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Termoeconomía y optimización energética
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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
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Energía = Capacidad de un sistema de producir un efecto externo
Movimiento Comodidad Calor Progreso Posibilidades Electricidad Combustibles Energía = Capacidad de un sistema de producir un efecto externo
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La tierra… y el hombre Edad= 4 570 Maños lit= 2,8 kg/dm3 Hombre
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
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Consumo de Energía 1/2s.XVIII. Rev. Ind. 1939-1945. 2WW 1914-1918. 1WW
Turb. Vapor Darson, Charles A. Motor Otto Otto, Nikolaus August Turb. Pelton Pelton, Lester Allan Motor Diesel Diesel, Rudolf Cadena montaje Henry Ford Turb. Kaplan Kaplan, James. Turb. Reacc Rolls-Royce. Máquina vapor Watt, James Dinamo Faraday, Michael Motor CC Davenport, Thomas Turb. Francis Francis, James Automóvil Benz, Karl Motor CA Tesla, Nikola a Hommo Sappiens aC s. I. Jesucristo 4570Ma.Tierra 1/2s.XVIII. Rev. Ind. WW WW 1960 OPEP 1ªCrisis 1973 2ªCrisis 1979
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Termodinámica Termodinámica Fuerza dynamis Calor therme
s. XIX: potencia motriz del calor Hoy: + energía +propiedades materia
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EN-ergía. EX-ergía En = dentro Ergon = trabajo, acción Ex = fuera
Calidad, Utilidad
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Energía: Primaria, final, útil
carbón, petróleo, gas natural, nuclear, geotérmica, renovables. Pérdidas en transformación y transporte Energía final carbón, productos petrolíferos, gas, electricidad Pérdidas en utilización Energía útil Desplazamiento, rotación, calor
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Origen de la energía
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EP tep/(hab·año2008)
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EP. Spain. 144 Mtoe/y(2008)
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EF. Spain. 106 Mtoe/y(2008)
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Introducción C = E + G + Q η = E/C Humos G Energía eléctrica Turbo-
alternador E = 40 % Combustible Caldera C 100 % Condensador Calor Bomba Q = 55 % C = E + G + Q η = E/C
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Presentación del CP Presentación del CP
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