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 Central térmica es una instalación empleada para
la generación de energía eléctrica a partir de la energía
liberada en forma de calor, normalmente mediante la
combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas
natural o carbón.
Centrales termoeléctricas de ciclo
convencional
 Se llaman centrales clásicas o de ciclo convencional a
aquellas centrales térmicas que emplean la combustión
del carbón, petróleo o gas natural para generar la energía
eléctrica. Son consideradas las centrales más económicas y
rentables, por lo que su utilización está muy extendida en
el mundo económicamente avanzado y en el mundo en vías
de desarrollo, a pesar de que estén siendo criticadas debido
a su elevado impacto medioambiental.
Partes De Una Central Térmica
 v
Funcionamiento de central termica
Una vez en la caldera, los quemadores provocan la
combustión del carbón, fuel-oil o gas, generando
energía calorífica.
En las centrales de fuel, el combustible se calienta hasta que alcanza la
fluidez óptima para ser inyectado en los quemadores. Las centrales de gas
también tienen quemadores especiales para este tipo de combustible.
 El vapor es cuidadosamente deshumificado, esto es,
"limpiado" de las gotas de agua en suspensión que
pudiera contener. En caso contrario, las gotas de agua
chocarían con las paletas de la turbina con la fuerza de
un proyectil, dañándolas.
 La turbina se compone de varios cuerpos, unidos al
mismo eje. El más próximo a la salida de vapor a presión
tiene paletas muy pequeñas, para aprovechar con pleno
rendimiento el vapor a máxima presión. El cuerpo de la
turbina más alejado tiene paletas más grandes, que le
permiten aprovechar la energía del vapor con una presión
disminuida.
El eje de la turbina está unido a un generador, que envía la
corriente eléctrica a la red a través de un transformador. El
vapor a baja presión, incapaz ya de mover las paletas de la
turbina, es enviado al condensador, donde se convierte de nuevo
en agua líquida.
Emplean la combustión
del carbón, petróleo (aceite)
o gas natural para generar la
energía eléctrica.
Son consideradas las
centrales más
económicas y rentables,
por lo que su utilización
está muy extendida en el
mundo económicamente
avanzado y en el mundo
en vías de desarrollo, a
pesar de que estén
siendo criticadas debido
a su elevado impacto
medioambiental.
Ventajas
 Son las centrales más baratas de construir (teniendo en
cuenta el precio por megavatio instalado),
especialmente las de carbón, debido a la simplicidad
(comparativamente hablando) de construcción y la
energía generada de forma masiva.
 Tienen reducidos riesgos de explosiones.
 No dependen de los cambios meteorológicos..
Inconvenientes
 El uso de combustibles calientes genera emisiones de
gases de efecto invernadero y de lluvia ácida a la
atmósfera, junto a partículas volantes que pueden
contener metales pesados.
- Contaminan generando CO, CO2 y NOx
Afectan negativamente a los ecosistemas fluviales debido a
los vertidos de agua caliente en éstos
Tiene alto coste de financiación y mantenimiento.
•Como consecuencia de la eliminación de aguas residuales
contaminadas procedentes de los subsistemas de la Central y de los
residuos que se originan durante las operaciones de limpieza de
caldera y precalentadores.
•Los componentes que se encuentran en estas aguas residuales son:
coagulantes, productos de regeneración, productos de corrosión,
escoria, cenizas y otros.
Llamadas también de agua corriente, o de agua fluyente. Se
construyen en los lugares en que la energía hidráulica debe ser
utilizada en el instante en que se dispone de ella, para accionar
las turbinas hidráulicas.
Se alimenta del agua de grandes lagos o embalses, conseguidos
mediante la construcción de presas. El embalse es capaz de
almacenar los caudales de los ríos afluentes, llegando a
elevados porcentajes de captación de agua en ocasiones.
Acumulan caudal mediante bombeo, con lo que su actuación
consiste en acumular energía potencial. Pueden ser de dos tipos,
de turbina y bomba, o de turbina reversible.
La alimentación del generador que realiza el bombeo desde
aguas abajo, se puede realizar desde otra central hidráulica,
térmica o nuclear
Aquí se incluyen aquellas centrales en las que el salto hidráulico es
superior de 200 metros de altura. Los caudales desalojados son
relativamente pequeños.
Situadas en zonas de alta montaña, por medio de conducciones de
gran longitud.
Aquellas que poseen saltos hidráulicos de entre 200-20 metros
aproximadamente. Utilizan caudales de 200m3/s por turbina.
En valles de media montaña, dependen de embalses.
Sus saltos hidráulicos son inferiores a 20 metros. Cada máquina se
alimenta de un caudal que puede superar los 300m3/s.
-Genera puestos de trabajo en su construcción, mantenimiento y
explotación.
- Requiere inversiones muy cuantiosas que se realizan
normalmente en comarcas de montaña muy deprimidas
económicamente.
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Centrales termoeléctricas de ciclo convencional: funcionamiento y ventajas

  • 1.
  • 2.
  • 3.  Central térmica es una instalación empleada para la generación de energía eléctrica a partir de la energía liberada en forma de calor, normalmente mediante la combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas natural o carbón.
  • 4.
  • 5. Centrales termoeléctricas de ciclo convencional  Se llaman centrales clásicas o de ciclo convencional a aquellas centrales térmicas que emplean la combustión del carbón, petróleo o gas natural para generar la energía eléctrica. Son consideradas las centrales más económicas y rentables, por lo que su utilización está muy extendida en el mundo económicamente avanzado y en el mundo en vías de desarrollo, a pesar de que estén siendo criticadas debido a su elevado impacto medioambiental.
  • 6. Partes De Una Central Térmica  v
  • 7. Funcionamiento de central termica Una vez en la caldera, los quemadores provocan la combustión del carbón, fuel-oil o gas, generando energía calorífica. En las centrales de fuel, el combustible se calienta hasta que alcanza la fluidez óptima para ser inyectado en los quemadores. Las centrales de gas también tienen quemadores especiales para este tipo de combustible.
  • 8.
  • 9.  El vapor es cuidadosamente deshumificado, esto es, "limpiado" de las gotas de agua en suspensión que pudiera contener. En caso contrario, las gotas de agua chocarían con las paletas de la turbina con la fuerza de un proyectil, dañándolas.
  • 10.  La turbina se compone de varios cuerpos, unidos al mismo eje. El más próximo a la salida de vapor a presión tiene paletas muy pequeñas, para aprovechar con pleno rendimiento el vapor a máxima presión. El cuerpo de la turbina más alejado tiene paletas más grandes, que le permiten aprovechar la energía del vapor con una presión disminuida. El eje de la turbina está unido a un generador, que envía la corriente eléctrica a la red a través de un transformador. El vapor a baja presión, incapaz ya de mover las paletas de la turbina, es enviado al condensador, donde se convierte de nuevo en agua líquida.
  • 11.
  • 12. Emplean la combustión del carbón, petróleo (aceite) o gas natural para generar la energía eléctrica.
  • 13. Son consideradas las centrales más económicas y rentables, por lo que su utilización está muy extendida en el mundo económicamente avanzado y en el mundo en vías de desarrollo, a pesar de que estén siendo criticadas debido a su elevado impacto medioambiental.
  • 14.
  • 15. Ventajas  Son las centrales más baratas de construir (teniendo en cuenta el precio por megavatio instalado), especialmente las de carbón, debido a la simplicidad (comparativamente hablando) de construcción y la energía generada de forma masiva.  Tienen reducidos riesgos de explosiones.  No dependen de los cambios meteorológicos..
  • 16. Inconvenientes  El uso de combustibles calientes genera emisiones de gases de efecto invernadero y de lluvia ácida a la atmósfera, junto a partículas volantes que pueden contener metales pesados. - Contaminan generando CO, CO2 y NOx Afectan negativamente a los ecosistemas fluviales debido a los vertidos de agua caliente en éstos Tiene alto coste de financiación y mantenimiento.
  • 17.
  • 18. •Como consecuencia de la eliminación de aguas residuales contaminadas procedentes de los subsistemas de la Central y de los residuos que se originan durante las operaciones de limpieza de caldera y precalentadores. •Los componentes que se encuentran en estas aguas residuales son: coagulantes, productos de regeneración, productos de corrosión, escoria, cenizas y otros.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23. Llamadas también de agua corriente, o de agua fluyente. Se construyen en los lugares en que la energía hidráulica debe ser utilizada en el instante en que se dispone de ella, para accionar las turbinas hidráulicas.
  • 24. Se alimenta del agua de grandes lagos o embalses, conseguidos mediante la construcción de presas. El embalse es capaz de almacenar los caudales de los ríos afluentes, llegando a elevados porcentajes de captación de agua en ocasiones.
  • 25. Acumulan caudal mediante bombeo, con lo que su actuación consiste en acumular energía potencial. Pueden ser de dos tipos, de turbina y bomba, o de turbina reversible. La alimentación del generador que realiza el bombeo desde aguas abajo, se puede realizar desde otra central hidráulica, térmica o nuclear
  • 26. Aquí se incluyen aquellas centrales en las que el salto hidráulico es superior de 200 metros de altura. Los caudales desalojados son relativamente pequeños. Situadas en zonas de alta montaña, por medio de conducciones de gran longitud.
  • 27. Aquellas que poseen saltos hidráulicos de entre 200-20 metros aproximadamente. Utilizan caudales de 200m3/s por turbina. En valles de media montaña, dependen de embalses.
  • 28. Sus saltos hidráulicos son inferiores a 20 metros. Cada máquina se alimenta de un caudal que puede superar los 300m3/s.
  • 29.
  • 30. -Genera puestos de trabajo en su construcción, mantenimiento y explotación. - Requiere inversiones muy cuantiosas que se realizan normalmente en comarcas de montaña muy deprimidas económicamente. - Es renovable. - No se consume. - Es completamente segura para personas, animales o bienes.