Análisis exergético de una planta de cogeneración operando bajo ciclo combinado
Páginas 49-58
- Autores:
-
Patiño Duque, Hernán Darío
Rosero Coral, Bryan Dario
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
- Repositorio:
- RiUPTC: Repositorio Institucional UPTC
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- Acceso en línea:
- https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1784
- Palabra clave:
- Recursos energéticos
Utilización de la energía
Desarrollo energético - Colombia - Tesis y disertaciones académicas
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Patiño Duque, Hernán DaríoRosero Coral, Bryan DarioUniversidad Tecnológica de Pereira (Colombia)2017-07-26T22:33:56Z2017-07-26T22:33:56Z2017-06-13Patiño Duque, H.D. & Rosero Coral, B. D. (2017).Análisis exergético de una planta de cogeneración operando bajo ciclo Combinado. Revista Ingeniería, Investigación y Desarrollo, 17(1), 49-58. DOI: https://doi.org/10.19053/1900771X.v17.n1.2017.5228. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/17841900-771XEn línea: 2422-4324https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/178410.19053/1900771X.v17.n1.2017.5228Páginas 49-58En la actualidad, hay diversas formas para generar energía eléctrica; una de ellas consiste en aprovechar la cantidad de energía liberada al quemar un combustible y efectuar una serie de procesos de conversión de energía mediante un ciclo termodinámico. Para hacer estos procesos más eficientes, existen técnicas que permiten analizar en qué equipos de la planta se está desaprovechando energía; una de estas técnicas es el análisis exergético, que consiste en la aplicación simultanea de la primera y segunda ley de la termodinámica. En el presente trabajo se realiza el análisis exergético a una planta de generación de electricidad y calor a partir de la producción de vapor operando bajo un ciclo combinado. Inicialmente se definen conceptos importantes para realizar el análisis. Después de aplicar la primera y segunda ley de la termodinámica los resultados indican que la eficiencia exergética de la planta de ciclo combinado es 53% y se encuentra que la cámara de combustión es el componente del sistema que más exergía destruye y que las bombas son los dispositivos donde hay menor pérdida de energía útil.ABSTRACT: Nowadays, there are several ways to generate electricity; one of them is to harness the amount of energy released after burning a fuel and carrying out a series of processes to convert energy through a thermodynamic cycle. To make these processes more efficient, there are techniques that allows to analyze which plant devices are wasting energy; one of these techniques is exergy analysis which consists on a simultaneous application of the first and second law of thermodynamics. This paper shows the exergy analysis in a plant of electricity and heat generation from the steam production operating under a combined cycle. Initially, important concepts are defined to perform exergy analysis. After applying the first and second law of thermodynamics, the results indicate that the exergy efficiency of the plant of combined cycle is 53% and the combustion chamber is the device that destroyed more exergy in the system and the pumps are devices where occur less destruction of exergy.Bibliografía y webgrafía: páginas 57-58.Artículo revisado por pares.application/pdfspaUniversidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaCopyright (c) 2017 Ingeniería, Investigación y Desarrollohttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2http://revistas.uptc.edu.co/index.php/ingenieria_sogamosoRecursos energéticosUtilización de la energíaDesarrollo energético - Colombia - Tesis y disertaciones académicasCogeneración de energía eléctricaExergíaPropiedades termodinámicasAnálisis exergético de una planta de cogeneración operando bajo ciclo combinadoExergy analysis of cogeneration plant operating under combined cycleArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttps://purl.org/redcol/resource_type/ARThttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85S. Anvari, S. Jafarmadar, & S. Khalilarya, “Proposal of a combined heat and power plant hybridized with regeneration organic Rankine cycle: Energy-Exergy evaluation,” Energy Conversion and Management, vol. 122, pp. 357–365, August, 2016. DOI: https:// doi.org/10.1016/j.enconman.2016.06.002.Xiang, W., & Chen, Y. “Performance improvement of combined cycle power plant based on the optimization of the bottom cycle and heat recuperation,” Journal of Thermal Science, vol. 16 , n° 1, pp. 84–89, 2007. Retrieved from: DOI: https://doi. org/10.1007/s11630-007-0084-4.J.H. Horlock,”Combined power plants - past, present, and future,” Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, vol. 117, n°4, pp. 608–616,October, 1995. Retrieved from: DOI: https://doi. org/10.1115/1.2815448.C. Casarosa, F. Donatini, & A. Franco, Thermoeconomic optimization of heat recovery steam generators operating parameters for combined plants. Energy, 29(3), 389–414, 2004. 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