{"id":49993,"date":"2020-01-09T08:47:49","date_gmt":"2020-01-09T07:47:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/que-es-el-generador-de-turbina-sistema-de-conversion-de-energia-definicion\/"},"modified":"2020-01-09T09:06:16","modified_gmt":"2020-01-09T08:06:16","slug":"que-es-el-generador-de-turbina-sistema-de-conversion-de-energia-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-generador-de-turbina-sistema-de-conversion-de-energia-definicion\/","title":{"rendered":"Qu\u00e9 es el generador de turbina &#8211; Sistema de conversi\u00f3n de energ\u00eda &#8211; Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">El dispositivo clave del sistema de conversi\u00f3n de energ\u00eda es el generador de turbina.\u00a0El generador de turbina est\u00e1 en el edificio de la turbina y contiene la mayor\u00eda de los componentes principales del ciclo termodin\u00e1mico.\u00a0Ingenieria termal<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<h2><span>Generador de turbina &#8211; Sistema de conversi\u00f3n de energ\u00eda<\/span><\/h2>\n<p><span>El dise\u00f1o de\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/\"><span>plantas de energ\u00eda nuclear<\/span><\/a><span>\u00a0comprende dos partes principales:\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-island\/\"><span>La\u00a0<\/span><strong><span>isla nuclear<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0y la\u00a0<\/span><a title=\"Isla convencional (turbina)\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/conventional-turbine-island\/\"><strong><span>isla convencional (turbina)<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.\u00a0La isla nuclear es el coraz\u00f3n de la central nuclear.\u00a0Por otro lado, la\u00a0<\/span><strong><span>isla convencional (turbina)<\/span><\/strong><span>\u00a0alberga el componente clave que extrae energ\u00eda t\u00e9rmica del vapor presurizado y la convierte en energ\u00eda el\u00e9ctrica, el\u00a0<\/span><strong><span>generador de turbina<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Por lo tanto, tambi\u00e9n se conoce como el\u00a0<\/span><strong><span>sistema de conversi\u00f3n de energ\u00eda<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0El dispositivo clave del sistema de conversi\u00f3n de energ\u00eda es\u00a0<\/span><strong><span>el generador de turbina.\u00a0<\/span><\/strong><span>El generador de turbina est\u00e1 en el edificio de la turbina y contiene la mayor\u00eda de los componentes principales del ciclo termodin\u00e1mico.\u00a0Solo el<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/steam-generator\/\"><span>Los generadores de vapor<\/span><\/a><span>\u00a0est\u00e1n situados en el edificio del reactor (la isla nuclear).<\/span><\/p>\n<p><span>Tenga en cuenta que estamos describiendo el sistema de conversi\u00f3n de energ\u00eda de un reactor de agua a presi\u00f3n (PWR).\u00a0Un\u00a0<\/span><strong><span>reactor de agua hirviendo<\/span><\/strong><span>\u00a0(BWR) es como un reactor de agua a presi\u00f3n pero con muchas diferencias.\u00a0Los BWR no tienen ning\u00fan\u00a0<\/span><strong><span>generador de vapor<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0A diferencia de un PWR, no hay un ciclo primario y secundario.\u00a0B\u00e1sicamente, la isla de turbina de BWR es muy similar a los PWR.<\/span><\/p>\n<p><span>Dado que las centrales el\u00e9ctricas convencionales (por ejemplo, las centrales de combustibles f\u00f3siles) utilizan tecnolog\u00eda muy similar para convertir la energ\u00eda t\u00e9rmica en energ\u00eda el\u00e9ctrica, esta parte de la central nuclear se llama\u00a0<\/span><strong><span>&#8220;isla convencional&#8221;<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0En comparaci\u00f3n con las centrales el\u00e9ctricas convencionales, la isla convencional en las centrales nucleares debe cumplir con la especificaci\u00f3n significativamente m\u00e1s estricta sobre garant\u00eda y control de calidad que se aplica incluso a las partes convencionales de la central nuclear debido al impacto que pueden tener en los sistemas nucleares.<\/span><\/p>\n<p><span>Los componentes clave del sistema de conversi\u00f3n de energ\u00eda:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Turbina De Vapor<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Una turbina de vapor es un dispositivo que extrae\u00a0<\/span><strong><span>energ\u00eda t\u00e9rmica<\/span><\/strong><span>\u00a0del vapor presurizado y la utiliza para realizar\u00a0<\/span><strong><span>trabajos mec\u00e1nicos<\/span><\/strong><span>\u00a0en un eje de salida giratorio.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Generador<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Un generador es un dispositivo que convierte\u00a0<\/span><strong><span>la energ\u00eda mec\u00e1nica<\/span><\/strong><span>\u00a0de la turbina de vapor en\u00a0<\/span><strong><span>energ\u00eda el\u00e9ctrica<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><a title=\"Generador de vapor\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/steam-generator\/\"><strong><span>Generador de vapor<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.\u00a0Los generadores de vapor son<\/span><strong><span>\u00a0intercambiadores de calor<\/span><\/strong><span>\u00a0utilizados para convertir el<\/span><strong><span>\u00a0agua de alimentaci\u00f3n en vapor<\/span><\/strong><span>\u00a0del calor producido en<\/span><a href=\"https:\/\/www.reactor-physics.com\/what-is-reactor-core-definition\/\"><span>\u00a0el n\u00facleo de<\/span><\/a><span>\u00a0un<a href=\"https:\/\/www.reactor-physics.com\/what-is-reactor-core-definition\/\">\u00a0reactor nuclear<\/a>\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Condensador<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Un condensador es un\u00a0<\/span><strong><span>intercambiador de calor<\/span><\/strong><span>\u00a0utilizado para\u00a0<\/span><strong><span>condensar<\/span><\/strong><span>\u00a0vapor de la \u00faltima etapa de la turbina.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Sistema de agua de alimentaci\u00f3n de condensados<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Los sistemas de agua de alimentaci\u00f3n de condensados \u200b\u200btienen dos funciones principales.\u00a0<\/span><strong><span>Para suministrar<\/span><\/strong><span>\u00a0agua de alta calidad adecuada (condensado) al generador de vapor y\u00a0<\/span><strong><span>calentar el agua<\/span><\/strong><span>\u00a0(condensado) a una temperatura cercana a la saturaci\u00f3n.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Calentador separador de humedad (MSR)<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Los recalentadores del separador de humedad generalmente se instalan entre la salida de la turbina de alta presi\u00f3n y las entradas de la turbina de baja presi\u00f3n para eliminar la humedad del vapor de escape de la turbina de alta presi\u00f3n y recalentar este vapor antes de ingresar a las turbinas LP.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Sistema de enfriamiento<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0La funci\u00f3n principal del sistema de enfriamiento en las centrales el\u00e9ctricas es enfriar el circuito de vapor para condensar el vapor de baja presi\u00f3n y reciclarlo.\u00a0A medida que el vapor en el circuito interno se condensa de nuevo en agua, el calor sobrante\u00a0<\/span>(residual) que se elimina de \u00e9l debe descargarse por transferencia al aire o a un cuerpo de agua.<\/li>\n<li><strong>Sistema de Instrumentaci\u00f3n y Control (I&amp;C)<\/strong>\u00a0.\u00a0El sistema de instrumentaci\u00f3n y control sirve como sistema nervioso central de una central nuclear.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"su-youtube su-responsive-media-yes\"><iframe class=\"lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/SPg7hOxFItI?\" width=\"340\" height=\"200\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-lazy-type=\"iframe\" data-src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/SPg7hOxFItI?\" data-mce-fragment=\"1\"><\/iframe><\/div>\n<figure id=\"attachment_12524\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-12524\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Nuclear-Island-Conventional-Island-min.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-12524 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Nuclear-Island-Conventional-Island-min-300x229.jpg\" alt=\"Isla Nuclear - Isla Convencional (Turbina)\" width=\"300\" height=\"229\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Nuclear-Island-Conventional-Island-min-300x229.jpg\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-12524\" class=\"wp-caption-text\"><span>El dise\u00f1o de las centrales nucleares consta de dos partes principales: la isla nuclear y la isla convencional (turbina).<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-scheme.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-17771 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-scheme.png\" alt=\"Ciclo Rankine\" width=\"591\" height=\"897\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-scheme.png\" \/><\/a><br \/>\n<span>Diagrama Ts del ciclo de Rankine.\u00a0El ciclo de Rankine lleva el nombre de un ingeniero escoc\u00e9s, William John Macquorn Rankine y describe el rendimiento de los sistemas de turbinas de vapor.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_17846\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-17846\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-scheme-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-large wp-image-17846 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-scheme-min-1024x529.png\" alt=\"Turbina de vapor de 3000MWth PWR t\u00edpico\" width=\"669\" height=\"346\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-scheme-min-1024x529.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17846\" class=\"wp-caption-text\"><span>Esquema de una turbina de vapor de un PWR t\u00edpico de 3000MWth.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<h2><span>Principio de funcionamiento del generador de turbina: generaci\u00f3n de electricidad<\/span><\/h2>\n<p>La mayor\u00eda de\u00a0<strong>las plantas de energ\u00eda nuclear<\/strong>\u00a0opera un\u00a0<strong>generador de turbina de eje \u00fanico<\/strong>\u00a0que consta de una\u00a0<strong>turbina HP de etapas m\u00faltiples<\/strong>\u00a0y\u00a0<strong>tres turbinas LP de etapas m\u00faltiples paralelas<\/strong>\u00a0, un generador principal y un excitador. \u00a0<strong>La turbina HP<\/strong>\u00a0generalmente es una turbina de acci\u00f3n de doble flujo (o tipo de reacci\u00f3n) con aproximadamente 10 etapas con cuchillas cubiertas y produce aproximadamente 30-40% de la potencia bruta de salida de la unidad de planta de energ\u00eda.\u00a0<strong>Turbinas de LP <\/strong>Por lo general, son turbinas de reacci\u00f3n de doble flujo con aproximadamente 5-8 etapas (con \u00e1labes envueltos y con \u00e1labes independientes de las \u00faltimas 3 etapas).\u00a0Las turbinas de LP producen aproximadamente el 60-70% de la producci\u00f3n de potencia bruta de la unidad de la central el\u00e9ctrica.\u00a0Cada rotor de turbina est\u00e1 montado sobre dos cojinetes, es decir, hay cojinetes dobles entre cada m\u00f3dulo de turbina.<\/p>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<figure id=\"attachment_17846\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-17846\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-scheme-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-large wp-image-17846 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-scheme-min-1024x529.png\" alt=\"Turbina de vapor de 3000MWth PWR t\u00edpico\" width=\"669\" height=\"346\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Steam-Turbine-scheme-min-1024x529.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17846\" class=\"wp-caption-text\"><span>Esquema de una turbina de vapor de un PWR t\u00edpico de 3000MWth.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Del generador de vapor a las principales l\u00edneas de vapor: evaporaci\u00f3n<\/h2>\n<figure id=\"attachment_407\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-407\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/STEAM_GENERATOR_NUCLEAR.gif\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-407 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/STEAM_GENERATOR_NUCLEAR.gif\" alt=\"Generador de vapor - vertical\" width=\"266\" height=\"357\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/STEAM_GENERATOR_NUCLEAR.gif\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-407\" class=\"wp-caption-text\">Generador de vapor &#8211; vertical<\/figcaption><\/figure>\n<p>El sistema de conversi\u00f3n de potencia de\u00a0<a title=\"PWR - Reactor de agua a presi\u00f3n\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/pwr-pressurized-water-reactor\/\">PWR<\/a>\u00a0t\u00edpico\u00a0\u00a0comienza en los\u00a0<a title=\"Generador de vapor\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/steam-generator\/\">generadores de vapor<\/a>\u00a0en sus lados de la carcasa.\u00a0Los generadores de vapor son\u00a0<strong>intercambiadores de calor<\/strong>\u00a0utilizados para convertir el\u00a0<strong>agua de alimentaci\u00f3n en vapor<\/strong>\u00a0del calor producido en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.reactor-physics.com\/what-is-reactor-core-definition\/\">el n\u00facleo de<\/a>\u00a0un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.reactor-physics.com\/what-is-reactor-core-definition\/\">reactor nuclear<\/a>\u00a0.\u00a0El agua de alimentaci\u00f3n (circuito secundario) se calienta desde\u00a0<strong>~ 230 \u00b0 C 500 \u00b0 F<\/strong>\u00a0(fluido precalentado por regeneradores) hasta el punto de ebullici\u00f3n de ese fluido\u00a0<strong>(280 \u00b0 C; 536 \u00b0 F; 6,5MPa)<\/strong>\u00a0.\u00a0El calor se transfiere a trav\u00e9s de las paredes de estos tubos al refrigerante secundario de baja presi\u00f3n ubicado en el lado secundario del intercambiador donde el refrigerante se evapora a vapor presurizado\u00a0<strong>(\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-steam-propiedades-de-steam-definicion\/\"><strong>vapor saturado<\/strong><\/a><strong>\u00a0280 \u00b0 C; 536 \u00b0 F; 6,5 MPa)<\/strong>.\u00a0El vapor saturado sale del generador de vapor a trav\u00e9s de una salida de vapor y contin\u00faa hacia las\u00a0<strong>l\u00edneas principales de vapor<\/strong>\u00a0y m\u00e1s all\u00e1 hacia la\u00a0<strong>turbina de vapor<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/From-Steam-Generator-to-Main-Steam-Lines-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-17845 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/From-Steam-Generator-to-Main-Steam-Lines-min-241x300.png\" alt=\"Generador de vapor a las principales l\u00edneas de vapor\" width=\"241\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/From-Steam-Generator-to-Main-Steam-Lines-min-241x300.png\" \/><\/a>Estas l\u00edneas principales de vapor est\u00e1n unidas entre s\u00ed (por ejemplo, a trav\u00e9s de una tuber\u00eda colectora de vapor) cerca de la turbina para garantizar que la diferencia de presi\u00f3n entre cualquiera de los generadores de vapor no exceda el valor espec\u00edfico, manteniendo as\u00ed el equilibrio del sistema y asegurando la eliminaci\u00f3n uniforme del calor del sistema de refrigeraci\u00f3n del reactor ( RCS).\u00a0El vapor fluye a trav\u00e9s de las\u00a0<strong>v\u00e1lvulas principales de aislamiento de la l\u00ednea de vapor<\/strong>\u00a0(MSIV), que son muy importantes desde el punto de vista de la seguridad, hacia la turbina de alta presi\u00f3n.\u00a0Directamente en la entrada de la turbina de vapor, hay\u00a0<strong>v\u00e1lvulas de mariposa de ventanilla<\/strong>\u00a0y\u00a0<strong>v\u00e1lvulas de control<\/strong>\u00a0.\u00a0El control de la turbina se logra variando estas aberturas de las v\u00e1lvulas de la turbina.\u00a0En caso de un\u00a0<strong>viaje de turbina<\/strong>, el suministro de vapor debe aislarse muy r\u00e1pidamente, generalmente en una fracci\u00f3n de segundo, por lo que las v\u00e1lvulas de cierre deben funcionar de manera r\u00e1pida y confiable.<\/p>\n<h2>De las v\u00e1lvulas de turbina al condensador: expansi\u00f3n<\/h2>\n<figure id=\"attachment_17781\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17781\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-Ts-diagram.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17781 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-Ts-diagram-300x276.png\" alt=\"Ciclo Rankine - Diagrama Ts\" width=\"300\" height=\"276\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-Ts-diagram-300x276.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17781\" class=\"wp-caption-text\">Ciclo de Rankine &#8211; diagrama Ts<\/figcaption><\/figure>\n<p>T\u00edpicamente, la mayor\u00eda de\u00a0<strong>las centrales nucleares<\/strong>\u00a0opera\u00a0<strong>turbinas de vapor de condensaci\u00f3n de etapas m\u00faltiples<\/strong>\u00a0.\u00a0En estas turbinas, la etapa de alta presi\u00f3n recibe\u00a0<a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-steam-propiedades-de-steam-definicion\/\">vapor<\/a>\u00a0(este vapor es vapor casi saturado &#8211; x = 0.995 &#8211; punto C en la figura;\u00a0<strong>6 MPa<\/strong>\u00a0; 275.6 \u00b0 C) de un generador de vapor y lo expulsa al separador-recalentador de humedad (MSR &#8211; punto D).\u00a0El vapor debe recalentarse para evitar da\u00f1os que puedan producirse en las aspas de la turbina de vapor por vapor de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-steam-what-is-steam\/vapor-quality-dryness-fraction\/\">baja calidad.<\/a>.\u00a0El alto contenido de gotas de agua puede causar el impacto r\u00e1pido y la erosi\u00f3n de las cuchillas, lo que ocurre cuando el agua condensada se lanza sobre las cuchillas.\u00a0Para evitar esto, se instalan drenajes de condensado en la tuber\u00eda de vapor que conduce a la turbina.\u00a0El vapor libre de humedad se sobrecalienta mediante el vapor de extracci\u00f3n de la etapa de alta presi\u00f3n de la turbina y el vapor directamente de las l\u00edneas principales de vapor.<\/p>\n<figure id=\"attachment_17852\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17852\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Main-Turbine-key-parameters.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17852 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Main-Turbine-key-parameters-234x300.png\" alt=\"Fuente: TVO - CN Olkiluoto 3 www.tvo.fi\/uploads\/julkaisut\/tiedostot\/ydinvoimalayks_OL3_ENG.pdf\" width=\"234\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Main-Turbine-key-parameters-234x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17852\" class=\"wp-caption-text\">Fuente: TVO &#8211; CN Olkiluoto 3 www.tvo.fi\/uploads\/julkaisut\/tiedostot\/ydinvoimalayks_OL3_ENG.pdf<\/figcaption><\/figure>\n<p>El vapor de calefacci\u00f3n se condensa en los tubos y se drena al sistema de agua de alimentaci\u00f3n.\u00a0El recalentador calienta el vapor (punto D) y luego el vapor se dirige a la etapa de baja presi\u00f3n de la turbina de vapor, donde se expande (punto E a F).\u00a0El vapor agotado luego se condensa en el condensador y est\u00e1 a una presi\u00f3n muy por debajo de la atmosf\u00e9rica (presi\u00f3n absoluta de\u00a0<strong>0.008 MPa<\/strong>\u00a0), y est\u00e1 en un estado parcialmente condensado (punto F), t\u00edpicamente de una calidad cercana al 90%.\u00a0Las etapas de alta y baja presi\u00f3n de la turbina generalmente est\u00e1n en el mismo eje para impulsar un generador com\u00fan, pero tienen casos separados.\u00a0El generador principal produce energ\u00eda el\u00e9ctrica, que se suministra a la red el\u00e9ctrica.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Wet-Steam-Turbine-Expansion-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-large wp-image-17844 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Wet-Steam-Turbine-Expansion-min-1024x388.png\" alt=\"Turbina de vapor h\u00famedo - Expansi\u00f3n\" width=\"669\" height=\"253\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Wet-Steam-Turbine-Expansion-min-1024x388.png\" \/><\/a><\/p>\n<h2>Del condensador a las bombas de condensado &#8211; Condensaci\u00f3n<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Condenser-LP-Heaters-Deaerator-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-17843 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Condenser-LP-Heaters-Deaerator-min-300x146.png\" alt=\"Condensador - Calentadores LP - Desaireador\" width=\"300\" height=\"146\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Condenser-LP-Heaters-Deaerator-min-300x146.png\" \/><\/a>El condensador principal condensa el vapor de escape de las etapas de baja presi\u00f3n de la turbina principal y tambi\u00e9n del sistema de descarga de vapor.\u00a0El vapor agotado se condensa al pasar sobre tubos que contienen agua del sistema de enfriamiento.<\/p>\n<p>La presi\u00f3n dentro del\u00a0<strong>condensador<\/strong>\u00a0viene dada por la temperatura del aire ambiente (es decir, la temperatura del agua en el sistema de enfriamiento) y por\u00a0<strong>eyectores de vapor<\/strong>\u00a0o\u00a0<strong>bombas de vac\u00edo<\/strong>\u00a0, que extraen los gases (no condensables) del condensador de superficie y los expulsan a la atm\u00f3sfera.<\/p>\n<p>La presi\u00f3n de condensador m\u00e1s baja posible es la presi\u00f3n de saturaci\u00f3n correspondiente a la temperatura ambiente (por ejemplo, presi\u00f3n absoluta de\u00a0<strong>0.008 MPa,<\/strong>\u00a0que corresponde a\u00a0<strong>41.5 \u00b0 C<\/strong>\u00a0).\u00a0Tenga en cuenta que siempre hay una diferencia de temperatura entre (alrededor de\u00a0<strong>\u0394T = 14 \u00b0 C<\/strong>\u00a0) la temperatura del condensador y la temperatura ambiente, que se origina en el tama\u00f1o finito y la eficiencia de los condensadores.\u00a0Dado que ninguno de los condensadores es un intercambiador de calor 100% eficiente, siempre hay una diferencia de temperatura entre la temperatura de saturaci\u00f3n (lado secundario) y la temperatura del refrigerante en el sistema de enfriamiento.\u00a0Adem\u00e1s, existe una ineficiencia en el dise\u00f1o, que disminuye la eficiencia general de la turbina.\u00a0Idealmente, el vapor extra\u00eddo al condensador no tendr\u00eda\u00a0<strong>subenfriamiento<\/strong>.\u00a0Pero los condensadores reales est\u00e1n dise\u00f1ados para subenfriar el l\u00edquido unos pocos grados cent\u00edgrados para evitar la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/centrifugal-pumps\/cavitation\/suction-cavitation\/\"><strong>cavitaci\u00f3n por succi\u00f3n<\/strong><\/a>\u00a0en las bombas de condensado.\u00a0Pero, este subenfriamiento aumenta la ineficiencia del ciclo, porque se necesita m\u00e1s energ\u00eda para recalentar el agua.<\/p>\n<figure id=\"attachment_17767\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17767\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-condenser-pressure-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17767 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-condenser-pressure-min-300x300.png\" alt=\"Ciclo Rankine - presi\u00f3n del condensador\" width=\"300\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-condenser-pressure-min-300x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17767\" class=\"wp-caption-text\">La disminuci\u00f3n de la presi\u00f3n de escape de la turbina aumenta el trabajo neto por ciclo, pero tambi\u00e9n disminuye la calidad del vapor del vapor de salida.<\/figcaption><\/figure>\n<p>El objetivo de mantener la presi\u00f3n de escape de turbina pr\u00e1ctica m\u00e1s baja es una raz\u00f3n principal para incluir el condensador en una central t\u00e9rmica.\u00a0El condensador proporciona un vac\u00edo que maximiza la energ\u00eda extra\u00edda del vapor, lo que resulta en un aumento significativo del trabajo neto y la eficiencia t\u00e9rmica.\u00a0Pero tambi\u00e9n este par\u00e1metro (presi\u00f3n del condensador) tiene sus l\u00edmites de ingenier\u00eda:<\/p>\n<ul>\n<li>Disminuir la presi\u00f3n de escape de la turbina disminuye la calidad del vapor (o fracci\u00f3n de sequedad).\u00a0En alg\u00fan momento, se debe finalizar la expansi\u00f3n para evitar da\u00f1os que puedan ser causados \u200b\u200ba las aspas de la turbina de vapor por vapor de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-steam-what-is-steam\/vapor-quality-dryness-fraction\/\">baja calidad<\/a>\u00a0.<\/li>\n<li>La disminuci\u00f3n de la presi\u00f3n de escape de la turbina aumenta significativamente el volumen espec\u00edfico de vapor extra\u00eddo, lo que requiere palas enormes en las \u00faltimas filas de la etapa de baja presi\u00f3n de la turbina de vapor.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En una\u00a0<strong>turbina de vapor h\u00famedo<\/strong>\u00a0t\u00edpica\u00a0, el vapor agotado se condensa en el condensador y est\u00e1 a una presi\u00f3n muy inferior a la atmosf\u00e9rica (presi\u00f3n absoluta de\u00a0<strong>0.008 MPa,<\/strong>\u00a0que corresponde a 41.5 \u00b0 C).\u00a0Este vapor est\u00e1 en un estado parcialmente condensado (punto F), t\u00edpicamente de una calidad cercana al 90%.\u00a0Tenga en cuenta que la presi\u00f3n dentro del condensador tambi\u00e9n depende de las condiciones atmosf\u00e9ricas ambientales:<\/p>\n<ul>\n<li>temperatura del aire, presi\u00f3n y humedad en caso de enfriamiento a la atm\u00f3sfera<\/li>\n<li>temperatura del agua y caudal en caso de enfriamiento en un r\u00edo o mar<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un aumento en la temperatura ambiente provoca un aumento proporcional en la presi\u00f3n del vapor agotado (\u00a0<strong>\u0394T = 14 \u00b0 C<\/strong>\u00a0suele ser una constante), por lo tanto, la eficiencia t\u00e9rmica del sistema de conversi\u00f3n de energ\u00eda disminuye.\u00a0En otras palabras, la\u00a0<strong>salida el\u00e9ctrica<\/strong>\u00a0de una planta de energ\u00eda\u00a0<strong>puede variar<\/strong>\u00a0con las\u00a0<strong>condiciones ambientales<\/strong>\u00a0, mientras que la energ\u00eda t\u00e9rmica permanece constante.<\/p>\n<p>El vapor condensado (ahora llamado condensado) se recoge en el pozo del condensador.\u00a0La fuente de agua caliente del condensador tambi\u00e9n proporciona una capacidad de almacenamiento de agua, que se requiere para fines operativos como la distribuci\u00f3n del agua de alimentaci\u00f3n.\u00a0El condensado (l\u00edquido saturado o ligeramente subenfriado) se entrega a la bomba de condensado y luego se bombea mediante bombas de condensado al desaireador a trav\u00e9s del sistema de calentamiento del agua de alimentaci\u00f3n.\u00a0Las bombas de condensado aumentan la presi\u00f3n generalmente a aproximadamente p = 1-2 MPa.\u00a0Por lo general, hay cuatro bombas centr\u00edfugas de condensado de un tercio de capacidad con cabezales de succi\u00f3n y descarga comunes.\u00a0Normalmente hay tres bombas en funcionamiento con una en la copia de seguridad.<\/p>\n<h2>Desde bombas de condensado hasta bombas de agua de alimentaci\u00f3n: regeneraci\u00f3n de calor<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Condenser-LP-Heaters-Deaerator-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-17843 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Condenser-LP-Heaters-Deaerator-min-300x146.png\" alt=\"Condensador - Calentadores LP - Desaireador\" width=\"300\" height=\"146\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Condenser-LP-Heaters-Deaerator-min-300x146.png\" \/><\/a>El\u00a0<strong>condensado<\/strong>\u00a0de las\u00a0<strong>bombas de condensado<\/strong>\u00a0luego pasa a trav\u00e9s de varias etapas de\u00a0<strong>calentadores de agua de alimentaci\u00f3n<\/strong>\u00a0de\u00a0<strong>baja presi\u00f3n<\/strong>\u00a0, en los que la temperatura del condensado aumenta por la transferencia de calor del vapor extra\u00eddo de las turbinas de baja presi\u00f3n.\u00a0Por lo general, hay tres o cuatro etapas de calentadores de agua de alimentaci\u00f3n de baja presi\u00f3n conectados en la cascada.\u00a0El condensado sale de los calentadores de agua de alimentaci\u00f3n a baja presi\u00f3n a aproximadamente p = 1 MPa, t = 150 \u00b0 C y entra al\u00a0<strong>desaireador.<\/strong>.\u00a0El sistema principal de condensado tambi\u00e9n contiene un sistema mec\u00e1nico de purificaci\u00f3n de condensado para eliminar impurezas.\u00a0Los calentadores de agua de alimentaci\u00f3n son autorregulables.\u00a0Significa que cuanto mayor es el flujo de agua de alimentaci\u00f3n, mayor es la tasa de absorci\u00f3n de calor del vapor y mayor es el flujo de vapor de extracci\u00f3n.<\/p>\n<p>Hay v\u00e1lvulas de retenci\u00f3n en las l\u00edneas de extracci\u00f3n de vapor entre los calentadores de agua de alimentaci\u00f3n y la turbina.\u00a0Estas v\u00e1lvulas antirretorno evitan el flujo inverso de vapor o agua en caso de disparo de la turbina, lo que provoca una disminuci\u00f3n r\u00e1pida de la presi\u00f3n dentro de la turbina.\u00a0Cualquier agua que ingrese a la turbina de esta manera podr\u00eda causar graves da\u00f1os a los \u00e1labes de la turbina.<\/p>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2>Desaireador<\/h2>\n<figure id=\"attachment_17856\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17856\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Deaerator.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17856 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Deaerator-285x300.png\" alt=\"Desaireador\" width=\"285\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Deaerator-285x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17856\" class=\"wp-caption-text\">Un diagrama esquem\u00e1tico de un desaireador tipo bandeja t\u00edpico.\u00a0Fuente: wikipedia.org Licencia: CC BY-SA 3.0<\/figcaption><\/figure>\n<p>En general, un\u00a0<strong>desaireador<\/strong>\u00a0es un dispositivo que se utiliza para eliminar ox\u00edgeno y otros gases disueltos del agua de alimentaci\u00f3n a los generadores de vapor.\u00a0El\u00a0<strong>desaireador<\/strong>\u00a0es parte del sistema de calentamiento del agua de alimentaci\u00f3n.\u00a0Por lo general, se encuentra entre el \u00faltimo calentador de baja presi\u00f3n y las bombas de refuerzo de agua de alimentaci\u00f3n.\u00a0En particular, el ox\u00edgeno disuelto en el generador de vapor puede causar graves da\u00f1os por corrosi\u00f3n al adherirse a las paredes de las tuber\u00edas met\u00e1licas y otros equipos met\u00e1licos y formar \u00f3xidos (\u00f3xido).\u00a0Adem\u00e1s, el di\u00f3xido de carbono disuelto se combina con agua para formar \u00e1cido carb\u00f3nico que causa m\u00e1s corrosi\u00f3n.<\/p>\n<p>En el\u00a0<strong>desaireador<\/strong>\u00a0, el condensado se calienta a condiciones saturadas, generalmente por el vapor extra\u00eddo de la turbina de vapor.\u00a0El vapor de extracci\u00f3n se mezcla en el desaireador mediante un sistema de boquillas de pulverizaci\u00f3n y bandejas en cascada entre las cuales se filtra el vapor.\u00a0Cualquier gas disuelto en el condensado se libera en este proceso y se elimina del desaireador mediante ventilaci\u00f3n a la atm\u00f3sfera o al condensador principal.\u00a0Directamente debajo del\u00a0<strong>desaireador<\/strong>\u00a0est\u00e1 el\u00a0<strong>tanque de almacenamiento de agua de alimentaci\u00f3n.<\/strong>, en el que se almacena una gran cantidad de agua de alimentaci\u00f3n en condiciones de casi saturaci\u00f3n.\u00a0En el evento de disparo de la turbina, esta agua de alimentaci\u00f3n puede suministrarse a generadores de vapor para mantener el inventario de agua requerido durante la transici\u00f3n.\u00a0El desaireador y el tanque de almacenamiento generalmente se encuentran a una gran altura en la sala de turbinas para garantizar una altura de\u00a0<a title=\"Cabeza de succi\u00f3n positiva neta\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/centrifugal-pumps\/net-positive-suction-head\/\">succi\u00f3n positiva neta<\/a>\u00a0(NPSH)\u00a0adecuada\u00a0en la entrada de las bombas de agua de alimentaci\u00f3n.\u00a0<strong>NPSH<\/strong>\u00a0se usa para medir\u00a0<strong>qu\u00e9 tan cerca est\u00e1<\/strong>\u00a0un fluido de las condiciones saturadas.\u00a0Bajar la presi\u00f3n en el lado de succi\u00f3n puede inducir\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/centrifugal-pumps\/cavitation\/\"><strong>cavitaci\u00f3n<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0Esta disposici\u00f3n minimiza el riesgo de cavitaci\u00f3n en la bomba.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Desde bombas de agua de alimentaci\u00f3n hasta generador de vapor<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Feedwater-Pumps-HP-Heaters-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-17847 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Feedwater-Pumps-HP-Heaters-min-300x298.png\" alt=\"Bombas de agua de alimentaci\u00f3n - Calentadores HP\" width=\"300\" height=\"298\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Feedwater-Pumps-HP-Heaters-min-300x298.png\" \/><\/a>El sistema de\u00a0<strong>bombas<\/strong>\u00a0de\u00a0<strong>agua<\/strong>\u00a0de\u00a0<strong>alimentaci\u00f3n<\/strong>\u00a0generalmente contiene tres l\u00edneas paralelas (\u00a0<strong>3 \u00d7 50%<\/strong>\u00a0) de bombas de agua de alimentaci\u00f3n con cabezales de succi\u00f3n y descarga comunes.\u00a0Cada bomba de agua de alimentaci\u00f3n consiste en el\u00a0<strong>refuerzo<\/strong>\u00a0y la\u00a0<strong>bomba principal de agua de alimentaci\u00f3n<\/strong>\u00a0.\u00a0Las bombas de agua de alimentaci\u00f3n (generalmente accionadas por turbinas de vapor) aumentan la presi\u00f3n del condensado (~ 1MPa) a la presi\u00f3n en el generador de vapor (~ 6.5MPa).<\/p>\n<p>Las\u00a0<strong>bombas de refuerzo<\/strong>\u00a0proporcionan la presi\u00f3n de succi\u00f3n de la bomba de agua de alimentaci\u00f3n principal requerida.\u00a0Estas bombas (ambas bombas de agua de alimentaci\u00f3n) son normalmente bombas de alta presi\u00f3n (generalmente del\u00a0<a title=\"Bombas centr\u00edfugas\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-bomba-centrifuga-definicion\/\">tipo de bomba centr\u00edfuga<\/a>\u00a0) que toman succi\u00f3n del tanque de almacenamiento de agua del desaireador, que est\u00e1 montado directamente debajo del desaireador, y suministran las bombas de agua de alimentaci\u00f3n principales.\u00a0La descarga de agua de las bombas de agua de alimentaci\u00f3n fluye a trav\u00e9s de los\u00a0<strong>calentadores de agua de alimentaci\u00f3n de alta presi\u00f3n<\/strong>\u00a0, ingresa a la\u00a0<a title=\"Edificio de contenci\u00f3n\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/containment-building\/\">contenci\u00f3n<\/a>\u00a0y luego fluye hacia los\u00a0<a title=\"Generador de vapor\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/steam-generator\/\">generadores de vapor<\/a>\u00a0.<\/p>\n<p>El flujo de agua de alimentaci\u00f3n a cada generador de vapor se controla mediante\u00a0<strong>v\u00e1lvulas reguladoras de agua<\/strong>\u00a0de\u00a0<strong>alimentaci\u00f3n<\/strong>\u00a0(\u00a0<strong>FRV<\/strong>\u00a0) en cada l\u00ednea de agua de alimentaci\u00f3n.\u00a0El regulador se controla autom\u00e1ticamente por el nivel del generador de vapor, el flujo de vapor y el flujo de agua de alimentaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Los\u00a0<strong>calentadores de agua de alimentaci\u00f3n de alta presi\u00f3n<\/strong>\u00a0se calientan por extracci\u00f3n de vapor de la turbina de alta presi\u00f3n, HP Turbine.\u00a0Los drenajes de los calentadores de agua de alimentaci\u00f3n de alta presi\u00f3n generalmente se dirigen al desaireador.<\/p>\n<figure id=\"attachment_407\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-407\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/STEAM_GENERATOR_NUCLEAR.gif\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-407 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/STEAM_GENERATOR_NUCLEAR-223x300.gif\" alt=\"Generador de vapor - vertical\" width=\"223\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/STEAM_GENERATOR_NUCLEAR-223x300.gif\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-407\" class=\"wp-caption-text\">Generador de vapor &#8211; vertical<\/figcaption><\/figure>\n<p>El agua de alimentaci\u00f3n (\u00a0<strong>agua 230 \u00b0 C; 446 \u00b0 F; 6,5MPa<\/strong>\u00a0) se bombea al\u00a0<strong>generador de vapor a<\/strong>\u00a0trav\u00e9s de la entrada del agua de alimentaci\u00f3n.\u00a0En el generador de vapor se calienta el agua de alimentaci\u00f3n (circuito secundario) desde\u00a0<strong>~ 230 \u00b0 C 446 \u00b0 F<\/strong>\u00a0hasta el punto de ebullici\u00f3n de ese fluido\u00a0<strong>(280 \u00b0 C; 536 \u00b0 F; 6,5MPa)<\/strong>\u00a0.\u00a0El agua de alimentaci\u00f3n se evapora y el vapor a presi\u00f3n\u00a0<strong>(<\/strong>\u00a0vapor\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-steam-what-is-steam\/dry-steam\/\"><strong>saturado a<\/strong><\/a><strong>\u00a0280 \u00b0 C; 536 \u00b0 F; 6,5 MPa)<\/strong>\u00a0sale del generador de vapor a trav\u00e9s de la salida de vapor y contin\u00faa hacia la turbina de vapor, completando as\u00ed el ciclo.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2>Eficiencia T\u00e9rmica de Turbinas de Vapor<\/h2>\n<p>En general, la\u00a0<a title=\"Eficiencia t\u00e9rmica\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-eficiencia-termica-definicion\/\"><strong>eficiencia t\u00e9rmica<\/strong><\/a><a title=\"Eficiencia t\u00e9rmica\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-eficiencia-termica-definicion\/\">\u00a0,\u00a0<\/a><a title=\"Eficiencia t\u00e9rmica\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-eficiencia-termica-definicion\/\"><strong><em>\u03b7\u00a0<\/em><\/strong><\/a><a title=\"Eficiencia t\u00e9rmica\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-eficiencia-termica-definicion\/\"><strong><em><sub>\u00ba<\/sub><\/em><\/strong><\/a>\u00a0, de cualquier motor de calor se define como la relaci\u00f3n de la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-trabajo-en-termodinamica-definicion\/\">obra<\/a>\u00a0lo hace,\u00a0<strong>W<\/strong>\u00a0, para el\u00a0<a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-calor-en-la-fisica-calor-definicion\/\">calor<\/a>\u00a0de entrada a la alta temperatura, Q\u00a0<sub>H<\/sub>\u00a0.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-efficiency-formula-1.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-16945 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-efficiency-formula-1.png\" alt=\"f\u00f3rmula de eficiencia t\u00e9rmica - 1\" width=\"125\" height=\"82\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-efficiency-formula-1.png\" \/><\/a><\/p>\n<p>La\u00a0<strong>eficiencia t\u00e9rmica<\/strong>\u00a0,\u00a0<strong><em>\u03b7\u00a0<\/em><\/strong><strong><em><sub>th<\/sub><\/em><\/strong>\u00a0, representa la fracci\u00f3n de\u00a0<strong>calor<\/strong>\u00a0,\u00a0<strong>Q\u00a0<\/strong><strong><sub>H<\/sub><\/strong>\u00a0, que se convierte\u00a0<strong>en trabajo<\/strong>\u00a0.\u00a0Dado que la energ\u00eda se conserva de acuerdo con la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-primera-ley-de-la-termodinamica-definicion\/\"><strong>primera ley de la termodin\u00e1mica<\/strong><\/a>\u00a0y la energ\u00eda no se puede convertir para trabajar por completo, la entrada de calor, Q\u00a0<sub>H<\/sub>\u00a0, debe ser igual al trabajo realizado, W, m\u00e1s el calor que se debe disipar como\u00a0<strong>calor residual Q\u00a0<\/strong><strong><sub>C<\/sub><\/strong>\u00a0en el ambiente.\u00a0Por lo tanto, podemos reescribir la f\u00f3rmula para la eficiencia t\u00e9rmica como:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-efficiency-formula-2.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-16944 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-efficiency-formula-2.png\" alt=\"f\u00f3rmula de eficiencia t\u00e9rmica - 2\" width=\"352\" height=\"83\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-efficiency-formula-2.png\" \/><\/a><\/p>\n<p>Esta es una f\u00f3rmula muy \u00fatil, pero aqu\u00ed expresamos la eficiencia t\u00e9rmica utilizando la primera ley en t\u00e9rminos de\u00a0<a title=\"\u00bfQu\u00e9 es la entalp\u00eda?\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/what-is-enthalpy\/\">entalp\u00eda<\/a>\u00a0.<\/p>\n<figure id=\"attachment_17781\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17781\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-Ts-diagram.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17781 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-Ts-diagram-300x276.png\" alt=\"Ciclo Rankine - Diagrama Ts\" width=\"300\" height=\"276\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-Ts-diagram-300x276.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17781\" class=\"wp-caption-text\">Ciclo de Rankine &#8211; diagrama Ts<\/figcaption><\/figure>\n<p>T\u00edpicamente, la mayor\u00eda de\u00a0<strong>las centrales nucleares<\/strong>\u00a0opera\u00a0<strong>turbinas de vapor de condensaci\u00f3n de etapas m\u00faltiples<\/strong>\u00a0.\u00a0En estas turbinas, la etapa de alta presi\u00f3n recibe\u00a0<a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-steam-propiedades-de-steam-definicion\/\">vapor<\/a>\u00a0(este vapor es vapor casi saturado &#8211; x = 0.995 &#8211; punto C en la figura;\u00a0<strong>6 MPa<\/strong>\u00a0; 275.6 \u00b0 C) desde un generador de vapor y lo expulsa al separador-recalentador de humedad (punto D )\u00a0El vapor debe recalentarse para evitar da\u00f1os que puedan ocasionar a las aspas de la turbina de vapor el vapor de\u00a0<a title=\"Calidad de vapor - Fracci\u00f3n de sequedad\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-steam-what-is-steam\/vapor-quality-dryness-fraction\/\">baja calidad<\/a>\u00a0.\u00a0El recalentador calienta el vapor (punto D) y luego el vapor se dirige a la etapa de baja presi\u00f3n de la turbina de vapor, donde se expande (punto E a F).\u00a0El vapor agotado se condensa en el condensador y est\u00e1 a una presi\u00f3n muy por debajo de la atmosf\u00e9rica (presi\u00f3n absoluta de<strong>0.008 MPa<\/strong>\u00a0), y est\u00e1 en un estado parcialmente condensado (punto F), t\u00edpicamente de una calidad cercana al 90%.<\/p>\n<p>En este caso, los generadores de vapor, la turbina de vapor, los condensadores y las bombas de agua de alimentaci\u00f3n constituyen un motor t\u00e9rmico, sujeto a las limitaciones de eficiencia impuestas por la\u00a0<a title=\"Segunda ley de la termodin\u00e1mica\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-segunda-ley-de-la-termodinamica-definicion\/\"><strong>segunda ley de la termodin\u00e1mica<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0En el caso ideal (sin fricci\u00f3n, procesos reversibles, dise\u00f1o perfecto), este motor t\u00e9rmico tendr\u00eda una\u00a0<a title=\"Eficiencia de Carnot - Eficiencia de Carnot Heat Engine\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/laws-of-thermodynamics\/second-law-of-thermodynamics\/carnot-efficiency-efficiency-of-carnot-heat-engine\/\">eficiencia<\/a>\u00a0de\u00a0<a title=\"Eficiencia de Carnot - Eficiencia de Carnot Heat Engine\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/laws-of-thermodynamics\/second-law-of-thermodynamics\/carnot-efficiency-efficiency-of-carnot-heat-engine\/\">Carnot<\/a>\u00a0de<\/p>\n<p>= 1 &#8211; T\u00a0<sub>fr\u00edo<\/sub>\u00a0\/ T\u00a0<sub>caliente<\/sub>\u00a0= 1 &#8211; 315\/549 = 42.6%<\/p>\n<p>donde la temperatura del dep\u00f3sito caliente es 275.6 \u00b0 C (548.7K), la temperatura del dep\u00f3sito fr\u00edo es 41.5 \u00b0 C (314.7K).\u00a0Pero la central nuclear es el\u00a0<strong>motor t\u00e9rmico real<\/strong>\u00a0, en el que los procesos termodin\u00e1micos son de alguna manera irreversibles.\u00a0No se hacen infinitamente lento.\u00a0En dispositivos reales (como turbinas, bombas y compresores) una fricci\u00f3n mec\u00e1nica y p\u00e9rdidas de calor causan p\u00e9rdidas adicionales de eficiencia.<\/p>\n<p>Para calcular la\u00a0<strong>eficiencia t\u00e9rmica<\/strong>\u00a0del\u00a0<strong>ciclo de Rankine<\/strong>\u00a0m\u00e1s simple\u00a0(sin recalentamiento), los ingenieros utilizan la\u00a0<a title=\"Primera ley en t\u00e9rminos de entalp\u00eda dH = dQ + Vdp\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/laws-of-thermodynamics\/first-law-of-thermodynamics\/first-law-in-terms-of-enthalpy-dh-dq-vdp\/\"><strong>primera ley de la termodin\u00e1mica en t\u00e9rminos de entalp\u00eda en<\/strong><\/a>\u00a0lugar de en t\u00e9rminos de energ\u00eda interna.<\/p>\n<p>La primera ley en t\u00e9rminos de entalp\u00eda es:<\/p>\n<p><em><strong>dH = dQ + Vdp<\/strong><\/em><\/p>\n<p>En esta ecuaci\u00f3n, el t\u00e9rmino\u00a0<strong><em>Vdp<\/em><\/strong>\u00a0es un\u00a0<strong>proceso de flujo de trabajo.\u00a0<\/strong>Este trabajo, \u00a0\u00a0<strong><em>Vdp<\/em><\/strong>\u00a0, se utiliza para\u00a0<strong>sistemas de flujo abierto<\/strong>\u00a0como una\u00a0<strong>turbina<\/strong>\u00a0o una\u00a0<strong>bomba<\/strong>\u00a0en la que hay un\u00a0<strong>&#8220;dp&#8221;<\/strong>\u00a0, es decir, un cambio de presi\u00f3n.\u00a0No hay cambios en el\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/control-volume-control-volume-analysis\/\">volumen de control<\/a>\u00a0.\u00a0Como puede verse, esta forma de ley\u00a0<strong>simplifica la descripci\u00f3n de la transferencia de energ\u00eda<\/strong>\u00a0.\u00a0<strong>A presi\u00f3n constante<\/strong>\u00a0, el\u00a0<strong>cambio de entalp\u00eda<\/strong>\u00a0es igual a la\u00a0<strong>energ\u00eda<\/strong>\u00a0transferida del ambiente a trav\u00e9s del calentamiento:<\/p>\n<p><strong>Proceso isob\u00e1rico (Vdp = 0):<\/strong><\/p>\n<p><strong>dH = dQ \u2192 Q = H\u00a0<\/strong><strong><sub>2<\/sub><\/strong><strong>\u00a0&#8211; H\u00a0<\/strong><strong><sub>1<\/sub><\/strong><\/p>\n<p><strong>En una entrop\u00eda constante<\/strong>\u00a0, es decir, en un proceso isentr\u00f3pico, el\u00a0<strong>cambio de entalp\u00eda<\/strong>\u00a0es igual al\u00a0<strong>trabajo del proceso de flujo<\/strong>\u00a0realizado en o por el sistema:<\/p>\n<p><strong>Proceso isentr\u00f3pico (dQ = 0):<\/strong><\/p>\n<p><strong>dH = Vdp \u2192 W = H\u00a0<\/strong><strong><sub>2<\/sub><\/strong><strong>\u00a0&#8211; H\u00a0<\/strong><strong><sub>1<\/sub><\/strong><\/p>\n<p>Es obvio, ser\u00e1 muy \u00fatil en el an\u00e1lisis de los dos ciclos termodin\u00e1micos utilizados en la ingenier\u00eda de energ\u00eda, es decir, en el ciclo de Brayton y el ciclo de Rankine.<\/p>\n<p>La\u00a0<strong>entalp\u00eda<\/strong>\u00a0se puede convertir en una\u00a0variable\u00a0<strong>intensiva<\/strong>\u00a0o\u00a0<strong>espec\u00edfica<\/strong>\u00a0dividi\u00e9ndola por la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-mass-and-weight\/what-is-mass\/\">masa<\/a>\u00a0.\u00a0<strong>Los ingenieros usan la\u00a0<\/strong><strong>entalp\u00eda espec\u00edfica<\/strong>\u00a0en el an\u00e1lisis termodin\u00e1mico m\u00e1s que la entalp\u00eda misma.\u00a0Se tabula en las\u00a0<a title=\"Tablas de vapor: propiedades espec\u00edficas del agua y el vapor\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/steam-tables\/\"><strong>tablas de vapor<\/strong><\/a>\u00a0junto con\u00a0<a title=\"\u00bfQu\u00e9 es el volumen espec\u00edfico?\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-specific-volume\/\">un volumen\u00a0<\/a><a title=\"Energ\u00eda interna espec\u00edfica\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/internal-energy-thermal-energy\/specific-internal-energy\/\">espec\u00edfico<\/a>\u00a0y\u00a0<a title=\"Energ\u00eda interna espec\u00edfica\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/internal-energy-thermal-energy\/specific-internal-energy\/\">una energ\u00eda interna espec\u00edfica<\/a>\u00a0.\u00a0La eficiencia t\u00e9rmica de dicho ciclo simple de Rankine y en t\u00e9rminos de entalp\u00edas espec\u00edficas ser\u00eda:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-efficiency-rankine-cycle-equation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-16962 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-efficiency-rankine-cycle-equation.png\" alt=\"eficiencia t\u00e9rmica del ciclo de Rankine\" width=\"535\" height=\"68\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-efficiency-rankine-cycle-equation.png\" \/><\/a><\/p>\n<p>Es una ecuaci\u00f3n muy simple y para determinar la eficiencia t\u00e9rmica puede usar datos de\u00a0<strong>tablas de vapor<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<figure id=\"attachment_16961\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-16961\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-efficiency-engines-turbines-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-16961 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-efficiency-engines-turbines-min.png\" alt=\"Takaishi, Tatsuo;  Numata, Akira;  Nakano, Ryouji;  Sakaguchi, Katsuhiko (marzo de 2008).\" width=\"452\" height=\"334\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-efficiency-engines-turbines-min.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-16961\" class=\"wp-caption-text\">Takaishi, Tatsuo;\u00a0Numata, Akira;\u00a0Nakano, Ryouji;\u00a0Sakaguchi, Katsuhiko (marzo de 2008).\u00a0&#8220;Enfoque para motores diesel y de gas de alta eficiencia&#8221; (PDF).\u00a0Revisi\u00f3n t\u00e9cnica de Mitsubishi Heavy Industries.\u00a045 (1).\u00a0Consultado el 4 de febrero de 2011.<\/figcaption><\/figure>\n<p>En las centrales nucleares modernas, la eficiencia t\u00e9rmica general es de aproximadamente\u00a0<strong>un tercio<\/strong>\u00a0(33%), por lo\u00a0que se necesitan\u00a0<strong>3000 MWth<\/strong>\u00a0de energ\u00eda t\u00e9rmica de la reacci\u00f3n de fisi\u00f3n para generar\u00a0<strong>1000 MWe<\/strong>\u00a0de energ\u00eda el\u00e9ctrica.\u00a0La raz\u00f3n radica en una temperatura de vapor relativamente baja (\u00a0<strong>6 MPa<\/strong>\u00a0; 275.6 \u00b0 C).\u00a0Se pueden lograr mayores eficiencias aumentando la\u00a0<strong>temperatura<\/strong>del vapor\u00a0Pero esto requiere un aumento de las presiones dentro de las calderas o generadores de vapor.\u00a0Sin embargo, las consideraciones metal\u00fargicas ponen l\u00edmites superiores a tales presiones.\u00a0En comparaci\u00f3n con otras fuentes de energ\u00eda, la eficiencia t\u00e9rmica del 33% no es mucho.\u00a0Pero debe tenerse en cuenta que las centrales nucleares son mucho m\u00e1s complejas que las centrales de combustibles f\u00f3siles y es mucho m\u00e1s f\u00e1cil quemar combustibles f\u00f3siles que generar energ\u00eda a partir de combustibles nucleares.\u00a0Las plantas de energ\u00eda de combustible f\u00f3sil subcr\u00edtico, que funcionan bajo\u00a0<a title=\"Presi\u00f3n cr\u00edtica de agua\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-pressure-physics\/critical-pressure-of-water\/\"><strong>presi\u00f3n cr\u00edtica<\/strong>\u00a0<\/a>(es decir, por debajo de 22.1 MPa), pueden lograr una eficiencia de 36 a 40%.<\/p>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2>Causas de ineficiencia<\/h2>\n<p>Como se discuti\u00f3, una eficiencia puede variar entre 0 y 1. Cada motor t\u00e9rmico es de alguna manera ineficiente.\u00a0Esta ineficiencia puede atribuirse a tres causas.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Irreversibilidad de los procesos<\/strong>\u00a0.\u00a0Existe un l\u00edmite superior te\u00f3rico general para la eficiencia de la conversi\u00f3n de calor para trabajar en cualquier motor t\u00e9rmico.\u00a0Este l\u00edmite superior se llama\u00a0<strong>eficiencia de Carnot<\/strong>\u00a0.\u00a0Seg\u00fan el\u00a0<strong>principio de Carnot<\/strong>\u00a0, ning\u00fan motor puede ser m\u00e1s eficiente que un motor reversible (\u00a0<strong>un motor t\u00e9rmico de Carnot<\/strong>\u00a0) que opera entre los mismos dep\u00f3sitos de alta temperatura y baja temperatura.\u00a0Por ejemplo, cuando el dep\u00f3sito caliente tiene T\u00a0<sub>caliente<\/sub>\u00a0de 400 \u00b0 C (673K) y T\u00a0<sub>fr\u00edo<\/sub>\u00a0de aproximadamente 20 \u00b0 C (293K), la eficiencia m\u00e1xima (ideal) ser\u00e1: = 1 &#8211; T\u00a0<sub>fr\u00edo<\/sub>\u00a0\/ T\u00a0<sub>caliente<\/sub>\u00a0= 1 &#8211; 293 \/ 673 = 56%.\u00a0Pero todos los procesos termodin\u00e1micos reales son de alguna manera\u00a0<strong>irreversibles.<\/strong>.\u00a0No se hacen infinitamente lento.\u00a0Por lo tanto, los motores t\u00e9rmicos deben tener eficiencias m\u00e1s bajas que los l\u00edmites en su eficiencia debido a la irreversibilidad inherente del ciclo del motor t\u00e9rmico que usan.<\/li>\n<li><strong>Presencia de fricci\u00f3n y p\u00e9rdidas de calor.\u00a0<\/strong>En sistemas termodin\u00e1micos reales o en motores de calor real, una parte de la ineficiencia general del ciclo se debe a las p\u00e9rdidas de los componentes individuales.\u00a0En dispositivos reales (como turbinas, bombas y compresores), una\u00a0<strong>fricci\u00f3n mec\u00e1nica<\/strong>\u00a0,\u00a0<strong>p\u00e9rdidas de calor<\/strong>\u00a0y p\u00e9rdidas en el proceso de combusti\u00f3n causan p\u00e9rdidas adicionales de eficiencia.<\/li>\n<li><strong>Ineficiencia de dise\u00f1o<\/strong>\u00a0.\u00a0Finalmente, la \u00faltima y tambi\u00e9n importante fuente de ineficiencias son los\u00a0<strong>compromisos<\/strong>\u00a0asumidos por los\u00a0<strong>ingenieros<\/strong>\u00a0al dise\u00f1ar un motor t\u00e9rmico (por ejemplo, una central el\u00e9ctrica).\u00a0Deben considerar el costo y otros factores en el dise\u00f1o y operaci\u00f3n del ciclo.\u00a0Como ejemplo, considere un dise\u00f1o del\u00a0<strong>condensador<\/strong>\u00a0en las centrales t\u00e9rmicas.\u00a0Idealmente, el vapor extra\u00eddo al condensador no tendr\u00eda\u00a0<strong>subenfriamiento<\/strong>\u00a0.\u00a0Pero los condensadores reales est\u00e1n dise\u00f1ados para subenfriar el l\u00edquido unos pocos grados cent\u00edgrados para evitar la\u00a0<a title=\"Cavitaci\u00f3n de succi\u00f3n\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/centrifugal-pumps\/cavitation\/suction-cavitation\/\"><strong>cavitaci\u00f3n por succi\u00f3n<\/strong><\/a>\u00a0en las bombas de condensado.\u00a0Pero, este subenfriamiento aumenta la ineficiencia del ciclo, porque se necesita m\u00e1s energ\u00eda para recalentar el agua.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Mejora de la eficiencia t\u00e9rmica &#8211; Ciclo Rankine<\/h2>\n<p>Existen varios m\u00e9todos, \u00bfc\u00f3mo puede mejorar la eficiencia t\u00e9rmica del ciclo de Rankine?\u00a0Suponiendo que la temperatura m\u00e1xima est\u00e1 limitada por la presi\u00f3n dentro del recipiente a presi\u00f3n del reactor, estos m\u00e9todos son:<\/p>\n<ul>\n<li>Presiones de caldera y condensador<\/li>\n<li>Sobrecalentamiento y recalentamiento<\/li>\n<li>Regeneraci\u00f3n de calor<\/li>\n<li>Ciclo supercr\u00edtico de Rankine<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-60 lgc-tablet-grid-60 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Eficiencia isentr\u00f3pica: turbina, bomba<\/span><\/h2>\n<p><span>En cap\u00edtulos anteriores supusimos que la expansi\u00f3n del vapor es isentr\u00f3pica y, por lo tanto, usamos T\u00a0<\/span><sub><span>4,<\/span><\/sub><span>\u00a0\u00a0como la temperatura de salida del gas.\u00a0Estos supuestos solo son aplicables con ciclos ideales.<\/span><\/p>\n<p><span>La mayor\u00eda de los dispositivos de flujo constante (turbinas, compresores, boquillas) funcionan en condiciones adiab\u00e1ticas, pero no son realmente isentr\u00f3picos, sino que est\u00e1n idealizados como isentr\u00f3picos para fines de c\u00e1lculo.\u00a0Definimos los par\u00e1metros\u00a0<\/span><strong><em><span>\u03b7\u00a0<\/span><\/em><\/strong><strong><em><sub><span>T<\/span><\/sub><\/em><\/strong><strong><em><span>\u00a0,\u00a0<\/span><\/em><\/strong>\u00a0<strong><em><span>\u03b7\u00a0<\/span><\/em><\/strong><strong><em><sub><span>P<\/span><\/sub><\/em><\/strong><strong><em><span>\u00a0, \u03b7\u00a0<\/span><\/em><\/strong><strong><em><sub><span>N<\/span><\/sub><\/em><\/strong><strong><em><span>\u00a0,<\/span><\/em><\/strong><span>\u00a0como una relaci\u00f3n entre el trabajo real realizado por el dispositivo y el trabajo del dispositivo cuando se opera en condiciones isentr\u00f3picas (en el caso de una turbina).\u00a0Esta relaci\u00f3n se conoce como la\u00a0<\/span><a title=\"Eficiencia isentr\u00f3pica - Turbina \/ Compresor \/ Boquilla\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-processes\/isentropic-process\/isentropic-efficiency-turbinecompressornozzle\/\"><strong><span>eficiencia de<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0la\u00a0<a title=\"Eficiencia isentr\u00f3pica - Turbina \/ Compresor \/ Boquilla\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-processes\/isentropic-process\/isentropic-efficiency-turbinecompressornozzle\/\"><strong>turbina isentr\u00f3pica \/ bomba \/ boquilla<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0Estos par\u00e1metros describen qu\u00e9 tan eficientemente una turbina, compresor o boquilla se aproxima a un dispositivo isentr\u00f3pico correspondiente.\u00a0Este par\u00e1metro reduce la eficiencia general y el rendimiento del trabajo.\u00a0Para turbinas, el valor de\u00a0<\/span><strong><em><span>\u03b7\u00a0<\/span><\/em><\/strong><strong><em><sub><span>T<\/span><\/sub><\/em><\/strong><span>\u00a0es t\u00edpicamente de 0.7 a 0.9 (70-90%).<\/span><\/p>\n<p><span>Ver tambi\u00e9n:\u00a0<\/span><a title=\"Proceso isentr\u00f3pico\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-proceso-isentropico-definicion\/\"><span>proceso isentr\u00f3pico<\/span><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Isentropic-Efficiency-turbine-pump.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-17790 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Isentropic-Efficiency-turbine-pump.png\" alt=\"Eficiencia isentr\u00f3pica - turbina - bomba\" width=\"567\" height=\"365\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Isentropic-Efficiency-turbine-pump.png\" \/><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-40 lgc-tablet-grid-40 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Isentropic-vs.-adiabatic-compression.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-17268 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Isentropic-vs.-adiabatic-compression-274x300.png\" alt=\"Compresi\u00f3n isentr\u00f3pica versus adiab\u00e1tica\" width=\"274\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Isentropic-vs.-adiabatic-compression-274x300.png\" \/><\/a><\/p>\n<figure id=\"attachment_17267\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-17267\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Isentropic-vs.-adiabatic-expansion.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17267 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Isentropic-vs.-adiabatic-expansion-276x300.png\" alt=\"Expansi\u00f3n isentr\u00f3pica versus adiab\u00e1tica\" width=\"276\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Isentropic-vs.-adiabatic-expansion-276x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17267\" class=\"wp-caption-text\"><span>El proceso isentr\u00f3pico es un caso especial de procesos adiab\u00e1ticos.\u00a0Es un proceso adiab\u00e1tico reversible.\u00a0Un proceso isentr\u00f3pico tambi\u00e9n se puede llamar un proceso de entrop\u00eda constante.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Ciclo de Rankine: problema con la soluci\u00f3n<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-scheme.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-17771 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-scheme.png\" alt=\"Ciclo Rankine\" width=\"300\" height=\"450\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-scheme.png\" \/><\/a><span>Supongamos el\u00a0<\/span><strong><span>ciclo de Rankine<\/span><\/strong><span>\u00a0, que es uno de los\u00a0<\/span><strong><span>ciclos termodin\u00e1micos<\/span><\/strong><span>\u00a0m\u00e1s comunes\u00a0en las centrales t\u00e9rmicas.\u00a0En este caso, suponga un ciclo simple sin recalentamiento y sin turbina de vapor de condensaci\u00f3n funcionando con\u00a0<\/span><a title=\"Vapor seco\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-steam-what-is-steam\/dry-steam\/\"><span>vapor saturado<\/span><\/a><span>\u00a0\u00a0(vapor seco).\u00a0En este caso, la turbina opera en estado estable con condiciones de entrada de 6 MPa, t = 275.6 \u00b0 C, x = 1 (punto 3).\u00a0El vapor sale de esta etapa de la turbina a una presi\u00f3n de 0.008 MPa, 41.5 \u00b0 C yx = ???\u00a0(punto 4).<\/span><\/p>\n<p><span>Calcular:<\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span>la calidad del vapor del vapor de salida<\/span><\/li>\n<li><span>la diferencia de entalp\u00eda entre estos dos estados (3 \u2192 4), que corresponde al trabajo realizado por el vapor, W\u00a0<\/span><sub><span>T<\/span><\/sub><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><span>la diferencia de entalp\u00eda entre estos dos estados (1 \u2192 2), que corresponde a la labor realizada por las bombas, W\u00a0<\/span><sub><span>P<\/span><\/sub><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<li><span>La diferencia de entalp\u00eda entre estos dos estados (2 \u2192 3), que corresponde al calor neto agregado en el generador de vapor<\/span><\/li>\n<li><span>la eficiencia termodin\u00e1mica de este ciclo y compare este valor con la eficiencia de Carnot<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span>1)<\/span><\/p>\n<p><span>Como no conocemos la calidad exacta del vapor del vapor de salida, tenemos que determinar este par\u00e1metro.\u00a0El estado 4 est\u00e1 fijado por la presi\u00f3n\u00a0<\/span><strong><span>p\u00a0<\/span><sub><span>4<\/span><\/sub><span>\u00a0= 0.008 MPa<\/span><\/strong><span>\u00a0y el hecho de que la\u00a0<\/span><a title=\"Entrop\u00eda Espec\u00edfica\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/what-is-entropy\/specific-entropy\/\"><span>entrop\u00eda espec\u00edfica<\/span><\/a><span>\u00a0es constante para la expansi\u00f3n isentr\u00f3pica (s\u00a0<\/span><sub><span>3<\/span><\/sub><span>\u00a0= s\u00a0<\/span><sub><span>4<\/span><\/sub><span>\u00a0= 5.89\u00a0<\/span><em><span>kJ \/ kgK para 6 MPa<\/span><\/em><span>\u00a0).\u00a0La entrop\u00eda espec\u00edfica del agua l\u00edquida saturada (x = 0) y el vapor seco (x = 1) puede seleccionarse de\u00a0<\/span><a title=\"Tablas de vapor: propiedades espec\u00edficas del agua y el vapor\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/steam-tables\/\"><span>las tablas de vapor<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0En caso de vapor h\u00famedo, la entrop\u00eda real se puede calcular con la calidad del vapor,\u00a0<\/span><em><span>x,<\/span><\/em><span>\u00a0y las entrop\u00edas espec\u00edficas de agua l\u00edquida saturada y vapor seco:<\/span><\/p>\n<p><em><span>s\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>4<\/span><\/sub><\/em><em><span>\u00a0= s\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>v<\/span><\/sub><\/em><em><span>\u00a0x + (1 &#8211; x) s\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>l<\/span><\/sub><\/em><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em><span>d\u00f3nde<\/span><\/em><\/p>\n<p><em><span>s\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>4<\/span><\/sub><\/em><em><span>\u00a0= entrop\u00eda de vapor h\u00famedo (J \/ kg K) =<\/span><\/em><span>\u00a05.89\u00a0<\/span><em><span>kJ \/ kgK<\/span><\/em><\/p>\n<p><em><span>s\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>v<\/span><\/sub><\/em><em><span>\u00a0= entrop\u00eda de vapor &#8220;seco&#8221; (J \/ kg K) = 8.227 kJ \/ kgK (para 0.008 MPa)<\/span><\/em><\/p>\n<p><em><span>s\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>l<\/span><\/sub><\/em><em><span>\u00a0= entrop\u00eda de agua l\u00edquida saturada (J \/ kg K) = 0.592 kJ \/ kgK (para 0.008 MPa)<\/span><\/em><\/p>\n<p><span>De esta ecuaci\u00f3n, la calidad del vapor es:<\/span><\/p>\n<p><span>x\u00a0<\/span><sub><span>4<\/span><\/sub><span>\u00a0= (\u00a0<\/span><em><span>s\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>4<\/span><\/sub><\/em><em><span>\u00a0&#8211; s\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>l<\/span><\/sub><\/em><span>\u00a0) \/ (\u00a0<\/span><em><span>s\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>v<\/span><\/sub><\/em><em><span>\u00a0&#8211; s\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>l<\/span><\/sub><\/em><span>\u00a0) = (5.89 &#8211; 0.592) \/ (8.227 &#8211; 0.592) = 0.694 = 69.4%<\/span><\/p>\n<p><span>2)<\/span><\/p>\n<p><span>La entalp\u00eda para el estado 3 puede seleccionarse directamente de las mesas de vapor, mientras que la entalp\u00eda para el estado 4 debe calcularse utilizando la calidad del vapor:<\/span><\/p>\n<p><em><span>h\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>3, v<\/span><\/sub><\/em><em><span>\u00a0=<\/span><\/em><span>\u00a02785 kJ \/ kg<\/span><\/p>\n<p><em><span>h\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>4, h\u00famedo<\/span><\/sub><\/em><em><span>\u00a0= h\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>4, v<\/span><\/sub><\/em><em><span>\u00a0x + (1 &#8211; x) h\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>4, l<\/span><\/sub><\/em><span>\u00a0\u00a0= 2576.\u00a00.694 + (1 &#8211; 0.694).\u00a0174 = 1787 + 53,2 = 1840 kJ \/ kg<\/span><\/p>\n<p><span>Entonces el trabajo realizado por el vapor, W\u00a0<\/span><sub><span>T,<\/span><\/sub><span>\u00a0es<\/span><\/p>\n<p><strong><span>W\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>T<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0= \u0394h =\u00a0<\/span><strong><span>945 kJ \/ kg<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>3)<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>La entalp\u00eda para el estado 1 puede seleccionarse directamente de las mesas de vapor:<\/span><\/p>\n<p><em><span>h\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>1, l<\/span><\/sub><\/em><em><span>\u00a0=<\/span><\/em><span>\u00a0174 kJ \/ kg<\/span><\/p>\n<p><span>El estado 2 est\u00e1 fijado por la presi\u00f3n p\u00a0<\/span><sub><span>2<\/span><\/sub><span>\u00a0= 6.0 MPa y el hecho de que la entrop\u00eda espec\u00edfica es constante para la compresi\u00f3n isentr\u00f3pica (s\u00a0<\/span><sub><span>1<\/span><\/sub><span>\u00a0= s\u00a0<\/span><sub><span>2<\/span><\/sub><span>\u00a0= 0.592\u00a0<\/span><em><span>kJ \/ kgK para 0.008 MPa<\/span><\/em><span>\u00a0).\u00a0Para esta entrop\u00eda s\u00a0<\/span><sub><span>2<\/span><\/sub><span>\u00a0=\u00a0<\/span><strong><span>0.592\u00a0<\/span><em><span>kJ \/ kgK<\/span><\/em><\/strong><span>\u00a0y p\u00a0<\/span><sub><span>2<\/span><\/sub><span>\u00a0= 6.0 MPa encontramos\u00a0<\/span><strong><em><span>h\u00a0<\/span><\/em><\/strong><strong><em><sub><span>2, subenfriado<\/span><\/sub><\/em><\/strong><span>\u00a0en tablas de vapor para agua comprimida (usando interpolaci\u00f3n entre dos estados).<\/span><\/p>\n<p><strong><em><span>h\u00a0<\/span><\/em><\/strong><strong><em><sub><span>2, subenfriado<\/span><\/sub><\/em><\/strong><strong><em><span>\u00a0=<\/span><\/em><\/strong><strong><span>\u00a0179.7 kJ \/ kg<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Entonces el trabajo realizado por las bombas, W\u00a0<\/span><sub><span>P,<\/span><\/sub><span>\u00a0es<\/span><\/p>\n<p><strong><span>W\u00a0<\/span><\/strong><strong><sub><span>P<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0= \u0394h =\u00a0<\/span><strong><span>5.7 kJ \/ kg<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>4)<\/span><\/p>\n<p><span>La diferencia de entalp\u00eda entre (2 \u2192 3), que corresponde al calor neto agregado en el generador de vapor, es simplemente:<\/span><\/p>\n<p><strong><em><span>Q\u00a0<\/span><\/em><\/strong><strong><em><sub><span>add<\/span><\/sub><\/em><\/strong><em><span>\u00a0= h\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>3, v<\/span><\/sub><\/em><em><span>\u00a0\u00a0&#8211; h\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>2, subenfriado<\/span><\/sub><\/em><em><span>\u00a0= 2785 &#8211;\u00a0<strong>179.7<\/strong>\u00a0= \u00a0\u00a0<\/span><strong><span>2605.3 kJ \/ kg<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p><span>Tenga en cuenta que no hay regeneraci\u00f3n de calor en este ciclo.\u00a0Por otro lado, la mayor parte del calor agregado es para la entalp\u00eda de vaporizaci\u00f3n (es decir, para el cambio de fase).<\/span><\/p>\n<p><span>5)<\/span><\/p>\n<p><span>En este caso, los generadores de vapor, la turbina de vapor, los condensadores y las bombas de agua de alimentaci\u00f3n constituyen un motor t\u00e9rmico, sujeto a las limitaciones de eficiencia impuestas por la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-segunda-ley-de-la-termodinamica-definicion\/\"><strong>segunda ley de la termodin\u00e1mica<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0En el caso ideal (sin fricci\u00f3n, procesos reversibles, dise\u00f1o perfecto), este motor t\u00e9rmico tendr\u00eda una\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/laws-of-thermodynamics\/second-law-of-thermodynamics\/carnot-efficiency-efficiency-of-carnot-heat-engine\/\">eficiencia<\/a>\u00a0de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/laws-of-thermodynamics\/second-law-of-thermodynamics\/carnot-efficiency-efficiency-of-carnot-heat-engine\/\">Carnot<\/a>\u00a0de<\/span><\/p>\n<p><strong><em><span>\u03b7\u00a0<\/span><\/em><\/strong><strong><em><sub><span>Carnot<\/span><\/sub><\/em><\/strong><span>\u00a0= 1 &#8211; T<\/span><sub><span>\u00a0fr\u00edo<\/span><\/sub><span>\u00a0\/ T<\/span><sub><span>\u00a0caliente<\/span><\/sub><span>\u00a0= 1 &#8211; 315\/549 =<\/span><strong><span>\u00a042.6%<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>donde la temperatura del dep\u00f3sito caliente es de 275.6 \u00b0 C (548.7 K), la temperatura del dep\u00f3sito fr\u00edo es de 41.5 \u00b0 C (314.7K).<\/span><\/p>\n<p><span>La eficiencia termodin\u00e1mica de este ciclo se puede calcular mediante la siguiente f\u00f3rmula:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-cycle-example-thermal-efficiency.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-17792 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-cycle-example-thermal-efficiency.png\" alt=\"Ciclo de Rankine - ejemplo - eficiencia t\u00e9rmica\" width=\"159\" height=\"76\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-cycle-example-thermal-efficiency.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>as\u00ed<\/span><br \/>\n<strong><em><span>\u03b7\u00a0<\/span><\/em><\/strong><strong><em><sub><span>th<\/span><\/sub><\/em><\/strong><span>\u00a0= (945 &#8211; 5.7) \/ 2605.3 = 0.361 =\u00a0<\/span><strong><span>36.1%<\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<p>Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducci\u00f3n, env\u00edela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducci\u00f3n en l\u00ednea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducci\u00f3n lo antes posible. Gracias.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El dispositivo clave del sistema de conversi\u00f3n de energ\u00eda es el generador de turbina.\u00a0El generador de turbina est\u00e1 en el edificio de la turbina y contiene la mayor\u00eda de los componentes principales del ciclo termodin\u00e1mico.\u00a0Ingenieria termal Generador de turbina &#8211; Sistema de conversi\u00f3n de energ\u00eda El dise\u00f1o de\u00a0plantas de energ\u00eda nuclear\u00a0comprende dos partes principales:\u00a0La\u00a0isla nuclear\u00a0y &#8230; <a title=\"Qu\u00e9 es el generador de turbina &#8211; Sistema de conversi\u00f3n de energ\u00eda &#8211; Definici\u00f3n\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-generador-de-turbina-sistema-de-conversion-de-energia-definicion\/\" aria-label=\"M\u00e1s en Qu\u00e9 es el generador de turbina &#8211; Sistema de conversi\u00f3n de energ\u00eda &#8211; Definici\u00f3n\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[16],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu\u00e9 es el generador de turbina - Sistema de conversi\u00f3n de energ\u00eda - Definici\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El dispositivo clave del sistema de conversi\u00f3n de energ\u00eda es el generador de turbina. 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