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Motor térmico

Un motor térmico es una máquina térmica que transforma calor en trabajo mecánico[1]​ por medio del aprovechamiento del gradiente de temperatura entre una fuente de calor (foco caliente) y un sumidero de calor (foco frío). El calor se transfiere de la fuente al sumidero y, durante este proceso, algo del calor se convierte en trabajo por medio del aprovechamiento de las propiedades de un fluido de trabajo, usualmente un gas o el vapor de un líquido.

Diagrama de una máquina térmica motora.

El calor requerido para el buen funcionamiento de una máquina térmica procede de la energía química liberada en una combustión, siendo absorbido por un fluido motor que pone en movimiento una serie de piezas mecánicas.

Si la combustión tiene lugar fuera del motor, las máquinas reciben el nombre de máquinas de combustión externa, y si la combustión tiene lugar dentro de la máquina, las máquinas reciben el nombre de máquinas de combustión interna. El movimiento producido puede ser alternativo o rotativo.

El fluido motor suele ser el vapor de agua, el aire o la mezcla de gases resultantes de la combustión del petróleo o de gases combustibles.[2]​ En los motores de combustión interna la combustión se realiza en el fluido motor, y en los motores de combustión externa existen dos fluidos, donde se intercambia calor entre ambos. En las centrales nucleares el calor procede de la energía liberada en la fisión nuclear del uranio o del plutonio, siendo extraído por una sustancia refrigerante que lo cede a un circuito secundario a través de un cambiador de calor.

Historia

En 1765 el escocés James Watt fabricó la primera máquina de vapor eficiente, y significó además el comienzo de la Revolución Industrial, nacida como consecuencia de la sustitución del esfuerzo muscular por el trabajo de las máquinas. La máquina de vapor fue un triunfo de la tecnología que hizo surgir fábricas en la mayoría de países, al mismo tiempo que elevaba el nivel de bienestar de la sociedad.

Un siglo más tarde los motores de combustión interna revolucionaron el transporte terrestre, marítimo y aéreo. La ciencia dio lugar al Sistema Internacional de Unidades.

Máquina de vapor

La máquina de vapor es una máquina de combustión externa que aprovecha la fuerza expansiva del vapor de agua para mover un émbolo y producir trabajo.

Historia de la máquina de vapor

En 1691, el ingeniero militar inglés Thomas Savery fue pionero en utilizar la presión del vapor de agua para extraer agua de minas y pozos y mover una rueda hidráulica. Normalmente la presión del vapor de agua solía reventar calderas y tuberías, y además, era poco eficaz porque se perdía el calor del vapor de agua cada vez que se enfriaba el recipiente.

En 1698 Thomas Savery patentó su descubrimiento, y el herrero inglés Thomas Newcomen construyó una máquina más perfecta, que trabajaba a bajas presiones. Además, contaba con un pistón y un cilindro. Con la presión del aire podía mover el pistón.

En 1765 el mecánico escocés James Watt mejoró la máquina de Thomas Newcomen, y en 1782 construyó la primera máquina de vapor.

En 1787 el inventor estadounidense John Fitch construyó un barco de vapor, aunque este fracasó financieramente.

En 1807 Robert Fulton botó el Clermont, el primer barco de vapor.

En 1814 el inglés George Stephenson construyó la primera locomotra de vapor.

Funcionamiento de la máquina de vapor

  • Hogar: Exterior de la máquina, donde se realiza la combustión.
  • Caldera: Recipiente de acero donde se genera vapor de agua. Va provista de un nivel de agua para observar la altura de ésta, un manómetro para medir la presión interior, y una válvula de seguridad que se abre cuando la presión alcanza un determinado valor, evitando así que se produzca una explosión. El agua es impulsada por una bomba y penetra en la caldera en estado líquido, a alta presión y a temperatura ambiente. En la caldera el agua se calienta y se vaporiza pasando a un sobrecalentador conectado a la caldera, donde la temperatura aumenta y se mantiene la presión. El vapor de agua pasa finalmente al cilindro.
  • Cilindro motor: Está constituido por la caja de distribución, la corredera y el émbolo. El vapor de agua penetra en la caja de distribución y entra en contacto con el émbolo a la vez que el vapor de agua es empujado hacia un orificio por donde escapa dirigiéndose hacia la chimenea o al condensador. En el condensador, el vapor restante se licúa y cede al refrigerante. El líquido condensado es enviado nuevamente por la bomba a la caldera, completando así el ciclo.
  • Órganos transformadores del movimiento: Estos órganos son el vástago, la biela y la manivela, tres varillas articuladas que transformar el movimiento alternativo del émbolo en movimiento circular. El vástago está unido a la biela por medio de una cruceta. La manivela gira a un volante de inercia, cuya misión es mantener constante la velocidad angular. El volante lleva acoplado una excéntrica, que regula el movimiento de la corredera.

Ciclo de Rankine

 
Esquema de una máquina de Carnot.
 
Proceso del cilo de Rankine.

El proceso de expansión del vapor de agua contra el émbolo es adiabático pero no reversible, por lo que no es isoentrópico.

Para que una máquina térmica siguiese el ciclo de Carnot habría que detener la condensación del vapor antes de que se licue por completo y, por medio de un compresor, conseguir que la mezcla vapor-líquido alcance su licuación completa a la temperatura de la caldera.

Como esto resulta imposible, el ingeniero escocés J. M. Rankine propuso una modificación del ciclo de Carnot, denominado ciclo de Rankine.

  1. El agua líquida de la caldera absorbe el calor del hogar, eleva su temperatura a presión constante. Manteniendo la temperatura y la presión constantes se transforma en vapor saturado y seco reversiblemente.
  2. El vapor saturado se expande en el interior de la máquina de forma adiabática y reversible, hasta alcanzar la temperatura del refrigerador y se condensa. El trabajo en este caso es positivo.
  3. Prosigue la condensación a temperatura y presión constantes, formándose así líquido saturado.
  4. El líquido saturado se comprime hasta alcanzar la temperatura y la presión de la caldera.

En un ciclo de Rankine con sobrecalentamiento, la temperatura media a la que se absorbe el calor implica un mayor rendimiento. El vapor permanece seco durante toda la expansión adiabática, por lo que disminuye los peligros a la corrosión.

Potencia de la máquina de vapor

La potencia de una máquina de vapor depende de la presión y la cantidad de vapor de agua admitida por el cilindro en la unidad de tiempo. Como la presión varía, se considera un valor promedio llamado presión media efectiva.

La cantidad de vapor de agua por unidad de tiempo es igual al volumen del cilindro correspondiente a cada revolución multiplicado por el número de revoluciones en unidad de tiempo. El volumen se calcula multiplicando la sección del émbolo por la longitud de la carrera.

 

siendo

  •   la potencia de la máquina,
  •   la presión media efectiva,
  •   la longitud de la carrera,
  •   la sección del émbolo,
  •   el número de revoluciones por unidad de tiempo.

Cuando el vapor de agua actúa sobre ambas caras del émbolo, la potencia teórica desarrollada es el doble de este valor.

A causa de rozamientos y otras pérdidas, realmente la potencia suele ser un 70 o un 90% que la potencia citada.

El tamaño de la máquina de vapor se limita a potencias de 1000 CV, a velocidades de 213 m/min, a presiones de 14 kp/cm², a temperaturas de 315 °C y a rendimientos del 30%.

Las máquinas de vapor se han utilizado como órganos motrices de locomotoras, y barcos. Actualmente han sido sustituidas por motores de combustión.

Turbina de vapor

En la turbina de vapor el vapor de agua se distribuye por cuatro tubos y actúa directamente sobre las paletas de una rueda, haciéndola girar con una velocidad de unas 10 000 rpm.

La turbina de vapor carece de cilindro motor y de órganos transformadores del movimiento, por lo que el rendimiento es mayor.

Actualmente la turbina de vapor se emplea en las centrales eléctricas, en la propulsión de buques y en las instalaciones soplantes de altos hornos.

Postulados de la termodinámica

  1. Cualquiera que sea el procedimiento empleado para convertir el calor en trabajo o viceversa, existe una relación constante entre el trabajo desarrollado y el calor consumido, siempre que el estado final del sistema sea igual al inicial (ciclo termodinámico). El equivalente mecánico del calor es 427kgm/kcal o en el sistema de normas internacionales ISO 4184 julioa/1000cal.
  2. Una máquina térmica sólo puede efectuar trabajo si absorbe calor de un manantial a temperatura superior y lo cede en parte a otro a temperatura inferior. Es decir, el calor no puede transferirse espontáneamente de un cuerpo más frío a otro más caliente.

Principio básico de funcionamiento

En un motor térmico se producen una serie de transformaciones que conducen a un estado inicial (es decir, tiene un ciclo cerrado). En el transcurso de estas transformaciones, el motor recibe energía térmica en forma de calor y devuelve energía mecánica en forma de trabajo.

Eficiencia de los motores térmicos

La eficiencia de varios motores térmicos propuestos o usados hoy en día oscila entre el 3 % (97 % de calor desperdiciado) para los sistemas de conversión de energía térmica del océano, el 25 % para la mayor parte de los motores de automóviles, el 35 % para una planta generadora de carbón supercrítico, y el 60 % para una turbina de gas de ciclo combinado con enfriamiento de vapor. Todos estos procesos obtienen su eficiencia (o la pierden) debido a la depresión de la temperatura a través de ellos. Por ejemplo, los sistemas de conversión de energía térmica del océano emplean una diferencia de temperatura entre el agua sobre la superficie y el agua en las profundidades del océano, es decir, una diferencia de tal vez 25 ºC, por lo que la eficiencia debe ser baja. Las turbinas de ciclo combinado utilizan quemadores de gas natural para calentar aire hasta cerca de 1530 ºC, es decir, una diferencia de hasta 1500 ºC, por lo que la eficiencia puede ser mayor cuando se añade el ciclo de enfriamiento de vapor.

Clasificación de los motores térmicos

Para la clasificación de los motores térmicos, además de los criterios ya mencionados en el caso de máquinas de fluido, se tienen en consideración dos aspectos adicionales:

  • Si el fluido es condensable (agua) o no condensable (aire).
  • Si el proceso es de combustión externa o interna.

Motores de combustión interna

 
Motor antiguo de combustión interna.

El fundamento de los motores de combustión interna es la realización de la combustión en el interior del cilindro de la máquina, en los que el agente motor es el combustible mezclado con el aire necesario para la combustión.

Existen distintos tipos de máquinas de combustión interna dependiendo del combustible utilizado, las condiciones de la combustión y el número de carreras que efectúa el pistón en un ciclo. El movimiento puede ser alternativo, que lo realizan los motores de explosión y de combustión, o rotativo, que lo realizan las turbinas de explosión y de combustión.

En las máquinas de movimiento alternativo, la combustión es instantánea, producida por una chispa eléctrica, debiendo utilizarse combustibles gaseosos o líquidos muy volátiles, como por ejemplo la gasolina. En las máquinas de movimiento rotativo se realiza de una forma progresiva y a presión constante, utilizándose como combustibles líquidos menos volátiles, como por ejemplo el gasóleo.

En las máquinas de combustión interna, los gases de la combustión son los que circulan por la propia máquina. En este caso, la máquina será necesariamente de ciclo abierto, y el fluido motor será el aire (no condensable) empleado como comburente en la combustión.

Motores de combustión interna
Rotativo Turbomáquina Turbina de gas de ciclo abierto
Volumétrico Motor Wankel, Quasiturbina
Alternativo Encendido por compresión Motor diésel
Encendido provocado Motor de explosión (Otto, Miller, de mezcla pobre, de Ciclo Atkinson)
Reacción Motor cohete Cohete espacial de propulsante líquido/sólido
Aerorreactor sin compresor Estatorreactor
Pulsorreactor
Aerorreactor con compresor Turborreactor
Turbofán
Turbohélice

Motores de explosión o de encendido provocado (MEP)

El motor de explosión de uso más común es el motor de cuatro tiempos, que está formado por los siguientes componentes.

  • Inyector: Dispositivo mecánico o eléctrico encargado de inyectar la gasolina en el cilindro o en el conducto de admisión. Los motores de explosión antiguos llevaban un carburador, donde se pulverizaba la gasolina y se mezclaba con el aire.
  • Cilindro: Está constituido por el cuerpo de la bomba, un émbolo, una válvula de admisión y otra válvula de escape, y una bujía. En el cilindro se realiza la explosión del carburante, originándose un movimiento alternativo de pistón o émbolo. El émbolo tiene una forma de vaso invertido y está unido a la biela por medio de un bulón, ha de ser resistente a los esfuerzos mecánicos y térmicos y va provisto de segmentos alojados en ranuras en la parte superior.
    • Las válvulas de admisión y de escape permiten la entrada del combustible y la salida de los gases de combustión. Están situadas en la culata, sobre el cilindro, y se mantienen en su posición de cierre mediante un muelle, abriéndose hacia el interior por medio de una leva. Las levas se sitúan en el árbol de levas, que está sincronizado con el cigüeñal.
      • La culata es una pieza que cierra los cilindros en la zona de combustión, y está acoplada por medio de pernos. Las temperaturas elevadas que se alcanzan en la culata requiere un sistema de refrigeración, que puede ser por aire o por agua. El sistema de refrigeración por aire dota a los cilindros de aletas de enfriamiento, y el sistema de refrigeración por agua circula entre la cubierta de cilindro y culata, donde el agua recorre el circuito impulsada por una bomba y se enfría en el radiador por medio de una corriente de aire producida por un ventilador.
    • La bujía está formada por dos electrodos separados unos 0,5 mm. Uno de ellos está unido a una masa, y otro procede del distribuidor, ambos aislados eléctricamente. La bujía produce una chispa que explosiona el carburante.
  • Órganos transformadores del movimiento: Los órganos transformadores del movimiento son la biela-manivela y el cigüeñal, que transforman el movimiento alternativo del pistón en movimiento circular. La biela transmite el esfuerzo del pistón al cigüeñal, y este transmite la potencia desarrollada en los cilindros del árbol motor. Los cilindros, la biela-manivela y el cigüeñal se encierran en el bastidor-cárter, que debe ser resistente para soportar los esfuerzos provocados en el pistón, y además protege a todos los elementos, y sirve de depósito de lubricante.
    • Es necesario una lubricación debido a la cantidad de piezas móviles, no solamente para aumentar el rendimiento, sino para evitar deterioros. Deben lubricarse especialmente las paredes del cilindro, las articulaciones de las bielas, el árbol de las levas, las válvulas, los cojinetes del cigüeñal y los engranajes. La lubricación se lleva a cabo mediante un circuito de aceite a presión. El aceite se encuentra en un cárter, desde donde se distribuye por medio de una bomba.

Ciclo de Otto

Una máquina térmica sigue el ciclo ideado en 1862 por Beau de Rochas y usado por primera vez en 1877 por Nikolaus Otto, denominando así al ciclo como ciclo de Otto.

El ciclo de Otto se efectúa por un gas perfecto, y consta de dos procesos adiabáticos y dos isocoros, que reciben el nombre de tiempos.

  • Primer tiempo: Admisión. Baja el pistón, se abre la válvula de admisión y entra por aspiración el carburante y el aire en el cilindro.
  • Segundo tiempo: Compresión. Sube el pistón, se cierran las válvulas y se comprime el carburante.
  • Tercer tiempo: Explosión-expansión. Al alcanzar la máxima compresión salta la chispa de la bujía, explosiona el carburante y lanza el pistón hacia abajo. Durante este proceso el pistón se sitúa en la parte más alta, y las válvulas permaneces cerradas.
  • Cuarto tiempo: Escape. Se abre la válvula de escape y el pistón expulsa los gases.

El rendimiento del ciclo de Otto viene dado por la expresión:

 

donde R es el grado de compresión de la mezcla, y   es el coeficiente adiabático.

En los motores de gasolina existe un límite por encima del cual no puede elevarse el grado de compresión, ya que a temperaturas y presiones elevadas el carburante explosiona antes de saltar la chispa. Se dice que se ha alcanzado el nivel de autoignición.

Esta [[detonación produce un choque audible que perjudica al motor y disminuye el rendimiento. Añadiendo sustancias antidetonantes o catalizadores se consigue grados de compresión de 8 a 10.

Las razones por el bajo rendimiento son las siguientes:

  • La combustión no suele ser completa, y se produce monóxido de carbono.
  • Existe un intercambio de calor entre los gases y paredes, lo que obliga a refrigerar el cilindro.
  • La combustión no se verifica de forma instantánea, y tiene lugar un aumento de volumen. Para corregirlo se realiza un avance de encendido, que consiste en provocar la explosión antes de que el pistón haya realizado el tiempo.
Octenaje de una gasolina

Las gasolinas de alto poder antidetonante son aquellas en las que predominan los hidrocarburos cícliclos y los hidrocarburos de cadena ramificada, que detonan con mayor dificultad. Para comparar las propiedades antidetonantes se utiliza el índice o número de octano, donde se toman como hidrocarburos el isooctano y el n-heptano, a los que se asignan poderes antidetonantes de 100 y 0.

El índice o número de octano es el tanto por ciento en volumen de isooctano en una mezcla de isooctano y n-heptano que tenga el mismo poder antidetonante que la gasolina.

La gasolina de aviación tiene un número de octano superior a 100, y constan de un 20% de hidrocarburos aromáticos.

Para disminuir la detonación y aumentar el índice o número de octano de una gasolina, antiguamente se utilizaban antidetonantes, que actuaban como catalizadores negativos de las reacciones de combustión de los hidrocarburos. El más completo fue el tetraetilo de plomo, que se añadía un 0,1% a la gasolina. Al explosionar la gasolina quedaban libres plomo metálico y óxido de plomo, que estropeaban el motor y contaminaban el aire. Actualmente se utilizan gasolinas sin plomo empleando otro tipo de catalizadores.

Motores de combustión externa

Las causas que limitan el rendimiento de las máquinas de combustión externa radican en la imposibilidad de alcanzar temperaturas elevadas en la caldera, debido a la presión que se alcanza; y la dificultad de conseguir un aprovechamiento de la energía calorífica del carbón y otro combustible.

Si la combustión es externa, el calor de la combustión se transfiere al fluido a través de una pared, por ejemplo en un intercambiador de calor. Este tipo de máquinas no exige un proceso de combustión, como sucede en las instalaciones nucleares, si bien es el procedimiento usual. Dado que el fluido motor no sufre degradación alguna, estas máquinas pueden ser de ciclo cerrado, a lo que actualmente se tiende por razones económicas.

Motores de combustión externa
Fluido
condensable
Turbomáquina Turbina de vapor ciclo abierto o cerrado
Alternativo Máquina de vapor ciclo abierto o cerrado
Fluido no
condensable
Turbomáquina Turbina de gas de ciclo cerrado
Alternativo Motor Stirling
NOTA: Los motores volumétricos rotativos y de reacción no han sido desarrollados.

Bibliografía

  • Tecnología industrial II. España: Everest Sociedad Anónima. 2014. p. 440. ISBN 9788424190538. 

Referencias

  1. Flórez, Jesús Andres Alvarez; Agramunt, Ismael Callejón; Farrús, Sergi Forns; Carles, Pere Roca; Grande, David Balsells; Rossell, Juan Casanova; Odriozola, Tomás Navarro; Freixa, Carles Forcadell et al. (31 de diciembre de 2004). Máquinas térmicas motoras (volum I). Univ. Politèc. de Catalunya. ISBN 9788498802047. Consultado el 15 de febrero de 2018. 
  2. SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO FIDALGO; PÉREZ, MANUEL FERNÁNDEZ; FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ NOEMÍ (2016). Tecnología Industrial II. Ediciones Paraninfo, S.A. ISBN 9788428333085. Consultado el 15 de febrero de 2018. 

Véase también

  •   Datos: Q178185
  •   Multimedia: Heat engines

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Se ha sugerido que este articulo o seccion sea fusionado con Maquina termica Una vez que hayas realizado la fusion de contenidos pide la fusion de historiales aqui Este aviso fue puesto el 14 de febrero de 2018 Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 19 de enero de 2015 Un motor termico es una maquina termica que transforma calor en trabajo mecanico 1 por medio del aprovechamiento del gradiente de temperatura entre una fuente de calor foco caliente y un sumidero de calor foco frio El calor se transfiere de la fuente al sumidero y durante este proceso algo del calor se convierte en trabajo por medio del aprovechamiento de las propiedades de un fluido de trabajo usualmente un gas o el vapor de un liquido Diagrama de una maquina termica motora El calor requerido para el buen funcionamiento de una maquina termica procede de la energia quimica liberada en una combustion siendo absorbido por un fluido motor que pone en movimiento una serie de piezas mecanicas Si la combustion tiene lugar fuera del motor las maquinas reciben el nombre de maquinas de combustion externa y si la combustion tiene lugar dentro de la maquina las maquinas reciben el nombre de maquinas de combustion interna El movimiento producido puede ser alternativo o rotativo El fluido motor suele ser el vapor de agua el aire o la mezcla de gases resultantes de la combustion del petroleo o de gases combustibles 2 En los motores de combustion interna la combustion se realiza en el fluido motor y en los motores de combustion externa existen dos fluidos donde se intercambia calor entre ambos En las centrales nucleares el calor procede de la energia liberada en la fision nuclear del uranio o del plutonio siendo extraido por una sustancia refrigerante que lo cede a un circuito secundario a traves de un cambiador de calor Indice 1 Historia 2 Maquina de vapor 2 1 Historia de la maquina de vapor 2 2 Funcionamiento de la maquina de vapor 2 3 Ciclo de Rankine 2 4 Potencia de la maquina de vapor 3 Turbina de vapor 4 Postulados de la termodinamica 5 Principio basico de funcionamiento 5 1 Eficiencia de los motores termicos 6 Clasificacion de los motores termicos 6 1 Motores de combustion interna 6 1 1 Motores de explosion o de encendido provocado MEP 6 1 2 Ciclo de Otto 6 1 2 1 Octenaje de una gasolina 6 2 Motores de combustion externa 7 Bibliografia 8 Referencias 9 Vease tambienHistoria EditarEn 1765 el escoces James Watt fabrico la primera maquina de vapor eficiente y significo ademas el comienzo de la Revolucion Industrial nacida como consecuencia de la sustitucion del esfuerzo muscular por el trabajo de las maquinas La maquina de vapor fue un triunfo de la tecnologia que hizo surgir fabricas en la mayoria de paises al mismo tiempo que elevaba el nivel de bienestar de la sociedad Un siglo mas tarde los motores de combustion interna revolucionaron el transporte terrestre maritimo y aereo La ciencia dio lugar al Sistema Internacional de Unidades Maquina de vapor EditarLa maquina de vapor es una maquina de combustion externa que aprovecha la fuerza expansiva del vapor de agua para mover un embolo y producir trabajo Historia de la maquina de vapor Editar Articulo principal Historia de la maquina de vapor En 1691 el ingeniero militar ingles Thomas Savery fue pionero en utilizar la presion del vapor de agua para extraer agua de minas y pozos y mover una rueda hidraulica Normalmente la presion del vapor de agua solia reventar calderas y tuberias y ademas era poco eficaz porque se perdia el calor del vapor de agua cada vez que se enfriaba el recipiente En 1698 Thomas Savery patento su descubrimiento y el herrero ingles Thomas Newcomen construyo una maquina mas perfecta que trabajaba a bajas presiones Ademas contaba con un piston y un cilindro Con la presion del aire podia mover el piston En 1765 el mecanico escoces James Watt mejoro la maquina de Thomas Newcomen y en 1782 construyo la primera maquina de vapor En 1787 el inventor estadounidense John Fitch construyo un barco de vapor aunque este fracaso financieramente En 1807 Robert Fulton boto el Clermont el primer barco de vapor En 1814 el ingles George Stephenson construyo la primera locomotra de vapor Funcionamiento de la maquina de vapor Editar Hogar Exterior de la maquina donde se realiza la combustion Caldera Recipiente de acero donde se genera vapor de agua Va provista de un nivel de agua para observar la altura de esta un manometro para medir la presion interior y una valvula de seguridad que se abre cuando la presion alcanza un determinado valor evitando asi que se produzca una explosion El agua es impulsada por una bomba y penetra en la caldera en estado liquido a alta presion y a temperatura ambiente En la caldera el agua se calienta y se vaporiza pasando a un sobrecalentador conectado a la caldera donde la temperatura aumenta y se mantiene la presion El vapor de agua pasa finalmente al cilindro Cilindro motor Esta constituido por la caja de distribucion la corredera y el embolo El vapor de agua penetra en la caja de distribucion y entra en contacto con el embolo a la vez que el vapor de agua es empujado hacia un orificio por donde escapa dirigiendose hacia la chimenea o al condensador En el condensador el vapor restante se licua y cede al refrigerante El liquido condensado es enviado nuevamente por la bomba a la caldera completando asi el ciclo organos transformadores del movimiento Estos organos son el vastago la biela y la manivela tres varillas articuladas que transformar el movimiento alternativo del embolo en movimiento circular El vastago esta unido a la biela por medio de una cruceta La manivela gira a un volante de inercia cuya mision es mantener constante la velocidad angular El volante lleva acoplado una excentrica que regula el movimiento de la corredera Ciclo de Rankine Editar Esquema de una maquina de Carnot Proceso del cilo de Rankine El proceso de expansion del vapor de agua contra el embolo es adiabatico pero no reversible por lo que no es isoentropico Para que una maquina termica siguiese el ciclo de Carnot habria que detener la condensacion del vapor antes de que se licue por completo y por medio de un compresor conseguir que la mezcla vapor liquido alcance su licuacion completa a la temperatura de la caldera Como esto resulta imposible el ingeniero escoces J M Rankine propuso una modificacion del ciclo de Carnot denominado ciclo de Rankine El agua liquida de la caldera absorbe el calor del hogar eleva su temperatura a presion constante Manteniendo la temperatura y la presion constantes se transforma en vapor saturado y seco reversiblemente El vapor saturado se expande en el interior de la maquina de forma adiabatica y reversible hasta alcanzar la temperatura del refrigerador y se condensa El trabajo en este caso es positivo Prosigue la condensacion a temperatura y presion constantes formandose asi liquido saturado El liquido saturado se comprime hasta alcanzar la temperatura y la presion de la caldera En un ciclo de Rankine con sobrecalentamiento la temperatura media a la que se absorbe el calor implica un mayor rendimiento El vapor permanece seco durante toda la expansion adiabatica por lo que disminuye los peligros a la corrosion Potencia de la maquina de vapor Editar La potencia de una maquina de vapor depende de la presion y la cantidad de vapor de agua admitida por el cilindro en la unidad de tiempo Como la presion varia se considera un valor promedio llamado presion media efectiva La cantidad de vapor de agua por unidad de tiempo es igual al volumen del cilindro correspondiente a cada revolucion multiplicado por el numero de revoluciones en unidad de tiempo El volumen se calcula multiplicando la seccion del embolo por la longitud de la carrera P p L S f displaystyle P pLSf siendo P displaystyle P la potencia de la maquina p displaystyle p la presion media efectiva L displaystyle L la longitud de la carrera S displaystyle S la 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centrales electricas en la propulsion de buques y en las instalaciones soplantes de altos hornos Postulados de la termodinamica EditarArticulo principal Termodinamica Cualquiera que sea el procedimiento empleado para convertir el calor en trabajo o viceversa existe una relacion constante entre el trabajo desarrollado y el calor consumido siempre que el estado final del sistema sea igual al inicial ciclo termodinamico El equivalente mecanico del calor es 427kgm kcal o en el sistema de normas internacionales ISO 4184 julioa 1000cal Una maquina termica solo puede efectuar trabajo si absorbe calor de un manantial a temperatura superior y lo cede en parte a otro a temperatura inferior Es decir el calor no puede transferirse espontaneamente de un cuerpo mas frio a otro mas caliente Principio basico de funcionamiento EditarEn un motor termico se producen una serie de transformaciones que conducen a un estado inicial es decir tiene un ciclo cerrado En el transcurso de estas transformaciones el motor recibe energia termica en forma de calor y devuelve energia mecanica en forma de trabajo Eficiencia de los motores termicos Editar La eficiencia de varios motores termicos propuestos o usados hoy en dia oscila entre el 3 97 de calor desperdiciado para los sistemas de conversion de energia termica del oceano el 25 para la mayor parte de los motores de automoviles el 35 para una planta generadora de carbon supercritico y el 60 para una turbina de gas de ciclo combinado con enfriamiento de vapor Todos estos procesos obtienen su eficiencia o la pierden debido a la depresion de la temperatura a traves de ellos Por ejemplo los sistemas de conversion de energia termica del oceano emplean una diferencia de temperatura entre el agua sobre la superficie y el agua en las profundidades del oceano es decir una diferencia de tal vez 25 ºC por lo que la eficiencia debe ser baja Las turbinas de ciclo combinado utilizan quemadores de gas natural para calentar aire hasta cerca de 1530 ºC es decir una diferencia de hasta 1500 ºC por lo que la eficiencia puede ser mayor cuando se anade el ciclo de enfriamiento de vapor Clasificacion de los motores termicos EditarPara la clasificacion de los motores termicos ademas de los criterios ya mencionados en el caso de maquinas de fluido se tienen en consideracion dos aspectos adicionales Si el fluido es condensable agua o no condensable aire Si el proceso es de combustion externa o interna Motores de combustion interna Editar Motor antiguo de combustion interna El fundamento de los motores de combustion interna es la realizacion de la combustion en el interior del cilindro de la maquina en los que el agente motor es el combustible mezclado con el aire necesario para la combustion Existen distintos tipos de maquinas de combustion interna dependiendo del combustible utilizado las condiciones de la combustion y el numero de carreras que efectua el piston en un ciclo El movimiento puede ser alternativo que lo realizan los motores de explosion y de combustion o rotativo que lo realizan las turbinas de explosion y de combustion En las maquinas de movimiento alternativo la combustion es instantanea producida por una chispa electrica debiendo utilizarse combustibles gaseosos o liquidos muy volatiles como por ejemplo la gasolina En las maquinas de movimiento rotativo se realiza de una forma progresiva y a presion constante utilizandose como combustibles liquidos menos volatiles como por ejemplo el gasoleo En las maquinas de combustion interna los gases de la combustion son los que circulan por la propia maquina En este caso la maquina sera necesariamente de ciclo abierto y el fluido motor sera el aire no condensable empleado como comburente en la combustion Motores de combustion internaRotativo Turbomaquina Turbina de gas de ciclo abiertoVolumetrico Motor Wankel QuasiturbinaAlternativo Encendido por compresion Motor dieselEncendido provocado Motor de explosion Otto Miller de mezcla pobre de Ciclo Atkinson Reaccion Motor cohete Cohete espacial de propulsante liquido solidoAerorreactor sin compresor EstatorreactorPulsorreactorAerorreactor con compresor TurborreactorTurbofanTurboheliceMotores de explosion o de encendido provocado MEP Editar El motor de explosion de uso mas comun es el motor de cuatro tiempos que esta formado por los siguientes componentes Inyector Dispositivo mecanico o electrico encargado de inyectar la gasolina en el cilindro o en el conducto de admision Los motores de explosion antiguos llevaban un carburador donde se pulverizaba la gasolina y se mezclaba con el aire Cilindro Esta constituido por el cuerpo de la bomba un embolo una valvula de admision y otra valvula de escape y una bujia En el cilindro se realiza la explosion del carburante originandose un movimiento alternativo de piston o embolo El embolo tiene una forma de vaso invertido y esta unido a la biela por medio de un bulon ha de ser resistente a los esfuerzos mecanicos y termicos y va provisto de segmentos alojados en ranuras en la parte superior Las valvulas de admision y de escape permiten la entrada del combustible y la salida de los gases de combustion Estan situadas en la culata sobre el cilindro y se mantienen en su posicion de cierre mediante un muelle abriendose hacia el interior por medio de una leva Las levas se situan en el arbol de levas que esta sincronizado con el ciguenal La culata es una pieza que cierra los cilindros en la zona de combustion y esta acoplada por medio de pernos Las temperaturas elevadas que se alcanzan en la culata requiere un sistema de refrigeracion que puede ser por aire o por agua El sistema de refrigeracion por aire dota a los cilindros de aletas de enfriamiento y el sistema de refrigeracion por agua circula entre la cubierta de cilindro y culata donde el agua recorre el circuito impulsada por una bomba y se enfria en el radiador por medio de una corriente de aire producida por un ventilador La bujia esta formada por dos electrodos separados unos 0 5 mm Uno de ellos esta unido a una masa y otro procede del distribuidor ambos aislados electricamente La bujia produce una chispa que explosiona el carburante organos transformadores del movimiento Los organos transformadores del movimiento son la biela manivela y el ciguenal que transforman el movimiento alternativo del piston en movimiento circular La biela transmite el esfuerzo del piston al ciguenal y este transmite la potencia desarrollada en los cilindros del arbol motor Los cilindros la biela manivela y el ciguenal se encierran en el bastidor carter que debe ser resistente para soportar los esfuerzos provocados en el piston y ademas protege a todos los elementos y sirve de deposito de lubricante Es necesario una lubricacion debido a la cantidad de piezas moviles no solamente para aumentar el rendimiento sino para evitar deterioros Deben lubricarse especialmente las paredes del cilindro las articulaciones de las bielas el arbol de las levas las valvulas los cojinetes del ciguenal y los engranajes La lubricacion se lleva a cabo mediante un circuito de aceite a presion El aceite se encuentra en un carter desde donde se distribuye por medio de una bomba Ciclo de Otto Editar Una maquina termica sigue el ciclo ideado en 1862 por Beau de Rochas y usado por primera vez en 1877 por Nikolaus Otto denominando asi al ciclo como ciclo de Otto El ciclo de Otto se efectua por un gas perfecto y consta de dos procesos adiabaticos y dos isocoros que reciben el nombre de tiempos Primer tiempo Admision Baja el piston se abre la valvula de admision y entra por aspiracion el carburante y el aire en el cilindro Segundo tiempo Compresion Sube el piston se cierran las valvulas y se comprime el carburante Tercer tiempo Explosion expansion Al alcanzar la maxima compresion salta la chispa de la bujia explosiona el carburante y lanza el piston hacia abajo Durante este proceso el piston se situa en la parte mas alta y las valvulas permaneces cerradas Cuarto tiempo Escape Se abre la valvula de escape y el piston expulsa los gases El rendimiento del ciclo de Otto viene dado por la expresion h 1 1 R g 1 1 1 V 1 V 2 g 1 displaystyle eta 1 frac 1 R gamma 1 1 frac 1 frac V 1 V 2 gamma 1 donde R es el grado de compresion de la mezcla y g displaystyle gamma es el coeficiente adiabatico En los motores de gasolina existe un limite por encima del cual no puede elevarse el grado de compresion ya que a temperaturas y presiones elevadas el carburante explosiona antes de saltar la chispa Se dice que se ha alcanzado el nivel de autoignicion Esta detonacion produce un choque audible que perjudica al motor y disminuye el rendimiento Anadiendo sustancias antidetonantes o catalizadores se consigue grados de compresion de 8 a 10 Las razones por el bajo rendimiento son las siguientes La combustion no suele ser completa y se produce monoxido de carbono Existe un intercambio de calor entre los gases y paredes lo que obliga a refrigerar el cilindro La combustion no se verifica de forma instantanea y tiene lugar un aumento de volumen Para corregirlo se realiza un avance de encendido que consiste en provocar la explosion antes de que el piston haya realizado el tiempo Octenaje de una gasolina Editar Las gasolinas de alto poder antidetonante son aquellas en las que predominan los hidrocarburos cicliclos y los hidrocarburos de cadena ramificada que detonan con mayor dificultad Para comparar las propiedades antidetonantes se utiliza el indice o numero de octano donde se toman como hidrocarburos el isooctano y el n heptano a los que se asignan poderes antidetonantes de 100 y 0 El indice o numero de octano es el tanto por ciento en volumen de isooctano en una mezcla de isooctano y n heptano que tenga el mismo poder antidetonante que la gasolina La gasolina de aviacion tiene un numero de octano superior a 100 y constan de un 20 de hidrocarburos aromaticos Para disminuir la detonacion y aumentar el indice o numero de octano de una gasolina antiguamente se utilizaban antidetonantes que actuaban como catalizadores negativos de las reacciones de combustion de los hidrocarburos El mas completo fue el tetraetilo de plomo que se anadia un 0 1 a la gasolina Al explosionar la gasolina quedaban libres plomo metalico y oxido de plomo que estropeaban el motor y contaminaban el aire Actualmente se utilizan gasolinas sin plomo empleando otro tipo de catalizadores Motores de combustion externa Editar Las causas que limitan el rendimiento de las maquinas de combustion externa radican en la imposibilidad de alcanzar temperaturas elevadas en la caldera debido a la presion que se alcanza y la dificultad de conseguir un aprovechamiento de la energia calorifica del carbon y otro combustible Si la combustion es externa el calor de la combustion se transfiere al fluido a traves de una pared por ejemplo en un intercambiador de calor Este tipo de maquinas no exige un proceso de combustion como sucede en las instalaciones nucleares si bien es el procedimiento usual Dado que el fluido motor no sufre degradacion alguna estas maquinas pueden ser de ciclo cerrado a lo que actualmente se tiende por razones economicas Motores de combustion externaFluidocondensable Turbomaquina Turbina de vapor ciclo abierto o cerradoAlternativo Maquina de vapor ciclo abierto o cerradoFluido nocondensable Turbomaquina Turbina de gas de ciclo cerradoAlternativo Motor StirlingNOTA Los motores volumetricos rotativos y de reaccion no han sido desarrollados dd dd Bibliografia EditarTecnologia industrial II Espana Everest Sociedad Anonima 2014 p 440 ISBN 9788424190538 fechaacceso requiere url ayuda Referencias Editar Florez Jesus Andres Alvarez Agramunt Ismael Callejon Farrus Sergi Forns Carles Pere Roca Grande David Balsells Rossell Juan Casanova Odriozola Tomas Navarro Freixa Carles Forcadell et al 31 de diciembre de 2004 Maquinas termicas motoras volum I Univ Politec de Catalunya ISBN 9788498802047 Consultado el 15 de febrero de 2018 Se sugiere usar numero autores ayuda SANCHEZ JOSE ANTONIO FIDALGO PEREZ MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDEZ NOEMI 2016 Tecnologia Industrial II Ediciones Paraninfo S A ISBN 9788428333085 Consultado el 15 de febrero de 2018 Vease tambien EditarMotor Motor de combustion externa Motor de combustion interna Motor adiabatico Motor tragallamas Motor a reaccion Motor cohete Datos Q178185 Multimedia Heat enginesObtenido de https es wikipedia org w index php title Motor termico amp oldid 137051609, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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