aplicaciones ciclo brayton y ciclo rankineDescripción completa
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CICLO BRAYTONDescripción completa
Apresentação do Ciclo Combinado Brayton-RankineDescrição completa
Descripción: EXPLICACION DEL CICLO BRAYTON REGENERATIVO
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Descripción: dfhgfthfthfh
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termodinamica 2Descripción completa
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problemas de termodinámica aplicadas al ciclo brayton termodinamico
Ciclos de Turbinas a Gas (Ciclo Brayton Ideal y Real)
W. Gonzales M.
Turbinas de gas (Ciclo Brayton) El ciclo considera como fluido de trabao al aire.
W. Gonzales M.
Turbinas de gas(Ciclo Brayton cerrado) QH(Gas natural como fuente de energía) *luido de traba$o+ Aire *uente de energía+ Gas natural
3
Cámara de combustión
2
W34
W! turbina
Com%resor
1
4
Intercambiador Intercambiador de calor
QL W! " #raba$o consumido %or el com%resor (&') W34" #raba$o til generado %or la turbina (&') QH" Calor necesario en la la cámara de combustión(& combustión(&') ') QL" Calor e%ulsado al medio eterno(&') W. Gonzales M.
Turbinas de gas (Ciclo Brayton) El ciclo b!sico ideal de Brayton est! com"uesto "or cuatro "rocesos# $%&. Com"resi'n isentr'"ica en un com"resor $%&. Com"resi'n centrfugo. &%. *dici'n &%. *dici' n de calor al fluido de trabao a "resi'n constante en un intercambiador de calor o una c!mara de combusti'n. %+. E,"ansi'n %+. E,"ansi'n isentr'"ica en una turbina. +%$. Remoci'n de calor del fluido de trabao a "resi'n +%$. Remoci'n constante en un intercambiador de calor o en la atm'sfera.
W. Gonzales M.
Turbinas de gas (Ciclo Brayton cerrado) QH(Gas natural como fuente de energía) 3
2
2
W34
W! turbina
Com%resor
1
QH
p
Cámara de combustión
3
W!
W34 s3"s4
s"s!
4
4 1
Intercambiador de calor
QL v
QL ,endimiento t-rmico del ciclo+
η termico
=
neto W Q H
=
34 + W ! W Q H
Heat rate+
HR =
η térmico
=
Q H
W neto
.onde/ W! " #raba$o consumido %or el com%resor (&') (negati0o) W34 " #raba$o til generado %or la turbina (&') (%ositi0o) W. Gonzales M.
Turbinas de gas (Ciclo Brayton abierto) QH(Gas natural como fuente de energía)
2
QH
p
3
Cámara de combustión
W34
W! turbina
Com%resor
1
4
2
3
W!
W34 s3"s4
s"s! 4 1
QL v
,endimiento t-rmico del ciclo+
η termico
=
neto W Q H
=
34 + W ! W Q H
.onde/ W! " #raba$o consumido %or el com%resor (&') (negati0o) W34 " #raba$o til generado %or la turbina (&') (%ositi0o) W. Gonzales M.
Turbinas de gas (Ciclo Brayton abierto) QH(Gas natural como fuente de energía) 3
Cámara de combustión
2
W34
W! turbina
Com%resor
1
4
QH
p 2
3
W!
W34 s3"s4
s"s! 4 1
QL v W. Gonzales M.
Eficiencia del Ciclo Brayton QH(Gas natural como fuente de energía) 3
Cámara de combustión
2
W34
W! turbina
Com%resor
1
4
QH
p 2
3
W!
W34 s3"s4
s"s! 4 1
QL v W. Gonzales M.
Trabao -eto Generado
W. Gonzales M.
Turbinas de gas real (Ciclo Brayton cerrado) QH(Gas natural como fuente de energía) T
3´ 2´
Cámara de combustión
W34
W!
QH 2
2´
turbina
Com%resor
%"%41
1
4´
Intercambiador de calor
QL
3´
3
4
4´
QL
1 s Rendimiento en turbinas y Com"resores
W$& / Trabao consumido "or el com"resor (01)/ 2d3 W+/ Trabao 4til generado "or la turbina (01)/m (5+%5) 67/ Calor necesario en la c!mara de combusti'n(01)/m combusti'n(01)/m (5%5&) 68/ Calor e,"ulsado al medio e,terno(01)/m (5$%5+) El ciclo real admite la "resencia de irre3ersibilidades# % Cada de "resi'n % Transmisi'n de calor con el medio e,terno % Incremento de la entro"a
W. Gonzales M.
Turbinas de gas real (Ciclo Brayton cerrado) QH(Gas natural como fuente de energía)
QH
p
3´ 2´
2
Cámara de combustión
3
W34
W!
W34 s3"s4
turbina
Com%resor
W! s"s! 4
1
QL
1
4´
v
Intercambiador de calor
T
QL
QH
,endimiento t-rmico del ciclo+
η termico
3´
3 2
=
W neto Q H
=
2´
W 3141 + W !1 Q H
.onde/ W!1 " #raba$o consumido %or el com%resor (&') (negati0o) W3141 " #raba$o til generado %or la turbina (&') (%ositi0o)
%"%41
4
4´
QL
1 s W. Gonzales M.
Ciclo Brayton con Regenerador
W. Gonzales M.
Ciclo Brayton con Recalentador
W. Gonzales M.
Ciclo Brayton con Enfriamiento en Eta"as de Com"resi'n
W. Gonzales M.
Ciclo Brayton con Regeneraci'n9 Recalentamiento y enfriamiento intereta"as
W. Gonzales M.
Ciclo Brayton *"licado en Turbinas de 2ro"ulsi'n de *3iones