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TEMA 8. CICLOS DE POTENCIA DE GASES TURBINAS DE GAS

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TEMA 8. CICLOS DE POTENCIA DE GASES TURBINAS DE GAS

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CONTENIDOS:

1. Aspectos Preliminares

2. El Ciclo de Brayton de aire estándar

3. Turbina de gas regenerativa

4. El ciclo de Potencia Regenerativo con recalentamiento y refrigeración

5. Ciclo Combinado Turbina de gas – Ciclo de vapor

6. Turbinas de gas para propulsión aérea

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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

El estudiante será capaz describir el esquema de un ciclo de potencia de gas.

Representar el ciclo Brayton ideal en un diagrama h-s y p-v.

Representar el ciclo Brayton real en un diagrama h-s.

Analizar la influencia de determinados parámetros en el rendimiento térmico.

Describir las modificaciones que se realizan al ciclo ideal para aumentar elrendimiento térmico.

Identificar los motores de propulsión aérea

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8.1 ASPECTOS PRELIMINARES

MODELOS MATEMÁTICOS SIMPLES CONCLUSIONES CUALITATIVAS

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8.1 ASPECTOS PRELIMINARES

UTILIZACIÓN

AERONÁUTICA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD

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8.1 ASPECTOS PRELIMINARES

UTILIZACIÓN

TRACCIÓN FERROVIARIA

MARINA

• AUTOMÓVILES

• INDUSTRIA

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8.1 ASPECTOS PRELIMINARES

VENTAJAS:

• ALTA POTENCIA ESPECÍFICA• PEQUEÑO TAMAÑO• BAJO NIVEL VIBRATORIO• PUESTA EN MARCHA RÁPIDA• COMBUSTIBLES: Gasoil, GN, Fueloil, Keroseno• ALTA FIABILIDAD• LARGO PERIODO ENTRE REVISIONES

INCONVENIENTES:

• BAJO RENDIMIENTO TÉRMICO (C. SIMPLE)• ALTAS EMISIONES DE NO, NO2• REGULACIÓN DE LA CARGA

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8.2 EL CICLO BRAYTON DE AIRE ESTÁNDAR

AIRE ESTÁNDAR: Relación aire –combustible muy alta o El fluido de trabajo es siempre aire (gas ideal)o La elevación de la temperatura se produce por transferencia de calor de una fuente externa

AIRE ESTÁNDAR FRÍO Cp = cteTRABAJO TURBINA: )( 43 hh

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TRABAJO COMPRESOR: )( 12 hhmWc

CALOR DE ENTRADA: )( 23 hhmQe

)( 14 hhmQS

CALOR CEDIDO:

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RENDIMIENTO TÉRMICO REL. TRABAJOS

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8.2 EL CICLO BRAYTON DE AIRE ESTÁNDAR

T

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CAMBIO DE ENTROPÍA DE UN GAS IDEAL (RECORDATORIO 6.7.2 M&S)

dpTv

Tdhds

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PROCESO ISOENTRÓPICO

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Tablas f(T)

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8.2 EL CICLO BRAYTON DE ARE ESTÁNDARAIRE ESTÁNDAR FRÍO Cp = cte

kk

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1

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8.2 EL CICLO BRAYTON DE AIRE ESTÁNDAR. CICLO REALPRINCIPALES IRREVERSIBILIDADES Y PÉRDIDAS

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8.3 TURBINA DE GAS REGENERATIVA

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8.4 TURBINA DE GAS REGENERATIVA CON RECALENTAMIENTO Y REFRIGERACIÓN

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8.4 TURBINA DE GAS REGENERATIVA CON RECALENTAMIENTO Y REFRIGERACIÓN

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8.4 TURBINA DE GAS REGENERATIVA CON RECALENTAMIENTO Y REFRIGERACIÓN

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8.5 CICLO COMBINADO TURBINA DE GAS-CICLO DE VAPOR

e

VAPORGAS

QWW

)()( 5467 hhmhhm aV

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8.5 CICLO COMBINADO TURBINA DE GAS-CICLO DE VAPOR

Torre de refrigeración

Estación de regulación y medida (ERM) de gas

Turbina de gas

Filtros de aire

Alternador

Transformador

Red Eléctrica

Caldera de recuperación

Turbina de vapor

Bomba

CondensadorAlternador

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*: Carbón, fuel-oil, gas-oil, gas natural, biomasa y residuos pertenecientes al régimen especial

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DIFERENCIAS CENTRAL TÉRMICA CLÁSICA PLANTA DE CICLO COMBINADO

COMBUSTIBLE Carbón, lignito, madera o fuel oil Gas natural

EMISIOMES Posibilidad de humos negros, hollines, cenizas y dioxinas

Reducidas emisiones gaseosas y reducido nivel de ruido

NIVEL DE CO2 y NOx

Niveles elevados Niveles irrelevantes: 50% menos y 10 veces menos, respectivamente

EFICIENCIA ENERGÉTICA

30-34% 56%

ALMACENAMIENTO Necesidad de depósitos. Tráfico de camiones para suministro

No necesita ninguna de las dos cosas

ALTURA DE CHIMENEAS

200 metros 60 metros, bajo impacto visual

TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN

Entre 5 y 7 años 2 años y medio con la creación de 500 puestos de trabajo directo, además de

empleo estacional en revisiones y empleo indirecto.

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8.6 TURBINAS DE GAS PARA PROPULSIÓN AÉREA

Compresor Combustor

TURBORREACTOR

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8.6 TURBINAS DE GAS PARA PROPULSIÓN AÉREA

TURBORREACTOR CON POSTCOMBUSTIÓN

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8.6 TURBINAS DE GAS PARA PROPULSIÓN AÉREA

TURBOHÉLICE

Hélice

Compresor

QuemadoresTurbina

Reductora

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8.6 TURBINAS DE GAS PARA PROPULSIÓN AÉREA

TURBOFAN (TURBOVENTILADOR)

Ventilador

Turbina

Alta Presión

Quemadores

Flujo By-pass

Ventilador

Turbina

Baja Presión

Compresor

Alta Presión

Compresor

Baja Presión

Escape Turbina