ciclorankie

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CICLO RANKINE 1) DIBUJAR UN CROQUIS “CLARO” , SEÑALANDO LOS EQUIPOS QUE INTEGRAN ESTE CICLO Los procesos que tenemos son los siguientes (suponiendo ciclo ideal con procesos internamente reversibles): Proceso 1-2: Expansión isoentrópica del fluido de trabajo en la turbina desde la presión de la caldera hasta la presión del condensador. Proceso 2-3: Transmisión de calor desde el fluido de trabajo al refrigerante a presión constante en el condensador hasta el estado de líquido saturado.

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descripción del ciclo rankie

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CICLO RANKINE

1) DIBUJAR UN CROQUIS CLARO , SEALANDO LOS EQUIPOS QUE INTEGRAN ESTE CICLO

Los procesos que tenemos son los siguientes (suponiendo ciclo ideal con procesos internamente reversibles): Proceso 1-2: Expansin isoentrpica del fluido de trabajo en la turbina desde la presin de la caldera hasta la presin del condensador. Proceso 2-3: Transmisin de calor desde el fluido de trabajo al refrigerante a presin constante en el condensador hasta el estado de lquido saturado. Proceso 3-4: Compresin isoentrpica en la bomba. En l se aumenta la presin del fluido mediante un compresor o bomba, al que se le aporta un determinado trabajo. Proceso 4-1: Transmisin de calor hacia el fluido de trabajo a presin constante en la caldera.En la realidad, los procesos no son internamente reversibles, pues tenemos distintas irreversibilidades y prdidas, lo que se refleja en que los procesos 1-2 y 3-4 no son isoentrpicos.

2) TRAZAR LOS DIAGRAMAS: P-V ; T-S Y h-S. CORRESPONDIENTES A LOS PARMETROS DE LA INSTALACIN DEL LABORATORIO.

Diagrama p-V de ciclo de vapor de Rankine

Diagrama T-S de ciclo de vapor Rankine

Diagama h-s del ciclo de vapor rankine

3) LA EMPRESA YANNI CHIN GAS LTD, CUENTA CON UNA PLANTA DE POTENCIA CON LOS SIGUIENTES DATOS: LA PRESION DE LA CALDERA ES DE 17500 KPa, GENERANDOSE VAPOR A 600 C; LA PRESIN DEL CONDENSADOR ES DE 35 KPa, LA TURBINA Y LA BOMBA OPERAN CON UN 70% DE EFICIENCIA. LA PLANTA ENTREGA 5000 KW DE POTENCIA. CALCULAR LA FRECUENCIA TERMICA DEL CICLO Y DETERMINAR EL GASTO DIARIO SI CADA Kg DE VAPOR TIENE UN COSTO DE U$ 0.05 Y LA PLANTA FUNCIONA 12 HRS AL DIA.

ciclo= Para P1 se obtuvo de tablas de agua saturada:Vi=1.0244x10-3 [m3/Kg]h1=hf= 303.4 x103 [J/Kg] Para P3 se obtuvo de tablas de agua saturada:h3=hg=2528.15 x103 [J/kg]Y se tiene que P3=17500 [kPa]=175 [bar]Sabemos que P2=P3

Se calcula h2 y h4:h2=h1+Vi(P2-P1)

h2= 303.4 x103+ [1.0244 x10-3(17500-25)]

h2=321291.146 [J/Kg]

Posteriormente de tablas de obtiene que h4=356.075 x103 [J/Kg] Se calcula la Eficiencia Trmica del ciclo

termica=

termica=

termica=0.48=48%

4) HACER UN PROGRAMA DE COMPUTO PARA CALCULAR PROBLEMAS DE CICLO RANKINE.PROGRAMA CICLO RANKINE program rankineimplicit noneREAL::h1,h2,h3,h4,wb,wt,masico,ef,dp,densidad

write (*,*)'**************************************************************'write (*,*)write (*,*)' CICLO DE RANKINE 'write (*,*)write (*,*)' Introduce el valor de la entalpia h1 'read (*,*)h1write (*,*)' Introduce el valor de la entalpia h2 'read (*,*)h2write (*,*)' Introduce el valor de la entalpia h3 'read (*,*)h3write (*,*)' Introduce el valor de la entalpia h4 'read (*,*)h4write (*,*)' Introduce el valor del flujo masico 'read (*,*)masicowrite (*,*)' Introduce el valor del delta p en la bomba 'read (*,*)dpwrite (*,*)' Introduce el valor densidada 'read (*,*)densidad

wt=masico*(h3-h4)wb=masico*(dp/densidad)ef=(wt-wb)/(masico*(h3-h2))write (*,*)'el trabajo de la turbina es: ',wtwrite (*,*)'el trabajo de la bomba es: ',wbwrite (*,*)'la eficiencia del ciclo es: ',efend program

BIBLIOGRAFA

MANUAL DE PRCTICAS DE LABORATORIO DE MQUINAS TRMICAS

CENTRALES DE VAPORG.A GaffertEditorial REVERT S.ABarcelona 1981

PLANTAS DE VAPOR ARRANQUE, PRUEBA Y OPERACINCharles Donald SwiftEditorial Compaa Editorial ContinentalMxico DF 1976

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICO

FACULTAD DE INGENIERA

DIVISIN DE CIENCIAS DE LA TIERRA

PROCESOS DE BOMBEO Y COMPRESIN HIDROCARBUROS

CICLO RANKINE

Profesor: Ing. Manuel Enrquez PoyGrupo: 01

Integrantes:**Garca Acevedo Efran*Jurado Pineda Justino*Santos Alvarado Nayeli

Fecha de entrega: 09-septiembre del 2009