Equipos termomecànicos
Jonatan LópezDocumentos de Investigación27 de Octubre de 2015
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S.E.P. S.E.S.T. D.G.E.S.T.[pic 4]
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INSTITUTO TECNOLÓGICO
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Del Istmo[pic 8]
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ÍNDICE
Portada……………………………………………………………………………………………………………………..………….……..1
Índice…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………2
Notaciones y acrónimo…………………………………………………………………………………………………………..…….3
Lista de figuras ……………………………………………………………………………………………………….…..……………….4
Introducción…………………………………………………………………………………………………………….…..……………….5
Unidad 2………………………………………………………………………………………………………………………..……….……..6
2.1 Generalidades y clasificación de calderas………………………………………………………………..………………6
2.2 Sistemas de alimentación y quemado de combustible. ……………………………………..………………...14
2.3 Producción y características del vapor. ………………………………………………………………………………..18
2.4 Turbinas de vapor, clasificación y características de diseño………………………………………………….20
2.5 Ciclos térmicos con calderas y turbinas. ………………………………………………………………………….….34
2.6 Sistemas de recuperación de condensado y torres de enfriamiento………………………….………….44
2.7 Sistemas y equipos de tratamiento de agua………………………………………………………………………...52
Conclusión……………………………………………………………………………………………………………………….………….55
Referencias………………………………………………………………………………………………………………………………….56
NOTACIONES Y ACRÓNIMOS
Lts Litros
M2 Metros al cuadrado
Kg Kilogramos
Cm2 Centímetros al cuadrado
Lb Libras
Pulg2 Pulgadas cuadradas
T Tiempo
H Hora
ºC Grados celsius
MW Mega watts
GLP Gas lípido
EEUU Estados unidos de américa.
Rpm Revoluciones por minuto
LISTAS DE FIGURAS
Figura 2.4.1 Etapas de acción y reacción (Vivier)…………………………………….. 21
Figura 2.4.2 Turbina de Laval (Church)…………………………………….………….. 22
Figura 2.4.3 Ruedas de álabes fija y móvil (Mattaix)…………………………………...23
Figura 2.4.4 Turbina de una etapa (Lee)………………………………………………...23
Figura 2.4.5Turbina de acción de una etapa……………………………………………24
Figura 2.4.6 Turbina Curtis de dos etapas (Mallol)………………………………….….26
Figura 2.4.7 Turbina Rateau (Lee)…………………………………………………….….28
Figura 2.4.8 evolución en el álabe………………………………………………………..29
Figura 2.4.9 Recalentamiento……………………………………………………….…....31
Figura 2.4.10Balanceo del empuje axial por émbolo compensador (Mattaix)….…....32
Figura 2.5.1 motores…………………………………………………………………….…......34
Figura 2.5.2 bombas de calor…………………………………………………………………35
Figura 2.5.3 proceso cíclico……………………………………………………………………36
Figura 2.5.4 ciclo de Carnot………………………………………………………………........37
Figura 2.5.5 ciclo de Rankine……………………………………………………………….…38
Figura 2.5.6 ciclo de Rankine…………………………………………………………….……39
Figura 2.5.7 ciclo de Rankine…………………………………………………………........….40
Figura 2.5.8 ciclo de Rankine ……………………………………………………………..…..40
Figura 2.5.9 ciclo de Rankine…………………………………………………………….……41
Figura 2.5.10 ciclo de Brayton ………………………………………………………….…….41
Figura 2.5.11 ciclo de Brayton ………………………………………………………….…….42
Figura. 2.6.1 Esquema de una torre de refrigeración ………………………………..….…...47
Figura. 2.6.2. Esquema de un condensador evaporativo ………………………………..… 48
Figura. 2.6.3. Sección de una torre de refrigeración de tiro forzado ………………….…… 49
Figura. 2.6.4. Torre de refrigeración de tiro forzado……………………………….…….…. 50
Figura. 2.6.5. Torre de refrigeración de tiro……………………………………………...……50
Figura. 2.6.6. Separador de gotas……………………………………………………..…….…51
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INTRODUCCIÓN
La definición generalmente aceptada de análisis térmico abarca al grupo de técnicas en las que se mide una propiedad física de un sistema (sustancia o un material) en función de la temperatura mientras se le somete a un programa de temperatura controlado. Se pueden distinguir más de una docena de métodos térmicos que difieren en las propiedades medidas y en los programas de temperatura. Estos métodos encuentran una amplia aplicación tanto en el control de calidad como en investigación de productos farmacéuticos, arcillas y minerales, metales y aleaciones, polímeros y plásticos. Los efectos del calor sobre los materiales pueden ser varios y producir cambios en muchas de sus propiedades. En el análisis térmico, los cambios de peso configuran la base de la termogravimetría (TG), mientras que la medida de los cambios de energía constituye la base del análisis térmico diferencial (ATD) y de la calorimetría diferencial de barrido (DSC). Así por ejemplo, la termogravimetría nos dice cuándo una muestra pierde o gana peso y cuánto, mientras que el ATD y el DSC nos dice si una reacción o cambio físico es endotérmico o exotérmico, y a menudo es capaz de medir la variación de calor.
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