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RESITE, S.L. C/ Navales, 51 Pol. Ind. Urtinsa II 28923 Alcorcon (MADRID) GENERADORES GENERADORES DE CICLO DE CICLO RANKINE RANKINE ORG ORG Á Á NICO NICO 1

CICLO ORGÁNICO DE RANKINE

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    GENERADORES GENERADORES DE CICLO DE CICLO RANKINE RANKINE ORGORGNICONICO

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    WHG125 WHG125 -- DiseDiseo Estructuralo Estructural Turbo Expansor

    Flujo de entrada radial de etapa simple 30,000 rpm

    Requisitos energticos: 835 kW Temp. Mnima: 121C

    Carctersticas energticas PE modulado en estado slido

    programable segn requisitos del cliente. Salida 380-480V lnea-a-lnea rms 3 fases 4 hilos 50/60 Hz

    Generador Alternador magntico de alta

    velocidad bipolar de tierras raras a 125 kW brutos

    Refrigerante R245FA

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    ProducciProducciProducciProduccin de Electricidadn de Electricidadn de Electricidadn de Electricidad

    Turbina de agua (Hidro-turbina)

    El fluido operativo es agua

    3

    Turbina de vapor

    Ciclo Rankine Antes de pasar por la turbina, el agua se convierte en vapor

    El fluido operativo es agua (Vapor: agua en fase gaseosa)

    3

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    Ciclo RankineCiclo RankineCiclo RankineCiclo Rankine

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    Agua

    Vapor

    CALDERA

    (o Evaporador)

    CONDENSADOR

    4

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    CCCCmo funcionamo funcionamo funcionamo funciona

    Condensadorde evaporados

    Evaporador

    Fuente de calor190C835 kW

    Generados125 kW

    R245fa

    Bomba

    5

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    6

    Condensadorde evaporados

    Receptor

    Economizador

    Evaporador

    Lquido29C230 psig

    Fuente de calor 190C835 kW

    Generador125 kWe

    Lquido29C26 psig

    R245fa

    Bomba

    El fluido operativo se encuentra en el receptor en estado lquido a presin y temperatura de condensacin. Accede a la bomba donde se incrementa la presin del fluido hasta alcanzar la presin de evaporacin.

    CCCCmo funciona mo funciona mo funciona mo funciona La bomba aumenta la presiLa bomba aumenta la presiLa bomba aumenta la presiLa bomba aumenta la presinnnn

    6

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    7

    Condensadorde evaporados

    Receptor

    Economizador

    Evaporador

    Fuente de calor190C835 kW

    Generador125 kWe

    Lquido29C26 psig

    Lquido29C230 psig

    Lquido48C220 psig

    R245fa

    Bomba

    El fluido operativo pasa a travs de un intercambiador de calor (Economizador) para aprovechar el calor del gas que sale del mdulo de energa integrado IPM. Esto mejora la eficiencia del sistema. El fluido operativo es ahora un lquido calentado y a alta presin.

    CCCCmo funciona mo funciona mo funciona mo funciona Precalentamiento del fluidoPrecalentamiento del fluidoPrecalentamiento del fluidoPrecalentamiento del fluido

    7

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    Condensadorde evaporados

    Receptor

    Economizer

    Evaporador

    Lquido29C26 psig

    Lquido29C230 psig

    Lquido48C220 psig

    Lquido48C220 psig

    Vapor116C220 psig

    Fuente de calor190C835 kW

    R245fa

    CCCCmo funciona mo funciona mo funciona mo funciona ---- EvaporaciEvaporaciEvaporaciEvaporacinnnn

    Bomba

    El fluido operativo accede al Evaporador, donde se ve expuesto al calor residual, que evapora el fluido operativo hasta convertirse en vapor a alta presin.

    Generador125 kWe

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    Mdulo de energa integrado IPM

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    Condensadorde evaporados

    Receptor

    Economizador

    Evaporator

    Fuente de calor190C835 kW

    Generador125 kWe

    Lquido29C26 psig

    Lquido29C230 psig

    Lquido48C220 psig

    Lquido48C220 psig

    Vapor116C220 psig

    Vapor63C26 psig

    R245fa

    CCCCmo funcionamo funcionamo funcionamo funciona ProducciProducciProducciProduccin de electricidadn de electricidadn de electricidadn de electricidad

    Bomba

    El fluido operativo (ahora vapor) entra en la turbina del IPM. La presin del fluido desciende en la turbina hasta presin de condensacin, haciendo girar durante este proceso la turbina (que est conectada al generador). La potencia de giro se debe a la diferencia de presin en turbina.

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    Condensadorde evaporados

    Receptor

    Economizador

    Evaporador

    Fuente de calor190C835 kW

    Generador125 kWe

    Lquido29C26 psig

    Lquido29C230 psig

    Lquido48C220 psig

    Lquido48C220 psig

    Vapor116C220 psig

    Vapor63C26 psig

    R245fa

    Vapor29C26 psig

    CCCCmo funciona mo funciona mo funciona mo funciona ---- EconomizadorEconomizadorEconomizadorEconomizador

    Bomba

    El fluido operativo an conserva una enorme cantidad de calor, una parte del cual se transfiere al lquido bombeado al Economizador. Esto coopera en dos sentidos: 1) Este exceso de calor hubiera llegado al condensador y; 2) El evaporador requerir menos calor, dado que el lquido ya habr sido precalentado.

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    Condensadorde evaporados

    Receptor

    Economizador

    Evaporador

    Fuente de calor190C835 kWH

    Generador125 kWe

    Lquido29C26 psig

    Lquido29C230 psig

    Lquido48C220 psig

    Lquido48C220 psig

    Vapor116C220 psig

    Vapor63C26 psig

    (Atmsfera) Aire 24CBola Hmeda

    R245fa Vapor29C26 psig

    Vapor29C26 psig

    CCCCmo funciona mo funciona mo funciona mo funciona ---- CondensaciCondensaciCondensaciCondensacinnnn

    Bomba

    El fluido operativo (vapor an) fluye hacia el condensador donde se le extrae el calor, recuperando as su forma lquida por condensacin.

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    Condensadorde evaporados

    Receptor

    Economizador

    Evaporador

    Fuente de calor190C835 kW

    Generador125 kWe

    Lquido29C26 psig

    Lquido29C230 psig

    Lquido48C220 psig

    Lquido48C220 psig

    Vapor116C220 psig

    Vapor63C26 psig

    (Atmsfera) Aire 24CBola Hmeda

    R245fa Vapor29C26 psig

    Vapor29C26 psig

    CCCCmo funciona mo funciona mo funciona mo funciona A punto para repetirA punto para repetirA punto para repetirA punto para repetir

    Bomba

    El fluido operativo ya lquido a baja presin regresa al receptor y se encuentra a punto para ser bombeado de nuevo a alta presin y volver a acceder al mdulo de energa integrado IPM.

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    Generador de recuperaciGenerador de recuperacin de n de calor residual WHG125calor residual WHG125

    Convierte calor residual de baja temperatura (min 121C) en 125kW de energa elctrica bruta.

    Emplea Ciclo Rankine Orgnico, similar al ciclo de vapor, sustituyendo el agua por fluido orgnico (menor temperatura de vaporizacin)

    El calor residual es una enorme fuente de energa: ms del 50% de prdidas residuales en industria son calor y residuos de equipos asociados. (Calderas, conducciones de vapor, motores, hornos, fundiciones)

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    Generador de recuperaciGenerador de recuperacin de n de calor residual WHG125calor residual WHG125

    Convierte calor residual de baja temperatura (min 121C) en 125kW de energa elctrica bruta.

    Emplea Ciclo Rankine Orgnico, similar al ciclo de vapor, sustituyendo el agua por fluido orgnico (menor temperatura de vaporizacin)

    El calor residual es una enorme fuente de energa: ms del 50% de prdidas residuales en industria son calor y residuos de equipos asociados. (Calderas, conducciones de vapor, motores, hornos, fundiciones)

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    Ventajas del WHG125Ventajas del WHG125

    Usando un turboexpansor y un generador de alta velocidad se obtiene mayor eficiencia en la conversin energtica.

    El sistema se conecta sincronizadamente a la red energtica sin necesidad de aadir otros equipos.

    La instalacin estndar del generador WHG125 minimiza los casos de montajes a la cartatpicamente asociados a las ORCs (Organic Rankine Cycles)

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    Beneficios del WHG125Beneficios del WHG125

    El equipo consume CERO combustible adicional, y produce CERO emisiones.

    El Producto y su tecnologa justifican la inversin econmica dado que permiten usar calor residual de baja temperatura.

    Se obtienen compensaciones econmicas adicionales a travs de: Incentivos referentes a energas renovables. Ahorro de combustibles fsiles.

    Aumenta sobretodo la eficiencia de generadores y procesos industriales

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    SectoresSectores