Las turbinas de vapor y la transformación a energía mecánica – aparato para ahorrar luz

ahorro de energía, gestor energético

La producción de  energía es un proceso complejo. Para realizarlo, es necesario la presencia de distintas máquinas como las turbinas de vapor. No solo son un aparato para ahorrar luz a largo plazo, sino también un recurso indispensable para que el proceso se desarrolle con normalidad. Una turbina de vapor es una turbomáquina motora que transforma la energía de un flujo de vapor en energía mecánica por medio del intercambio de movimiento entre el fluido del trabajo y el rodete. Las mismas se encuentran presentes en distintos ciclos de potencia. El ciclo Rankine permite la generación de vapor de una caldera de la cual sale unas condiciones elevadas de temperatura y presión. Cuando la turbina transforma la energía interna del vapor en energía mecánica, la misma sueles ser aprovechada para producir electricidad, la cual a su vez actúa como un aparato para ahorrar luz.

            Las partes principales de una turbina de vapor la cual sirve como un aparato para ahorrar luz, son el rotor y el estátor. El rotor se forma con las ruedas de los álabes unidas al eje que permiten la movilidad de la turbina. El estátor se encuentra unido a la carcasa de la turbina. Las primeras turbinas de vapor datan del año 175 A.C., y no es sino hasta 1629 que se consta de un nuevo diseño. La primera aplicación industrial se elaboró en 1878 y revolucionó la producción de leche. Para 1884 se mejoró el diseño y a partir del siglo XX ha sido muy común como un aparato para ahorrar luz y se ha hecho presente en los barcos.

Tipos de turbinas de vapor

            Las turbinas de vapor, como aparato para ahorrar luz, pueden encontrarse en distintos tamaños. Algunas son utilizadas para accionar bombas y otras para generar electricidad. La clasificación de las turbinas puede hacerse según la forma de aprovechamiento de energía contenida en el flujo de vapor o según la dirección de este, si existe o no la extracción del mismo antes de llegar al escape y por la presión de salida de vapor.

            Las turbinas de vapor de reacción, es donde se obtiene la aceleración del vapor en expansión. Estas turbinas suelen contar con dos grupos de palas las cuales se encargan de hacer que el vapor se expanda. Por otra parte, las turbinas de vapor de acción se encargan de impulsar el vapor a través de las toberas a través de varias etapas y también pueden funcionar como un aparato para ahorrar luz si trabajan con energías renovables. La turbina mono-etapa son las más robustas y seguras mientras que las multi-etapa regula la velocidad a la cual deben moverse el resto de los componentes de la turbina y pueden absorber un flujo de vapor de mucha presión.

            Las turbinas de flujo axial permite el paso de vapor y la radial facilita que este se haga en todas las direcciones perpendiculares al eje de la turbina. Las turbinas con extracción de vapor permiten que el vapor trabaje con alta presión y que pueda ser enviado a diferentes etapas del proceso y sirven como un aparato para ahorrar luz. La turbina de contrapresión permite aprovechar el vapor de una forma térmica y la de condensación disminuye la presión del vapor pero es un diseño que busca un alto rendimiento.

Elementos de las turbinas de vapor

            Las turbinas se componen de tres partes principales, las cuales pueden servir como un aparato para ahorrar luz independiente uno de otro. Además cuenta con una serie de elementos estructurales que la ayudan a funcionar. El rotor es uno de los elementos esenciales, el cual suele ser de acero fundido con ciertas cantidades de níquel o cromo para darle fuerza al rotor.  La carcasa es otro de los elementos y se divide en dos partes. La primera va unida a la bancada y la segunda es desmontable para tener acceso al rotor. Los alabes fijos y móviles también forman parte de este aparato para ahorrar luz.

            La válvula de regulación regula el caudal de entrada a la turbina, la cual es accionada hidráulicamente con la ayuda de un grupo de presión de aceite. Sobre los cojines de apoyo gira el rotor por lo que suelen ser de un material blando. El cojinete de empuje impide el desplazamiento del rotor en la dirección del eje, mientras que el sistema de lubricación proporciona el fluido lubricante para asegurar la circulación del aceite. También se encuentran la bomba mecánica principal y la auxiliar. La bomba de emergencia es muy importante, ya que garantiza el suministro de energía a través de una corriente continua. El compensador también es un elemento importante ya que es un elemento de conexión entre la salida de la turbina y el resto de la instalación. Además de estos componentes existe un gran sistemas de lubricación que pasa por diversas etapas pero su estructura principal se basa en estos elementos.

            Como toda máquina, las turbinas de vapor pueden presentar averías  las cuales pueden evitarse si se les realiza un mantenimiento adecuado. Sin embargo, dentro de las más comunes se encuentran: un alto nivel de vibraciones, desplazamiento excesivo del rotor, fallos diversos de la instrumentación, vibración en el alternador, fuga de vapor, deficiencia en la válvula de control, imposibilidad de sincronización, bloqueo del rotor y gripaje del mismo.

            Para evitar que este aparato para ahorrar luz se desvanezca en el tiempo, es pertinente realizar una comprobación diaria de alarmas y avisos, vigilancia de parámetros, inspección visual de la turbina y de las fugas de aceite, muestra del mismo para el análisis, purga de agua caliente, inspección visual de la bancada, lectura de vibraciones, comprobación de lubricación, entre otros. Dependiendo del tiempo, existe un mantenimiento anual, mensual y quincenal pero de todas formas debe hacerse para mantener el equipo de forma natural. Por otra parte, es necesario que las turbinas funcionen a partir de la energía renovable para que sea un ejemplo de que las máquinas si se pueden adaptar a los nuevos cambios energéticos.

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