domingo, 20 de mayo de 2012

IMAGENES DURANTE EL PROCESO DE LA CREACION DEL MOTOR STIRLING

cuando fuimos de compras




materiales para el proyecto

Procedimientos en el taller de elctromecanica  asesorados por el 
profesor Hermenegildo Mendoza












Acabado del motor







INTRODUCCIÓN:

El motor Stirling fue originalmente inventado por Sir Robert Stirling, fraile escocés, hacia 1816. En sus inicios compitió efectivamente con el motor a vapor. Perdió interés después del desarrollo del motor de combustión interna y ha retomado interés en los últimos años por varias características muy favorables que tiene. En particular:
  • Rendimiento: como veremos, el motor Stirling tiene el potencial de alcanzar el rendimiento de Carnot, lo cual le permite, teóricamente, alcanzar el límite máximo de rendimiento. 
  • Fuente de Calor Externa: este motor intercambia el calor con el exterior, por lo tanto es adaptable a una gran gama de fuentes de calor para su operación. Se han construido motores Stirling que usan como fuente de calor la energía nuclear, energía solar, combustibles fósiles, calor de desecho de procesos, etc. Al ser de combustión externa, el proceso de combustión se puede controlar muy bien, por lo cual se reducen las emisiones. 
  • Ciclo cerrado: el fluido de trabajo opera en un ciclo cerrado y la fuente de calor es externa. Esto hace que este motor sea, potencialmente, de muy bajo nivel de emisiones. 

Como contrapartida a estas características favorables, está el hecho de que el fluido de trabajo es gaseoso, lo cual acarrea dificultades operativas. En la práctica, se ha visto que los fluidos de trabajo viables son el hidrógeno y el helio, ambos por buenas propiedades termodinámicas.



 Sir Robert Stirling

¿Qué es un motor Stirling?
Es un dispositivo que convierte calor en trabajo , a través de un ciclo termodinámico re¿Qué es un motor Stirling?
Es un dispositivo que convierte calor en trabajo , a través de un ciclo termodinámico regenerativo con compresión y expansión cíclicas del fluido de trabajo, operando dicho fluido entre dos temperaturas la del foco caliente y la del foco frío.  Es una máquina de combustión externa, o sea, puede adaptarse a cualquier fuente de energía (combustión convencional o mixta, por ejemplo, con biomasa y gas, energía solar), sin que ello afecte al funcionamiento interno del motor.generativo con compresión y expansión cíclicas del fluido de trabajo, operando dicho fluido entre dos temperaturas la del foco caliente y la del foco frío.  Es una máquina de combustión externa, o sea, puede adaptarse a cualquier fuente de energía (combustión convencional o mixta, por ejemplo, con biomasa y gas, energía solar), sin que ello afecte al funcionamiento interno del motor.



¿Para que sirve?
Como toda maquina térmica el motor Stirling convierte el calor en trabajo, facilitando tareas laborales tras la generación de trabajo esta energía  puede ser empleada en cualquier proceso manufacturero, energético, químico, etc.
Es decir existen varias aplicaciones para este tipo de motor, desde encender una lampara hasta desplazarse en un vehículo con este motor.
Tipo de motor utilizado:

Motor tipo Gamma:

Este tipo esta derivado del beta, pero es mas sencillo de construir.Consta de dos cilindros separados en uno de los cuales se sitúa el desplaz
ador y en otro el pistón de potencia.Los sistemas para enfriar y calentar son idénticos a los del tipo beta.En este tipo el pistón de potencia es mucho más sencillo de construir .  Aquí el pistón y el desplazador también deben de moverse desfasados 90 grados, lo cual se consigue mediante el cigüeñal adecuado.






¿Cómo funciona?

Descripción del Ciclo:
Figura 1 StirlingEl ciclo Stirling Teórico está compuesto por dos evoluciones a Volumen constante y dos evoluciones isotérmicas, una a Tc y la segunda a Tf. Este queda ilustrado en la figura 1. El fluido de trabajo se supone es un gas perfecto. En el ciclo teórico hay un aspecto importante que es la existencia de un regenerador. Este tiene la propiedad de poder absorber y ceder calor en las evoluciones a volumen constante del ciclo. Si no existe regenerador, el motor también funciona, pero su rendimiento es inferior. Hay algunos aspectos básicos a entender en la operación de un motor Stirling: 


  • El motor tiene dos pistones y el  regenerador. El regenerador divide al motor en dos zonas, una zona caliente y una zona fría.
  • El regenerador es un medio poroso, capaz de absorber o ceder calor y con conductividad térmica despreciable.
  • El fluido de trabajo está encerrado en el motor y los pistones lo desplazan de la zona caliente a la fría o vice versa en ciertas etapas del ciclo. Por lo tanto se trata de un ciclo cerrado.
  • Cuando se desplaza el fluido desde la zona caliente a la fría (o al revés), este atraviesa el regenerador.
  • El movimiento de los pistones es sincronizado para que se obtenga trabajo útil.
  • Se supone que el volumen muerto es cero y el volumen de gas dentro del regenerador es despreciable en el caso del ciclo teórico. Como en el ciclo real esto no ocurre, el rendimiento es algo inferior.
  • En el ciclo teórico se supone que la eficiencia del regenerador es de un 100%. Es decir devuelve todo el calor almacenado y además con recuperación total de temperaturas.
La descripción del ciclo es como sigue:
Desc. ciclo 1
  • En 1 el cilindro frío está a máximo volumen y el cilindro caliente está a volumen mínimo, pegado al regenerador. El regenerador se supone está "cargado" de calor (una discusión más extensa sobre este punto se ve en el párrafo sobre elregenerador). El fluido de trabajo está a Tf a volumen máximo, Vmax y a p1.


Desc. ciclo 2
  • Entre 1 y 2 se extrae la cantidad Qf de calor del cilindro (por el lado frío). El proceso se realiza a Tf constante. Por lo tanto al final (en 2) se estará a volumen mínimo, VminTf y p2. El pistón de la zona caliente no se ha desplazado. En esta evolución es sistema absorbe trabajo.
Desc. ciclo 3
  • Entre 2 y 3 los dos pistones se desplazan en forma paralela. Esto hace que todo el fluido atraviese el regenerador. Al ocurrir esto, el fluido absorbe la cantidad Q' de calor y eleva su temperatura de Tf a Tc. Por lo tanto al final (en 3) se estará a Tc,Vmin y p3. El regenerador queda "descargado". En esta evolución el trabajo neto absorbido es cero (salvo por pérdidas por roce al atravesar el fluido el regenerador).
Desc. ciclo 4
  • Entre 3 y 4 el pistón frío queda junto al lado frío del regenerador y el caliente sigue desplazándoses hacia un mayor volumen. Se absorbe la cantidad de calor Qc y el proceso es (idealmente) isotérmico. Al final el fluido de trabajo está a Tc, el volumen es Vmax y la presión es p4.
  • Finalmente los dos pistones se desplazan en forma paralela de 4 a 1, haciendo atravesar el fluido de trabajo al regenerador. Al ocurrir esto el fluido cede calor al regenerador, este se carga de calor, la temperatura del fluido baja de Tc a Tf y la presión baja de p4 a p1. Al final de la evolución el fluido está a Vmaxp1 y Tf. El regenerador sigue "cargado" de calor.




MATERIALES

2 latas de gaseosa o cerveza 
1 lata de atún
1 lata de leche grande
Alambre Nº 14 1m.
Pegamento resistente a altas temperaturas SOLDIMIX
1 globo mediano
Brillo para lavar ollas
Hilo para pescar 20 cm.
1 Tornillo con 2 tuercas
Ajustador de alambre
1 mechero o vela
Lija para fierro
Herramientas de casa (martillo, alicates, desarmadores, tijera,  cuchillas para cortar metal, arco y sierra, etc.)

VÍDEO DE LA REALIZACIÓN




1° parte, construcción del motor


https://www.youtube.com/watch?v=K0IQpjhQoRY



2° parte, funcionamiento del motor



APLICACIONES:

Algunas de las aplicaciones reales que se le dan hoy día son:
Paneles solares: 
El Stirling permiten recargar las baterías a altas profundidades.
Enfriadoras:
una de las características del motor Stirling es que es un ingenio reversible





BIBLIOGRAFIA