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Motor Stirling

Un motor Stirling es un motor térmico que opera por compresión y expansión cíclica de aire u otro gas (el llamado fluido de trabajo) a diferentes niveles de temperatura que producen una conversión neta de energía calorífica a energía mecánica.[1][2]​ Más específicamente, es un un motor térmico de ciclo cerrado regenerativo con un fluido gaseoso permanente. En esta definición, ciclo cerrado describe un sistema termodinámico en el que el fluido está permanentemente contenido en el sistema, y regenerativo describe el uso de un tipo específico de intercambio de calor y almacenamiento térmico, conocido como el regenerador. La inclusión de un regenerador es lo que diferencia a los motores Stirling de otros motores de ciclo cerrado.

Motor tipo alfa Stirling. Tiene dos cilindros, el rojo es mantenido a una alta presión y temperatura, mientras que el azul es el enfriador. El hueco entre los dos cilindros contiene el regenerador.
Motor tipo beta Stirling. Tiene un único cilindro con dos culatas, una con calor y otra en frío. Un émbolo libre desplaza el aire entre el espacio caliente y frío. Un cilindro de potencia al final del eje mueve el volante.
Diseño de un Motor Stirling tipo Rombic Beta.

El motor Stirling fue inventado en 1816[3]​ por el reverendo escocés Robert Stirling, quien lo concibió para rivalizar con el motor de vapor. En la práctica, su uso se redujo a aplicaciones domésticas durante casi un siglo.[4]​ El motor Stirling se hizo famoso en 1842 cuando Stirling construyó una máquina con este diseño en Dundee, con una potencia de 37 caballos.[5]​ Los motores Stirling tienen una alta eficiencia, si se los compara con los motores de vapor,[6]​ y gran facilidad para ser aplicados a cualquier fuente de calor. Estas ventajas están haciendo que vuelva a haber interés este tipo de motores, y en su aplicación a sistemas captadores de energías renovables.

Historia

Robert Stirling es considerado el inventor del motor de aire caliente, a pesar de algunos predecesores anteriores, especialmente Amontons.[7]​ Logró construir, en 1816, el primer motor de aire caliente en funcionamiento.

 
Motor Stirling de 1816

Más tarde lo siguió Cayley. Este tipo de motor era de aquellos en los que el fuego está cerrado y alimentado por aire bombeado debajo de la rejilla en cantidad suficiente para mantener la combustión, mientras que la mayor parte del aire entra por encima del fuego para calentarse y expandirse; el todo, junto con los productos de la combustión, luego actúa sobre el pistón y pasa a través del cilindro de trabajo; y la operación es solo de mezcla simple, no se requiere una superficie de calentamiento de metal, el aire a calentar se pone en contacto inmediato con el fuego.

El principio del motor de aire Stirling difiere del de Sir George Cayley (1807), en el que el aire es forzado a través del horno y se expulsa, mientras que en el motor de Stirling el aire funciona en un circuito cerrado. Fue a eso que el inventor dedicó la mayor parte de su atención. Un motor de dos caballos de fuerza, construido en 1818 para bombear agua en una cantera de Ayrshire (Escocia), continuó funcionando durante algún tiempo, hasta que un asistente descuidado permitió que el calentador se sobrecalentara. Este experimento demostró al inventor que, debido a la baja presión de trabajo obtenible, el motor solo podía adaptarse a pequeñas potencias para las que en ese momento no había demanda.

La patente de Stirling 1816 también se refería a un "Economizador", que es el predecesor del regenerador. En esta patente (# 4081) describe la tecnología "economizadora" y varias aplicaciones donde se puede usar dicha tecnología. De ellos surgió un nuevo arreglo para un motor de aire caliente. En 1818, se construyó un motor para bombear agua de una cantera en Ayrshire, pero debido a problemas técnicos, el motor fue abandonado por un tiempo.

Stirling patentó un segundo motor de aire caliente, junto con su hermano James, en 1827. Invirtieron el diseño para que los extremos calientes de los desplazadores estuvieran debajo de la maquinaria y agregaron una bomba de aire comprimido para que el aire dentro pudiera aumentar la presión a alrededor de 20 atmósferas.

Los dos hermanos Stirling fueron seguidos poco después (1828) por Parkinson y Crossley y Arnott en 1829.

Estos precursores, a los que debe añadirse Ericsson, han traído al mundo la tecnología del motor de aire caliente y sus enormes ventajas sobre la máquina de vapor. Cada uno de ellos venía con su propia tecnología específica, y aunque el motor Stirling y los motores Parkinson y Crossley eran bastante similares, Robert Stirling se distinguió al inventar el regenerador.

Parkinson y Crosley introdujeron el principio de usar aire de mayor densidad que el de la atmósfera, y así obtuvieron un motor de mayor potencia en la misma brújula. James Stirling siguió esta misma idea cuando construyó el famoso motor Dundee.

La patente de Stirling de 1827 fue la base de la tercera patente de Stirling de 1840. Los cambios de la patente de 1827 fueron menores pero esenciales, y esta tercera patente condujo al motor Dundee.

James Stirling presentó su motor a la Institución de Ingenieros Civiles en 1845.[8]​ El primer motor de este tipo que, después de varias modificaciones, fue construido y calentado eficientemente, tenía un cilindro de 30 centímetros de diámetro, con una longitud de carrera de 60 centímetros, e hizo 40 revoluciones en un minuto (40 rpm). Este motor movió toda la maquinaria en las obras de Dundee Foundry Company durante ocho o diez meses, y anteriormente se descubrió que era capaz de elevar 320,000 kg 60 cm en un minuto, una potencia de aproximadamente 21 caballos de fuerza.

Al encontrar esta potencia insuficiente para sus trabajos, la Dundee Foundry Company erigió el segundo motor, con un cilindro de 40 centímetros de diámetro, una carrera de 1,2 metros y haciendo 28 turnos en un minuto. Cuando este motor había estado en funcionamiento continuo durante más de dos años, no solo había realizado el trabajo de la fundición de la manera más satisfactoria, sino que había sido probado (por un freno de fricción en un tercer motor) hasta el punto de levantar casi 687 toneladas, una potencia de aproximadamente 45 caballos de fuerza.

Esto da un consumo de 1.2 kilogramos por caballo de fuerza por hora; pero cuando el motor no estaba totalmente cargado, el consumo era considerablemente inferior a 1.1 kilogramos por caballo de fuerza por hora. Este rendimiento estuvo al nivel de las mejores máquinas de vapor, cuya eficiencia fue de alrededor del 10%. Después de James Stirling, tal eficiencia solo fue posible gracias al uso del economizador (o regenerador).

Descripción del funcionamiento

El motor Stirling es el único capaz de aproximarse (teóricamente lo alcanza) al rendimiento máximo teórico conocido como rendimiento de Carnot, por lo que, en lo que a rendimiento de motores térmicos se refiere, es la mejor opción. Conviene advertir que no serviría como motor de coche, porque aunque su rendimiento es superior, su potencia es inferior (a igualdad de peso) y el rendimiento óptimo solo se alcanza a velocidades bajas. El ciclo teórico de Carnot es inalcanzable en la práctica, y el ciclo Stirling real tendría un rendimiento intrínsecamente inferior al Ciclo de Carnot, además el rendimiento del ciclo es sensible a la temperatura exterior, por lo que su eficiencia es mayor en climas fríos como el invierno en los países nórdicos, mientras tendría menos interés en climas como los de los países ecuatoriales, conservando siempre la ventaja de los motores de combustión externa de las mínimas emisiones de gases contaminantes, y la posibilidad de aceptar fuentes de calor sin combustión.

Su ciclo de trabajo se conforma mediante 2 transformaciones isocóricas (calentamiento y enfriamiento a volumen constante) y dos isotermas (compresión y expansión a temperatura constante).[9][10]

Existe un elemento adicional al motor, llamado regenerador, que, aunque no es indispensable, permite alcanzar mayores rendimientos. El regenerador es un intercambiador de calor interno que tiene la función de absorber y ceder calor en las evoluciones a volumen constante del ciclo. El regenerador consiste en un medio poroso con conductividad térmica despreciable, que contiene un fluido. El regenerador divide al motor en dos zonas: una zona caliente y otra zona fría. El fluido se desplaza de la zona caliente a la fría durante los diversos ciclos de trabajo, atravesando el regenerador.

Puede emplear 1, 2, 3 o más pistones.

Rendimiento del ciclo

La definición de rendimiento para una máquina térmica es:

 

El trabajo neto será el debido a la expansión y compresión isotérmicas, puesto que durante los procesos isocóricos no se realiza trabajo. Para un gas ideal se calcula como

 

Símbolo Nombre
Vmin Volumen mínimo
Vmax Volumen máximo
TC Temperatura de fuente caliente
TF Temperatura de fuente fría
r Relación de compresión

Definiendo la relación de compresión como   y aplicando propiedades del logaritmo, se reduce a

 .

El gas solo absorbe calor durante dos etapas: el calentamiento a volumen constante y la expansión isotérmica. Para un gas ideal esto representa

 .

En la práctica es común el uso de regeneradores, que permiten almacenar el calor cedido por el gas durante el enfriamiento a volumen constante para luego devolverlo al sistema durante el proceso de calentamiento. Si bien ambas cantidades son iguales en módulo, puesto que se tratan de procesos isocóricos entre las mismas dos temperaturas, el regenerador no es perfecto y parte de esa energía se pierde. Definiendo su eficiencia como  , se obtiene

 .

Finalmente el rendimiento total de la máquina resulta

 .

En la medida que el funcionamiento del regenerador se acerca al caso ideal, el rendimiento del ciclo se aproxima al del ciclo de Carnot

 .

Aplicaciones

En España, en la Plataforma Solar de Almería, se han construido equipos (conocidos como Distal y EuroDISH) formados por grandes discos parabólicos que reflejan y concentran la luz solar hacia un motor Stirling, el cual produce energía mecánica que mediante un alternador es transformada en energía eléctrica. Son modelos experimentales y demostrativos de gran rendimiento.

Esta tecnología se considera que será de gran aplicación para regiones donde hay gran número de pobladores dispersos, a los cuales sería muy costoso llegar con red eléctrica.

Es de esperar que los fabricantes de motores Stirling construyan en gran escala unidades pequeñas de ese mismo tipo, (con disco solar) como por ejemplo con capacidad de producir unos 200 a 400 kWh al mes (equipos de 1 a 2 kW de potencia aproximadamente); especialmente para los países situados entre los trópicos, pues en estas zonas la cantidad de radiación solar es grande a lo largo de todo el año y a su vez es la región donde hay más población dispersa.

Industria espacial y otras

La Agencia Espacial Norteamericana desarrolló unos generadores con radioisótopos Stirling (SRG), basado en un motor Stirling cuya unidad de calentamiento es a base de radioisótopos. El extremo caliente alcanza altas temperaturas y el helio calentado impulsa el pistón, cuyo movimiento se convierte en electricidad, disipando el calor en el extremo frío del motor. Mediante pistones y rodamientos de levitación magnética, se logra una alta eficiencia y larga duración del generador, llegando a lograrse 14 años de funcionamiento continuo sin mantenimiento. [11]

Dado el suministro muy limitado de plutonio, el convertidor Stirling es notable por producir aproximadamente cuatro veces más energía eléctrica en comparación con un generador termoeléctrico de radioisótopos (RTG). La NASA probó exhaustivamente los generadores Stirling en la Tierra, pero su desarrollo se canceló en 2013 antes de que pudieran desplegarse en misiones de naves espaciales reales. Un proyecto similar de la NASA aún en desarrollo a partir del 21 de abril de 2020, llamado Kilopower, también utiliza motores Stirling, pero utiliza un pequeño reactor de fisión de uranio como fuente de calor.

En Holanda, SoundEnergy, una startup neerlandesa, convierte el calor en frío a través de un motor Stirling. Se basa en principios bien entendidos de la termoacústica y fue investigado originalmente por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, según asegura la compañía.[12]

Referencias

  1. "Stirling Engines", G. Walker (1980), Clarendon Press, Oxford, page 1: "A Stirling engine is a mechanical device which operates on a *closed* regenerative thermodynamic cycle, with cyclic compression and expansion of the working fluid at different temperature levels."
  2. W.R. Martini (1983), p.6
  3. «El motor Stirling de 1816». hotairengines.org. 
  4. T. Finkelstein; A.J. Organ (2001), Chapters 2&3
  5. «El motor Stirling de Dundee». hotairengines.org. 
  6. Stirling engines capable of reaching 40% efficiency
  7. «El motor de Amontons». hotairengines.org. 
  8. «Dundee Stirling Engine - Lecture». hotairengines.org. 
  9. A. Romanelli Alternative thermodynamic cycle for the Stirling machine, American Journal of Physics 85, 926 (2017)
  10. A. Romanelli Stirling engine operating at low temperature difference , American Journal of Physics 88, 319 (2020); https://doi.org/10.1119/10.0000832
  11. «Stirling Convertor sets 14-year continuous operation milestone». Space Daily. Consultado el 21 de abril de 2020. 
  12. «Una startup holandesa convierte el calor en frío a través de un motor Stirling, una solución que no requiere energía». Consultado el 21 de abril de 2020. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Motor Stirling.
  • Proyecto Distal y EuroDISH de la Plataforma Solar de Almería
  • Información sobre motores Stirling: historia, tipos, funcionamiento, construcción, etc. (en inglés)
  •   Datos: Q186212
  •   Multimedia: Stirling engines

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Este articulo o seccion tiene referencias pero necesita mas para complementar su verificabilidad Este aviso fue puesto el 13 de marzo de 2021 Un motor Stirling es un motor termico que opera por compresion y expansion ciclica de aire u otro gas el llamado fluido de trabajo a diferentes niveles de temperatura que producen una conversion neta de energia calorifica a energia mecanica 1 2 Mas especificamente es un un motor termico de ciclo cerrado regenerativo con un fluido gaseoso permanente En esta definicion ciclo cerrado describe un sistema termodinamico en el que el fluido esta permanentemente contenido en el sistema y regenerativo describe el uso de un tipo especifico de intercambio de calor y almacenamiento termico conocido como el regenerador La inclusion de un regenerador es lo que diferencia a los motores Stirling de otros motores de ciclo cerrado Motor tipo alfa Stirling Tiene dos cilindros el rojo es mantenido a una alta presion y temperatura mientras que el azul es el enfriador El hueco entre los dos cilindros contiene el regenerador Motor tipo beta Stirling Tiene un unico cilindro con dos culatas una con calor y otra en frio Un embolo libre desplaza el aire entre el espacio caliente y frio Un cilindro de potencia al final del eje mueve el volante Diseno de un Motor Stirling tipo Rombic Beta El motor Stirling fue inventado en 1816 3 por el reverendo escoces Robert Stirling quien lo concibio para rivalizar con el motor de vapor En la practica su uso se redujo a aplicaciones domesticas durante casi un siglo 4 El motor Stirling se hizo famoso en 1842 cuando Stirling construyo una maquina con este diseno en Dundee con una potencia de 37 caballos 5 Los motores Stirling tienen una alta eficiencia si se los compara con los motores de vapor 6 y gran facilidad para ser aplicados a cualquier fuente de calor Estas ventajas estan haciendo que vuelva a haber interes este tipo de motores y en su aplicacion a sistemas captadores de energias renovables Indice 1 Historia 2 Descripcion del funcionamiento 3 Rendimiento del ciclo 4 Aplicaciones 5 Industria espacial y otras 6 Referencias 7 Enlaces externosHistoria EditarRobert Stirling es considerado el inventor del motor de aire caliente a pesar de algunos predecesores anteriores especialmente Amontons 7 Logro construir en 1816 el primer motor de aire caliente en funcionamiento Motor Stirling de 1816 Mas tarde lo siguio Cayley Este tipo de motor era de aquellos en los que el fuego esta cerrado y alimentado por aire bombeado debajo de la rejilla en cantidad suficiente para mantener la combustion mientras que la mayor parte del aire entra por encima del fuego para calentarse y expandirse el todo junto con los productos de la combustion luego actua sobre el piston y pasa a traves del cilindro de trabajo y la operacion es solo de mezcla simple no se requiere una superficie de calentamiento de metal el aire a calentar se pone en contacto inmediato con el fuego El principio del motor de aire Stirling difiere del de Sir George Cayley 1807 en el que el aire es forzado a traves del horno y se expulsa mientras que en el motor de Stirling el aire funciona en un circuito cerrado Fue a eso que el inventor dedico la mayor parte de su atencion Un motor de dos caballos de fuerza construido en 1818 para bombear agua en una cantera de Ayrshire Escocia continuo funcionando durante algun tiempo hasta que un asistente descuidado permitio que el calentador se sobrecalentara Este experimento demostro al inventor que debido a la baja presion de trabajo obtenible el motor solo podia adaptarse a pequenas potencias para las que en ese momento no habia demanda La patente de Stirling 1816 tambien se referia a un Economizador que es el predecesor del regenerador En esta patente 4081 describe la tecnologia economizadora y varias aplicaciones donde se puede usar dicha tecnologia De ellos surgio un nuevo arreglo para un motor de aire caliente En 1818 se construyo un motor para bombear agua de una cantera en Ayrshire pero debido a problemas tecnicos el motor fue abandonado por un tiempo Stirling patento un segundo motor de aire caliente junto con su hermano James en 1827 Invirtieron el diseno para que los extremos calientes de los desplazadores estuvieran debajo de la maquinaria y agregaron una bomba de aire comprimido para que el aire dentro pudiera aumentar la presion a alrededor de 20 atmosferas Los dos hermanos Stirling fueron seguidos poco despues 1828 por Parkinson y Crossley y Arnott en 1829 Estos precursores a los que debe anadirse Ericsson han traido al mundo la tecnologia del motor de aire caliente y sus enormes ventajas sobre la maquina de vapor Cada uno de ellos venia con su propia tecnologia especifica y aunque el motor Stirling y los motores Parkinson y Crossley eran bastante similares Robert Stirling se distinguio al inventar el regenerador Parkinson y Crosley introdujeron el principio de usar aire de mayor densidad que el de la atmosfera y asi obtuvieron un motor de mayor potencia en la misma brujula James Stirling siguio esta misma idea cuando construyo el famoso motor Dundee La patente de Stirling de 1827 fue la base de la tercera patente de Stirling de 1840 Los cambios de la patente de 1827 fueron menores pero esenciales y esta tercera patente condujo al motor Dundee James Stirling presento su motor a la Institucion de Ingenieros Civiles en 1845 8 El primer motor de este tipo que despues de varias modificaciones fue construido y calentado eficientemente tenia un cilindro de 30 centimetros de diametro con una longitud de carrera de 60 centimetros e hizo 40 revoluciones en un minuto 40 rpm Este motor movio toda la maquinaria en las obras de Dundee Foundry Company durante ocho o diez meses y anteriormente se descubrio que era capaz de elevar 320 000 kg 60 cm en un minuto una potencia de aproximadamente 21 caballos de fuerza Al encontrar esta potencia insuficiente para sus trabajos la Dundee Foundry Company erigio el segundo motor con un cilindro de 40 centimetros de diametro una carrera de 1 2 metros y haciendo 28 turnos en un minuto Cuando este motor habia estado en funcionamiento continuo durante mas de dos anos no solo habia realizado el trabajo de la fundicion de la manera mas satisfactoria sino que habia sido probado por un freno de friccion en un tercer motor hasta el punto de levantar casi 687 toneladas una potencia de aproximadamente 45 caballos de fuerza Esto da un consumo de 1 2 kilogramos por caballo de fuerza por hora pero cuando el motor no estaba totalmente cargado el consumo era considerablemente inferior a 1 1 kilogramos por caballo de fuerza por hora Este rendimiento estuvo al nivel de las mejores maquinas de vapor cuya eficiencia fue de alrededor del 10 Despues de James Stirling tal eficiencia solo fue posible gracias al uso del economizador o regenerador Descripcion del funcionamiento EditarArticulo principal Ciclo Stirling El motor Stirling es el unico capaz de aproximarse teoricamente lo alcanza al rendimiento maximo teorico conocido como rendimiento de Carnot por lo que en lo que a rendimiento de motores termicos se refiere es la mejor opcion Conviene advertir que no serviria como motor de coche porque aunque su rendimiento es superior su potencia es inferior a igualdad de peso y el rendimiento optimo solo se alcanza a velocidades bajas El ciclo teorico de Carnot es inalcanzable en la practica y el ciclo Stirling real tendria un rendimiento intrinsecamente inferior al Ciclo de Carnot ademas el rendimiento del ciclo es sensible a la temperatura exterior por lo que su eficiencia es mayor en climas frios como el invierno en los paises nordicos mientras tendria menos interes en climas como los de los paises ecuatoriales conservando siempre la ventaja de los motores de combustion externa de las minimas emisiones de gases contaminantes y la posibilidad de aceptar fuentes de calor sin combustion Su ciclo de trabajo se conforma mediante 2 transformaciones isocoricas calentamiento y enfriamiento a 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motor Stirling cuya unidad de calentamiento es a base de radioisotopos El extremo caliente alcanza altas temperaturas y el helio calentado impulsa el piston cuyo movimiento se convierte en electricidad disipando el calor en el extremo frio del motor Mediante pistones y rodamientos de levitacion magnetica se logra una alta eficiencia y larga duracion del generador llegando a lograrse 14 anos de funcionamiento continuo sin mantenimiento 11 Dado el suministro muy limitado de plutonio el convertidor Stirling es notable por producir aproximadamente cuatro veces mas energia electrica en comparacion con un generador termoelectrico de radioisotopos RTG La NASA probo exhaustivamente los generadores Stirling en la Tierra pero su desarrollo se cancelo en 2013 antes de que pudieran desplegarse en misiones de naves espaciales reales Un proyecto similar de la NASA aun en desarrollo a partir del 21 de abril de 2020 llamado Kilopower tambien utiliza motores Stirling pero utiliza un pequeno reactor de fision de uranio como fuente de calor En Holanda SoundEnergy una startup neerlandesa convierte el calor en frio a traves de un motor Stirling Se basa en principios bien entendidos de la termoacustica y fue investigado originalmente por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos segun asegura la compania 12 Referencias Editar Stirling Engines G Walker 1980 Clarendon Press Oxford page 1 A Stirling engine is a mechanical device which operates on a closed regenerative thermodynamic cycle with cyclic compression and expansion of the working fluid at different temperature levels W R Martini 1983 p 6 El motor Stirling de 1816 hotairengines org T Finkelstein A J Organ 2001 Chapters 2 amp 3 El motor Stirling de Dundee hotairengines org Stirling engines capable of reaching 40 efficiency El motor de Amontons hotairengines org Dundee Stirling Engine Lecture hotairengines org A Romanelli Alternative thermodynamic cycle for the Stirling machine American Journal of Physics 85 926 2017 A Romanelli Stirling engine operating at low temperature difference American Journal of Physics 88 319 2020 https doi org 10 1119 10 0000832 Stirling Convertor sets 14 year continuous operation milestone Space Daily Consultado el 21 de abril de 2020 Una startup holandesa convierte el calor en frio a traves de un motor Stirling una solucion que no requiere energia Consultado el 21 de abril de 2020 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Motor Stirling Proyecto Distal y EuroDISH de la Plataforma Solar de Almeria Informacion sobre motores Stirling historia tipos funcionamiento construccion etc en ingles Pagina en espanol de J Gros sobre motores Stirling Datos Q186212 Multimedia Stirling engines Obtenido de https es wikipedia org w index php title Motor Stirling amp oldid 134931599, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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