PLANIFICACION CONVERSION DE ENERGIA PARA EL LAPSO ACADEMICO
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- Juan Antonio Cordero Robles
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1 PLANIFICACION CONVERSION DE ENERGIA PARA EL LAPSO ACADEMICO III-2010
2 UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA AREA DE TECNOLOGÍA DEPARTAMENTO Energética COMPLEJO DOCENTE EL SABINO UNIDAD CURRICULAR: Conversión de Energía LAPSO ACADEMICO: III PROFESORES DE LA U.C.: Coordinador: Ing. Caracciolo Gómez, Ing. Giovanni Rivas, Ing. Gregorio Bermúdez PLANIFICACION PRELIMINAR OBJETIVO DE LA UNIDAD CURRICULAR: Al finalizar la asignatura el estudiante sea capaz de identificar e interpretar los ciclos que gobiernan a las maquinas de generación de potencia y sistemas de refrigeración, la concepción del uso y aprovechamiento de fuentes alternativas de energía. Objetivos por Tema: Tema 1. Ciclos de Potencia de Vapor: Analizar termodinámicamente el ciclo ideal de Carnot y evaluar el ciclo Rankine simple, real y sus modificaciones para mejorar el rendimiento térmico de una maquina térmica de potencia de vapor. Tema 2. Ciclos de Refrigeración: Evaluar el comportamiento termodinámico de los ciclos de refrigeración por compresión de vapor, y los sistemas innovadores de Refrigeración. Tema 3. Ciclos de Potencia de Gas: Analizar termodinámicamente los ciclos de potencia mecánicos a base de gas cerrados y abiertos. Tema 4. Sistemas y accesorios de centrales de generación de potencia y gas: Analizar los principales sistemas y dispositivos que intervienen en los procesos de las plantas térmicas de generación de potencia y gas. Tema 5. Tópicos Especiales: Analizar las necesidades de producción de potencial eléctrico, energía a partir de fuentes alternativas a las fuentes tradicionales de energía como los combustibles fósiles. Evaluaciones por Corte: I CORTE Asignación. Porcentaje 15%. Valor 3 ptos Taller (ciclo Rankine) Porcentaje 25%. Valor 5 ptos Parcial. Porcentaje 60%.Valor 12 ptos Recuperativo Porcentaje 100% corte. Valor 20 ptos Porcentaje total 33,33%. Valor 20 ptos II- CORTE Taller (refrigeración) Porcentaje 25%. Valor 5 ptos Asignación (ciclos de potencia de gas) Porcentaje 25%. Valor 5 ptos Parcial (ciclos de refrigeración y ciclos de potencia de gas) Porcentaje 50%. Valor 10 ptos Porcentaje total 33,33%. Valor 20 ptos III CORTE 1 Asignación (Tema 5) porcentaje 40%. Valor 8 ptos Parcial (Tema 4) porcentaje 60%. Valor 12 ptos Porcentaje total 33,33%. Valor 20 ptos EVALUACION DEFINITIVA DE LA ASIGNATURA: La nota definitiva de la teoría corresponde a la sumatoria de las notas acumuladas en cada uno de los cortes y dividida por el número total de cortes vistos en el semestre, es decir 3 Observación: La nota definitiva de teoría será promediada con la nota definitiva de laboratorio, en los siguientes porcentajes: teoría tiene un peso de 75% y el laboratorio tiene un peso de 25%
3 CORTE SEMANA HORAS CONTENIDO PONDERACION (%) CORTE I CONCEPTOS TERMODINAMICOS 1.1 Ciclo de Carnot. Eficiencia. 1.2 Dificultades para llevar el ciclo de Carnot a la práctica. 1.3 Cálculos Termodinámicos en una planta para ideales.(isoentropicos) procesos 1.4 Cálculos Termodinámicos en una planta para procesos reales. (NO ISOENTROPICOS) TEMA 1. CICLO RANKINE. 4.1 Ciclo Rankine. Definición. Eficiencia. Influencia de la temperatura y presión. Diferencias. 4.2 Mejoras del ciclo Rankine (Sobrecalentamiento, Recalentamiento y Regeneración) 3 2 TEMA 1. CICLO RANKINE. 4.1 Ciclo Rankine. Eficiencia. Influencia de la temperatura y presión. Diferencias. 4.2 Mejoras del ciclo Rankine (Sobrecalentamiento, Recalentamiento y Regeneración) PUNTAJE FECHA 25/10/10 29/10/10 01/11/10 05/11/10 08/11/10 12/11/10 1 Ejercicios (CICLO RANKINE) 4 2 Ejercicios (CICLO RANKINE) Asignación (CICLO RANKINE) 15% 3 Ptos 1 TALLER (CICLO RANKINE) 25% 5Ptos 5 3 PARCIAL (CICLO RANKINE) 60% 12 PTOS 3 Recuperativo (Corte I) 100% 20 PTOS 15/11/10 19/11/10 22/11/10 26/11/ TEMA 2. CICLOS DE REFRIGERACION. 1.7 Ciclo de Carnot inverso. Coeficiente de 29/11/10 03/12/10 7 Realización. 1.8 Ciclo de Refrigeración por compresión de vapor. 1.9 Ciclo de refrigeración en cascada Ciclo de refrigeración en etapas múltiples. 06/12/10 10/12/ TEMA 2. CICLOS DE REFRIGERACION. 1.7 Ciclo de Carnot inverso. Coeficiente de Realización. 1.8 Ciclo de Refrigeración por compresión de vapor. 1.9 Ciclo de refrigeración en cascada. 10/01/11 14/01/11 CORTE II 1.10 Ciclo de refrigeración en etapas múltiples 2 Ejercicios (CICLO DE REFRIGERACION) 9 1 TALLER (CICLO DE REFRIGERACION) 2 TEMA 3. CICLOS DE POTENCIA DE GAS Ejercicios 3.1 Ciclo de Aire normal. Generalidades. 3.2 Ciclo de Carnot de Aire normal 3.3 Ciclo Otto. 3.4 Ciclo Diesel. 3.5 Ciclo Brayton 25 % 5 PTOS 17/01/11 21/01/11
4 CORTE III 10 3 TEMA 3. CICLOS DE POTENCIA DE GAS Ejercicios Ciclo de Aire normal. Generalidades. 3.2 Ciclo de Carnot de Aire normal 3.3 Ciclo Otto. 3.4 Ciclo Diesel. 3.5 Ciclo Brayton TEMA 3. CICLOS DE POTENCIA DE GAS Ejercicios 3.1 Ciclo de Aire normal. Generalidades. 3.2 Ciclo de Carnot de Aire normal 3.3 Ciclo Otto. 3.4 Ciclo Diesel. 3.5 Ciclo Brayton 12 3 ASIGNACION (CICLOS DE POTENCIA DE GAS) % 5PTOS PARCIAL (TEMAS 2 Y 3) 50% 10 PTOS. TEMA 4. SISTEMAS ACCESORIOS Y EQUIPOS DE CENTRALES DE GENERACION DE POTENCIA DE VAPOR Y GAS. 1. Plantas térmicas. Definición y objetivos. 2. Sistemas de las plantas térmicas. 3. Sistema de abastecimiento de agua. Función, tratamiento y componentes. 4. Sistema de Combustible. Función y componentes (Tipos de combustible, quemadores). 5. Sistema de generación de vapor. Concepto, Clasificación: Pirotubulares, Acuotubulares. Ventajas y desventajas, Equipos de Recuperación de calor. 6. Sistema de generación de Potencia. Función, componentes (Turbinas, tipos). 7. Sistema de Condensado. Función y Componentes: Condensador, clasificación de condensadores, Torres de enfriamiento. 8. Turbinas a gas. Función y sistemas que lo integran 60% 12 PTOS 24/01/11 28/01/11 31/01/11 04/02/11 07/02/11 11/02/11 14/02/11 18/02/11 (EVALUACION) TEMA 5. TOPICOS ESPECIALES. Nuevas tecnologías para la producción de energía (Energías No convencionales) Entrega de Asignación (Tópicos Especiales). (ASIGNACION) 14 3 RECUPERATIVO II (SUSTITUYE UN CORTE) CADA CORTE EQUIVALE AL 33,33% DE LA NOTA DEFINITIVA 40% 8 PTOS 33,33% 20 PTOS 21/02/11 25/02/11 Los alumnos que no presenten el 80% de las evaluaciones, serán reprobados automáticamente por disposición de las normas presentes en el reglamento.
5 PLANIFICACION LAB. CONVERSION DE ENERGIA PARA EL LAPSO ACADEMICO III-2010
6 PLANIFICACION LABORATORIO CONVERSION DE ENERGIA SEMANA ACTIVIDAD EVALUACION GRUPOS 1 Recibimiento SECCION COMPLETA Pautas del Lab 2 Formación de grupos. SECCION COMPLETA Descripción del plan de evaluación. 3 PRACTICA N 1: Ciclo PRELABORATORIO GRUPO A Rankine. 4 PRACTICA N 1: Ciclo PRELABORATORIO GRUPO B Rankine. 5 PRACTICA N 1: Ciclo POSTLABORATORIO GRUPOS A Y B Rankine. 6 PRACTICA N 2: Ciclo de PRELABORATORIO GRUPO B Refrigeración por Compresión de Vapor. 7 PRACTICA N 2: Ciclo de PRELABORATORIO GRUPO A Refrigeración por Compresión de Vapor. 8 PRACTICA N 2: Ciclo de POSTLABORATORIO GRUPOS A Y B Refrigeración por Compresión de Vapor. 9 PRACTICA N 3: Ciclo PRELABORATORIO GRUPO A Brayton Simple. 10 PRACTICA N 3: Ciclo PRELABORATORIO GRUPO B Brayton Simple. 11 PRACTICA N 3: Ciclo POSTLABORATORIO GRUPOS A Y B Brayton Simple. Evaluaciones por Práctica: Prelaboratorio. Porcentaje 20%. Valor 4 ptos. Informe. Porcentaje 50%. Valor 10 ptos. Postlaboratorio. Porcentaje 30%. Valor 6 ptos. Porcentaje de cada práctica 33,33%. Valor 20 ptos, con respecto a la nota definitiva del laboratorio. Observaciones: Los prelaboratorios se realizan el día de la práctica. Los alumnos que no asistan a la realización de la práctica sin justificación, no tienen derecho a ninguna evaluación referente a la práctica en cuestión. Contenido: PRACTICA CONTENIDO OBJETIVO Practica N 1 Ciclo Rankine Determinar el rendimiento de la planta de potencia de la UNEFM, a partir del ciclo Rankine Simple Practica N 2 Ciclo de Refrigeración por compresión de vapor Determinar el coeficiente de Actuación del banco didáctico de refrigeración de la UNEFM Practica N 3 Ciclo Brayton Simple Determinar el rendimiento del banco de turbina a gas, a partir del ciclo Brayton simple.
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