¿Durante el calentamiento de la alimentación regenerativa?

El método se denomina calentamiento de alimentación regenerativo y el ciclo se denomina ciclo regenerativo. Esto se implementa extrayendo o purgando pequeñas cantidades de vapor desde puntos adecuados a lo largo de las etapas de la turbina, utilizando el contenido de calor del vapor extraído o purgado.

¿Cuál es el propósito del calentamiento del alimento?

Introducción. Un calentador de agua de alimentación se utiliza en una central eléctrica convencional para precalentar el agua de alimentación de la caldera. La fuente de calor es el vapor purgado de las turbinas, y el objetivo es mejorar la eficiencia termodinámica del ciclo.

¿Cuál es el papel de las temperaturas óptimas del agua de alimentación en los ciclos de calentamiento de alimentación regenerativa?

La regeneración mejora la eficiencia del ciclo al aumentar la temperatura inicial del agua de alimentación antes de que el agua ingrese a la caldera y también ayuda a controlar el gran caudal de vapor en el escape de la turbina.

¿Cuál es el ciclo de recalentamiento regenerativo ideal?

El ciclo de Rankine regenerativo ideal El calor se transfiere al fluido de trabajo durante el proceso 2-2 a una temperatura relativamente baja. Esto reduce la temperatura promedio de adición de calor y, por lo tanto, la eficiencia del ciclo. En las centrales eléctricas de vapor, el vapor se extrae de la turbina en varios puntos.

¿En qué ciclo parte del vapor se purga para calentar el agua de alimentación?

El vapor sangrado ingresa primero al recinto de la zona de atemperación y se enfría mientras se eleva la temperatura del agua de alimentación que sale del calentador a un nivel cercano o igual a la temperatura de saturación del vapor. La zona de condensación es la región de transferencia de calor más grande dentro de la carcasa del calentador.

¿Qué afirmación es cierta para los calentadores de agua de alimentación abiertos?

¿Cuál de los siguientes es cierto para un calentador abierto?
Explicación: El calentador abierto tiene una alta capacidad de transferencia de calor. 7.

¿Cuál es el principio básico de la regeneración?

1. ¿Cuál es el principio básico de la regeneración?
Explicación: En la regeneración, el vapor del condensador circula a través de la turbina para aumentar la temperatura del vapor antes de que ingrese a la caldera. Explicación: El agua de alimentación se precalienta para disminuir el consumo de combustible, lo que aumenta la eficiencia.

¿Cuál es el propósito del ciclo de Rankine regenerativo?

La regeneración aumenta la temperatura de entrada de calor del ciclo al eliminar la adición de calor de la caldera/fuente de combustible a las temperaturas relativamente bajas del agua de alimentación que existirían sin el calentamiento regenerativo del agua de alimentación.

¿Qué es el ciclo regenerativo ideal?

La idea general es aumentar la temperatura promedio del fluido durante la adición de calor y disminuir la temperatura del fluido durante el rechazo de calor. Esta sección presentará uno de esos ciclos: el ciclo de Rankine regenerativo ideal, que aumenta la temperatura promedio del fluido durante el proceso de adición de calor.

¿Cuál es más eficiente el ciclo de recalentamiento o el ciclo regenerativo?

Un pequeño incremento en la eficiencia térmica conduce a un gran retorno de la inversión y a una mayor producción de energía para un conjunto determinado de parámetros operativos. El análisis muestra que el ciclo regenerativo es más eficiente en comparación con el ciclo de recalentamiento para un conjunto dado de condiciones operativas.

¿A qué se debe que el ciclo regenerativo ideal sea prácticamente imposible?

El ciclo regenerativo ideal no es prácticamente posible porque no se puede instalar un intercambiador de calor dentro de la turbina ya que hay más posibilidades de erosión de la pala de la turbina (última etapa). La eficiencia térmica del ciclo regenerativo ideal es igual a la del ciclo de Carnot.

¿Cuáles son los inconvenientes del calentamiento de alimentación regenerativa?

1.3 Desventajas del sistema de calefacción de alimentación regenerativa: aumenta el costo del marco de la tubería y también aumenta las pérdidas mecánicas con la entrada de vapor, se logra menos trabajo. La fuerza de la turbina disminuye debido a los orificios provistos para la extracción de vapor de diferentes etapas.

¿Por qué se utiliza al menos un calentador abierto?

¿Por qué se utiliza al menos un calentador abierto?
Explicación: El calentador abierto funciona como desaireador.

¿Cuál de estas es una desventaja del calentador abierto?

¿Cuál de estas es una desventaja del calentador abierto?
Explicación: La desventaja es la necesidad de una bomba en cada calentador para manejar la gran corriente de agua de alimentación.

¿Cuál es el propósito principal de usar un economizador en una caldera?

Explicación: El economizador en calderas se usa para calentar fluidos, hasta cierto punto, no más allá del punto de ebullición de ese fluido. Los economizadores se llaman así porque pueden hacer uso de la entalpía en una corriente de fluido que está caliente, lo que hace que la entalpía sea más útil y mejore la eficiencia de la caldera. 11

¿Qué dispositivo utiliza el calor del vapor para calentar el agua de alimentación?

Sobrecalentador: Un sobrecalentador es un dispositivo que se utiliza para convertir vapor saturado o vapor húmedo en vapor sobrecalentado o vapor seco. El vapor sobrecalentado se utiliza en turbinas de vapor para la generación de electricidad, máquinas de vapor y en procesos como el reformado con vapor.

¿Cuáles son los principales procesos en el Ciclo Rankine regenerativo?

El ciclo Rankine regenerativo ideal El proceso de regeneración en las centrales eléctricas de vapor se logra extrayendo (o purgando) el vapor de la turbina en varias etapas y alimentando ese vapor en el intercambiador de calor donde se calienta el agua de alimentación. Estos intercambiadores de calor se denominan regeneradores o calentadores de agua de alimentación (FWH).

¿Cuáles son las desventajas de un ciclo de Rankine regenerativo?

Desventajas del ciclo energético regenerativo: La planta se vuelve más complicada y costosa. El calentador agregado en el circuito aumenta el mantenimiento requerido. Para una potencia dada se requiere una gran capacidad de caldera.

¿Cuáles son las ventajas importantes del recalentamiento?

Ventajas: Las ventajas de usar un ciclo de recalentamiento son una mayor eficiencia térmica, menor potencia de la bomba de agua de alimentación, un condensador más pequeño, una caldera más pequeña, una larga vida útil de la turbina y menos manejo del combustible y requisitos de encendido.

¿Cómo podemos aumentar la eficiencia del ciclo de Rankine?

Hay tres formas de aumentar la eficiencia del ciclo de Rankine ideal simple.

Disminución de la presión del condensador. El efecto de reducir la presión del condensador sobre la eficiencia del ciclo de Rankine se ilustra en un diagrama T-s a la izquierda.
Sobrecalentamiento del vapor a alta temperatura.
Aumento de la presión de la caldera.

¿Qué es el proceso de regeneración y por qué es importante?

La regeneración es el proceso natural de reemplazar o restaurar células, tejidos, órganos e incluso partes del cuerpo dañadas o faltantes para que funcionen completamente en plantas y animales. Los científicos están estudiando la regeneración por sus usos potenciales en medicina, como el tratamiento de una variedad de lesiones y enfermedades.

¿Por qué recalentamos el vapor?

La calidad del vapor a la salida de la turbina mejora mediante el recalentamiento, es decir, x 4s > x 4, por lo que la erosión de los álabes se reduce porque las gotas de agua en el escape se reducen. También se puede observar que a medida que disminuye la presión de recalentamiento, aumenta la calidad del vapor en el escape de una turbina (x 4).

¿Cuál es la función principal del moderador?

Dentro de la vasija del reactor, las barras de combustible se sumergen en agua que actúa como refrigerante y moderador. El moderador ayuda a ralentizar los neutrones producidos por la fisión para mantener la reacción en cadena. Las barras de control pueden entonces insertarse en el núcleo del reactor para reducir la velocidad de reacción o retirarse para aumentarla.