Evaluación: Material divulgativo (afiche, cartelera, pendón) Modalidad: máximo 4 personas Ponderación: 5% (1 Pt.) de la evaluación continua Fecha de entrega: sin falta a la hora de clase el 09/03/2016
Instrucciones e instrumento de evaluación
Ahorro de combustible según el libro de Cengel Y. y Boles M. (2011). Termodinámica
Con este nuevo tema veremos la generación de potencia usando aire como fluido de trabajo, estudiaremos los ciclos que rigen los motores de combustión interna: motor de gasolina (ciclo Otto) y motor de diésel/gasóleo (ciclo Diesel)
Tabla de propiedades del gas ideal del aire
Guía N° 2: ciclo de potencia de gas (ciclo Otto y Diesel)
Guía de ejercicios N° 2: ciclo de potencia de gas (ciclo Otto y Diesel)
Con el objetivo de familiarizarse con el funcionamiento general de los motores de combustión interna de cuatro tiempos recomiendo la visualización del siguiente video:
Además dejo material adicional para la compresión y estudio de los diversos ciclos, así como ejercicios resueltos.
En internet existe una gran cantidad de material referente a la instrumentación y control de procesos, les invito a investigarlo y compartirlo, les dejo dos de ejemplo:
Guía N° 1: Ciclos de potencia de vapor
Guía de ejercicios: Ciclos de potencia de vapor
Con este tema veremos los ciclos termodinámicos que cumplen las centrales eléctricas de vapor. Según información encontrada en la página web de corpoelec el 35% de la generación de electricidad proviene de plantas termoeléctricas. Entre el 2013 a 2015 se incorporaron 2935 MW nuevos a través de plantas como:
• 2013 India Urquía 360MW, unidad 1 de Don Luis Zambrano 180MW, unidad 1 de Fabricio Ojeda 257MW.
• 2014 unidad 1 de Antonio José de Sucre 170MW.
• 2015 unidad 2 Don Luis Zambrano 180MW, unidad 3 Fabricio Ojeda 257MW y unidad 2 Antonio José de Sucre 170MW.
También se convirtieron a gas 1390 MW, equivalentes ahorrara 64 MBD (millones de barriles diarios). En plantas como India Urquía, Termocarabobo, Juan Bautista Arismendi y Luisa Cáceres de Arismendi.
De aquí, la importancia de comprender el ciclo básico que rige una central eléctrica de vapor clásica. Recomiendo ver el siguiente video para comprender el funcionamiento estándar de estas centrales:
A demás dejo material adicional para la compresión y estudio de los diversos ciclos, así como ejercicios resueltos.
Las siguientes aplicaciones son propiedad de: Thermodynamics: An Interactive Approach by Bhattacharjee (Pearson, 2015).
Ciclo de Carnot
Al darle "play" comenzara a correr el ciclo, trate de identificar cada uno de los procesos tanto en el diagrama T-s como en el esquema de la central eléctrica
Ciclo de Rankine ideal
Al darle "play" comenzara a correr el ciclo, trate de identificar cada
uno de los procesos tanto en el diagrama T-s como en el esquema de la
central eléctrica
Ciclo de Rankine real
Al darle "play" comenzara a correr el ciclo, trate de identificar cada
uno de los procesos tanto en el diagrama T-s como en el esquema de la
central eléctrica.
El punto azul representa el caso real (isentrópico), mientras que el punto rojo corresponde al caso real (con irreversibilidades)
Ciclo de Rankine ideal con recalentamiento
Al darle "play" comenzara a correr el ciclo, trate de identificar cada
uno de los procesos tanto en el diagrama T-s como en el esquema de la
central eléctrica.
Ciclo de Rankine ideal regenerativo: calentador abierto de agua de alimentación
Al darle "play" comenzara a correr el ciclo, trate de identificar cada
uno de los procesos tanto en el diagrama T-s como en el esquema de la
central eléctrica.
Ciclo de Rankine ideal regenerativo: calentador cerrado de agua de alimentación
Al darle "play" comenzara a correr el ciclo, trate de identificar cada
uno de los procesos tanto en el diagrama T-s como en el esquema de la
central eléctrica.
Bienvenidos(as) al periodo académico 1-2016. Este será el blog
de la clase, aquí se publicaran las notas, control de asistencia, clases, guías,
entre otro materiales. Queda de su parte revisarlo periódicamente, cualquier
duda pueden enviarme un correo a yurbelys@yahoo.com
Pueden utilizar cualquier texto o material, les
sugiero:
Para Termodinámica II: Çengel Y. y Boles M. Termodinámica.
Para Instrumentación y control: Otero J. Instrumentación industrial en instalaciones petroleras
Plan de Evaluación
*se discutirá en clase*
Recuerden que:
La nota mínima aprobatoria de la asignatura es 9,51 puntos.
Con 25% de inasistencias (8 clases) les queda automáticamente
la materia sin derecho a reparación.
De no asistir a una evaluación y querer recuperarla, deben
presentar justificativo firmado por las coordinadoras de Ing. Petroquímica: la
Prof. Yorelkys Gómez o la Prof. Fabiola Núñez.Sólo hare diferido mostrando justificativo firmado.
A continuación adjuntos reglamentos, normas, formatos y
otros materiales que les serán útiles a lo largo de la carrera: