GENERACIÓN TÉRMICA. 2ª EDICIÓN
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GENERACIÓN TÉRMICA. 2ª EDICIÓN

ORTIZ FLÓREZ, RAMIRO

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Editorial:
EDICIONES DE LA U
Año de edición:
2020
Materia
Ingenieria industrial
ISBN:
978-958-792-199-1
EAN:
9789587921991
Páginas:
296
Encuadernación:
Rústica
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Introducción
Capítulo 1
TERMODINÁMICA CONCEPTO S GENERALES
1.1. Parámetros principales de la materia
Volumen específico y densidad
Compresión y descompresión
Temperatura
1.2. Gases ideales
Ley de Boyle-Mariotte
Ley de J. Gay-Lussac
Ley de Charles
Ley de Avogadro
Ecuación de estado del gas ideal
1.3. Mezcla de los gases ideales
Ley de Dalton
Formas para crear una mezcla de gases
Propiedades de las mezclas
1.4. Primera ley de la termodinámica
Formulación de la primera ley de la termodinámica. Entalpía
1.5. Capacidad calórica de los gases y sus mezclas
1.6. Procesos termodinámicos
Proceso isocórico
Proceso isobárico
Proceso isotérmico
Proceso adiabático
Proceso politrópico
1.7. Segunda ley de la termodinámica
Ciclos termodinámicos
Ciclo Carnot directo e inverso
Entropía
Diagrama T-s
1.8. Vapor de agua
Diagrama: T-s e i -s para el vapor de agua
Procesos de cambio de estado del vapor de agua
Capítulo 2
Procesos termodinámicos en máquinas compresoras
2.1. Principio de funcionamiento y clasificación
de los compresores
2.2. Procesos termodinámicos de un compresor ideal de una etapa
2.3. Compresores de varias etapas
2.4. Turbocompresores
2.5. Potencia del accionamiento y eficiencia del compresor
Capítulo 3
Ciclos termodinámicos de motores de
combustión internas
3.1. Conceptos generales
3.2. Motores alternativos de combustión interna con suministro
de calor a volumen constante. Ciclo Otto
Motores alternativos de combustión interna con suministro
de calor a presión constante. Ciclo diésel
Ciclo mixto
Comparación de los ciclos termodinámicos de los motores
de combustión interna
Capítulo 4
CICLOS TERMODINÁMICOS DE LAS TURBINAS DE GAS
4.1. Generalidades y principios de trabajo
4.2. Ciclo Brayton
4.3. Ciclo Brayton con regeneración de calor
4.4. Ciclo Brayton de compresión y expansión en varias etapas
4.5. Ciclo Brayton real
Capítulo 5
Ciclos DE LAS PLANTAS TÉRMICAS DE VAPOR
5.1. Generalidades
5.2. Ciclo Rankine con vapor seco
5.3. Ciclo Rankine con vapor sobrecalentado

El consumo de energía eléctrica es indicador de desarrollo económico, que directamente está relacionado con la capacidad de generación, la cual en su proceso de conversión de energía conlleva un impacto en el medio ambiente que es particular en procesos que involucran ciclos termodinámicos. No obstante la disponibilidad de los recursos energéticos primarios renovables y fósiles hace que las máquinas termodinámicas para generación de energía eléctrica estén presentes en el panorama energético durante las próximas décadas.

Este escenario induce a disponer de un material que en un lenguaje sencillo, a la vez que describe los fundamentos de los ciclos termodinámicos con los que funcionan las máquinas convencionales que transforman la energía térmica en mecánica, para su posterior conversión en energía eléctrica, se acompaña de ejercicios que complementan la teoría, argumentando el costo de la energía final obtenida.

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