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Centrales de energía geotérmica (2/2)

Autor: Pearson Educación
Curso:
10/10 (1 opinión) |958 alumnos|Fecha publicación: 01/12/2010
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Capítulo 4:

 Energía geotérmica. Sistemas de expansión súbita dos etapas

Los sistemas de expansión súbita de dos etapas (Figura 10.17) se emplean en los yacimientos hidrotérmicos donde predomina el agua líquida con bajos contenidos de impurezas.

Tienen como objetivo mejorar el rendimiento de los sistemas de expansión de una etapa. Las diferencias de los sistemas de una etapa frente a los de dos etapas se encuentran en la existencia de dos etapas de expansión del agua que llega a la superficie desde el acuífero y en que la turbina dispone de dos cuerpos; un cuerpo que trabaja al alta presión y un cuerpo que trabaja a baja presión.

En los sistemas de evaporación súbita de dos etapas, el vapor obtenido en la primera expansión se dirige al cuerpo de alta presión de la turbina, mientras que el líquido obtenido en el primer separador de fases es de nuevo expansionado (a menor presión que en la primera etapa). El vapor resultante de la segunda expansión es conducido al cuerpo de baja presión de la turbina, mientras que el agua residual se inyecta de nuevo en el acuífero. Como puede observarse en la Figura 10.17, el cuerpo de baja presión de la turbina se alimenta, además del vapor procedente de la segunda etapa de expansión, del vapor saliente del cuerpo de alta de la turbina.

Sistemas de expansión súbita de dos etapas

Figura 10.17. Esquema conceptual de un sistema de expansión súbita de dos etapas.

El vapor, una vez que pasa por el cuerpo de baja de la turbina de expansión, se dirige a un condensador donde se convierte en agua líquida saturada. El resto del proceso es similar al de los sistemas anteriormente descritos.

Hay que señalar que los sistemas de dos etapas incrementan el rendimiento de los sistemas de una etapa en casi un 40%, aunque, el incremento del rendimiento sería mucho menor si se añadiese una tercera etapa de expansión. Sin embargo, requieren mucho más fluido, para generar una misma potencia, que una planta de conversión directa. Por ejemplo, la central de East Mesa (California), que comenzó a funcionar en 1988, y que utiliza este sistema para generar 37 MW de potencia, emplea 10 veces más fluido que una central similar de conversión directa.

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