UNLP
Planilla de Actividades Curriculares
Código: M0622
Termotecnia III
Última Actualización de la Asignatura: 18/10/2017

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CARRERAS PARA LAS QUE SE DICTA

Carrera Plan Carácter Cantidad de Semanas Año Semestre
03005 - Ingeniería Mecánica 2002 Obligatoria
Totales: 0
Clases:
Evaluaciones:
4to
-

CORRELATIVIDADES
Ingeniería Mecánica - Plan 2002
PARA CURSAR PARA PROMOCIONAR
(A0052) Mecánica de los Fluidos (Fluidodinámica)
(M0614) Termotecnia I
(M0618) Termotecnia II
(M0618) Termotecnia II

INFORMACIÓN GENERAL 

Área: Termica
Departamento: Mecanica

Ingeniería Mecánica - 2002 plegar-desplegar

Tipificación: Tecnologicas Aplicadas

CARGA HORARIA

HORAS CLASE
TOTALES: 80hs SEMANALES: 5 hs
TEORÍA
-
PRÁCTICA
-
TEORÍA
5 hs
PRÁCTICA
0 hs

FORMACIÓN PRÁCTICA
Formación Experimental
0 hs
Resol. de Problemas abiertos
0 hs
Proyecto y Diseño
0 hs
PPS
0 hs

TOTALES CON FORMACIÓN PRÁCTICA: 80 hs

HORAS DE ESTUDIO ADICIONALES A LAS DE CLASE (NO ESCOLARIZADAS)
TEORÍA

-

PRÁCTICA

-


PLANTEL DOCENTE

Profesor Titular -  
Ing.Rusconi, Sergio Edgardo   mail ingenierorusconi@gmail.com

Jefe de Trabajos Prácticos -  
Ing.Martins, Claudio Pedro   mail cmartins@ing.unlp.edu.ar

Ayudante Diplomado -  
Ing.Beducci, Roberto   mail rbeducci@atisaeargentina.com.ar

Ayudante Diplomado -  
Ing.Cebreiro, José Pablo Del Carmen   mail josepablocebreiro@ing.unlp.edu.ar

OBJETIVOS

Que los alumnos:1) Comprendan las diferentes variantes de los ciclos frigoríficos de compresión y relacionarlas con la aplicación en condiciones óptimas.2) Comprendan las posibilidades de otros sistemas de generación de frío, y los casos en que su aplicación resulta ventajosa.3) Identifiquen los requerimientos, características generales y especificas de los sistemas termomecánicos con vistas a la óptima selección y diseño tanto del sistema como de algunos componentes, como a la operación de los mismos.4) Aprendan a manejar integralmente la problemática de los sistemas de generación termoeléctrica, incluyendo los sumideros de calor, con vistas a su optimización tanto operativa como de diseño.* Valoren los progresos de la tecnología, y su potencial aplicación a nuestro País.

PROGRAMA SINTÉTICO

I. MAQUINAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN.I.1. Máquinas frigoríficasI.2. Cargas térmicas en instalaciones frigoríficas y de climatización.I.3. Diseño de instalaciones frigoríficas y de climatización. II. INGENIERÍA BÁSICA DE LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA A VAPOR Y CICLOS COMBINADOS.II.1 Ciclos de vapor.II.2. Ingeniería básica de una instalación de generación.

PROGRAMA ANALÍTICO 

Año: 2017, semestre: 1

Vigencia: 01/02/2002 - Actualidad

I. MAQUINAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN.
I.1. Máquinas frigoríficas. Ciclos de compresión. Análisis de los factores que afectan el coeficiente de efecto frigorífico. Producción de frío por evaporación a baja presión. Ciclos de absorción con amoniaco y solución de bromuro de litio de simple y doble etapa onsumos energéticos de las máquinas de refrigeración. Bombas de calor y termocompresores mecánicos y térmicos.Fluidos frigoríficos. Propiedades. Clasificación. Comparaciones. Compresores, rendimientos. Potencia frigorífica producida y mecánica absorbida. Accionamientos. Condensadores. Vaporizadores. Expansión directa. Enfriadores de agua u otros líquidos.
I.2. Cargas térmicas en instalaciones frigoríficas y de climatización. Balance térmico. Cálculo práctico mediante el uso de tablas y datos dados por IRAM. Método ASHRAE. Cargas térmicas generales, normas y leyes. Cargas térmicas específicas, frigoríficos, climatización, y casos especialesBalance térmico. Cálculo práctico mediante el uso de tablas y datos dados por IRAM. Método ASHRAE. Cargas térmicas generales, normas y leyes. Cargas térmicas específicas, frigoríficos, climatización, y casos especiales.
I.3. Diseño de instalaciones frigoríficas y de climatización. Frigoríficos, su importancia. Diseño de cámaras, antecámaras y circulaciones. Sala de máquinas. Distribución del frío en las cámaras. Disposiciones típicas. Control y operación. Climatización. Sistemas. Disposiciones. Controles. Criterios de cálculo y diseño. Operación.
II. INGENIERÍA BÁSICA DE LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA A VAPOR Y CICLOS COMBINADOS.
II.1 Ciclos de vapor.
Introducción. Ingeniería básica de un sistema térmico.
Irreversibilidades del aporte de calor sensible. Enfriamiento de los gases de combustión. Ciclos hipercríticos. Regeneración.
Ciclo de Carnot y de Rankine. Características y rendimientos. Aplicaciones.
Ciclos de las centrales nucleares. Aumento de entalpía en los separadores. Análisis del ciclo térmico.
Ciclo de Hirn, justificación y características principales. Factores que afectan al rendimiento.
Ciclo de Ferranti. Resultados del análisis teórico y limitaciones prácticas. Unidades sub y super criticas.
Ciclo de Cotteril. Precalentadores. Desgasificadores térmicos. Factores relevantes del precalentamiento regenerativo. Análisis de un ciclo térmico de generación de mediana potencia.
La fuente fría de las máquinas de condensación. Torres de enfriamiento. Teoría de Merkel. Curvas CTI. Características de operación. Ensayos de torres de enfriamiento. Consumo energético del sistema de refrigeración del condensador.
Ciclos combinados. Conceptos fundamentales. Eficiencias.
II.2. Ingeniería básica de una instalación de generación.
Los alumnos realizarán en grupos de cuatro, agrupados en comisiones, la ingeniería básica de una instalación de generación de energía a vapor.



BIBLIOGRAFÍA

Año: 2017, semestre: 1

Vigencia: 01/02/2002 - Actualidad



Apuntes de la materia.
BEJAN, Advanced Engineering Thermodynamics. John Wiley & Sons.Edicion 1556.
BEJAN, Thermal design and optimization. John Wiley & Sons. Edicion 1556.
UNLPBOGART, Ammonia absorption refrigeration in industrial processes. Gulf Publishing.Manual CARRIER. Edicion 1980
WOODS, Guía práctica de la ventilación. Ed.Blume,Barcelona. Edicion 1970
IRAM, Normas varias.
ASHRE, manual y normas.
BASKAKOV, Termotecnia. Editorial MIR.RIZHKIN, Centrales termoeléctricas, tomos I y II. MIR. Edicion 1979.
ROTSTEIN, Apuntes sobre análisis exergéticos en plantas de procesos químicos, petroquímicos y alimenticios. U.N.Sur.
GANAPATHY, Waste heat boiler deskbook. The Fairmont Press. Edición 1951.


Revistas: Modern Power Systems, Asea Brown Boveri, Sulzer, Hitachi Review, Escher Wyss News, Hydrocarbon Processing, AEG Telefunken, Power, publicaciones de la Asociación Argentina del Frío.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Prácticas de gabinete : Resolución de un ciclo otec Resolución de un ciclo con recalentadores Analisis de una central térmica nuclear .Cálculo de carga térmica Selección de equipos De todas las prácticas debe presentarse un informe escrito
ACTIVIDADES PRÁCTICAS (Continuación)

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

La asignatura se divide en dos grandes temas Ciclos de Vapor y Sistemas de frio. El curso se desarrolla en el segundo cutrimestre con un frecuencia de dos clases semanales. Por sus caracteristicas y siendo eminentemente tegnológica aplicada se presta para el dictado en la modalidad de teórico-prácticas . De cada tema se desarrolara una síntesis teórica y se haran prácticas en clase y fuera de ella. De las prácticas desarrolladadas fuera del claustro, deberan presentar un informe escrito que será defendido oralmente. Los alumnos tendran la obligación de relizar el anteproyecto de una central termoeléctrica y cálculo de una carga térmica de un edificio que deberan defender en un seminario a tal efecto.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación como tal, forma parte del aprendizaje y asi se toma en la asignatura.Se evaluan todas las actividades desarrolladas.1) Existe una evauluación individual por módulo.2) Se evaluan los informes escritos de las prácticas realizadas.3)Se evalua el trabajo de ciclos de vapor y carga térmica en un seminario donde se debe defender dicho trabajo.La implementación de las evaluaciones se ajustarán en un todo de acuerdo a la Ordenanza Nº 028/02.

MATERIAL DIDÁCTICO

Apuntes de:Ciclos de vaporSistemas de refrigeración por compresiónSistemas de refrigeración por absorciónFluidos refrigerantesTorres de enfriamientoCálculo de carga térmica

ACTIVIDAD LABORATORIO-CAMPO


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