Turbina De Gas: Turbomáquina motora

Una turbina de gas es una turbomáquina motora cuyo fluido de trabajo es un gas.

Como la compresibilidad de los gases no puede ser despreciada, las turbinas de gas son turbomáquinas térmicas.​ Comúnmente se habla de las turbinas de gas por separado de las turbinas ya que, aunque funcionan con sustancias en estado gaseoso, sus características de diseño son diferentes, y, cuando en estos términos se habla de gases, no se espera un posible cambio de fase, en cambio cuando se habla de vapores sí.

Turbina De Gas: Análisis termodinámico, Causas del éxito de las turbinas de gas, Véase también
Esquema de una turbina de gas.
Turbina De Gas: Análisis termodinámico, Causas del éxito de las turbinas de gas, Véase también
Esquema de un ciclo Brayton. C representa al compresor, B al quemador y T a la turbina.
Turbina De Gas: Análisis termodinámico, Causas del éxito de las turbinas de gas, Véase también
Montaje de una turbina de gas.

Las turbinas de gas son usadas en los ciclos de potencia como el ciclo Brayton y en algunos ciclos de refrigeración. Es común en el lenguaje cotidiano referirse a los motores de los aviones como turbinas, pero esto es un error conceptual, ya que estos son turborreactores los cuales son máquinas que, entre otras cosas, contienen una turbina de gas.

La operación básica de la turbina de gas es similar a la máquina de vapor, excepto que en lugar de agua se usa el aire. El aire fresco de la atmósfera fluye a través de un compresor que lo eleva a una alta presión. Luego se añade energía dispersando combustible en el mismo y quemándolo de modo que la combustión genera un flujo de alta temperatura. Este gas de alta temperatura y presión entra a una turbina, donde se expande disminuyendo la presión de salida, produciendo el movimiento del eje durante el proceso. El trabajo de este eje de la turbina es mover el compresor y otros dispositivos como generadores eléctricos que pueden estar acoplados. La energía que no se usa para el trabajo sale en forma de gases, por lo cual tendrán o una alta temperatura o una alta velocidad. El propósito de la turbina determina el diseño que maximiza esta forma de energía. Las turbinas de gas se usan para dar potencia a aeronaves, trenes, barcos, generadores eléctricos, e incluso carros de combate como el M1 Abrams.

Análisis termodinámico

Durante el paso del fluido de trabajo a través de una turbina de gas el primero le entrega energía a la segunda, y durante este proceso el fluido se expande y disminuye su temperatura. Se puede hacer un análisis termodinámico de este proceso haciendo un balance de energía:

Turbina De Gas: Análisis termodinámico, Causas del éxito de las turbinas de gas, Véase también 

Esta ecuación es la primera ley de la termodinámica en propiedades específicas, pero a diferencia de otras nomenclaturas el trabajo Turbina De Gas: Análisis termodinámico, Causas del éxito de las turbinas de gas, Véase también  es considerado positivo si sale del volumen de control, el cual en este caso contiene al fluido en su paso a través de la turbina; Turbina De Gas: Análisis termodinámico, Causas del éxito de las turbinas de gas, Véase también  es la velocidad, Turbina De Gas: Análisis termodinámico, Causas del éxito de las turbinas de gas, Véase también  es la energía interna, Turbina De Gas: Análisis termodinámico, Causas del éxito de las turbinas de gas, Véase también  es la presión, Turbina De Gas: Análisis termodinámico, Causas del éxito de las turbinas de gas, Véase también  es la altura, Turbina De Gas: Análisis termodinámico, Causas del éxito de las turbinas de gas, Véase también  es el calor transferido por unidad de masa y Turbina De Gas: Análisis termodinámico, Causas del éxito de las turbinas de gas, Véase también  es el volumen específico. Los subíndices Turbina De Gas: Análisis termodinámico, Causas del éxito de las turbinas de gas, Véase también  se refieren a la salida y Turbina De Gas: Análisis termodinámico, Causas del éxito de las turbinas de gas, Véase también  se refieren a la entrada. Para simplificar el análisis se hacen las siguientes consideraciones:

  • Considérese este proceso como adiabático.

Turbina De Gas: Análisis termodinámico, Causas del éxito de las turbinas de gas, Véase también 

  • El cambio de energía potencial (gravitatoria) es despreciable debido a la baja densidad de los gases.

Turbina De Gas: Análisis termodinámico, Causas del éxito de las turbinas de gas, Véase también 

Entonces de la primera ley de la termodinámica se puede deducir la expresión para obtener el trabajo específico en función de las propiedades de entrada y salida de la turbina del fluido de trabajo:

Turbina De Gas: Análisis termodinámico, Causas del éxito de las turbinas de gas, Véase también 

El término Turbina De Gas: Análisis termodinámico, Causas del éxito de las turbinas de gas, Véase también  es la entalpía la cual se define como Turbina De Gas: Análisis termodinámico, Causas del éxito de las turbinas de gas, Véase también .

Causas del éxito de las turbinas de gas

En los últimos años se han eliminado muchas centrales de vapor destinadas a la producción de energía eléctrica y se han reemplazado por turbinas de gas o por ciclos combinados. La causa de este fenómeno es económica. Los rendimientos del ciclo Brayton son sensiblemente superiores a los del ciclo de Rankine de vapor de agua. La causa reside en el hecho de que el ciclo Brayton opera a temperaturas mayores que el Rankine

Turbina De Gas: Análisis termodinámico, Causas del éxito de las turbinas de gas, Véase también 

En esta ecuación Wmáx representa el trabajo teórico máximo que puede realizar un ciclo de potencia reversible que opera entre las temperaturas extremas T y T0, siendo T0 la temperatura del medio ambiente, intercambiando calor Q con el medio ambiente. Es evidente que cuanto mayor sea el valor de T tanto mayor será Wmáx.

Por otra parte, en el ciclo Brayton no hay intercambio de calor, porque a diferencia del ciclo Rankine de vapor, que es una máquina de combustión externa, el de la turbina de gas es una máquina de combustión interna y no hay intercambio de calor entre los gases calientes de la combustión y el fluido de trabajo. El único intercambio de calor ocurre en el regenerador, pero esto es después de que el fluido de trabajo haya producido la mayor parte del trabajo útil en la turbina.

Puesto que constantemente se experimenta con nuevos revestimientos de turbina que permitirían operar con temperaturas aún mayores, es de esperar que la brecha que separa los rendimientos de ambos ciclos se agrande más en el futuro.

Véase también

Motores usados en aviación:

Referencias

Enlaces externos

Tags:

Turbina De Gas Análisis termodinámicoTurbina De Gas Causas del éxito de las turbinas de gasTurbina De Gas Véase tambiénTurbina De Gas ReferenciasTurbina De Gas Enlaces externosTurbina De GasFluidoGasTurbomáquina

🔥 Trending searches on Wiki Español:

Siglo XIXAgustín de HiponaPrimera División de ArgentinaFungiLucía EtxebarriaClube Atlético MineiroInteligencia artificialSolMadridRegla 34CristianismoCopa Mundial de FútbolLa noche estrelladaDiógenes de SinopeTaylor SwiftSigmund FreudIndependencia de MéxicoLucha VillaHomo neanderthalensisLiga de Naciones de la Concacaf 2022-23OmegleAmazonPaul BuchheitGuerra de Independencia de los Estados UnidosEverything Everywhere All at OnceJosé Manuel Miñones CondeSelección de fútbol de ChileDeportivo PereiraLionel ScaloniRomeo y JulietaKepa ArrizabalagaRenacimientoAlicia del Reino UnidoParaguaySelección de fútbol de ArgentinaJorge Rafael VidelaLa casa de los famososYou (serie de televisión)SelenaCopa Libertadores 2020Marilyn MonroeCanal 2 (El Salvador)AmorCuaresmaGénero no binarioArcángel (cantante)Club Sporting CristalCopa de Oro de la Concacaf 2023Taj MahalCristiano RonaldoCiclón YakuSelena GomezInglaterraAristótelesSexualidadAngelita CastanyShingeki no KyojinDiego MaradonaSoftware propietarioRené DescartesAlemania naziGeneración ZNicaraguaMercado LibreQuentin TarantinoPlantaePrehistoriaDavid (Miguel Ángel)Luiz Felipe ScolariSantiago del Estero (ciudad)Costa RicaMara Salvatrucha¡Shazam! La furia de los diosesGuerra de SecesiónInma CuestaEmiliano MartínezMarie Curie🡆 More