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CICLO RANKINE CON RECALENTAMIENTO INTRODUCCIÓN Esta modificación al ciclo Rankine simple consiste en extraer el vapor de la turbina en su etapa de expansión a una presión intermedia para llevarlo al Generador de vapor y darle un nuevo calentamiento en una sección de intercambio de calor llamado Recalentador. La intensión básica de la modificación es lograr un incremento en la eficiencia global del ciclo; sin embargo, con esta modificación se obtiene una 2ª. ventaja, que en el escape de la turbina salga el vapor con mayor calidad o, incluso, un poco sobrecalentado. Eso es importante porque en la turbina es indeseable tener humedad en el vapor ya que puede provocar daño al equipo. Normalmente todas las centrales de vapor tienen solamente un sobrecalentamiento ya que, aunque teóricamente se pueden implementar varios sobrecalentamientos, las mejoras adicionales de eficiencia no justifican la inversión para llevarlos a cabo. 1 2 3 4 6 5 CICLO RANKINE CON RECALENTAMIENTO A - Diagrama de Flujo CICLO RANKINE B - Procesos Ideales 1 – 2 Expansión Isentrópica 2 – 3 Recalentamiento Isobárico 3 – 4 Expansión Isentrópica 4 – 5 Rechazo de Calor Isobárico 5 – 6 Compresión Isentrópica 6 – 1 Suministro de Calor Isobárico CICLO RANKINE CON RECALENTAMIENTO C - Representación Gráfica 1 2 6 5 4 3 CICLO RANKINE CON RECALENTAMIENTO D - Calores Trabajos y Eficiencia Térmica. QS = QS1 + QS2 = (h1 – h6) + (h4 – h5) QR= (h4 – h5) Qn = Qs – QR We = We1+ We2 = (h1 – h2) + (h3 – h4) Wc= (h6 - h5) Wn= We - Wc = (h1 – h2) + (h3 – h4) – (h6 – h5) Eduardo Cuadro de texto d) Calcule el gasto de combustible (combustoleo) considerando: PCA = 44 000 kJ/kgcomb y Ƞgv = 0.88. Gc = (ṁv*QS / PCA*Ƞgv) Gc = (139.94*3601.3) / (44 000*0.88) Gc = 13.02 kgcomb/s = 46.86 Tcomb /h CICLO RANKINE CON A - Diagrama de Flujo B - Procesos Ideales C - Representación Gráfica D - Calores Trabajos y Eficiencia Térmica.
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