COMPRESORES. Incrementa presión. Reduciendo el volumen específico. Transfiriéndole energía al fluido. Compresor. Durante su paso al interior
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- María Antonia Torregrosa Santos
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1 Incrementa presión Transfiriéndole energía al fluido Compresor Reduciendo el volumen específico Durante su paso al interior
2 Aplicación Refrigeración Acondicionamiento de aire Calefacción Almacenamiento de gas natural Tratamiento de Gas natural Producción eléctrica Inyección de Gas
3 Compresores Desplazamiento Positivo Reciprocantes Rotativos Simple Etapa Múltiple Etapa Integral Tornillos Lóbulo Vena
4 Compresores Dinámicos Centrífugos Flujo Axial Simple Etapa Múltiple Etapa Integral
5 Contenido Fluido Elemento que impulsa Trayectoria Volumen que disminuye
6 Compresores de Desplazamiento Positivo Flujo Intermitente Incrementando la presión Volúmenes Sucesivos Confinamiento
7 Cilindros o émbolos en movimiento alternativo Abarcan capacidades pequeñas hasta 300 PCMS Para alta presión, flujos bajos Rotatorio de Lóbulos Caudales desde 2 Ft/mim-2000 PCMS Sopladores de baja presión Rotatorio de Tornillo Disponible en estructuras enfriadas por aceite Capacidades desde 50 hasta 3500 PCMS Presiones de descargas de 200 a 400 psig
8 Compresores Reciprocantes
9 Compresores Rotativos de Lóbulos
10 Compresores Rotativos de Tornillo
11 Compresores Rotativos de Lóbulos
12 Compresores Rotativos de Lóbulos
13 Reciprocantes Mayor flexibilidad capacidad de flujo y rango de operaciones Más alta eficiencia y costo de potencia más bajo Capacidad de manejar pequeños volúmenes de gas Son menos sensitivos a la composición de los gases y las propiedades cambiantes Presentan menores temperaturas de descarga por su enfriamiento encamisado Pueden alcanzar las presiones más bajas Fundaciones mas grandes para eliminar las latas vibraciones por el flujo pulsante
14 Reciprocantes En servicios continuos se requieren unidades de reserva, para impedir paradas de planta debido a mantenimiento Los costos de mantenimiento son 2 a 3 veces más altos que los compresores centrífugos El funcionamiento continuo es más corto que en los centrífugos Requieren inspección continua Cambios en la presión de succión pueden ocasionar grandes cargas en las barras del pistón
15 Compresores Dinámicos Máquinas rotatorias de flujo continuo en la cual el cabezal de velocidad es convertido en presión
16 Se dividen de acuerdo al paso del flujo Radial Axial Funcionamiento continuo Flujos desde PCMS Gas paralelo al eje Menos carga por etapa Impulsor Cerrado Impulsor Abierto Álabes rotatorios y fijos Flujos desde PCMS
17 Tipos de Compresores Radial Axial
18 Tipos de Impulsores a b c d e a) Abierto b) Semiabierto de simple aspiración c) Semiabierto de doble aspiración d) Cerrado de doble aspiración e) Cerrado de simple aspiración
19 Centrífugo
20 Centrífugo
21 Axial
22 Aspectos Básicos Primera Ley de la Termodinámica Esta ley afirma que la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma. Segunda Ley de la Termodinámica El calor no puede, por sí mismo, pasar de un cuerpo frío a uno caliente. El calor puede pasarse de un cuerpo frío a otro caliente sólo si produce trabajo externo La energía disponible de un sistema aislado decrece en todos los procesos reales.
23 CFM / (PCM) Pies Cúbicos por Minuto ACFM / (PCMR) Pies Cúbicos por Minuto Reales. Es el flujo real de aire o gas suministrado en la conexión de descarga de un compresor, expresado en pies cúbicos por minuto bajo las condiciones de temperatura y presión existentes a la entrada del compresor. El flujo en ACFM para un determinado compresor funcionando a una velocidad dada permanece constante, independientemente de la temperatura, presión atmosférica o altitud del lugar de operación del compresor.
24 Aspectos Básicos Entropía Q Definida por la ecuación ds=d La fórmula del gas perfecto A partir de la leyes de Boyles y de Charles es posible elucidar la fórmula para un peso dado de gas: T pv=wrt
25 Aspectos Básicos Compresibilidad Z= pv RT Calores Específicos Cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad
26 Ciclos de Compresión Adiabática Compresión isentrópica que se obtiene cuando no hay adiciones ni extracción de calor del gas durante la compresión pv=p V
27 Ciclos de Compresión Isotérmica En el proceso 3-4 se establece una compresión de manera isotérmica, en la cual no hay transferencia de calor Trabajo Isotérmico: pv=c
28 Ciclos de Compresión Politrópica Compresión en que la relación entre la presión y el n volumen expresada por la ecuación pv = C es constante, donde n es el exponente politrópico.
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