O primeiro estágio na análise de um sistema de geração de potência consiste em idealizar suas etapas constituintes em um modelo simples, pois a realidade do processo é muito complexa. Todos os modelos empregados não representam exatamente a realidade, mas suas idealizações fornecem informações valiosas para o entendimento dos ciclos termodinâmicos que regem o processo de geração de potência a vapor. É por meio das hipóteses simplificadoras que podemos entender a realidade do sistema de potência a vapor e facilmente extrair as informações sobre o seu desempenho, seus parâmetros de operação, entender como a variação desses parâmetros influenciam a geração de potência, dentre outras informações úteis. Um exemplo simples de um sistema de produção de potência a vapor é apresentado na figura a seguir:
O esquema apresentado é composto por 4 subsistemas identificados pelas letras A, B, C e D, Qual a importância de cada um para a produção de potên
Soluções para a tarefa
No caso podemos afirmar que cada parte possui papel principal na geração de potência a vapor.
Importante notar que fazer uma usina dessa não é algo simples. Isso porque cada uma das etapas necessita ser cuidadosamente planejada como forma de possibilitar o maior rendimento possível.
Além disso, é de suma importância prezar pelas questões de segurança no local bem como pelo funcionamento pleno.
Assim, deve-se levar em consideração questões ambientais, topográficas, entre outros.
espero ter ajudado!
A - ocorre a conversão do calor em trabalho;
B - ocorre a queima, no qual fornece a energia térmica necessária ao aquecimento e vaporização da água;
C - A água de arrefecimento aquecida é resfriada na torre de arrefecimento;
D - a diferença de energia do fluido entre a entrada e saída da turbina é aproveitada para movimentar o eixo do equipamento que fica acoplado à um gerador elétrico.
B - ocorre a queima, no qual fornece a energia térmica necessária ao aquecimento e vaporização da água;
C - A água de arrefecimento aquecida é resfriada na torre de arrefecimento;
D - a diferença de energia do fluido entre a entrada e saída da turbina é aproveitada para movimentar o eixo do equipamento que fica acoplado à um gerador elétrico.