Introducción




Dentro de nuestro blog, te proporcionaremos información acerca de lo que es la combustión y la industria termoeléctrica así como sus variantes.
 

Los temas en general que se verán son:


GENERALIDADES: Se proporciona información relevante acerca de la producción de energía eléctrica mediante plantas termoeléctricas.


DIAGRAMAS DE FLUJO: General acerca del proceso de producción del proceso seleccionado.

COMBUSTIBLE: Características del COMBUSTIBLE que usa ese tipo de planta termoeléctrica, de donde proviene y sus componentes.

DATOS IMPORTANTES DE ESTAS: Se incluirá la ecuación química general de combustión, la cual debe estar balanceada.

EL IMPACTO AMBIENTAL QUE PROVOCA: Que contaminantes adicionales son producidos por estas plantas y los efectos en el medio ambiente de los mismos.

PROYECCIONES A FUTURO: En la producción de energía eléctrica a través de estos procesos termoeléctricos y otros que no empleen combustibles fósiles a nivel nacional.


LAS CONCLUSIONES DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO



RECURSOS UTILIZADOS: Todas aquellas fuentes empleadas para realizar el proyecto


Así que te invitamos a quedarte y ver nuestro contenido dentro del blog. 


GENERALIDADES




1.-Que es y cómo funciona una planta termoeléctrica
Una central hidroeléctrica es una instalación que permite aprovechar las masas de agua en movimiento que circulan por los ríos para transformarlas en energía eléctrica, utilizando turbinas acopladas a los alternadores.
Según la potencia instaladalas centrales hidroeléctricas pueden ser:
·         Centrales hidráulicas de gran potencia: más de 10MW de potencia electrica.
·         Mini centrales hidráulicas: entre 1MW y 10MW.

·         Micro centrales hidroeléctricas: menos de 1MW de potencia.  
2. Componentes principales de una central hidroeléctrica
·         La presa, que se encarga de contener el agua de un río y almacenarla en un embalse.
·         Rebosaderos, elementos que permiten liberar parte del agua que es retenida sin que pase por la sala de máquinas.
·         Destructores de energía, que se utilizan para evitar que la energía que posee el agua que cae desde los salientes de una presa de gran altura produzcan, al chocar contra el suelo, grandes erosiones en el terreno. Básicamente encontramos dos tipos de destructores de energía:
o    Los dientes o prismas de cemento, que provocan un aumento de la turbulencia y de los remolinos.
o    Los reflectores de salto de esquí, que disipan la energía haciendo aumentar la fricción del agua con el aire y a través del choque con el colchón de agua que encuentra a su caída.
·        
Sala de máquinas. Construcción donde se sitúan las máquinas (turbinas, alternadores…) y elementos de regulación y control de la central.


·         Turbina. Elementos que transforman en energía mecánica la energía cinética de una corriente de agua.
·         Alternador. Tipo de eléctrico destinado a transformar la energía mecánica en eléctrica.
·         Conducciones. La alimentación del agua a las turbinas se hace a través de un sistema complejo de canalizaciones.
En el caso de los canales, se pueden realizar excavando el terreno o de forma artificial mediante estructuras de hormigón. Su construcción está siempre condicionada a las condiciones geográficas. Por eso, la mejor solución es construir un túnel de carga, aunque el coste de inversión sea más elevado.
La parte final del recorrido del agua desde la cámara de carga hasta las turbinas se realiza a través de una tubería forzada. Para la construcción de estas tuberías se utiliza acero para saltos de agua de hasta 2000m y hormigón para saltos de agua de 500m.
·         Válvulas, dispositivos que permiten controlar y regular la circulación del agua por las tuberías.
·         Chimeneas de equilibrio: son unos pozos de presión de las turbinas que se utilizan para evitar el llamado “golpe de ariete”, que se produce cuando hay un cambio repentino de presión debido a la apertura o cierre rápido de las válvulas en una instalación hidráulica.
¿Qué es una central térmica de ciclo combinado?
 La central térmica de ciclo combinado es aquella donde se genera electricidad mediante la utilización conjunta de dos turbinas:
·         Un turbo grupo de gas
·         Un turbo grupo de vapor
Es decir, para la transformación de la energía del combustible en electricidad se superponen dos ciclos:
·         El ciclo de Brayton (turbina de gas): toma el aire directamente de la atmósfera y se somete a un calentamiento y compresión para aprovecharlo como energía mecánica o eléctrica.
El ciclo de Rankine (turbina de vapor): donde se relaciona el consumo de calor con la producción de trabajo o creación de energía a partir de vapor de agua. 
2. Ventajas del Ciclo Combinado
Las características principales de las centrales térmicas de ciclo combinado son:
·         Flexibilidad. La central puede operar a plena carga o cargas parciales, hasta un mínimo de aproximadamente el 45% de la potencia máxima.
·         Eficiencia elevada. El ciclo combinado proporciona mayor eficiencia por un margen más amplio de potencias.
·         Sus emisiones son más bajas que en las centrales termicas convencionales 
·         Coste de inversión bajo por MW instalado.
·         Periodos de construcción cortos.
·         Menor superficie por MW instalado si lo comparamos con las centrales termoelecricas convencionales(lo que reduce el impacto visual).
·         Bajo consumo de agua de refrigeración.
·         Ahorro energético en forma de combustible

3. Funcionamiento de una central de ciclo combinado
En primer lugar el aire es comprimido a alta presión en el compresor, pasando a la cámara de combustión donde se mezcla con el combustible.
A continuación, los gases de combustión pasan por la turbina de gas donde se expansionan y su energia calorifica se transforma en energía mecánica, transmitiendo al eje.
Los gases que salen de la turbina de gas se llevan a una caldera de recuperación de calor para producir vapor, a partir de este momento tenemos ciclo de agua-vapor convencional.
A la salida de la turbina el vapor se condensa (transformándose nuevamente en agua) y vuelve a la caldera para empezar un nuevo ciclo de producción de vapor.
Actualmente la tendencia es acoplar la turbina de gas y la turbina de vapor a un mismo eje, de manera que accionan conjuntamente un mismo generador eléctrico.


Hoy en día el ciclo combinado ha sido ampliamente aceptado: la combinación de una turbina de gas y una planta convencional de vapor. Hasta ahora, las plantas de este tipo generalmente utilizan combustibles fósiles para su funcionamiento (principalmente combustibles líquidos y gaseosos). 
La imagen muestra un diagrama de flujo para una instalación de este tipo, en el cual se observan dos turbinas de gas de ciclo abierto, seguidas de un proceso de generación de vapor con el calor entregado por los gases de desecho y posteriormente una generación eléctrica con el vapor generado. Como se puede observar las turbinas de gas también está generando electricidad. 
      Planta de generación de ciclo combinado.
¿Por qué la combinación entre una turbina de gas y una planta de vapor tienen tanta aceptación, en lugar de otras combinaciones? Existen dos razones primordiales para esto:
• Ya se ha probado que los componentes funcionan por sí mismos en plantas de generación simples. Por lo tanto, los costos de desarrollo son muy bajos.
• El aire es un medio que relativamente no da problemas y es prácticamente gratuito, el cual es usado en las modernas turbinas de gas a altas temperaturas (por encima de los 1100° C). Esto provee los requisitos óptimos para un buen ciclo superior. El proceso de vapor usa agua, lo cual es igualmente muy barato “ampliamente” disponible, pero mejor, se sitúa en el rango de temperaturas medio y bajo. El calor de desecho de las turbinas modernas tiene un ventajoso nivel de temperatura para el proceso de vapor. Por lo tanto, es bastante razonable utilizar el proceso de vapor como ciclo inferior.
Además se entiende que la utilización de las CCC estuvo limitada por el desarrollo histórico de las turbinas de gas. En el caso de que las turbinas de gas hubieran tenido un desarrollo más temprano en cuanto a tecnología se refiere (temperatura de los gases de escape), seguramente las CCC hoy en día, tendrían más presencia a nivel Mundial.
La eficiencia de Carnot es la máxima eficiencia de un proceso térmico ideal:
η C= TW −TK / TW
Donde,
ηC : Eficiencia de Carnot
TW : Temperatura de la energía suministrada

TK : Temperatura del sumidero de calor
Central termoeléctrica Petacalco (Mexico)
Central termoeléctrica Petacalco
Datos
       País
                      Bandera de México México
      Población
              La Unión de Isidoro Montes de OcaBandera de Estado de Guerrero Guerrero
      Coordenadas
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Erioll_world.svg/15px-Erioll_world.svg.png17°59′01.14″N102°06′55.58″OCoordenadashttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Erioll_world.svg/15px-Erioll_world.svg.png                17°59′01.14″N 102°06′55.58″O (mapa)
             Operador
                Comisión Federal de Electricidad
           Inicio de actividad
                18 de noviembre de 1993
Funcionamiento
           Estado                           
              Activo
    Ciclo combinado
               No
        Combustible           empleado  
                  Carbón
                 Petróleo
             Potencia
                2,778 MW


La Central termoeléctrica Peta calco más formalmente llamada como La Central termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles, es como lo dice su nombre una central termoeléctrica ubicada en el municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, inició operaciones el 18 de noviembre de 1993, es una central dual ya que opera con carbón y petróleo, cuenta con siete generadores capaces de generar 2,778 megawatts de energía eléctrica, por capacidad es considerada como una de las mayores en su tipo en Latinoamérica.
Listado de generadores
Generador
Fabricante
Inicio de operaciones
Capacidad
Estado actual
I
MHI2
18 de noviembre de 1993
350 MW
Activo
II
MHI2
18 de noviembre de 1993
350 MW
Activo
III
MHI2
18 de noviembre de 1993
350 MW
Activo
IV
MHI2
18 de noviembre de 1993
350 MW
Activo
V
MHI2
18 de noviembre de 1993
350 MW
Activo
VI
MHI2
18 de noviembre de 1993
350 MW
Activo
VII
MHI4
febrero de 2010
678 MW
Activo


ESTA GASTA ALREDEDOR DE 160,000 kilos de carbón en medio año lo cual es equivalente a 1, 200,000 kilos de carbón al año.

DIAGRAMA DE FLUJO


·         Turbina de gas. Que consta de:
o    Compresor, cuya función es inyectar el aire a presión para la combustión del gas y la refrigeración de las zonas calientes.
o    Cámara de combustión, donde se mezcla el gas natural (combustible) con el aire a presión, produciendo la combustión.
o    Turbina de gas, donde se produce la expansión de gases que provienen de la cámara de combustión.
Consta de tres o cuatro etapas de expansión y la temperatura de los gases en la entrada está alrededor de 1.400ºC saliendo de la turbina a temperaturas superiores a los 600ºC.  
·         Caldera de recuperación. En esta caldera convencional, el calor de los gases que provienen de la turbina de gas se aprovecha en un ciclo de agua-vapor.
·         Turbina de vapor. Esta turbina acostumbra a ser de tres cuerpos y está basada en la tecnologia convencional
 Es muy habitual que la turbina de gas y la turbina de vapor se encuentren acopladas a un mismo eje de manera que accionan un mismo generador electrico.