UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
TOE2009 c01 Introducción
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TOE2009 c01 Introducción
1.
Introducción
2.
Revisión de termodinámica
3.
La exergía
4.
Determinación de exergía
5.
Balances y Álgebra lineal
6.
El coste exergético
7.
Análisis termoeconómico
8.
Optimización termoeconómica
9.
Integración energética
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Movimiento
Comodidad
Calor
Progreso
Posibilidades
Electricidad
Combustibles
Energía = Capacidad de un sistema de
producir un efecto externo
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http://www.emtmadrid.es/data/comun/FLOTA.pdf
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Edad= 4 570 Maños
lit= 2,8
kg/dm3
nucl=13,5
kg/dm3
diam. = 12 Mm
Circ. Ec.= 40 Mm
dist. Sol= 149 Gm
Tmedia = 15 ºC
Hombre
Australopithecus
4Maños
Homo Sapiens
200 k años
Razas actuales
120 k años
g = 9,78 m/s2
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Máquina vapor. 1768. Watt, James
Dinamo. 1831. Faraday, Michael
Motor CC. 1807. Davenport, Thomas
Turb. Francis. 1848. Francis, James
Automóvil. 1886. Benz, Karl
Motor CA. 1888. Tesla, Nikola
Turb. Vapor. 1884. Darson, Charles A.
Motor Otto. 1861. Otto, Nikolaus August
Turb. Pelton. 1879. Pelton, Lester Allan
Motor Diesel. 1897. Diesel, Rudolf
Cadena montaje. 1910. Henry Ford
Turb. Kaplan. 1912. Kaplan, James.
Turb. Reacc. 1943. Rolls-Royce.
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Termodinámica
therme
Calor
dynamis
Fuerza
s. XIX: potencia motriz del calor
Hoy: + energía +propiedades materia
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Energía primaria
carbón, petróleo, gas natural,
nuclear, geotérmica, renovables.
Energía final
Pérdidas en
transformación y
transporte
carbón, productos petrolíferos,
gas, electricidad
Pérdidas en
utilización
Energía útil
Desplazamiento, rotación, calor
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www.bp.com/statisticalreview
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www.bp.com/statisticalreview
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http://www.cores.es/pdf/behActual/behActual.pdf
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Humos
G
Turboalternador
Energía
eléctrica
E = 40 %
Combustible
Caldera
C
100 %
Condensador
Bomba
C=E+G+Q
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Calor
Q = 55 %
η = E/C
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Presentación del CP
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