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Centrais Termelétricas a Vapor Ciclos de Potência a Vapor [email protected] Prof. Dr. José Joaquim C. S. Santos MCA 03380 Universidade Federal do Espírito Santo - UFES Departamento de Engenharia Mecânica - DEM Centro Tecnológico 3 - CT III Máquinas Térmicas

1. Ciclos a Vapor

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Centrais Termelétricas a Vapor

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Centrais Termelétricas a Vapor

Ciclos de Potência a Vapor

[email protected]

Prof. Dr. José Joaquim C. S. Santos

MCA 03380

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

Departamento de Engenharia Mecânica - DEM

Centro Tecnológico 3 - CT III

Máquinas Térmicas

Page 2: 1. Ciclos a Vapor

1. Introdução

1.1 Generalidades

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1. Introdução

1.1 Generalidades

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1. Introdução

1.2 Componentes Básicos

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1. Introdução

1.3 Ciclos mais Complexos

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2. Modelagem do Ciclo a Vapor

2.1 Ciclo Rankine Ideal

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2. Modelagem do Ciclo a Vapor

2.2 Ciclo Rankine Ideal X Ciclo de Carnot

Limitações:

• aproveitamento do calor dosgases da combustão

• transferência de calor amesma temperatura

• conseqüente limitação datemperatura máxima do ciclo

• bombeamento bifásico

• limitação da expansão naturbina devido ao baixo titulo

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2. Modelagem do Ciclo a Vapor

2.2 Ciclo Rankine Ideal X Ciclo de Carnot (alternativo)

Limitações:

• Transferência de calor na caldeira variando a pressão (e temperatura constante)

• Compressão Isentrópica até altas pressões

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2. Modelagem do Ciclo a Vapor

2.2 Ciclo Rankine Ideal X Ciclo de Carnot (alternativo)

Limitações:

• Transferência de calor na caldeira variando a pressão (e temperatura constante)

• Compressão Isentrópica até altas pressões

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3. Ciclo Rankine

3.1 Trabalho e Calor

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3. Ciclo Rankine

3.1 Trabalho e Calor

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3. Ciclo Rankine

3.1 Trabalho e Calor

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3. Ciclo Rankine

3.2 Eficiência Térmica

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3. Ciclo Rankine

3.2 Eficiência Térmica

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3. Ciclo Rankine

3.2 Eficiência Térmica (temperatura média termodinâmica)

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3. Ciclo Rankine

3.2 Melhorias: Temperatura Máxima e Mínima

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3. Ciclo Rankine

3.2 Melhorias: Temperatura Máxima e Mínima

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3. Ciclo Rankine

3.2 Melhorias: Temperatura Máxima e Mínima

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3. Ciclo Rankine

3.3 Ciclo Ideal X Ciclo Real

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3. Ciclo Rankine

3.3 Ciclo Ideal X Ciclo Real

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3. Ciclo Rankine

3.4 Reaquecimento (ideal)

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3. Ciclo Rankine

3.4 Reaquecimento (ideal)

OBS:Além do aumento datemperatura máximade adição de calor dociclo, aumenta tambémo título na saída daturbina a vapor (baixa)

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3. Ciclo Rankine

3.4 Reaquecimento (ideal)

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3. Ciclo Rankine

3.4 Reaquecimento (ideal)

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3. Ciclo Rankine

3.4 Reaquecimento (real)

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3. Ciclo Rankine

3.5 Ciclos Supercríticos

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3. Ciclo Rankine

3.5 Preaquecimento Regenerativo

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3. Ciclo Rankine

3.5 Preaquecimento Regenerativo (aberto)

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3. Ciclo Rankine

3.5 Preaquecimento Regenerativo (aberto)

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3. Ciclo Rankine

3.5 Preaquecimento Regenerativo (aberto)

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3. Ciclo Rankine

3.5 Preaquecimento Regenerativo (fechado)

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3. Ciclo Rankine

3.5 Preaquecimento Regenerativo (fechado)

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3. Ciclo Rankine

3.5 Preaquecimento Regenerativo (fechado)

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3. Ciclo Rankine

3.6 Ciclos Completos

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3. Ciclo Rankine

3.6 Ciclos Completos

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3. Ciclo Rankine

3.6 Ciclos Completos

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3. Ciclo Rankine

3.6 Ciclos Completos

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3. Ciclo Rankine

3.6 Ciclos Completos

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3. Ciclo Rankine

3.7 Balanço de Exergia

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3. Ciclo Rankine

3.7 Balanço de Exergia

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3. Ciclo Rankine

3.7 Balanço de Exergia (versus balanço de energia)

Diagrama de Grassmann(balanço exergético)

Diagrama de Sankey(balanço energético)

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3. Ciclo Rankine

3.8 Análise dos Ciclos Termodinâmicos

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3. Ciclo Rankine

3.8 Análise dos Ciclos Termodinâmicos

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3. Ciclo Rankine

3.8 Análise dos Ciclos Termodinâmicos

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3. Ciclo Rankine

3.8 Análise dos Ciclos Termodinâmicos

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3. Ciclo Rankine

3.8 Análise dos Ciclos Termodinâmicos

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3. Ciclo Rankine

3.8 Análise dos Ciclos Termodinâmicos

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3. Ciclo Rankine

3.9 Exercícios

• Considere um Ciclo de Carnot a Vapor operando com expansãoe compressão na região bifásica entre 300 e 25 oC. Calcule aeficiência térmica do ciclo:

- em função das temperaturas

- em função das entalpias

• Calcule a eficiência térmica do ciclo anterior, considerando aeficiência isentrópica na compressão de 60% e na expansão 80%.

• Considere agora um Ciclo de Rankine Ideal Simples operandoentre as mesmas pressões. Calcule a eficiência térmica do ciclo.

• Calcule a eficiência térmica do ciclo anterior, considerando aeficiência isentrópica na compressão de 92% e na expansão 80%

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3. Ciclo Rankine

3.9 Exercícios

• Considere o Ciclo de Rankine anterior com superaquecimentoaté 500 oC. Calcule a eficiência térmica do ciclo:

- ciclo ideal

- ciclo real

• Considere o Ciclo de Rankine anterior com reaquecimento até500 oC. Calcule a eficiência térmica ótima do ciclo:

- ciclo ideal

- ciclo real

• Para cada um dos casos anteriores (Ciclos de Rankine), avaliea vantagem do aquecimento regenerativo (aberto e fechado),sabendo que água chega na caldeira como líquido saturado.

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4. Bibliografia Base