Archive for the ‘Microturbina’ Category

Regards time, the ultimate consumer burns a fuel whose chemical composition varies, see Figure. These variations bring problems for plant operation, whatever is the prime mover (Internal Combustion engine, gas turbine or boiler).
Methane number (MN) characterizes gaseous fuel tendency to auto-ignition. By convention, this index has a value 100 for methane and 0 for hydrogen (Leiker et al., 1972). The gaseous fuels are thus compared with a methane-hydrogen binary mixture. Two gases with same value MN have the same resistance against the spontaneous combustion.
Source:
Natural Gas : Physical Properties and Combustion Features.
By Olivier Le Corre and Khaled Loubar
Dr. Jorge Luis Mírez Tarrillo
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The New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) is Japan’s largest public R&D management organization for promoting the development of advanced industrial, environmental, new energy and energy conservation technologies. One of the important objectives of NEDO’s R&D is solving problems that arise when distributed and renewable resources are connected to power grids. These issues arise because the power output from most renewable energy resources fluctuates with weather conditions, and connecting them to traditional power grids may create power quality issues. Therefore, the development of energy management systems, energy storage applications and forecasting
methods is important for resolving connection issues. NEDO is promoting several grid connection related projects, as shown in Figure. In those projects, two microgrid-related projects are involved. After the year 2010, NEDO started several international smart community projects
Source:
Nikos Hatziargyriou. “Microgrids Architectures and Control”. 2014 John Wiley and Sons Ltd. ISBN: 978-1-118-72068-4.
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Transient changes in load power demand may result from faults in transmission line or load switching. For instance, a 75-kW Honeywell micro-turbine took about 35 s to respond for a 50%change in power demand under the grid-connected mode of operation.On the other hand, some fuel cells require about 10 s for a 15% change in power output.Furthermore, a fuel cell also has a recovery period of a few minutes to establish equilibrium before it can meet another step change in power output. The typical response that can be expected of a micro-turbine for a step change in load demand is illustrated in Figure. In the figure, PL denotes the load power demand, PS is the response of the micro-turbine, and (PL-PS) is the short age in power that needs to be supplied through some means. Inthe grid-connected mode of operation, the grid supplies the shortage in power until the micro-source responds to a step changein power demand. However, in the island mode of operation, this sudden demand can be met only if
additional storage is included in the MSDG system.
Source:
G. Venkataramanan, M.S. Illindala, C. Houle, and R.H. Lasseter. «Hardware Development of a Laboratory-Scale Microgrid Phase 1—Single Inverter in Island Mode Operation». NREL. November 2002 • NREL/SR-560-32527
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More recently, a new generation of very small gas turbines has entered the marketplace. Often referred to asmicroturbines, these units generate anywhere from about 500 watts to several hundred kilowatts. The figure illustrates the basic configuration including compressor, turbine, and permanent-magnet generator, in this case all mounted on a single shaft. Incoming air is compressed to three or four atmospheres of pressure and sent through a heat exchanger called arecuperator, where its temperature is elevated by the hot exhaust gases. By preheating the compressed incoming air, the recuperator helps boost the efficiency of the unit. The hot, compressed air is mixed with fuel in the combustion chamber and is burned. The expansion of hot gases through the turbine spins the compressor and generator. The exhaust is released to the atmosphere after transferring much of
its heat to the incoming compressed air in the recuperator.
Source:
Gilbert M. Masters. “Renewable and Efficient Electric Power Systems”. Jhon Wiley & Sons, Inc., New Jersey. ISBN 0-471-28060-7. 2004
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Las turbinas de gas poseen un eje que gira a bastantes RPM (una referencia es 100,000 RPM sin embargo hay un amplio rango dependiendo de calidad, fabricante, procedencia, etc.), por lo tanto, esa energía cinética que es resultado de capturar parte de la energía química liberada por la combustión del gas en las cámaras de combustión, necesita de un generador de alta velocidad para la siguiente etapa del proceso que es transformarla en energía eléctrica. Queda entonces luego acomodar la señal eléctrica a lo que el sistema eléctrico a conectarse utiliza, por ello, primero se rectifica, se lleva a un enlace en corriente directa (link dc) y luego a un inversor eléctrico que lo lleva a energía eléctrica en su forma alterna sea monofásica o trifásica (como se indica en la figura)… Por cierto, estos sistemas ya desarrollados vienen encapsulados en diferentes capacidades nominales 5 kW, 10 kW, etc.
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La figura muestra el diagrama de bloques una microturbina. Estos diagramas de bloques sirven para ver en que partes funcionales o conceptuales un sistema está constituido, pero si lo miramos desde el punto de vista de modelamiento y simulación, los diagramas de bloques sirven para determinar las partes importantes que constituyen un sistema y con cada parte del sistema ir haciendo su modelo matemático y computacional… una vez que se tiene las simulaciones de cada parte, se integran como un todo para recrear todo el modelo de la microturbina. En este caso las entradas al sistema son aire y combustible, cada uno de ellos son constituyentes que pueden varias de composición, quizás el combustible de la microturbina por ser gas, sea más uniforme en el tiempo. Combustible que se quema y parte de la energía contenida en los gases de escape se transforman en energía térmica en el recuperador, haciendo más eficiente el sistema. Una microturbina de gas es un elemento sencillo con una sola pieza en rotación.
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- DERs grid-forming: Estas unidades son la columna vertebral de las microgrids. Siendo responsable de mantener estable las condiciones del sistema de potencia, estas unidades constantemente hacen control de frecuencia y voltaje tener a tono los sistemas de generación y la demanda. Estas unidades pueden ser convencionales generadores síncronos o Inversores de Fuente de Voltaje (VSI) con almacenamiento de baterías.
- DERs grid-supporting: Unidades controlables (despachables) los cuales son dependientes del voltaje y frecuencia del bus. Estas unidades pueden ser de almacenamiento (volantes de inercia, baterías, almacenamiento térmico) o generadores cuyos principal recursos son despachables (celdas de combustible, micro turbinas, etc).
- DERs grid-following: Generadores no controlables. Estas unidades son frecuentemente diseñados para maximizar su salida por medio de Seguidores de Punto de Máxima Potencia (MPPT). Ellos no realizan control de frecuencia y voltaje en su PCC, en su lugar, ellos “siguen” la señal de voltaje y frecuencia y actúan como una fuente de corriente. La principal guía para esta estrategia de control es la incertidumbre de la fuente de energía primaria de estas tecnologías. Algunos ejemplos son las celdas fotovoltaicas y las pequeñas turbinas eólicas.
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Las microturbinas tienen las siguientes características:
1. Tamaño .- Son relativamente pequeñas en tamaño comparadas con otras DERs.
2.- Conversión de combustible a electricidad .- Esto esta en el orden de 25-30 %. Sin embargo, si se recupera el calor residual para aplicaciones CHP, los niveles de eficiencia de energía son mayores del 80%.
3.- Emisiones de óxidos de nitrógeno.- Son menores que 7 ppm para máquinas de gas natural.
4.- Vida operacional.- Son diseñados para 11,000 horas de operación, pero con los adecuados mantenimientos su tiempo de servicio puede ser al menos de 45,000 horas.
5.- Economía de operación.- Costos del sistema son menores que US$ 500 por kW. Costos de electricidad es competitivo con alternativas incluyendo energía de la red para aplicaciones de mercado.
6.- Flexibilidad del combustible.- Es capaz de usar combustibles alternativos, gas natural, diesel, etanol y otros líquidos derivados de biomasa y gases.
7.- Nivel de ruido.- Tiene reducido nivel de ruido y vibraciones.
8.- Instalación.- Tienen un simple procedimiento de instalación.
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J778: Enlace entre portadores y convertidores de energía en un futuro sistema de energía sostenible…
En un futuro el sol es de hecho la fuente de energía primaria. La cantidad de energía solar que incide sobre la Tierra es muchas veces la cantidad actual de energía que necesitamos cada año. Sólo una pequeña fracción de la superficie del Desierto del Sahara puede suministrar todas las necesidades energéticas del planeta. De la interacción del Sol con el planeta surgen el viento, las olas y la biomasa que usando las tecnologías y equipos adecuados se logra captar y convertir esa energía primaria para ser usada en forma de electricidad y calor. El excedente requiere así mismo de formas de almacenamiento que permita también la posibilidad de usarlo cuando no exista generación de calor o electricidad. La figura muestra los múltiples enlaces entre ellas. Cada uno puede pensar de la forma como pueden interactuar y recrear diferentes escenarios de estudio….
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El Concepto de CERTS (Consorcio para Soluciones de Tecnología de Fiabilidad Eléctrica) ha sido implementada bajo una configuración de hardware de concepto a prueba en la Universidad de Wisconsin-Madinson en los Estados Unidos de América. La microred cuenta con dos fuentes, cinco conjuntos de cargas trifásicas y un interruptor estático que permite la conexión a la grid. La figura muestra la disposición de los componentes. Notar que hay 100 yardas de cable entre las fuentes para mejor captura de la caída de voltaje que normalmente existe en los alimentadores. Esto me está permitiendo mejorar mi apreciación de las microredes y mejorar los modelos computacionales que realizo bajo Matlab/Simulink, esta experiencia me sirve también para extenderme en aplicaciones a otros campos de la ciencia e ingeniería.
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Una microturbina considerado para alimentar sistemas de baja tensión en un sistema de generación distribuida es hablar de potencias de 30 – 300 kW. Encontré en la literatura algo que describia un modelo de microturbina, la he podido plasmar en un programa de Simulink para hacer la simulación. La curva amarilla es la representación de la potencia mecánica entregada por la turbina luego del proceso de quema de combustible y eficiencias. Se han añadido elementos de control con sus respectivas funciones de transferencia (las cuales obviamente no las pueden observar). Esto es parte del trabajo de modelamiento y simulación que realizo y que animo a toda la comunicación de habla hispana y quienes usan el traductor del Blog a que hagamos cooperación en investigación. Las microturbinas son generadores cada vez de menos tamaño y cumplen la función de generar electricidad y dar calor; solo cuenta con una parte móvil, usa gases que son ahora bastante comerciales y disponibles, incluyo los hay alternativos como el biogas, etc. La gráfica es en p.u.
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Recurriendo al concepto de líneas de corriente en un fluido en movimiento nos servirá para explicar como es que se genera el empuje en el álabe de un aerogenerador, ala de avión o álabe de turbina submarina. El gas aire que viene hacia el álabe al incidir sobre el álabe se divide en dos partes una que pasa por una zona concava de tal manera que es compromido (se crea una zona de alta presión) y las líneas de fuerza se unen desarrollando una fuerza sobre el área expuesta del álabe; y otra zona, sobre el lado convexo en que las líneas de flujo se separan creando una zona de baja presión y que produce una fuerza en la misma dirección de la que se genera en la zona de alta presión. Pero de estas dos fuerzas la que predomina es el de la zona de alta presión, y que se suma al de baja presión, creando el concepto de empuje que permite el movimiento en la dirección de la fuerza resultante del álabe.
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