SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 41
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

CICLO DE
RANKINE
PRESENTA:
Cruz Rivera Rigoberto
Flores Cruz Luis Felipe
Flores Diego Aracely
Lara Mejía Analí Evelyn
Nolasco Matías Jesús Alberto
ANTECEDENTES



Thomas Savery 1698
◦ Motor para elevación de agua por medio del fuego



Newcomen 1712
◦ Crearon la primera bomba de vapor


Jemes Watt 1769
◦



La maquina de Walt motor de vapor de doble efecto.

Carnot 1824
◦

Definición los características de su maquina ideal de esta maquina ideal trabajo
según un ciclo de cuatro etapas dando lugar al llamado ciclo de Carnot


William John Macquorn Rankine (5 de julio de 1820-24 de diciembre de 1872) fue un ingeniero y
físico escocés.

En 1859 publica el Manual of Steam Engine, en el que realiza importantes
contribuciones a la termodinámica estableciendo el ciclo que lleva su nombre para
el funcionamiento de las máquinas de vapor, e ideando la escala de temperaturas
Rankine.
PRINCIPIOS
1.- Compresión isoentrópica en una bomba.

2.- Adición de calor a presión constante en una caldera.
3.- Expansión isoentrópica en una turbina.
4.- Rechazo de calor a presión constante en un condensador.
APLICACIONES
Ciclo de Carnot
1.- Se comprime isoentrópicamente vapor de agua húmedo
2.- A la presión alta del estado 1 se comunica calor a
presión constante (y a temperatura constante).
3.- Se expansiona isoentrópicamente el fluido en la
turbina hasta el estado 3.
El vapor húmedo que sale de la turbina se condensa
parcialmente a presión constante (y temperatura
constante)






Es difícil comprimir
Precisión para la calidad
Erosión en los alabes de la turbina
Temperatura máxima limitada
Ciclo de Carnot

Ciclo Rankine simple
Ciclo de Rankine
simple
1.- Calentamiento reversible a
presión constante.
2.- Expansión adiabática
reversible.
3.- Enfriamiento reversible a
presión constante.
4.- Compresión adiabática
reversible
El área bajo la curva formada por las trayectorias
1→2→3 en el diagrama Ts representa la cantidad
total de calor añadido al sistema. Si hacemos que
esta área sea igual al área bajo la línea horizontal
6→7, podemos escribir
Con objeto de evitar la erosión en el extremo de baja presión de la turbina debido
al exceso de humedad en el vapor al final del proceso de expansión, podemos
operar el ciclo de Rankine con sobrecalentamiento, como se indica
esquemáticamente en el diagrama T-s de la figura 11.5a. La manera en que se
dispondría el equipo necesario para tal modificación se muestra en la figura 11.5b.

Si los procesos de transferencia de calor son reversibles, el calor transferido al fluido en el
conjunto caldera-sobrecalentador viene representado por el área encerrada entre los estados
2-d-3`-3-b-a-2 del diagrama Ts de la figura 16.2.

El área encerrada por los puntos 1-4-b-a-1 representa entonces el calor cedido por el fluido en
el condensador.
El trabajo neto que proporciona el ciclo esta representado por la diferencia
de áreas del calor que entra y el calor que sale, es decir, el área 1-2-d-3`-34-1. El rendimiento térmico se define como:
wneto.sal. /qsum.
Aplicando la ecuación de la energía por unidad de masa y en régimen
estacionario a cada componente por separado, se obtienen las expresiones
del calor y el trabajo del ciclo de Rankine.

Despreciando las variaciones de energía cinética y potencial, la ecuación
básica de la energía en régimen estacionario queda reducida para cada uno
de los procesos
aq+w=hsal. – hent.
El trabajo isoentrópico de la bomba viene dado por:
wB = h2-h1
EJEMPLO:
Un ciclo de Rankine que utiliza vapor de agua como sustancia de trabajo,
opera entre los límites de presión 7.5 kPa y 17.0 kPa la temperatura máxima
del ciclo es de 500 °C. Determínese:

La eficiencia térmica del ciclo;
El consumo especifico de vapor.
Solución:
Se tiene para la turbina, WT= h4-h5
De las tablas de vapor,

h4=3428.0 kJ/kg
s4=6.4430 kJ/kg.K
Por lo tanto,

s4 =s5= [sg – (1 – x)5 sfg] a 7.5 kPa
6.4430 = 8.2523 – (1 – x)5(7.6760),
De donde se obtiene (1 – x)5 = 0.2357.
por lo tanto,

h5 = [hg-(1-x)5hfg] a 7.5 kPa
= 2574.9 – (0.2357)(2406.2) kJ/kg
= 2007.8 kJ/kg
Y
WT = 3428.0 – 2007.8 kJ/kg = 1420.2kJ/kg
Para el condensador se tiene

qsal = h6 – h5
= 158.77 – 2007.8 kJ/kg = -1839.0 kJ/kg
Para la bomba

Wp = h6 - h1 ≈ -v (p1 – p6)
= - 0.00110079 (17,000 – 7.5) kJ/kg
= - 17.13 kJ/kg
h1 = h6 – wp
= 168.77 – ( - 17.13) kJ/kg
Y para el generador junto con el sobrecalentador,

Qent = h4 – h1
=3428.0 – 185.9 kJ/kg = 3242.1 kJ/kg

El Ciclo de Rankine es un ciclo termodinámico en el que se
relaciona el consumo de calor con la producción de trabajo.

El ciclo de recalentamiento ha sido desarrollado para incrementar
el rendimiento en altas presiones y también evitar la humedad
excesiva en los pasos de baja presión de la turbina.
Proceso de expansión sucede en dos etapas:
PRIMERA ETAPA: (En turbina de alta presión) en esta el vapor
se expande isoentrópicamente hasta una presión intermedia y
regresa a la caldera donde se recalienta a presión constante.

SEGUNDA ETAPA: (Turbina de baja presión) el vapor se expande
isoentrópicamente hasta la presión del condensador.
Para calcular el rendimiento térmico de un ciclo de recalentamiento:
Se utiliza agua como fluido de trabajo por sus siguientes
características:
-Es abundante y en consecuencia barata en el planeta.
-No es tóxica.
-Es químicamente estable.
-Sobretodo posee un alto calor específico.
CONSIDERACIONES
-El uso de más de dos etapa de recalentamiento no es
práctico, la ganancia en la eficiencia es tan pequeña
que no justifica el costo y la complejidad adicional.
-Si se pudiera encontrar materiales que nos permitieran
sobrecalentar el vapor, el ciclo Rankine simple sería más
eficiente que el ciclo de recalentamiento, y entonces no
sería necesario el ciclo de recalentamiento.
El ciclo de Rankine con recuperación consiste:
Mejorar la eficiencia del ciclo

Proporcionar un medio conveniente de
desairar el agua de alimentación para evitar
la corrosión en la caldera.

Controla el gran flujo volumétrico del vapor
en las etapas finales de la turbina
Un calentador del agua de alimentación es un intercambiador de
calor donde éste se transfiere del vapor, al agua de alimentación
mediante la mezcla de ambos flujos de fluido, calentadores de
agua de alimentación abiertos. O sin mezclarlos, calentadores de
agua de alimentación cerrados.
Calentador abierto de agua de
alimentación

Calentador cerrado de agua de
alimentación

 Una cámara de mezclado en la
que el valor extraído de la turbina
se mezcla con el agua de
alimentación que sale de la
bomba.
 La mezcla sale del calentador
como liquido saturado a la
presión del calentador

 El calor se transfiere del vapor
extraído hacia el agua de
alimentación sin que suceda ninguna
mezcla.
 Los dos flujos pueden estar a
presiones diferentes, puesto que no
se mezclan.
Esquema del ciclo de
El cicloRankine
finaliza
con el
calentamiento del
agua en la
caldera

a bomba
leva la P del
gua hasta la P
e la caldera
La mezcla sale
como liquido
saturado a P del
calentador

Calentadores abiertos de agua de
alimentación
El vapor entra
a la turbina a
la P de la
caldera

El agua de
condensada (agua de
alimentación), entra
al bomba y se
comprime hasta la P
del CAA

Diagrama de Mollier del ciclo de Rankine

El vapor se
expande
isentrópicamente
hasta una P
intermedia
El vapor restante
continúa su
expansión hasta
la P del
condensador
El vapor sale
como liquido
saturado a P
del
condensador
CALENTADORES CERRADOS DE AGUA DE ALIMENTACIÓN
Esquema de un calentador
cerrado

Sale como un
liquido saturado
a la presión de
extracción

El agua de
alimentación se
calienta hasta la
T del vapor

Diagrama de Mollier
Los calentadores abiertos y cerrados de agua de alimentación
pueden ser comparados de la siguiente manera:
Calentadores abiertos

Calentadores cerrados

 Son
simples
y
económicos
 Tienen
buenas
características para la
transferencia de calor.
 Llevan el agua de
alimentación al estado
de saturación

 Son más complejos, por
lo tanto más caros
 La transferencia de calor
es menos eléctrica
 Los dos flujos no entran
en contacto

Desventaja

 Cada
calentador
requiere una bomba
para manejar el agua
de alimentación

Ventaja
 Los
calentadores
no
requieren una bomba
independiente para cada
calentador.
CONCLUSIÓN

Un ciclo Rankine de potencia ideal consta de una turbina y una bomba isoentrópicas, con
intercambio de calor en una caldera-sobrecalentador y un condensador a presión
constante. El efecto que se consigue al disminuir la presión del condensador es aumentar
el calor suministrado, el trabajo de salida, el rendimiento térmico y el contenido en
humedad a la salida de la turbina. Las irreversibilidades de la turbina y la bomba
disminuyen en el trabajo neto de salida y el rendimiento térmico, pero aumentan la
calidad de vapor a la salida de la turbina.
El ciclo de Rankine es el ciclo ideal que sirve de base al funcionamiento de las centrales
térmicas con turbinas de vapor, las cuales producen actualmente la mayor parte de la
energía eléctrica que se consume en el mundo. Es una modificación del ciclo
Carnot, esto con el fin de mejorar el sistema térmico corrigiendo los problemas que este
produce.
BIBLIOGRAFIA

1. Huang Francis F. 1994. Ingeniería termodinámica. Ed. CECSA. México
2.- Van Wylen, Gordon J. Fundamentos de Termodinámica. Editorial Limusa. Decimocuarta
reimpresión. México, D.F. 1989. pp. 329-333.
3.- Donald E. Richards, Kenneth Wark, Jr. Termodinámica. Mc.GRAW WHILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA. Sexta edición 2001
4.- Yunus A. Cengel, Michael A. Boles. Termodinámica. . Mc.GRAW WHILL/INTERAMERICANA EDITORES. Sexta edición 2009. México, DF.
5.- www.wikipedia.com

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Compresores - Maquinas y Equipos Térmicos
Compresores - Maquinas y Equipos TérmicosCompresores - Maquinas y Equipos Térmicos
Compresores - Maquinas y Equipos TérmicosOscaar Diaz
 
Tema 1-ciclo-de-vapor
Tema 1-ciclo-de-vaporTema 1-ciclo-de-vapor
Tema 1-ciclo-de-vaporwasmeque
 
Mecanismos de Transferencia de Calor
Mecanismos de Transferencia de CalorMecanismos de Transferencia de Calor
Mecanismos de Transferencia de Calorfrankbotero
 
Ciclo Rankine con Recalentamiento
Ciclo Rankine con RecalentamientoCiclo Rankine con Recalentamiento
Ciclo Rankine con RecalentamientoItamar Bernal
 
Capitulo -9(ciclo_de_potencia_con_vapor)
Capitulo  -9(ciclo_de_potencia_con_vapor)Capitulo  -9(ciclo_de_potencia_con_vapor)
Capitulo -9(ciclo_de_potencia_con_vapor)Eliezer Aldana
 
Ciclo de carnot
Ciclo de carnotCiclo de carnot
Ciclo de carnotYelybarby
 
Ciclos de refrigeración-termodinamica
Ciclos de refrigeración-termodinamicaCiclos de refrigeración-termodinamica
Ciclos de refrigeración-termodinamicaYanina C.J
 
SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA
SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICASEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA
SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICACHICOTIN95
 
Ciclos de potencia de vapor y combinados
Ciclos de potencia de vapor y  combinadosCiclos de potencia de vapor y  combinados
Ciclos de potencia de vapor y combinadosYanina C.J
 
Ciclos de potencia combinados de gas y vapor
Ciclos de potencia combinados de gas y vaporCiclos de potencia combinados de gas y vapor
Ciclos de potencia combinados de gas y vaporEdwin Peralta Hernandez
 
Problemas propuestos de transferencia de calor
Problemas propuestos de transferencia de calorProblemas propuestos de transferencia de calor
Problemas propuestos de transferencia de calorNeyser Carranza Guevara
 
Turbinas de vapor - presnentacion final
Turbinas de vapor - presnentacion finalTurbinas de vapor - presnentacion final
Turbinas de vapor - presnentacion finalMonica Solorzano
 
Termodinamica presion
Termodinamica presionTermodinamica presion
Termodinamica presionOctavio Reyes
 
Segunda Ley de Termodinamica
Segunda Ley de TermodinamicaSegunda Ley de Termodinamica
Segunda Ley de TermodinamicaM A Hector Baruc
 
Ciclos de-refrigeracion-doc
Ciclos de-refrigeracion-docCiclos de-refrigeracion-doc
Ciclos de-refrigeracion-docDori Bravo
 

La actualidad más candente (20)

Compresores - Maquinas y Equipos Térmicos
Compresores - Maquinas y Equipos TérmicosCompresores - Maquinas y Equipos Térmicos
Compresores - Maquinas y Equipos Térmicos
 
Tema 1-ciclo-de-vapor
Tema 1-ciclo-de-vaporTema 1-ciclo-de-vapor
Tema 1-ciclo-de-vapor
 
Mecanismos de Transferencia de Calor
Mecanismos de Transferencia de CalorMecanismos de Transferencia de Calor
Mecanismos de Transferencia de Calor
 
Ciclo Rankine con Recalentamiento
Ciclo Rankine con RecalentamientoCiclo Rankine con Recalentamiento
Ciclo Rankine con Recalentamiento
 
Capitulo -9(ciclo_de_potencia_con_vapor)
Capitulo  -9(ciclo_de_potencia_con_vapor)Capitulo  -9(ciclo_de_potencia_con_vapor)
Capitulo -9(ciclo_de_potencia_con_vapor)
 
Ciclo de carnot
Ciclo de carnotCiclo de carnot
Ciclo de carnot
 
Ciclos de refrigeración-termodinamica
Ciclos de refrigeración-termodinamicaCiclos de refrigeración-termodinamica
Ciclos de refrigeración-termodinamica
 
SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA
SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICASEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA
SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA
 
Ciclos de potencia de vapor y combinados
Ciclos de potencia de vapor y  combinadosCiclos de potencia de vapor y  combinados
Ciclos de potencia de vapor y combinados
 
Ciclo Rankine
Ciclo RankineCiclo Rankine
Ciclo Rankine
 
Ciclos de potencia combinados de gas y vapor
Ciclos de potencia combinados de gas y vaporCiclos de potencia combinados de gas y vapor
Ciclos de potencia combinados de gas y vapor
 
Problemas propuestos de transferencia de calor
Problemas propuestos de transferencia de calorProblemas propuestos de transferencia de calor
Problemas propuestos de transferencia de calor
 
Turbinas de vapor - presnentacion final
Turbinas de vapor - presnentacion finalTurbinas de vapor - presnentacion final
Turbinas de vapor - presnentacion final
 
termodinámica
 termodinámica termodinámica
termodinámica
 
Conveccion Forzada
Conveccion ForzadaConveccion Forzada
Conveccion Forzada
 
Termodinamica presion
Termodinamica presionTermodinamica presion
Termodinamica presion
 
Capitulo 4
Capitulo 4Capitulo 4
Capitulo 4
 
Transferencia de calor
Transferencia de calorTransferencia de calor
Transferencia de calor
 
Segunda Ley de Termodinamica
Segunda Ley de TermodinamicaSegunda Ley de Termodinamica
Segunda Ley de Termodinamica
 
Ciclos de-refrigeracion-doc
Ciclos de-refrigeracion-docCiclos de-refrigeracion-doc
Ciclos de-refrigeracion-doc
 

Destacado

Método de la fuerza bruta
Método de la fuerza brutaMétodo de la fuerza bruta
Método de la fuerza brutaRuben Maldonado
 
Maquinas termicas problemas
Maquinas termicas problemasMaquinas termicas problemas
Maquinas termicas problemasSergio Daniel
 
Segunda ley termodinamica
Segunda ley termodinamicaSegunda ley termodinamica
Segunda ley termodinamicacharliebm7512
 
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-20-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serwayDavid Ballena
 
Problemas resueltos termodinmica
Problemas resueltos termodinmicaProblemas resueltos termodinmica
Problemas resueltos termodinmicachocolatin
 
Problemas de qumica termodinamica
Problemas de qumica termodinamicaProblemas de qumica termodinamica
Problemas de qumica termodinamicahenrycava
 
Problemas calor trabajo primera ley
Problemas calor trabajo primera leyProblemas calor trabajo primera ley
Problemas calor trabajo primera leycharliebm7512
 

Destacado (10)

Método de la fuerza bruta
Método de la fuerza brutaMétodo de la fuerza bruta
Método de la fuerza bruta
 
Maquinas termicas problemas
Maquinas termicas problemasMaquinas termicas problemas
Maquinas termicas problemas
 
Termodinamica segunda-ley
Termodinamica segunda-leyTermodinamica segunda-ley
Termodinamica segunda-ley
 
Segunda ley termodinamica
Segunda ley termodinamicaSegunda ley termodinamica
Segunda ley termodinamica
 
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-20-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serway
 
Problemas resueltos termodinmica
Problemas resueltos termodinmicaProblemas resueltos termodinmica
Problemas resueltos termodinmica
 
Problemas de qumica termodinamica
Problemas de qumica termodinamicaProblemas de qumica termodinamica
Problemas de qumica termodinamica
 
Problemas calor trabajo primera ley
Problemas calor trabajo primera leyProblemas calor trabajo primera ley
Problemas calor trabajo primera ley
 
Termodinamica ejercicios resueltos
Termodinamica ejercicios resueltosTermodinamica ejercicios resueltos
Termodinamica ejercicios resueltos
 
Ejercicios resueltos: ENERGÍA
Ejercicios resueltos: ENERGÍAEjercicios resueltos: ENERGÍA
Ejercicios resueltos: ENERGÍA
 

Similar a Ciclo Rankine

Unidad 2.1. Ciclo Rankine.pptx universidad continental
Unidad 2.1. Ciclo Rankine.pptx universidad continentalUnidad 2.1. Ciclo Rankine.pptx universidad continental
Unidad 2.1. Ciclo Rankine.pptx universidad continentalFranciscoLu4
 
Maquinas de fluidos compresibles
Maquinas de fluidos compresiblesMaquinas de fluidos compresibles
Maquinas de fluidos compresiblessambrano
 
Tema 1-ciclo-de-vapor
Tema 1-ciclo-de-vaporTema 1-ciclo-de-vapor
Tema 1-ciclo-de-vaporDavid Romero
 
PresentacióN De Los Ciclos De Vapor
PresentacióN De Los Ciclos De VaporPresentacióN De Los Ciclos De Vapor
PresentacióN De Los Ciclos De VaporUNEFM
 
Resumen unidad 1
Resumen unidad 1Resumen unidad 1
Resumen unidad 1Edgar Ramos
 
Ciclorankine 130926151530-phpapp01
Ciclorankine 130926151530-phpapp01Ciclorankine 130926151530-phpapp01
Ciclorankine 130926151530-phpapp01LDDCV
 
Resumen Ciclo de Potencia y Refrigeracion (Termodinámica II USB)
Resumen Ciclo de Potencia y Refrigeracion (Termodinámica II USB)Resumen Ciclo de Potencia y Refrigeracion (Termodinámica II USB)
Resumen Ciclo de Potencia y Refrigeracion (Termodinámica II USB)Domenico Venezia
 
Turbinas de Vapor
Turbinas de VaporTurbinas de Vapor
Turbinas de VaporEnder Riera
 
Ciclos termodinámicos NUBH
Ciclos termodinámicos NUBHCiclos termodinámicos NUBH
Ciclos termodinámicos NUBHNuria Banda
 
Introduccion a Generacion De Potencia
Introduccion a Generacion De PotenciaIntroduccion a Generacion De Potencia
Introduccion a Generacion De PotenciaJohn Solano
 
Ciclo rankine termoii-2013
Ciclo rankine termoii-2013Ciclo rankine termoii-2013
Ciclo rankine termoii-2013josedavid04
 
Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1
Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1
Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1Uriel Sosa
 
Teoriadeltema3
Teoriadeltema3Teoriadeltema3
Teoriadeltema3JL Rms
 
Tema 3
Tema 3 Tema 3
Tema 3 sgana
 

Similar a Ciclo Rankine (20)

Exposición termodinámica2
Exposición termodinámica2Exposición termodinámica2
Exposición termodinámica2
 
Unidad 2.1. Ciclo Rankine.pptx universidad continental
Unidad 2.1. Ciclo Rankine.pptx universidad continentalUnidad 2.1. Ciclo Rankine.pptx universidad continental
Unidad 2.1. Ciclo Rankine.pptx universidad continental
 
Ciclo rankine
Ciclo rankineCiclo rankine
Ciclo rankine
 
Maquinas de fluidos compresibles
Maquinas de fluidos compresiblesMaquinas de fluidos compresibles
Maquinas de fluidos compresibles
 
Tema 1-ciclo-de-vapor
Tema 1-ciclo-de-vaporTema 1-ciclo-de-vapor
Tema 1-ciclo-de-vapor
 
PresentacióN De Los Ciclos De Vapor
PresentacióN De Los Ciclos De VaporPresentacióN De Los Ciclos De Vapor
PresentacióN De Los Ciclos De Vapor
 
Resumen unidad 1
Resumen unidad 1Resumen unidad 1
Resumen unidad 1
 
Ciclorankine 130926151530-phpapp01
Ciclorankine 130926151530-phpapp01Ciclorankine 130926151530-phpapp01
Ciclorankine 130926151530-phpapp01
 
Resumen Ciclo de Potencia y Refrigeracion (Termodinámica II USB)
Resumen Ciclo de Potencia y Refrigeracion (Termodinámica II USB)Resumen Ciclo de Potencia y Refrigeracion (Termodinámica II USB)
Resumen Ciclo de Potencia y Refrigeracion (Termodinámica II USB)
 
Turbinas de Vapor
Turbinas de VaporTurbinas de Vapor
Turbinas de Vapor
 
10.0 ciclo rankine
10.0 ciclo rankine10.0 ciclo rankine
10.0 ciclo rankine
 
Ciclos termodinámicos NUBH
Ciclos termodinámicos NUBHCiclos termodinámicos NUBH
Ciclos termodinámicos NUBH
 
Introduccion a Generacion De Potencia
Introduccion a Generacion De PotenciaIntroduccion a Generacion De Potencia
Introduccion a Generacion De Potencia
 
Ciclo rankine termoii-2013
Ciclo rankine termoii-2013Ciclo rankine termoii-2013
Ciclo rankine termoii-2013
 
Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1
Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1
Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1
 
Eter2 u2 a1_ardc
Eter2 u2 a1_ardcEter2 u2 a1_ardc
Eter2 u2 a1_ardc
 
CICLO RANKINE.pptx
CICLO RANKINE.pptxCICLO RANKINE.pptx
CICLO RANKINE.pptx
 
Actividad 1
Actividad 1Actividad 1
Actividad 1
 
Teoriadeltema3
Teoriadeltema3Teoriadeltema3
Teoriadeltema3
 
Tema 3
Tema 3 Tema 3
Tema 3
 

Último

30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdfgimenanahuel
 
Resolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdf
Resolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdfResolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdf
Resolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
RETO MES DE ABRIL .............................docx
RETO MES DE ABRIL .............................docxRETO MES DE ABRIL .............................docx
RETO MES DE ABRIL .............................docxAna Fernandez
 
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxzulyvero07
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptxFelicitasAsuncionDia
 
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.José Luis Palma
 
PRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptx
PRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptxPRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptx
PRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptxinformacionasapespu
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADauxsoporte
 
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfManual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfMaryRotonda1
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADOJosé Luis Palma
 
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdf
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdfHerramientas de Inteligencia Artificial.pdf
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdfMARIAPAULAMAHECHAMOR
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Lourdes Feria
 
Identificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCIdentificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCCesarFernandez937857
 
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahuacortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahuaDANNYISAACCARVAJALGA
 
programa dia de las madres 10 de mayo para evento
programa dia de las madres 10 de mayo  para eventoprograma dia de las madres 10 de mayo  para evento
programa dia de las madres 10 de mayo para eventoDiegoMtsS
 

Último (20)

30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
 
Resolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdf
Resolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdfResolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdf
Resolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdf
 
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
 
RETO MES DE ABRIL .............................docx
RETO MES DE ABRIL .............................docxRETO MES DE ABRIL .............................docx
RETO MES DE ABRIL .............................docx
 
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
 
La Trampa De La Felicidad. Russ-Harris.pdf
La Trampa De La Felicidad. Russ-Harris.pdfLa Trampa De La Felicidad. Russ-Harris.pdf
La Trampa De La Felicidad. Russ-Harris.pdf
 
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdfSesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
 
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
 
PRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptx
PRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptxPRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptx
PRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptx
 
Power Point: "Defendamos la verdad".pptx
Power Point: "Defendamos la verdad".pptxPower Point: "Defendamos la verdad".pptx
Power Point: "Defendamos la verdad".pptx
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
 
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfManual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
 
Defendamos la verdad. La defensa es importante.
Defendamos la verdad. La defensa es importante.Defendamos la verdad. La defensa es importante.
Defendamos la verdad. La defensa es importante.
 
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdf
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdfHerramientas de Inteligencia Artificial.pdf
Herramientas de Inteligencia Artificial.pdf
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
 
Identificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCIdentificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PC
 
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahuacortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
 
programa dia de las madres 10 de mayo para evento
programa dia de las madres 10 de mayo  para eventoprograma dia de las madres 10 de mayo  para evento
programa dia de las madres 10 de mayo para evento
 

Ciclo Rankine

  • 1. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL CICLO DE RANKINE PRESENTA: Cruz Rivera Rigoberto Flores Cruz Luis Felipe Flores Diego Aracely Lara Mejía Analí Evelyn Nolasco Matías Jesús Alberto
  • 2. ANTECEDENTES  Thomas Savery 1698 ◦ Motor para elevación de agua por medio del fuego  Newcomen 1712 ◦ Crearon la primera bomba de vapor
  • 3.  Jemes Watt 1769 ◦  La maquina de Walt motor de vapor de doble efecto. Carnot 1824 ◦ Definición los características de su maquina ideal de esta maquina ideal trabajo según un ciclo de cuatro etapas dando lugar al llamado ciclo de Carnot
  • 4.  William John Macquorn Rankine (5 de julio de 1820-24 de diciembre de 1872) fue un ingeniero y físico escocés. En 1859 publica el Manual of Steam Engine, en el que realiza importantes contribuciones a la termodinámica estableciendo el ciclo que lleva su nombre para el funcionamiento de las máquinas de vapor, e ideando la escala de temperaturas Rankine.
  • 5. PRINCIPIOS 1.- Compresión isoentrópica en una bomba. 2.- Adición de calor a presión constante en una caldera. 3.- Expansión isoentrópica en una turbina. 4.- Rechazo de calor a presión constante en un condensador.
  • 6.
  • 8.
  • 9. Ciclo de Carnot 1.- Se comprime isoentrópicamente vapor de agua húmedo 2.- A la presión alta del estado 1 se comunica calor a presión constante (y a temperatura constante). 3.- Se expansiona isoentrópicamente el fluido en la turbina hasta el estado 3. El vapor húmedo que sale de la turbina se condensa parcialmente a presión constante (y temperatura constante)     Es difícil comprimir Precisión para la calidad Erosión en los alabes de la turbina Temperatura máxima limitada
  • 10. Ciclo de Carnot Ciclo Rankine simple
  • 11. Ciclo de Rankine simple 1.- Calentamiento reversible a presión constante. 2.- Expansión adiabática reversible. 3.- Enfriamiento reversible a presión constante. 4.- Compresión adiabática reversible
  • 12. El área bajo la curva formada por las trayectorias 1→2→3 en el diagrama Ts representa la cantidad total de calor añadido al sistema. Si hacemos que esta área sea igual al área bajo la línea horizontal 6→7, podemos escribir
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16. Con objeto de evitar la erosión en el extremo de baja presión de la turbina debido al exceso de humedad en el vapor al final del proceso de expansión, podemos operar el ciclo de Rankine con sobrecalentamiento, como se indica esquemáticamente en el diagrama T-s de la figura 11.5a. La manera en que se dispondría el equipo necesario para tal modificación se muestra en la figura 11.5b.
  • 17.
  • 18. Si los procesos de transferencia de calor son reversibles, el calor transferido al fluido en el conjunto caldera-sobrecalentador viene representado por el área encerrada entre los estados 2-d-3`-3-b-a-2 del diagrama Ts de la figura 16.2. El área encerrada por los puntos 1-4-b-a-1 representa entonces el calor cedido por el fluido en el condensador.
  • 19. El trabajo neto que proporciona el ciclo esta representado por la diferencia de áreas del calor que entra y el calor que sale, es decir, el área 1-2-d-3`-34-1. El rendimiento térmico se define como: wneto.sal. /qsum.
  • 20. Aplicando la ecuación de la energía por unidad de masa y en régimen estacionario a cada componente por separado, se obtienen las expresiones del calor y el trabajo del ciclo de Rankine. Despreciando las variaciones de energía cinética y potencial, la ecuación básica de la energía en régimen estacionario queda reducida para cada uno de los procesos aq+w=hsal. – hent. El trabajo isoentrópico de la bomba viene dado por: wB = h2-h1
  • 21. EJEMPLO: Un ciclo de Rankine que utiliza vapor de agua como sustancia de trabajo, opera entre los límites de presión 7.5 kPa y 17.0 kPa la temperatura máxima del ciclo es de 500 °C. Determínese: La eficiencia térmica del ciclo; El consumo especifico de vapor. Solución: Se tiene para la turbina, WT= h4-h5
  • 22. De las tablas de vapor, h4=3428.0 kJ/kg s4=6.4430 kJ/kg.K Por lo tanto, s4 =s5= [sg – (1 – x)5 sfg] a 7.5 kPa 6.4430 = 8.2523 – (1 – x)5(7.6760), De donde se obtiene (1 – x)5 = 0.2357. por lo tanto, h5 = [hg-(1-x)5hfg] a 7.5 kPa = 2574.9 – (0.2357)(2406.2) kJ/kg = 2007.8 kJ/kg Y WT = 3428.0 – 2007.8 kJ/kg = 1420.2kJ/kg
  • 23. Para el condensador se tiene qsal = h6 – h5 = 158.77 – 2007.8 kJ/kg = -1839.0 kJ/kg Para la bomba Wp = h6 - h1 ≈ -v (p1 – p6) = - 0.00110079 (17,000 – 7.5) kJ/kg = - 17.13 kJ/kg h1 = h6 – wp = 168.77 – ( - 17.13) kJ/kg Y para el generador junto con el sobrecalentador, Qent = h4 – h1 =3428.0 – 185.9 kJ/kg = 3242.1 kJ/kg
  • 24.
  • 25.
  • 26. El Ciclo de Rankine es un ciclo termodinámico en el que se relaciona el consumo de calor con la producción de trabajo. El ciclo de recalentamiento ha sido desarrollado para incrementar el rendimiento en altas presiones y también evitar la humedad excesiva en los pasos de baja presión de la turbina.
  • 27. Proceso de expansión sucede en dos etapas: PRIMERA ETAPA: (En turbina de alta presión) en esta el vapor se expande isoentrópicamente hasta una presión intermedia y regresa a la caldera donde se recalienta a presión constante. SEGUNDA ETAPA: (Turbina de baja presión) el vapor se expande isoentrópicamente hasta la presión del condensador.
  • 28.
  • 29. Para calcular el rendimiento térmico de un ciclo de recalentamiento:
  • 30. Se utiliza agua como fluido de trabajo por sus siguientes características: -Es abundante y en consecuencia barata en el planeta. -No es tóxica. -Es químicamente estable. -Sobretodo posee un alto calor específico.
  • 31. CONSIDERACIONES -El uso de más de dos etapa de recalentamiento no es práctico, la ganancia en la eficiencia es tan pequeña que no justifica el costo y la complejidad adicional. -Si se pudiera encontrar materiales que nos permitieran sobrecalentar el vapor, el ciclo Rankine simple sería más eficiente que el ciclo de recalentamiento, y entonces no sería necesario el ciclo de recalentamiento.
  • 32.
  • 33. El ciclo de Rankine con recuperación consiste: Mejorar la eficiencia del ciclo Proporcionar un medio conveniente de desairar el agua de alimentación para evitar la corrosión en la caldera. Controla el gran flujo volumétrico del vapor en las etapas finales de la turbina
  • 34. Un calentador del agua de alimentación es un intercambiador de calor donde éste se transfiere del vapor, al agua de alimentación mediante la mezcla de ambos flujos de fluido, calentadores de agua de alimentación abiertos. O sin mezclarlos, calentadores de agua de alimentación cerrados. Calentador abierto de agua de alimentación Calentador cerrado de agua de alimentación  Una cámara de mezclado en la que el valor extraído de la turbina se mezcla con el agua de alimentación que sale de la bomba.  La mezcla sale del calentador como liquido saturado a la presión del calentador  El calor se transfiere del vapor extraído hacia el agua de alimentación sin que suceda ninguna mezcla.  Los dos flujos pueden estar a presiones diferentes, puesto que no se mezclan.
  • 35. Esquema del ciclo de El cicloRankine finaliza con el calentamiento del agua en la caldera a bomba leva la P del gua hasta la P e la caldera La mezcla sale como liquido saturado a P del calentador Calentadores abiertos de agua de alimentación El vapor entra a la turbina a la P de la caldera El agua de condensada (agua de alimentación), entra al bomba y se comprime hasta la P del CAA Diagrama de Mollier del ciclo de Rankine El vapor se expande isentrópicamente hasta una P intermedia El vapor restante continúa su expansión hasta la P del condensador El vapor sale como liquido saturado a P del condensador
  • 36.
  • 37.
  • 38. CALENTADORES CERRADOS DE AGUA DE ALIMENTACIÓN Esquema de un calentador cerrado Sale como un liquido saturado a la presión de extracción El agua de alimentación se calienta hasta la T del vapor Diagrama de Mollier
  • 39. Los calentadores abiertos y cerrados de agua de alimentación pueden ser comparados de la siguiente manera: Calentadores abiertos Calentadores cerrados  Son simples y económicos  Tienen buenas características para la transferencia de calor.  Llevan el agua de alimentación al estado de saturación  Son más complejos, por lo tanto más caros  La transferencia de calor es menos eléctrica  Los dos flujos no entran en contacto Desventaja  Cada calentador requiere una bomba para manejar el agua de alimentación Ventaja  Los calentadores no requieren una bomba independiente para cada calentador.
  • 40. CONCLUSIÓN Un ciclo Rankine de potencia ideal consta de una turbina y una bomba isoentrópicas, con intercambio de calor en una caldera-sobrecalentador y un condensador a presión constante. El efecto que se consigue al disminuir la presión del condensador es aumentar el calor suministrado, el trabajo de salida, el rendimiento térmico y el contenido en humedad a la salida de la turbina. Las irreversibilidades de la turbina y la bomba disminuyen en el trabajo neto de salida y el rendimiento térmico, pero aumentan la calidad de vapor a la salida de la turbina. El ciclo de Rankine es el ciclo ideal que sirve de base al funcionamiento de las centrales térmicas con turbinas de vapor, las cuales producen actualmente la mayor parte de la energía eléctrica que se consume en el mundo. Es una modificación del ciclo Carnot, esto con el fin de mejorar el sistema térmico corrigiendo los problemas que este produce.
  • 41. BIBLIOGRAFIA 1. Huang Francis F. 1994. Ingeniería termodinámica. Ed. CECSA. México 2.- Van Wylen, Gordon J. Fundamentos de Termodinámica. Editorial Limusa. Decimocuarta reimpresión. México, D.F. 1989. pp. 329-333. 3.- Donald E. Richards, Kenneth Wark, Jr. Termodinámica. Mc.GRAW WHILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA. Sexta edición 2001 4.- Yunus A. Cengel, Michael A. Boles. Termodinámica. . Mc.GRAW WHILL/INTERAMERICANA EDITORES. Sexta edición 2009. México, DF. 5.- www.wikipedia.com