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Máquina térmica

Una máquina térmica es un conjunto de elementos mecánicos que permite intercambiar energía, generalmente a través de un eje, mediante la variación de energía de un fluido que varía su densidad significativamente al atravesar la máquina. Se trata de una máquina de fluido en la que varía el volumen específico del fluido en tal magnitud que los efectos mecánicos y los efectos térmicos son interdependientes.

Rotor de la turbina de vapor.
Rotores de un compresor de alta potencia con doble tornillo, un tipo de compresor volumétrico rotativo.
Compresor rotodinámico centrífugo y su triángulo de velocidades a la salida.


En una máquina térmica, la compresibilidad del fluido no es despreciable y es necesario considerar su influencia en la transformación de energía.

Máquina térmica y motor térmico

En un principio se podría definir a una máquina térmica como un dispositivo, equipo o una instalación destinada a la producción de trabajo en virtud de un aporte calórico. Aunque en algunas definiciones se identifican como sinónimos los términos «máquina térmica motora» y «motor térmico», en otras se diferencian ambos conceptos. Al diferenciarlos, se considera que un motor térmico es un conjunto de elementos mecánicos que permite obtener energía mecánica a partir de la energía térmica obtenida mediante una reacción de combustión o una reacción nuclear. Un motor térmico dispone de lo necesario para obtener energía térmica, mientras que una máquina térmica motora necesita energía térmica para funcionar, mediante un fluido que dispone de más energía a la entrada que a la salida.[1]

Clasificación

Según el sentido de transferencia de energía

Las máquinas térmicas pueden clasificarse, según el sentido de transferencia de energía, en:

  • Máquinas térmicas motoras, en las cuales la energía del fluido disminuye al atravesar la máquina, obteniéndose energía mecánica en el eje.
  • Máquinas térmicas generadoras, en las cuales la energía del fluido aumenta al atravesar la máquina, precisándose energía mecánica en el eje.

Según el principio de funcionamiento

Atendiendo al principio de funcionamiento, las máquinas térmicas se clasifican en:

  • Máquinas volumétricas o máquinas de desplazamiento positivo, cuyo funcionamiento está basado en principios mecánicos e hidrostáticos, de manera que el fluido en algún instante está contenido en un volumen limitado por los elementos de la máquina. En este tipo de máquinas el flujo es pulsatorio. Se dividen a su vez en dos tipos según el movimiento del órgano propulsor: alternativas, cuyo movimiento es rectilíneo; y rotativas, cuyo movimiento es circular.
  • Turbomáquinas, cuyo funcionamiento está basado en el intercambio de cantidad de movimiento entre el fluido y un rodete. En estas máquinas el flujo es continuo.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos clasificar las máquinas térmicas tal como se recoge en el cuadro siguiente.

Máquinas térmicas
Motoras Volumétricas Alternativas Máquina de vapor
Rotativas Motor Wankel
Turbomáquinas Turbina
Generadoras Volumétricas Alternativas Compresor de émbolo
Rotativas Compresor rotativo
Turbomáquinas Turbocompresor

Balance de energía en una máquina térmica

Un sistema abierto es aquel que intercambia materia y energía con el entorno. Aplicando el primer principio de la termodinámica para un sistema abierto, el incremento de energía del sistema en un intervalo de tiempo se expresa en:

 

donde;

  • Q es el calor entregado al sistema. Será negativo cuando el calor sea entregado por el sistema.
  • W es el trabajo entregado al sistema, en forma de trabajo mecánico y energía de presión. Será negativo cuando el calor sea entregado por el sistema.
  • El subíndice in representa la materia que entra al sistema.
  • El subíndice out representa la materia que sale del sistema.
  • h es la entalpía por unidad de masa del flujo
  • V2/2 es la energía cinética por unidad de masa del flujo.
  • gz es la energía potencial por unidad de masa del flujo

Haciendo la derivada de la expresión anterior respecto al tiempo, se obtiene:

 

Debe tenerse en cuenta que en máquinas generadoras, puede aparecer esta expresión con el signo de W cambiado, para que se exprese el trabajo entregado por la máquina y así W sea positivo.

Simplificaciones

La ecuación que expresa el balance de energía puede simplificarse en los siguientes casos:

Sistema en reposo

Cuando el sistema está en reposo, tal como en máquinas estacionarias, las variaciones de energía potencial y energía cinética serán nulas.

 
Régimen permanente

Cuando la máquina funciona en régimen permanente, las cantidades de masa y energía que entran son iguales a las que salen, pues de lo contrario variarían esa cantidades dentro del sistema.

 
 
Variación de energía potencial despreciable

En la mayoría de las máquinas térmicas, diferencia de energía potencial del flujo que sale respecto al que entra es poco significativo en comparación con los otros términos asociados a la energía del flujo.

 
Sistemas adiabáticos

En la mayoría de las máquinas térmicas, la transferencia de calor es despreciable frente a otros intercambios de energía. Teniendo en cuenta la transmisión de calor por conducción y convección:

 

donde Q es el calor intercambiado, U es el coeficiente global de transferencia de calor, A es la superficie del sistema y   es la diferencia de temperaturas media logarítmica, puede considerarse que el sistema es adiabático cuando se da alguna de las siguientes condiciones:

  • La superficie externa del sistema está bien aislada térmicamente.
  • La superficie externa del sistema es muy pequeña.
  • La diferencia de temperaturas entre el flujo y el entorno del sistema es pequeña.
  • El fluido pasa a través de la máquina tan rápido que apenas hay tiempo para que sea significativa la transferencia de calor por unidad de masa.

Máquina térmica en régimen permanente con variación de energía potencial despreciable

En una máquina térmica que funciona en régimen permanente en la cual se desprecie la variación de energía potencial, la expresión el primer principio de la termodinámica puede expresarse como

 

donde h0 es la entalpía de parada.

En los ciclos termodinámicos asociados a la turbina de vapor, la energía cinética específica puede considerarse despreciable frente a la entalpía, resultando

 

Rendimiento

 
Diagrama h-S de vapor de agua, en el que se muestran en rojo dos expansiones entre dos isobaras distintas. La presión de salida es una condición de contorno para el proceso. Con una expansión isoentrópica entre las presiones de entrada y de salida se obtendría mayor salto entálpico.

Para el cálculo del rendimiento, se relaciona la energía obtenida, ya sea en forma de incremento de energía en el fluido o de energía mecánica suministrada por la máquina, entre la máxima energía que se podría obtener en las condiciones de contorno.

Rendimiento de una máquina térmica motora

Rendimiento interno

El trabajo específico máximo que puede obtenerse en la expansión de un fluido está definido por la diferencia de entalpías entre el fluido a la entrada y las condiciones isoentrópicas a la presión de salida. En cambio el trabajo real es menor a éste debido al aumento de la entropía.[2]

 
Rendimiento mecánico

El rendimiento mecánico es la relación entre potencia efectiva (( ), que es la potencia obtenida en el eje, y la potencia interna (( ), que es la variación por unidad de tiempo de la energía del fluido. La potencia efectiva resulta de restar a la potencia indicada menos la potencia de pérdidas mecánicas ( ), que es disipada el rozamiento de elementos mecánicos (cojinetes, retenes, etc.) y en el accionamiento de elementos auxiliares (bomba de aceite, ventiladores, etc.)

 
 
Rendimiento isoentrópico

El rendimiento isoentrópico relaciona la potencia obtenida en el eje con potencia máxima del proceso isoentrópico en las mismas condiciones de contorno.

 

Rendimiento de una máquina térmica generadora

Rendimiento interno

El trabajo específico mínimo para comprimir un fluido desde un estado térmico hasta una presión determinada es igual al salto entálpico del correspondiente proceso isoentrópico, de forma que un proceso real presentará mayor diferencia de entalpías del fluido entre la entrada y la salida.[2]

 
Rendimiento mecánico

El rendimiento mecánico es la relación entre potencia efectiva (( ), que es la potencia obtenida en el eje, y la potencia interna (( ), que es la variación por unidad de tiempo de la energía del fluido. La potencia efectiva resulta de restar a la potencia indicada menos la potencia de pérdidas mecánicas ( ), que es disipada el rozamiento de elementos mecánicos (cojinetes, retenes, etc.) y en el accionamiento de elementos auxiliares (bomba de aceite, ventiladores, etc.)

 
 
Rendimiento isoentrópico

El rendimiento isoentrópico relaciona potencia mínima del proceso isoentrópico en las mismas condiciones de contorno con la potencia suministrada en el eje.

 

La fuerza de la energía térmica varía con el material que se utiliza para emitir la energía térmica

Referencias

  1. Arrègle, 2002, p. 31.
  2. Bermúdez, 2000, p. 105.

Bibliografía Utilizada

  • Arrègle, Jean (2002). Procesos y tecnología de máquinas y motores térmicos España: Universidad Politécnica de Valencia. ISBN 9788497052733.
  • Bermúdez Tamarit, Vicente (2000). Tecnología energética. España: Universidad Politécnica de Valencia. ISBN 9788477218685.
  • Lucas Martínez, Antonio de (2007). [Termotecnia básica para ingenieros químicos: procesos termodinámicos y máquinas]. España: Universidad de Castilla-La Mancha. ISBN 9788484274995.
  •   Datos: Q9048056

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Se ha sugerido que este articulo o seccion sea fusionado con Motor termico Para mas informacion vease la discusion 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 Una maquina termica es un conjunto de elementos mecanicos que permite intercambiar energia generalmente a traves de un eje mediante la variacion de energia de un fluido que varia su densidad significativamente al atravesar la maquina Se trata de una maquina de fluido en la que varia el volumen especifico del fluido en tal magnitud que los efectos mecanicos y los efectos termicos son interdependientes Maquina de vapor Reproducir contenido multimedia Motor Stirling Rotor de la turbina de vapor Rotores de un compresor de alta potencia con doble tornillo un tipo de compresor volumetrico rotativo Un compresor de embolos usado en un ciclo de refrigeracion Compresor rotodinamico centrifugo y su triangulo de velocidades a la salida Vease tambien Motor de carro En una maquina termica la compresibilidad del fluido no es despreciable y es necesario considerar su influencia en la transformacion de energia Indice 1 Maquina termica y motor termico 2 Clasificacion 2 1 Segun el sentido de transferencia de energia 2 2 Segun el principio de funcionamiento 3 Balance de energia en una maquina termica 3 1 Simplificaciones 3 2 Maquina termica en regimen permanente con variacion de energia potencial despreciable 4 Rendimiento 4 1 Rendimiento de una maquina termica motora 4 2 Rendimiento de una maquina termica generadora 5 Referencias 6 Bibliografia UtilizadaMaquina termica y motor termico EditarEn un principio se podria definir a una maquina termica como un dispositivo equipo o una instalacion destinada a la produccion de trabajo en virtud de un aporte calorico Aunque en algunas definiciones se identifican como sinonimos los terminos maquina termica motora y motor termico en otras se diferencian ambos conceptos Al diferenciarlos se considera que un motor termico es un conjunto de elementos mecanicos que permite obtener energia mecanica a partir de la energia termica obtenida mediante una reaccion de combustion o una reaccion nuclear Un motor termico dispone de lo necesario para obtener energia termica mientras que una maquina termica motora necesita energia termica para funcionar mediante un fluido que dispone de mas energia a la entrada que a la salida 1 Clasificacion EditarSegun el sentido de transferencia de energia Editar Las maquinas termicas pueden clasificarse segun el sentido de transferencia de energia en Maquinas termicas motoras en las cuales la energia del fluido disminuye al atravesar la maquina obteniendose energia mecanica en el eje Maquinas termicas generadoras en las cuales la energia del fluido aumenta al atravesar la maquina precisandose energia mecanica en el eje Segun el principio de funcionamiento Editar Atendiendo al principio de funcionamiento las maquinas termicas se clasifican en Maquinas volumetricas o maquinas de desplazamiento positivo cuyo funcionamiento esta basado en principios mecanicos e hidrostaticos de manera que el fluido en algun instante esta contenido en un volumen limitado por los elementos de la maquina En este tipo de maquinas el flujo es pulsatorio Se dividen a su vez en dos tipos segun el movimiento del organo propulsor alternativas cuyo movimiento es rectilineo y rotativas cuyo movimiento es circular Turbomaquinas cuyo funcionamiento esta basado en el intercambio de cantidad de movimiento entre el fluido y un rodete En estas maquinas el flujo es continuo Teniendo en cuenta lo anterior podemos clasificar las maquinas termicas tal como se recoge en el cuadro siguiente Maquinas termicas Motoras Volumetricas Alternativas Maquina de vaporRotativas Motor WankelTurbomaquinas TurbinaGeneradoras Volumetricas Alternativas Compresor de emboloRotativas Compresor rotativoTurbomaquinas TurbocompresorBalance de energia en una maquina termica EditarUn sistema abierto es aquel que intercambia materia y energia con el entorno Aplicando el primer principio de la termodinamica para un sistema abierto el incremento de energia del sistema en un intervalo de tiempo se expresa en D E s i s t e m a Q W i n m i n h 1 2 V 2 g z i n o u t m o u t h 1 2 V 2 g z o u t displaystyle Delta E sistema Q W sum in m in h frac 1 2 V 2 gz in sum out m out h frac 1 2 V 2 gz out donde Q es el calor entregado al sistema Sera negativo cuando el calor sea entregado por el sistema W es el trabajo entregado al sistema en forma de trabajo mecanico y energia de presion Sera negativo cuando el calor sea entregado por el sistema El subindice in representa la materia que entra al sistema El subindice out representa la materia que sale del sistema h es la entalpia por unidad de masa del flujo V2 2 es la energia cinetica por unidad de masa del flujo gz es la energia potencial por unidad de masa del flujoHaciendo la derivada de la expresion anterior respecto al tiempo se obtiene d E s i s t e m a d t Q W m i n h 1 2 V 2 g z i n m o u t h 1 2 V 2 g z o u t displaystyle frac dE sistema dt dot Q dot W dot m in h frac 1 2 V 2 gz in dot m out h frac 1 2 V 2 gz out Debe tenerse en cuenta que en maquinas generadoras puede aparecer esta expresion con el signo de W cambiado para que se exprese el trabajo entregado por la maquina y asi W sea positivo Vease tambien Criterio de signos termodinamico Simplificaciones Editar La ecuacion que expresa el balance de energia puede simplificarse en los siguientes casos Sistema en reposoCuando el sistema esta en reposo tal como en maquinas estacionarias las variaciones de energia potencial y energia cinetica seran nulas d E s i s t e m a d t d U d t E c d t E p d t d U d t displaystyle frac dE sistema dt frac dU dt frac E c dt frac E p dt frac dU dt Regimen permanenteCuando la maquina funciona en regimen permanente las cantidades de masa y energia que entran son iguales a las que salen pues de lo contrario variarian esa 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logaritmica puede considerarse que el sistema es adiabatico cuando se da alguna de las siguientes condiciones La superficie externa del sistema esta bien aislada termicamente La superficie externa del sistema es muy pequena La diferencia de temperaturas entre el flujo y el entorno del sistema es pequena El fluido pasa a traves de la maquina tan rapido que apenas hay tiempo para que sea significativa la transferencia de calor por unidad de masa Maquina termica en regimen permanente con variacion de energia potencial despreciable Editar En una maquina termica que funciona en regimen permanente en la cual se desprecie la variacion de energia potencial la expresion el primer principio de la termodinamica puede expresarse como W m h V 2 2 o u t h V 2 2 i n m h 0 o u t h 0 i n displaystyle dot W dot m h frac V 2 2 out h frac V 2 2 in dot m h 0out h 0in donde h0 es la entalpia de parada En los ciclos termodinamicos asociados a la turbina de vapor la energia cinetica especifica puede considerarse despreciable frente a la entalpia resultando W m h V 2 2 o u t h V 2 2 i n m h 0 o u t h 0 i n displaystyle dot W dot m h frac V 2 2 out h frac V 2 2 in dot m h 0out h 0in Rendimiento Editar Diagrama h S de vapor de agua en el que se muestran en rojo dos expansiones entre dos isobaras distintas La presion de salida es una condicion de contorno para el proceso Con una expansion isoentropica entre las presiones de entrada y de salida se obtendria mayor salto entalpico Para el calculo del rendimiento se relaciona la energia obtenida ya sea en forma de incremento de energia en el fluido o de energia mecanica suministrada por la maquina entre la maxima energia que se podria obtener en las condiciones de contorno Rendimiento de una maquina termica motora Editar Rendimiento internoEl trabajo especifico maximo que puede obtenerse en la expansion de un fluido esta definido por la diferencia de entalpias entre el fluido a la entrada y las condiciones isoentropicas a la presion de salida En cambio el trabajo real es menor a este debido al aumento de la entropia 2 h i W i W m a x m h 01 h 02 m h 01 h 02 s h 01 h 02 h 01 h 02 s displaystyle eta i frac dot W i dot W max frac dot m h 01 h 02 dot m h 01 h 02s frac h 01 h 02 h 01 h 02s Rendimiento mecanicoEl rendimiento mecanico es la relacion entre potencia efectiva W e displaystyle dot W e que es la potencia obtenida en el eje y la potencia interna W i displaystyle dot W i que es la variacion por unidad de tiempo de la energia del fluido La potencia efectiva resulta de restar a la potencia indicada menos la potencia de perdidas mecanicas W p m displaystyle dot W pm que es disipada el rozamiento de elementos mecanicos cojinetes retenes etc y en el accionamiento de elementos auxiliares bomba de aceite ventiladores etc W e W i W p m displaystyle dot W e dot W i dot W p m h m W e W i W i W p m W i 1 W p m W i displaystyle eta m frac dot W e dot W i frac dot W i dot W pm dot W i 1 frac dot W pm dot W i Rendimiento 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variacion por unidad de tiempo de la energia del fluido La potencia efectiva resulta de restar a la potencia indicada menos la potencia de perdidas mecanicas W p m displaystyle dot W pm que es disipada el rozamiento de elementos mecanicos cojinetes retenes etc y en el accionamiento de elementos auxiliares bomba de aceite ventiladores etc W e W i W p m displaystyle dot W e dot W i dot W pm h m W i W e W e W p m W e 1 W p m W e displaystyle eta m frac dot W i dot W e frac dot W e dot W pm dot W e 1 frac dot W pm dot W e Rendimiento isoentropicoEl rendimiento isoentropico relaciona potencia minima del proceso isoentropico en las mismas condiciones de contorno con la potencia suministrada en el eje h s W m i n W e m h 01 s h 01 W e displaystyle eta s frac dot W min dot W e frac dot m h 01s h 01 dot W e La fuerza de la energia termica varia con el material que se utiliza para emitir la energia termicaReferencias Editar Arregle 2002 p 31 a b Bermudez 2000 p 105 Bibliografia Utilizada EditarArregle Jean 2002 Procesos y tecnologia de maquinas y motores termicos Espana Universidad Politecnica de Valencia ISBN 9788497052733 Bermudez Tamarit Vicente 2000 Tecnologia energetica Espana Universidad Politecnica de Valencia ISBN 9788477218685 Lucas Martinez Antonio de 2007 Termotecnia basica para ingenieros quimicos procesos termodinamicos y maquinas Espana Universidad de Castilla La Mancha ISBN 9788484274995 Datos Q9048056Obtenido de https es wikipedia org w index php title Maquina termica amp oldid 136586415, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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