Mensaje por sopaconondas » 10 Abr 2009 13:09
A ver, no existe ninguna sustancia que tenga en su fase vapor la misma densidad que en fase líquida. Eso va contra la química elemental. El agua a presiones y temperaturas supercríticas tiene una densidad de 1015 kilos por metro cúbico, y en vapor de aproximadamente 1 kilo por metro cúbico. Más que nada porque los líquidos son incompresibles, por lo que su densidad es constante, y el vapor de agua supercrítico, es casi un gas ideal (hasta el punto que es invisible).
Y no confundamos lo supercrítico con que la densidad es la misma. En una caldera supercrítica el agua y el vapor no llegan a mezclarse porque al ser supercrítica, todo el agua se evapora de golpe, tal y como ocurre en la térmica de Lada, aquí en Asturias, y que hasta hace poco era la única de España. En esas plantas, todo el conjunto de caldera y sobrecalentadores está formado por un único tubo. Es decir, el agua se bombea dentro de una tubería, que va recibiendo el calor, y llegado a un punto de su recorrido, se alcanzan las condiciones supercríticas y se evapora. Después ese vapor se recalienta más, pasa a las toberas, y allí, y solo allí se acelera hasta la velocidad de entrada en la turbina. Nótese que la velocidad de entrada en la turbina, que suele ser muy superior a la del sonido, no tiene que ver con la de vaporización del vapor. El vapor dentro de las tuberías de acceso a las turbinas va poco más rápido que un hombre corriendo.
Y entonces, ¿Cómo acelera el vapor?¿Por arte de magia? Nooooo, eso iría en contra de la primera ley de la termodinámica, llamada también ley del aldeano "de donde no hay no se puede sacar". Lo que ocurre es que en las toberas, el vapor, que entra a presión elevada, convierte esa presión en velocidad, de la misma manera que en casa, cuando obturais un grifo abierto, el agua sale en un hilillo muy rápido. De manera que cuando sale de las turbinas, rumbo al condensador, el vapor va a presiones que, gracias a unos aparatitos llamados eyectores, pueden ser menores que la atmosférica.
¿Cómo se regula la potencia de la turbina? Variando la cantidad de vapor que entra.
Pues en las pipas de CO2 lo mismo. El gas se expansiona a través del puerto de transferencia, primero, y del cañón después, cediendo su presión para convertirla en velocidad. A raiz de esa pérdida de presión, el líquido que acompañó a esos gases, se evapora instantaneamente.
Es decir, es el movimiento del balín el que al agrandar el volumen que ocupa el gas, produce la evaporación. Si dispararas con CO2 a menor presión, de manera que todo el gas estuviera en estado gas,el balín también saldría, aunque no hubiera evaporación.
Si es cierto, que esa evaporación del CO2 da una entrega de potencia más regular frente al "pepinazo" del aire comprimido, que lo suelta todo de golpe, pero repasar los libros de 2º bachiller, y aplicar el cuento.
Por cierto, si calentaras la botella de CO2 ganarías potencia, pero necesitarías tener n control muy preciso de la temperatura paraerder precisión.
A ver, no existe ninguna sustancia que tenga en su fase vapor la misma densidad que en fase líquida. Eso va contra la química elemental. El agua a presiones y temperaturas supercríticas tiene una densidad de 1015 kilos por metro cúbico, y en vapor de aproximadamente 1 kilo por metro cúbico. Más que nada porque los líquidos son incompresibles, por lo que su densidad es constante, y el vapor de agua supercrítico, es casi un gas ideal (hasta el punto que es invisible).
Y no confundamos lo supercrítico con que la densidad es la misma. En una caldera supercrítica el agua y el vapor no llegan a mezclarse porque al ser supercrítica, todo el agua se evapora de golpe, tal y como ocurre en la térmica de Lada, aquí en Asturias, y que hasta hace poco era la única de España. En esas plantas, todo el conjunto de caldera y sobrecalentadores está formado por un único tubo. Es decir, el agua se bombea dentro de una tubería, que va recibiendo el calor, y llegado a un punto de su recorrido, se alcanzan las condiciones supercríticas y se evapora. Después ese vapor se recalienta más, pasa a las toberas, y allí, y solo allí se acelera hasta la velocidad de entrada en la turbina. Nótese que la velocidad de entrada en la turbina, que suele ser muy superior a la del sonido, no tiene que ver con la de vaporización del vapor. El vapor dentro de las tuberías de acceso a las turbinas va poco más rápido que un hombre corriendo.
Y entonces, ¿Cómo acelera el vapor?¿Por arte de magia? Nooooo, eso iría en contra de la primera ley de la termodinámica, llamada también ley del aldeano "de donde no hay no se puede sacar". Lo que ocurre es que en las toberas, el vapor, que entra a presión elevada, convierte esa presión en velocidad, de la misma manera que en casa, cuando obturais un grifo abierto, el agua sale en un hilillo muy rápido. De manera que cuando sale de las turbinas, rumbo al condensador, el vapor va a presiones que, gracias a unos aparatitos llamados eyectores, pueden ser menores que la atmosférica.
¿Cómo se regula la potencia de la turbina? Variando la cantidad de vapor que entra.
Pues en las pipas de CO2 lo mismo. El gas se expansiona a través del puerto de transferencia, primero, y del cañón después, cediendo su presión para convertirla en velocidad. A raiz de esa pérdida de presión, el líquido que acompañó a esos gases, se evapora instantaneamente.
Es decir, es el movimiento del balín el que al agrandar el volumen que ocupa el gas, produce la evaporación. Si dispararas con CO2 a menor presión, de manera que todo el gas estuviera en estado gas,el balín también saldría, aunque no hubiera evaporación.
Si es cierto, que esa evaporación del CO2 da una entrega de potencia más regular frente al "pepinazo" del aire comprimido, que lo suelta todo de golpe, pero repasar los libros de 2º bachiller, y aplicar el cuento.
Por cierto, si calentaras la botella de CO2 ganarías potencia, pero necesitarías tener n control muy preciso de la temperatura paraerder precisión.