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Sistema de energía de laboratorio con motor de turbina de vapor RankineCycler™

RankineCycler™ es una microcentral eléctrica equipada con adquisición de datos y lista para operar.

Los componentes principales del sistema de turbina de vapor incluyen: una caldera de múltiples pasos, una turbina de vapor de flujo axial, un generador de CA/CC y una torre de condensador.

Ciclador Rankine™

La central eléctrica con turbina de vapor RankineCycler™ utiliza componentes de trabajo bellamente diseñados. Las puertas delanteras y traseras de la caldera se abren fácilmente con solo pulsar un botón, lo que permite ver claramente los tubos de llama, la boquilla de combustible, el generador de vórtices y el encendedor.

Se han instalado sensores en todos los puntos clave y se miden temperaturas, presiones, caudal de combustible (entrada de energía) y salida de energía eléctrica. Las salidas de señal están condicionadas y calibradas de fábrica para su visualización en “tiempo real” en el instrumento virtual incluido, configurable por el estudiante.

RankineCycler™… un valor verdaderamente inigualable en el análisis práctico del ciclo energético.

RankineCycler™ permite a los participantes realizar numerosos experimentos relacionados con la energía y la eficiencia.

Marca: Turbine Technologies, LTD

Disponible

Motor de turbina de vapor

Un motor de turbina de vapor es un dispositivo mecánico que convierte la energía térmica del vapor presurizado en energía mecánica. Es uno de los tipos de motores térmicos más comunes y eficientes que se utilizan en la actualidad y se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la generación de energía, la propulsión marina y de aviación y los procesos industriales.

Cómo funciona un motor de turbina de vapor

Como su nombre lo indica, la turbina de vapor utiliza vapor a alta presión para hacer girar una serie de álabes giratorios. El agua se calienta y se presuriza en una caldera utilizando un combustible fósil como carbón o gas natural, energía nuclear o energía solar. Una vez que se ha convertido en vapor, ingresa a la turbina a través de una serie de boquillas, que aceleran el vapor y lo dirigen hacia los álabes. El vapor se expande, lo que hace que los álabes giren, lo que a su vez hace girar el eje de la turbina.

El eje de la turbina se puede conectar a una variedad de dispositivos diferentes, como un generador para producir electricidad, una hélice para impulsar un barco o un compresor para comprimir aire.

Beneficios de los motores de turbina de vapor

Los motores de turbina de vapor son muy eficientes a la hora de convertir energía térmica en energía mecánica. La eficiencia de un motor de turbina de vapor depende de varios factores, entre ellos, la temperatura y la presión del vapor, el número de etapas de la turbina y el diseño de los álabes. Independientemente de estas variables, el motor de turbina de vapor puede alcanzar una eficiencia de hasta el 40%.

Los motores de turbina de vapor también son muy fiables y tienen una larga vida útil. Son relativamente fáciles de operar y mantener, y pueden utilizarse en una amplia variedad de climas y condiciones.

Las ventajas de los motores de turbina de vapor incluyen:

  • Alta eficiencia
  • Fiabilidad
  • Larga vida útil
  • Versatilidad

El motor de turbina de vapor es una tecnología vital en muchas industrias. Se utiliza comúnmente en plantas de energía para la generación de electricidad, en buques de guerra, para la propulsión y en aplicaciones industriales donde se necesita generar energía mecánica.

Datos Técnicos

  • Una planta de turbina de vapor diseñada para la educación en ingeniería de energía de vapor.
  • Compuesto por una caldera alimentada con combustible fósil, una turbina de vapor y una torre de condensadora montada sobre un marco rígido y móvil.
  • Caldera de tipo tubular, con diseño de llama pasante y puertas de acceso para visualizar el funcionamiento interno.
  • Caudal de vapor regulable mediante válvula de admisión de vapor, regulando la velocidad de la turbina y la producción de energía.
  • Turbina de flujo axial utilizada para impulsar un generador de corriente alterna.
  • Salida del generador a rectificar permitiendo la salida de corriente continua.
  • Salida del generador capaz de entregar 15 voltios a 1 amperio a una carga infinitamente ajustable de 15 Watt.
  • Unidad que incluye manómetro analógico de presión de caldera, medidores de voltaje del generador y medidores de corriente del generador.
  • Se suministrará con un sistema de adquisición de datos digitales basado en USB completo con computadora y software de adquisición de datos configurable por el usuario capaz de medir y registrar señales analógicas, digitales y de frecuencia.
  • Equipado con transductores calibrados y termopares capaces de medir temperatura y presión de caldera, temperatura y presión de entrada y salida de turbina, RPM de turbina, caudal de combustible y carga, voltaje y corriente del generador.
  • Todas las superficies metálicas deben ser de acero inoxidable, anodizadas o recubiertas de polvo para promover la durabilidad y la resistencia al desgaste.
  • Se suministra con un completo Manual del Operador con información de diseño, operación y construcción.
  • Se proporciona con listas de verificación operativas resumidas para todas las condiciones operativas.
  • Se suministra con instrucciones de seguridad para abordar todas las condiciones de funcionamiento.
  • Estar cubierto por una garantía gratuita de dos años por el fabricante.

Oportunidades experimentales:

  • Relaciones energéticas y la primera ley de la termodinámica
  • Análisis de ciclos y la segunda ley de la termodinámica
  • Análisis del volumen de control
  • Análisis de entropía
  • Análisis isentrópico y estudio de la eficiencia de turbinas/toberas
  • Análisis de transferencia de calor y estudio de la eficiencia de las calderas.
  • Procesos de combustión
  • Fundamentos de los sistemas de energía a vapor
  • Generación de energía eléctrica
  • Técnica experimental y de adquisición de datos
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