fluidos 2
Modificaciones laboratorio 3 fluidos 2Modificaciones laboratorio 3 fluidos 2
Modificaciones laboratorio 3 fluidos 2
 
5 tg eimluzjjgl
5 tg eimluzjjgl5 tg eimluzjjgl
5 tg eimluzjjgl
 
CRISTIAN DAVID OVALLE YUSTI
CRISTIAN DAVID OVALLE YUSTICRISTIAN DAVID OVALLE YUSTI
CRISTIAN DAVID OVALLE YUSTI
 
Ciclos termodinamicos ideales en motores de combustion interna: Ing. Carlos A...
Ciclos termodinamicos ideales en motores de combustion interna: Ing. Carlos A...Ciclos termodinamicos ideales en motores de combustion interna: Ing. Carlos A...
Ciclos termodinamicos ideales en motores de combustion interna: Ing. Carlos A...
 
Bes
BesBes
Bes
 
Analisis motores y compresores reciprocantes
Analisis motores y compresores reciprocantesAnalisis motores y compresores reciprocantes
Analisis motores y compresores reciprocantes
 
Calculo de sistema de bombeo huancayo pilcomayo
Calculo de sistema de bombeo huancayo pilcomayoCalculo de sistema de bombeo huancayo pilcomayo
Calculo de sistema de bombeo huancayo pilcomayo
 
Trabajo curso edX
Trabajo curso edXTrabajo curso edX
Trabajo curso edX
 
Tema 6: Perdidas Mecanicas
Tema 6: Perdidas MecanicasTema 6: Perdidas Mecanicas
Tema 6: Perdidas Mecanicas
 
Examen 2014
Examen 2014Examen 2014
Examen 2014
 
Neumática taller
Neumática tallerNeumática taller
Neumática taller
 
Neumática hidráulica2
Neumática hidráulica2Neumática hidráulica2
Neumática hidráulica2
 
35250977 apuntes-de-turbinas-de-gas
35250977 apuntes-de-turbinas-de-gas35250977 apuntes-de-turbinas-de-gas
35250977 apuntes-de-turbinas-de-gas
 
Calculos de fuerza de los cilindros neumticos
Calculos de fuerza de los cilindros neumticosCalculos de fuerza de los cilindros neumticos
Calculos de fuerza de los cilindros neumticos
 
Tema09 Renovacion De La Carga En 2 Tiempos
Tema09 Renovacion De La Carga En 2 TiemposTema09 Renovacion De La Carga En 2 Tiempos
Tema09 Renovacion De La Carga En 2 Tiempos
 
MANUAL PARA CREAR HELICES
MANUAL PARA CREAR HELICES MANUAL PARA CREAR HELICES
MANUAL PARA CREAR HELICES
 
Diseño de Intercambiadores Carcasa y Tubos
Diseño de Intercambiadores Carcasa y TubosDiseño de Intercambiadores Carcasa y Tubos
Diseño de Intercambiadores Carcasa y Tubos
 
Apunte aire comprimido modificacion 2012
Apunte aire comprimido modificacion 2012Apunte aire comprimido modificacion 2012
Apunte aire comprimido modificacion 2012
 

Similar a Proyecto final turbomaquinas 2011 1

Turbinas de Vapor
Turbinas de VaporTurbinas de Vapor
Turbinas de VaporEnder Riera
 
Bombas centrifugas serie y paralelo
Bombas centrifugas serie y paraleloBombas centrifugas serie y paralelo
Bombas centrifugas serie y paralelo20_masambriento
 
Enfriamiento de reactor
Enfriamiento de reactorEnfriamiento de reactor
Enfriamiento de reactorBxxxn
 
lab 3
lab 3lab 3
lab 3guxon
 
Resumen unidad 1
Resumen unidad 1Resumen unidad 1
Resumen unidad 1Edgar Ramos
 
Ud6 motores-termicos-frigorificos
Ud6 motores-termicos-frigorificosUd6 motores-termicos-frigorificos
Ud6 motores-termicos-frigorificosAvelino Santiago
 
Ud7 motores-termicos-frigorificos
Ud7 motores-termicos-frigorificosUd7 motores-termicos-frigorificos
Ud7 motores-termicos-frigorificosAvelino Santiago
 
Unidad I. Cont. Intercambiador de Carcasa y Tubo
Unidad I. Cont. Intercambiador de Carcasa y TuboUnidad I. Cont. Intercambiador de Carcasa y Tubo
Unidad I. Cont. Intercambiador de Carcasa y TuboSistemadeEstudiosMed
 
Máquinas térmicas
Máquinas térmicasMáquinas térmicas
Máquinas térmicasjesuspsa
 
Diapositivas GrupoB1-07.pptx
Diapositivas GrupoB1-07.pptxDiapositivas GrupoB1-07.pptx
Diapositivas GrupoB1-07.pptxSmecAcosta
 
Ciclos de-refrigeracion-doc
Ciclos de-refrigeracion-docCiclos de-refrigeracion-doc
Ciclos de-refrigeracion-docDori Bravo
 
Diseño simplificado
Diseño simplificadoDiseño simplificado
Diseño simplificadoGiss Ell
 
DISEÑO DE CIRCUITOS HIDRÁULICOS (DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS).pdf
DISEÑO DE CIRCUITOS HIDRÁULICOS  (DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS).pdfDISEÑO DE CIRCUITOS HIDRÁULICOS  (DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS).pdf
DISEÑO DE CIRCUITOS HIDRÁULICOS (DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS).pdfJovanny Duque
 
practica 2 destilacion a reflujo total 2.pptx
practica  2 destilacion a reflujo total 2.pptxpractica  2 destilacion a reflujo total 2.pptx
practica 2 destilacion a reflujo total 2.pptxJoseDanielBallestero1
 
Dibujo isometricos de tuberia
Dibujo isometricos de tuberiaDibujo isometricos de tuberia
Dibujo isometricos de tuberiaMark_59_03
 
Unidad 3 termodinamica 2
Unidad 3 termodinamica 2Unidad 3 termodinamica 2
Unidad 3 termodinamica 2LuisMedina01
 

Similar a Proyecto final turbomaquinas 2011 1 (20)

Turbinas de Vapor
Turbinas de VaporTurbinas de Vapor
Turbinas de Vapor
 
Bombas centrifugas serie y paralelo
Bombas centrifugas serie y paraleloBombas centrifugas serie y paralelo
Bombas centrifugas serie y paralelo
 
Articulo corregido
Articulo corregidoArticulo corregido
Articulo corregido
 
Máquinas térmicas
Máquinas térmicasMáquinas térmicas
Máquinas térmicas
 
Enfriamiento de reactor
Enfriamiento de reactorEnfriamiento de reactor
Enfriamiento de reactor
 
lab 3
lab 3lab 3
lab 3
 
Resumen unidad 1
Resumen unidad 1Resumen unidad 1
Resumen unidad 1
 
Clase práctica MCI
Clase práctica  MCIClase práctica  MCI
Clase práctica MCI
 
Ud6 motores-termicos-frigorificos
Ud6 motores-termicos-frigorificosUd6 motores-termicos-frigorificos
Ud6 motores-termicos-frigorificos
 
Ud7 motores-termicos-frigorificos
Ud7 motores-termicos-frigorificosUd7 motores-termicos-frigorificos
Ud7 motores-termicos-frigorificos
 
Unidad I. Cont. Intercambiador de Carcasa y Tubo
Unidad I. Cont. Intercambiador de Carcasa y TuboUnidad I. Cont. Intercambiador de Carcasa y Tubo
Unidad I. Cont. Intercambiador de Carcasa y Tubo
 
Máquinas térmicas
Máquinas térmicasMáquinas térmicas
Máquinas térmicas
 
Diapositivas GrupoB1-07.pptx
Diapositivas GrupoB1-07.pptxDiapositivas GrupoB1-07.pptx
Diapositivas GrupoB1-07.pptx
 
Ciclos de-refrigeracion-doc
Ciclos de-refrigeracion-docCiclos de-refrigeracion-doc
Ciclos de-refrigeracion-doc
 
Diseño simplificado
Diseño simplificadoDiseño simplificado
Diseño simplificado
 
DISEÑO DE CIRCUITOS HIDRÁULICOS (DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS).pdf
DISEÑO DE CIRCUITOS HIDRÁULICOS  (DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS).pdfDISEÑO DE CIRCUITOS HIDRÁULICOS  (DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS).pdf
DISEÑO DE CIRCUITOS HIDRÁULICOS (DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS).pdf
 
practica 2 destilacion a reflujo total 2.pptx
practica  2 destilacion a reflujo total 2.pptxpractica  2 destilacion a reflujo total 2.pptx
practica 2 destilacion a reflujo total 2.pptx
 
Dibujo isometricos de tuberia
Dibujo isometricos de tuberiaDibujo isometricos de tuberia
Dibujo isometricos de tuberia
 
T3 TERMODINAMICA DESARROLLADO
T3 TERMODINAMICA DESARROLLADOT3 TERMODINAMICA DESARROLLADO
T3 TERMODINAMICA DESARROLLADO
 
Unidad 3 termodinamica 2
Unidad 3 termodinamica 2Unidad 3 termodinamica 2
Unidad 3 termodinamica 2
 

Proyecto final turbomaquinas 2011 1

  • 1. PROYECTO FINAL TURBOMAQUINAS I-2011 Objetivo: propiciar un espacio para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre y permitir evaluar su grado de asimilación. Fomentar el trabajo en equipo. Se deben calcular algunos parámetros de una turbina de vapor de 22 etapas y de los equipos complementarios de una termoeléctrica de 68 MW de potencia. Algunos datos que se conocen son: TURBINA Etapa Diam. Med Tipo No Alabes Admisión 01 980 mm Curtis (2Rot) 122 Parcial 02 935 mm Rateau 118 Total 03 945 mm Rateau 118 Total 04 954 mm Rateau 119 Total 05 980 mm Laval 122 Parcial 06 935 mm Rateau 118 Total 07 945 mm Rateau 118 Total 08 954 mm Rateau 119 Total 09 966 mm Rateau 119 Total 10 978 mm Rateau 120 Total 11 990 mm Rateau 121 Total 12 1000 mm Rateau 122 Total 13 1015 mm Rateau 122 Total 14 1030 mm Rateau 121 Total 15 1048 mm Reacción 120 Total 16 1063 mm Reacción 119 Total 17 1078 mm Reacción 117 Total 18 1098 mm Reacción 114 Total 19 1134 mm Reacción 111 Total 20 1168 mm Reacción 108 Total 21 1200 mm Reacción 105 Total 22 1250 mm Reacción 101 Total Se realizan 5 extracciones parciales a los finales de las etapas 4,8,12,15 y 18, conformándose 6 secciones o cilindros (CAP1 y 2, CMP 1 y 2, CBP 1y2); la tercera extracción va a un calentador abierto (o tanque desaireador), las otras extracciones van a calentadores cerrados, todas ellas para realizar un ciclo regenerativo; al final de la cuarta etapa se realiza una extracción total para efectuar un recalentamiento intermedio del vapor. Se estima que la turbina consume un 2% de potencia para mover sus accesorios; la presión de escape, su calidad, y la velocidad de rotación se especifican para cada equipo en el siguiente listado ..
  • 2. CALCULAR De la turbina: Saltos de entalpías reales y teóricos, rendimientos, alturas, ángulos de entrada y salida de los álabes fijos y móviles, potencia, por etapa; factor de recalentamiento y flujos de masa por sección o cilindro; presión y temperatura de suministro y recalentamiento; grado de parcialidad y dimensiones de las toberas en las etapas 1 y 5. De la caldera: Calor total requerido y área de transferencia de calor. Del condensador: Flujo de agua requerida, área de transferencia de calor. De las bombas: Flujos y potencia de cada una. De los calentadores: Flujos y temperaturas manejadas, y áreas de transferencia de calor requeridas. De las tuberías: Diámetros requeridos. De la central: Rendimiento térmico. PRESENTACION El trabajo constará de las siguientes secciones: Introducción, en la que se consignará en forma secuencial y debidamente numerados todos y cada uno de los pasos seguidos en el trabajo, indicando claramente las ecuaciones empleadas y relacionando la tabla de resultados correspondiente; hay que indicar la fuente bibliográfica de donde fue tomada (no se admite que se relacionen “apuntes de clase”). Memoria detallada de cálculos de las secciones Primera, Segunda y Sexta. Tablas de resultados, cada una bien identificada, y conservando la misma simbología e identificación a lo largo de todo el trabajo. También debe figurar una tabla de los valores asumidos con su correspondiente soporte bibliográfico. Diagramas y dibujos de TvsS, HvsS,(sobre fotocopia ampliada). Esquemas de la planta y los equipos, (aquí también debe corresponder con la simbología empleada en el desarrollo). Dibujo esquemático proporcional de la distribución de la presión y el comportamiento de la velocidad del vapor al interior de la turbina. Otros que se requieran. Conclusiones y recomendaciones. . Recordar que el día de entrega se hará una sustentación de manera individual que vale el 50% de la nota del trabajo.