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Turbina de vapor

Una turbina de vapor es una turbomáquina motora, que transforma la energía de un flujo de vapor en energía mecánica a través de un intercambio de cantidad de movimiento entre el fluido de trabajo (entiéndase el vapor) y el rodete, órgano principal de la turbina, que cuenta con palas o álabes los cuales tienen una forma particular para poder realizar el intercambio energético. Las turbinas de vapor están presentes en diversos ciclos de potencia que utilizan un fluido que pueda cambiar de fase, entre estos el más importante es el ciclo de Rankine, el cual genera el vapor en una caldera, de la cual sale en unas condiciones de elevada temperatura y presión. En la turbina se transforma la energía interna del vapor en energía mecánica que, normalmente, se transmite a un generador para producir electricidad. En una turbina se pueden distinguir dos partes, el rotor y el estátor. El rotor está formado por ruedas de álabes unidas al eje y que constituyen la parte móvil de la turbina. El estátor también está formado por álabes, no unidos al eje sino a la carcasa de la turbina.

Rotor de una turbina de vapor producida por Siemens, Alemania.

El término turbina de vapor es muy utilizado para referirse a una máquina motora la cual cuenta con un conjunto de turbinas para transformar la energía del vapor, también al conjunto del rodete y los álabes directores.

La turbina de vapor moderna fue inventada en 1884 por sir Charles Parsons, cuyo primer modelo fue conectado a una dinamo que generaba 7.5 kW (10 hp) de potencia.[1]​ La invención de la turbina de vapor de Parsons hizo posible una electricidad barata y abundante y revolucionó el transporte marítimo y la guerra naval.[2]

Clasificación

Existen las turbinas de vapor en una gran variedad de tamaños, desde unidades de 1 HP (0.75 kW) usadas para accionar bombas, compresores y otros equipos, hasta turbinas de 2,000,000  HP (1,500,000  kW) utilizadas para generar electricidad.

Hay diversas clasificaciones para las turbinas de vapor modernas, y por ser turbomáquinas son susceptibles a los mismos criterios de clasificación de estas. Por otro lado, es común clasificarlas de acuerdo a su grado de reacción:

  • Turbinas de acción: El cambio o salto entálpico o expansión es realizada en los álabes directores o las toberas de inyección si se trata de la primera etapa de un conjunto de turbinas, estos elementos están sujetos al estátor. En el paso del vapor por el rotor la presión se mantendrá constante y habrá una reducción de la velocidad.
  • Turbinas de reacción: La expansión, es decir, el salto entálpico del vapor puede realizarse tanto en el rotor como en el estátor, cuando este salto ocurre únicamente en el rotor la turbina se conoce como de reacción pura neta.

Principio de funcionamiento

La ecuación general de las turbomáquinas fue hallada por Euler y su demostración se encuentra en el artículo de turbomáquinas. La forma para el trabajo por unidad de masa que atraviesa el rotor de las turbomáquinas motoras axiales es:

 

Donde   es conocida como velocidad periférica y es la velocidad lineal del rotor,   y   son las velocidades absolutas del fluido de trabajo antes y después de pasar por el rotor respectivamente,   y   son los ángulos entre la velocidad absoluta y la velocidad periférica antes y después de pasar por el rotor. Si introducimos el concepto de velocidad relativa  , que es la velocidad del fluido respecto al rodete, y definimos el ángulo   como aquel que existe entre la velocidad periférica y   podemos reescribir la ecuación anterior, por propiedades del triángulo como:

 

Ahora escríbase la primera ley de la termodinámica para un balance de energía del fluido de trabajo en su paso por el rotor, suponiendo a este un proceso adiabático:

 

Recuérdese que se considera que   es definido positivo.

 

Encontramos así que el cambio entálpico es igual al cambio de los cuadrados de la velocidad relativa:

 

Abastecimiento de vapor y condiciones de escape

Estas categorías incluyen turbinas condensadoras, no condensadoras, de recalentamiento, extracción e inducción.

Las turbinas de No condensación o de contrapresión son más ampliamente usadas para aplicaciones de vapor en procesos. La presión de salida es controlada por una válvula reguladora para satisfacer las necesidades de presión en el vapor del proceso. Se encuentran comúnmente en refinerías, plantas de papel y pulpa y en instalaciones de desalinización, donde se dispone de grandes cantidades de vapor de proceso a baja presión.

Las turbinas condensadoras se encuentran comúnmente en plantas de potencia eléctrica. Estas turbinas expelen vapor en estado parcialmente saturado, generalmente con un título de vapor mayor al 90 % (para evitar problemas de corrosión de los álabes), a una presión bastante inferior a la atmosférica hacia un condensador.

Las turbinas de recalentamiento también son usadas casi exclusivamente en plantas de potencia eléctrica. En una turbina de recalentamiento, el flujo de vapor sale de una sección a alta presión de la turbina y es regresado a la caldera donde se le vuelve a sobrecalentar. El vapor entonces regresa a una sección de presión intermedia de la turbina y continúa su expansión.

Las turbinas de extracción se encuentran en todo tipo de aplicaciones. En una turbina de extracción, el vapor es liberado en diversas etapas y aprovechado en distintos procesos industriales, también puede ser enviado a calentadores de agua para mejorar la eficiencia del ciclo.

Véase también

Referencias

  1. The Birr Scientific and Heritage Foundation. . Archivado desde el original el 13 de mayo de 2010. 
  2. Irish universities. . Archivado desde el original el 30 de marzo de 2005. 

Enlaces externos

  • Turbinas de vapor
  •   Datos: Q189859
  •   Multimedia: Steam turbines

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Una turbina de vapor es una turbomaquina motora que transforma la energia de un flujo de vapor en energia mecanica a traves de un intercambio de cantidad de movimiento entre el fluido de trabajo entiendase el vapor y el rodete organo principal de la turbina que cuenta con palas o alabes los cuales tienen una forma particular para poder realizar el intercambio energetico Las turbinas de vapor estan presentes en diversos ciclos de potencia que utilizan un fluido que pueda cambiar de fase entre estos el mas importante es el ciclo de Rankine el cual genera el vapor en una caldera de la cual sale en unas condiciones de elevada temperatura y presion En la turbina se transforma la energia interna del vapor en energia mecanica que normalmente se transmite a un generador para producir electricidad En una turbina se pueden distinguir dos partes el rotor y el estator El rotor esta formado por ruedas de alabes unidas al eje y que constituyen la parte movil de la turbina El estator tambien esta formado por alabes no unidos al eje sino a la carcasa de la turbina Rotor de una turbina de vapor producida por Siemens Alemania El termino turbina de vapor es muy utilizado para referirse a una maquina motora la cual cuenta con un conjunto de turbinas para transformar la energia del vapor tambien al conjunto del rodete y los alabes directores La turbina de vapor moderna fue inventada en 1884 por sir Charles Parsons cuyo primer modelo fue conectado a una dinamo que generaba 7 5 kW 10 hp de potencia 1 La invencion de la turbina de vapor de Parsons hizo posible una electricidad barata y abundante y revoluciono el transporte maritimo y la guerra naval 2 Indice 1 Clasificacion 2 Principio de funcionamiento 3 Abastecimiento de vapor y condiciones de escape 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Enlaces externosClasificacion EditarExisten las turbinas de vapor en una gran variedad de tamanos desde unidades de 1 HP 0 75 kW usadas para accionar bombas compresores y otros equipos hasta turbinas de 2 000 000 HP 1 500 000 kW utilizadas para generar electricidad Hay diversas clasificaciones para las turbinas de vapor modernas y por ser turbomaquinas son susceptibles a los mismos criterios de clasificacion de estas Por otro lado es comun clasificarlas de acuerdo a su grado de reaccion Turbinas de accion El cambio o salto entalpico o expansion es realizada en los alabes directores o las toberas de inyeccion si se trata de la primera etapa de un conjunto de turbinas estos elementos estan sujetos al estator En el paso del vapor por el rotor la presion se mantendra constante y habra una reduccion de la velocidad Turbinas de reaccion La expansion es decir el salto entalpico del vapor puede realizarse tanto en el rotor como en el estator cuando este salto ocurre unicamente en el rotor la turbina se conoce como de reaccion pura neta Principio de funcionamiento EditarLa ecuacion general de las turbomaquinas fue hallada por Euler y su demostracion se encuentra en el articulo de turbomaquinas La forma para el trabajo por unidad de masa que atraviesa el rotor de las turbomaquinas motoras axiales es L u c 1 cos a 1 c 2 cos a 2 displaystyle L u c 1 cos alpha 1 c 2 cos alpha 2 Donde u displaystyle u es conocida como velocidad periferica y es la velocidad lineal del rotor c 1 displaystyle c 1 y c 2 displaystyle c 2 son las velocidades absolutas del fluido de trabajo antes y despues de pasar por el rotor respectivamente a 1 displaystyle alpha 1 y a 2 displaystyle alpha 2 son los angulos entre la velocidad absoluta y la velocidad periferica antes y despues de pasar por el rotor Si introducimos el concepto de velocidad relativa w displaystyle vec w que es la velocidad del fluido respecto al rodete y definimos el angulo b displaystyle beta como aquel que existe entre la velocidad periferica y w displaystyle vec w podemos reescribir la ecuacion anterior por propiedades del triangulo como L c 1 2 c 2 2 2 w 2 2 w 1 2 2 displaystyle L frac c 1 2 c 2 2 2 frac w 2 2 w 1 2 2 Ahora escribase la primera ley de la termodinamica para un balance de energia del fluido de trabajo en su paso por el rotor suponiendo a este un proceso adiabatico L D h c 1 2 2 c 2 2 2 displaystyle L Delta h frac c 1 2 2 frac c 2 2 2 Recuerdese que se considera que L displaystyle L es definido positivo c 1 2 c 2 2 2 w 2 2 w 1 2 2 D h c 1 2 2 c 2 2 2 displaystyle frac c 1 2 c 2 2 2 frac w 2 2 w 1 2 2 Delta h frac c 1 2 2 frac c 2 2 2 Encontramos asi que el cambio entalpico es igual al cambio de los cuadrados de la velocidad relativa D h w 2 2 w 1 2 2 displaystyle Delta h frac w 2 2 w 1 2 2 Abastecimiento de vapor y condiciones de escape EditarEstas categorias incluyen turbinas condensadoras no condensadoras de recalentamiento extraccion e induccion Las turbinas de No condensacion o de contrapresion son mas ampliamente usadas para aplicaciones de vapor en procesos La presion de salida es controlada por una valvula reguladora para satisfacer las necesidades de presion en el vapor del proceso Se encuentran comunmente en refinerias plantas de papel y pulpa y en instalaciones de desalinizacion donde se dispone de grandes cantidades de vapor de proceso a baja presion Las turbinas condensadoras se encuentran comunmente en plantas de potencia electrica Estas turbinas expelen vapor en estado parcialmente saturado generalmente con un titulo de vapor mayor al 90 para evitar problemas de corrosion de los alabes a una presion bastante inferior a la atmosferica hacia un condensador Las turbinas de recalentamiento tambien son usadas casi exclusivamente en plantas de potencia electrica En una turbina de recalentamiento el flujo de vapor sale de una seccion a alta presion de la turbina y es regresado a la caldera donde se le vuelve a sobrecalentar El vapor entonces regresa a una seccion de presion intermedia de la turbina y continua su expansion Las turbinas de extraccion se encuentran en todo tipo de aplicaciones En una turbina de extraccion el vapor es liberado en diversas etapas y aprovechado en distintos procesos industriales tambien puede ser enviado a calentadores de agua para mejorar la eficiencia del ciclo Vease tambien Editar Portal Energia Contenido relacionado con Energia Turbina de gas Motor de combustion interna alternativo Motor Wankel Motor diesel Motor radial Motor rotativoReferencias Editar The Birr Scientific and Heritage Foundation The Steam Turbine Archivado desde el original el 13 de mayo de 2010 Irish universities Charles Parsons 1854 1931 Archivado desde el original el 30 de marzo de 2005 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Turbina de vapor Turbinas de vapor Datos Q189859 Multimedia Steam turbinesObtenido de https es wikipedia org w index php title Turbina de vapor amp oldid 134994597, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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