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Fundamentos de Motores Térmicos: Ciclo Brayton, Dinámica y Sistemas de Regulación

Ciclo ideal de Brayton y sus implementaciones

  • Ciclo de referencia: Modela el funcionamiento teórico mediante cuatro evoluciones: una compresión isentrópica (aire atravesando el compresor rotativo), seguida de una aportación de calor de forma isobárica o a presión constante (en la cámara de combustión), una expansión isentrópica violenta (en los álabes de la turbina entregando potencia) y, finalmente, una cesión de calor a presión constante de vuelta a la atmósfera (escape).
  • Mejoras ( Seguir leyendo “Fundamentos de Motores Térmicos: Ciclo Brayton, Dinámica y Sistemas de Regulación” »

Conceptos Clave y Funcionamiento de Motores, Turbinas y Bombas

Conceptos Clave y Funcionamiento de Motores, Turbinas y Bombas

Motores

  1. Los parámetros indicados:
    • A. No tienen en cuenta las pérdidas mecánicas.
  2. ¿Qué significado tiene el área del ciclo real?
    • A. Representa el trabajo indicado del ciclo.
  3. La potencia indicada:
    • C. Se calcula a partir del área del ciclo real, del régimen de giro y del número de cilindros.
  4. El método de las rectas de Williams permite:
    • B. Calcular el rendimiento mecánico de un motor en plena carga.
  5. Con la distribución desmodrómica:

Ciclos Termodinámicos y Centrales Eléctricas: Una Guía Completa

Ciclo Rankine

El ciclo Rankine es un ciclo termodinámico que se utiliza en las centrales eléctricas de vapor. Consta de los siguientes procesos:

  • Calentamiento a presión constante (A-C)
  • Expansión isoentrópica (C-D)
  • Enfriamiento isobárico (D-E)
  • Compresión isoentrópica (E-A)

El fluido termodinámico utilizado en las centrales de vapor es el vapor de agua.

Mejoras del ciclo Rankine