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Ciclo de Rankine: Funcionamiento, Etapas y Optimización en Centrales Térmicas

Ciclo de Rankine: Fundamentos y Aplicaciones

El Ciclo de Rankine es un ciclo termodinámico que tiene como objetivo la conversión de calor en trabajo, constituyendo lo que se denomina un ciclo de potencia. Como cualquier otro ciclo de potencia, su eficiencia está acotada por la eficiencia termodinámica de un ciclo de Carnot que operase entre los mismos focos térmicos (límite máximo que impone el Segundo Principio de la Termodinámica). Debe su nombre a su desarrollador, el ingeniero y físico Seguir leyendo “Ciclo de Rankine: Funcionamiento, Etapas y Optimización en Centrales Térmicas” »

Centrales Termoeléctricas y de Ciclo Combinado: Funcionamiento, Impacto Ambiental y Tecnologías

Funcionamiento de una Central Termoeléctrica

El proceso de generación de energía en una central termoeléctrica se inicia con el carbón. Desde el área de almacenamiento, una cinta transportadora lleva el carbón a una tolva. Esta tolva alimenta un molino triturador, donde el carbón se convierte en un polvo fino para optimizar su combustión. Este polvo se mezcla con aire precalentado y se inyecta en los quemadores de la caldera, donde se produce la combustión.

El calor generado por la combustión Seguir leyendo “Centrales Termoeléctricas y de Ciclo Combinado: Funcionamiento, Impacto Ambiental y Tecnologías” »

Ciclo Combinado y Cogeneración: Eficiencia Energética y Aplicaciones Industriales

Ventajas del Ciclo Combinado

  • Flexibilidad: La central puede operar a plena carga o cargas parciales, hasta un mínimo de aproximadamente el 45% de la potencia máxima.
  • Eficiencia elevada: El ciclo combinado proporciona mayor eficiencia por un margen más amplio de potencias.
  • Emisiones reducidas: Sus emisiones son más bajas que en las centrales térmicas convencionales.
  • Bajo coste de inversión: Coste de inversión bajo por MW instalado.
  • Periodos de construcción cortos.
  • Menor superficie por MW instalado: Seguir leyendo “Ciclo Combinado y Cogeneración: Eficiencia Energética y Aplicaciones Industriales” »

Generadores de Vapor y Calderas: Componentes, Tipos y Funcionamiento

Generadores de Vapor: Definición y Componentes

Un generador de vapor es una máquina o dispositivo de ingeniería donde la energía química se transforma en energía térmica. Generalmente, es utilizado en las turbinas de vapor para generar vapor.

Los generadores de vapor se diferencian de las calderas por ser mucho más grandes y complicados.

Partes de un Generador de Vapor

  • Economizador
  • Sobrecalentador
  • Calentador de aire
  • Recalentador
  • Precalentador de combustible

Economizador

Un economizador es un dispositivo Seguir leyendo “Generadores de Vapor y Calderas: Componentes, Tipos y Funcionamiento” »

Conceptos Clave y Aplicaciones en Motores Térmicos y Sistemas Termodinámicos

Termodinámica: Conceptos Fundamentales

Como la energía interna es una función de estado y en un proceso cíclico el estado final coincide con el inicial, se deduce que la variación de energía interna en un proceso cíclico es: 0

No queremos calcular con exactitud la presión crítica, pero sabemos que para el aire es del orden de la mitad de la presión de parada.

La ecuación de estado térmico para un gas ideal incorrecta es: pV=RT

La energía se manifiesta de muchas maneras y puede transmitirse Seguir leyendo “Conceptos Clave y Aplicaciones en Motores Térmicos y Sistemas Termodinámicos” »

Diferencias entre centrales térmicas y no térmicas

1. ¿Cuál es la diferencia existente de una central térmica con una no térmica? La principal diferencia radica en las fuentes de energía utilizadas y los procesos de generación de electricidad y el impacto ambiental que generan. Las centrales térmicas suelen tener mayor rendimiento y capacidad que las no térmicas y emiten más gases contaminantes. Las no térmicas aprovechan fuentes de energía renovables y limpias pero dependen de la disponibilidad y variabilidad de las mismas. La central Seguir leyendo “Diferencias entre centrales térmicas y no térmicas” »