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Termoeléctricas de GAS (combustóleo)

Termoeléctricas de GAS (combustóleo). Maestro: Ing. Guillermo Arreguin Carral Martín Marmolejo Sotelo 07061312 Adrián Caro Gutiérrez 07061281 Francisco Daniel Mendoza Trevizo 07061315 Alan Guillermo Arreguin Hernández 07061275 Elmer Alonso Olivas Gallardo 07061325

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Termoeléctricas de GAS (combustóleo)

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Presentation Transcript


  1. Termoeléctricas de GAS (combustóleo) Maestro: Ing. Guillermo Arreguin Carral Martín Marmolejo Sotelo 07061312 Adrián Caro Gutiérrez 07061281 Francisco Daniel Mendoza Trevizo 07061315 Alan Guillermo Arreguin Hernández 07061275 Elmer Alonso Olivas Gallardo 07061325 Jorge Eduardo Olvera Manzano 07061328 Erick Amin Duarte 07061295 Pedro Barba Rodríguez 07061277

  2. ¿Qué es una termoeléctrica?

  3. Historia Jean Peltier Thomas Seebeck

  4. W. Thomson Kelvin Alessandro Volta

  5. James Prescott Joule Helmholtz

  6. Introducción (CONT.) • ¿Cómo funciona una termoeléctrica?

  7. Combustibles

  8. Plantas en México

  9. Plantas en México (CONT.)

  10. Plantas en México (CONT.)

  11. Plantas en México (CONT.)

  12. SEGURIDAD

  13. EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL TERMOELECTRICA

  14. PERSONAL • Zapatos de trabajo • Casco • Ropa de algodón • Lentes de seguridad • Overol • Guantes de hule • Careta facial (completa)

  15. TERMOELECTRICA • Extinguidores. • Cisterna contra incendio. • Detectores de humo. • Algunos químicos (dióxido de carbono). • Escaleras y pisos antiderrapantes.

  16. Use adecuadamente su equipo de seguridad

  17. MANEJO DE COMBUSTIBLES

  18. MEDIDAS DE SEGURIDAD • Que no se cree maleza. • No fumar. • No trabajar cerca de los recipientes con material que puedan producir chispa.

  19. RIESGOS • QUEMADURAS. • INTOXICASION. • DAÑOS MATERIALES. • CONTAMINACIÓN DE AREAS. • MUERTE.

  20. RESIDUOS

  21. ACCIDENTE

  22. UBICACIÓN. COBUSTOLEO GAS

  23. DISTANCIAS LIMITES

  24. Ventajas

  25. Combustóleo

  26. No crea Residuos al Quemarse • Mayor Capacidad Térmica • No se Transfiere A mano • La emisión de residuos a la atmósfera es escasa

  27. Gas Natural

  28. Disponibilidad • Ecológico • Confiable • Ventajas Operacionales

  29. Desventajas

  30. Efecto invernadero y lluvia acida

  31. Contaminación del aire y las aguas.

  32. Crisis energética de combustibles fósiles.

  33. Ineficiencia y rentabilidad económica

  34. SOLUCIONES AL IMPACTO AMBIENTAL

  35. La dispersión y las concentraciones de estas emisiones, a nivel de la tierra, son el resultado de: Las cualidades físicas y químicas de las emisiones. Las condiciones meteorológicas en el sitio

  36. Una solución para realizar un vertido casi nulo de dióxido de azufre es utilizar gas natural para el proceso de la central, debido a que el SO2 es prácticamente inexistente en el gas natural

  37. Torres de refrigeración Las torres de refrigeración son enormes cilindros contraídos La planta dispone de una chimenea de gran altura (llegan a los 300 m) y de unos precipitadores que retienen las cenizas y otros volátiles de la combustión. Las cenizas se recuperan para su aprovechamiento en procesos de metalurgia y en el campo de la construcción, donde se mezclan con el cemento.

  38. Desecho de agua en la central Un problema que deben enfrentar estas plantas son sus necesidades de refrigeración Necesitan evacuar aproximadamente el 45% de su potencia térmica total. Las técnicas convencionales son dos: circuito abierto y torres húmedas

  39. Circuito abierto Se necesitan emplear ingentes cantidades de agua que es devuelta al medio después de sufrir un salto térmico significativo. Puede ser reciclada o descargada a la extensión de agua superficial, sin causar efectos mayores en cuanto a su calidad química. Sin embargo debe ser considerado el efecto del calor residual sobre la temperatura del agua ambiental

  40. Torres húmedas “Aprovecha" el calor residual para evaporar agua y necesita caudales menores Hay que añadir la necesidad de purgar las sales contenidas en el agua evaporada que en todas las circunstancias degrada su calidad

  41. Nuevas tecnologías Recientemente hay compañías promotoras de proyectos que aseguran ser capaces de evacuar el calor residual con la ayuda sólo del aire en cualquier época del año, con un mecanismo no muy diferente del de los radiadores de los coches. Esto exige una superficie de contacto muy grande que lleva a la necesidad de ingentes cantidades de terreno, grandes estructuras de ingeniería

  42. Futuro y novedades. En la industria energética se ha hablado por mucho tiempo de la forma para incrementar la producción energética implementando diferentes métodos, la realidad es que no es tan sencillo ya que esta industria esta muy politizada.

  43. Dentro de las propuestas en el área de la termoeléctrica por combustóleo existe lo que se llama ciclo combinado, aun que muchas plantas energéticas ya están haciendo uso de este ciclo, en México son solo pocas.

  44. Funcionamiento de ciclo combinado. El ciclo combinado básicamente funciona igual que un ciclo común por la diferencia de que existe una segunda turbina accionada por vapor de agua

  45. En un futuro El gas natural au cuando es abundante, no es renovable por lo que tiene aproximadamente 60 años antes de su agotamiento, esto hace pensar a las personas en medidas alternas de obtención de energía ya que por hoy el gas natural es la mayor fuente de energía.

  46. En México Para México en el futuro, se ha tomado la decisión, según la SENER e retirara en los próximos 15 años poco menos de la quinta parte de la energía en México dando paso a la privatización para restituir las perdidas energéticas. La opción mas viable para la privatización es el ciclo combinado usando como combustible el gas natural o el combustóleo.

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