Presentacion de Turbinas
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República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del poder popular para la educación Universitaria
U.P.T. JOSE FELIX RIBAS
Barinitas – Estado – Barinas
Autores:
Cruz Nelson
Gallardo Joher
Goncálvez Jesús
León David
Torrealba José
Venero Yonatan
Prof.:
Nils Vera
Barinas, mayo de 2012
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¿Qué son Turbinas?
Dispositivo mecánico que convierte
energía en trabajo, mediante un
proceso que cumple varios ciclos.
100% energía
Tobera
Hélices (alabes)
% energía en trabajo
Pérdidas de% energía
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CuerpoRodete o Rotor
Hélices del rotor Estator
Toberas
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Extrae energía del vapor de agua para obtener energía
mecánica.
Parte
giratoria.
Parte
estacionaria.
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Cuando el vapor se expande
disminuye su temperatura y
se reduce su energía interna.
Energía interna
Energía mecánica
Las partículas alcanzan
velocidades hasta de 2900
km/h
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Según forma de aprovechamiento de energía: Reacción o acción.
Según el número de etapas: Multietapa o monoetapa.
Según dirección de flujo de vapor: Axiales o radiales.
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Funcionan con sustancias gaseosas durante todo el
proceso, es decir no hay cambio de fase en el ciclo.
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Usualmente más de la mitad de la salida del trabajo de la
turbina se utiliza para activar el compresor.
En comparación con las
turbinas a vapor el trabajo
de retroceso es muy alto.
Se necesitaría una turbina
mas grande para ofrecer
mejor trabajo.
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Aeroderivadas:
Pueden alcanzar los 50 MW. Se originan de las diseñadas para
propulsar aviones. Son de alta relación Potencia/Peso.
Industrial:
Orientadas principalmente en la producción de electricidad.
Pueden alcanzar los 500 MW. Mueven grandes cantidades de
aire a grandes velocidades.
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Tipo ventaja DesventajaTurbina de
vapor
Rendimiento global muy alto
Extremadamente seguras Posibilidad de emplear todo
tipo de combustibles Larga vida de servicio Amplia gama de potencias
Baja relación electricidad/vapor
No permite alcanzar grandes potencias
Puesta en marcha lenta Coste elevado Alto impacto ambiental
Turbina de gas
Amplia gama de aplicaciones
Muy fiable Elevada temperatura de la
energía térmica Rango desde 0,5 a 100
MW Gases con alto contenido
en oxigeno Bajas emisiones
contaminantes Requiere poca agua
Limitaciones en los combustibles
Tiempo de vida relativamente corto
Alto ruido
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costo MantenimientoVapor Costes iníciales desde 900 a
1.100$/KW, hay costos adicionales externos que aumentan el precio de la turbina entre un 30-50 %
Mantenimiento cada 5000 a 8000 horas de funcionamiento.
Gas Costes iníciales desde 800 a 1.000$/KW, hay costos.
Mantenimiento cada 1000 a 1500 horas de funcionamiento.
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KW/hora
Vapor 0,859 Kg de carbón
Gas 0,416 m2
%Vapor 37 a 45% (carbón)
gas 33% a 40 %
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Análisis Boroscópico
Para detectar posibles fisuras o desgastes
en los materiales.Correctivo y Preventivo
Respetar las instrucciones de operación y
realizar un mantenimiento adecuado
conduce a una alta disponibilidad.
Crear un plan de mantenimiento para alargar disponibilidad
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SST-100SST-150
SST-200
SST-300 SST-400
SST-500
![Page 17: Presentacion de Turbinas](https://reader030.fdocuments.es/reader030/viewer/2022033012/55cf9dad550346d033aeac80/html5/thumbnails/17.jpg)
SST-600 SST-700 SST-800
SST-900
![Page 18: Presentacion de Turbinas](https://reader030.fdocuments.es/reader030/viewer/2022033012/55cf9dad550346d033aeac80/html5/thumbnails/18.jpg)
Siemens ofrece una gama completa de turbinas de vapor industriales de 45 kW a 1.200 MW con la flexibilidad de cumplir los requisitos específicos para cada aplicación.
![Page 19: Presentacion de Turbinas](https://reader030.fdocuments.es/reader030/viewer/2022033012/55cf9dad550346d033aeac80/html5/thumbnails/19.jpg)
Es una turbina de gas industrial con una amplia gama de potencia desde 4,35 hasta 5,7 MW
El SGT-100
SGT-200
Potencia de salida de 7,90 MW
Potencia de salida de 6,75 MW
SGT-300
![Page 20: Presentacion de Turbinas](https://reader030.fdocuments.es/reader030/viewer/2022033012/55cf9dad550346d033aeac80/html5/thumbnails/20.jpg)
Ofrece una potencia de 12,90 MW
SGT-400
SGT-500
Para aplicaciones marinas.
Ofrece 19,10 MW
SGT-600
Ofrece 24,77 MW
Eficiencia del 34,2%