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Termoeconomía y optimización energética. Temario. 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.
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Temario 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
¿Energía? • Movimiento • Comodidad • Calor • Progreso • Posibilidades • Electricidad • Combustibles Energía = Capacidad de un sistema de producir un efecto externo http://www.emtmadrid.es/data/comun/FLOTA.pdf
La tierra… y el hombre • 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 • g = 9,78 m/s2 Hombre Australopithecus 4Maños Homo Sapiens 200 k años Razas actuales 120 k años
200 000 a Hommo Sappiens 4570Ma.Tierra s. I. Jesucristo 500 000 aC 1/2s.XVIII. Rev. Ind. 1939-1945. 2WW 1914-1918. 1WW 2ªCrisis 1979 1ªCrisis 1973 1960 OPEP Consumo de Energía Turb. Vapor. 1884. Darson, Charles A. Motor Otto. 1861. Otto, NikolausAugust 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. 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
therme dynamis Calor Fuerza Termodinámica Termodinámica s. XIX: potencia motriz del calor Hoy: + energía +propiedades materia
EN-ergía. EX-ergía En = dentro Ergon = trabajo, acción Ex = fuera Calidad, Utilidad
Pérdidas en transformación y transporte Pérdidas en utilización Energía: Primaria, final, útil Energía primaria carbón, petróleo, gas natural, nuclear, geotérmica, renovables. • Energía final • carbón, productos petrolíferos, • gas, electricidad Energía útil Desplazamiento, rotación, calor
EP 11295 tep/(hab·año2008) www.bp.com/statisticalreview
EP. Spain. 144 Mtoe/y(2008) www.bp.com/statisticalreview
EF. Spain. 106 Mtoe/y(2008) http://www.cores.es/pdf/behActual/behActual.pdf
Introducción Humos G Energía eléctrica Turbo- alternador E = 40 % Combustible Caldera C 100 % Condensador Calor Bomba Q = 55 % C = E + G + Q η = E/C
Presentación del CP Presentación del CP