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ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA EFECTIVA
DE LA PLANTA A VAPOR DE LA CENTRAL TÉRMICA DE ILO 1
INFORME FINAL
SALA DE CONTROL TURBINA A VAPOR TV 3 MEDICIONES ELÉCTRICAS UNIDAD DE GENERACIÓN ELÉCTRICA: TV3 CALDERAS: B1, B2 y B3 + WHB(Fundición)
Elaborado por
Julio 2012
Estudio de Determinación de la Potencia Efectiva en la Central Térmica Ilo 1 (Planta a vapor)
Nº Designación Combustible Configuración Fecha de Ensayo Nº Designación Combustible Configuración Fecha de Ensayo
1 CT vapor ILO1 Petróleo R-
500 B1, B2, B3, WHB
y TV3 10/05/2012 2 - - - -
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HOJA DE RUTA DEL INFORME
Versión Fecha Destino Motivo
Fecha de Resultado de la Revisión
Observado Aprobado
A 01-06-2012 ENERSUR S.A. Revisión
B 02-07-2012 ENERSUR S.A. Entrega al COES
C
D
TABLA DE CONVERSION DE UNIDADES AL
SISTEMA DE UNIDADES INTERNACIONAL
Ítem Sistema Internacional de Unidades Equivalencias en otras unidades
1 Temperatura
2 Energía
3 Volumen
4 Presión
5 Masa
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Nº Designación Combustible Configuración Fecha de Ensayo Nº Designación Combustible Configuración Fecha de Ensayo
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TABLA DE CONTENIDO
1. INFORMACIÓN GENERAL ............................................................................................................. 1
1.1. Descripción de la empresa .................................................................................................................. 1
1.2. Descripción de la Central Térmica ILO 1 .............................................................................................. 1
2. OBJETIVO DEL ENSAYO ................................................................................................................ 2
3. CRONOGRAMA DE LOS ENSAYOS .............................................................................................. 3
4. PARTICIPANTES EN LOS ENSAYOS Y ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL ........................ 3
5. PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS .............................................................................................. 4
6. PUNTOS DE MEDICIÓN E INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA ............................................. 5
6.1. PUNTOS DE MEDICIÓN ........................................................................................................................ 5
6.2. VARIABLES MEDIDAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ...................................................................... 6
7. PROCEDIMIENTO DE LAS PRUEBAS......................................................................................... 7
8. METODOLOGÍA DE CÁLCULO ..................................................................................................... 7
8.1. CONSIDERACIONES PREVIAS ............................................................................................................... 7
8.2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO ............................................................................................................ 8
9. RESULTADOS ................................................................................................................................... 9
9.1. POTENCIA EFECTIVA ............................................................................................................................ 9
APÉNDICES
APÉNDICE A: ACTAS DE ENSAYOS.
APÉNDICE B: INFORMACIÓN ADICIONAL.
APÉNDICE C: DATA HISTORICA DE TEMP. DE AGUA DE MAR.
APÉNDICE D: CURVAS DE CORRELACIONES Y VALIDACION.
APÉNDICE E: CUADROS DE CÁLCULO.
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RESUMEN EJECUTIVO
1. ANTECEDENTES
Recientemente la Planta a Vapor de la Central Térmica a Vapor Ilo 1 ha sufrido una disminución de su capacidad de generación de vapor, debido a la salida de servicio por falla de la caldera de fuego directo B4, con lo cual no es posible generar la potencia efectiva vigente.
Al respecto ENERSUR S.A. ha contratado a la empresa consultora HAMEK Ingenieros Asociados S.A.C, para que en base a nuevas pruebas se determine la actual potencia efectiva que considera la restricción en la generación de vapor mencionada anteriormente.
En el presente informe se presenta los datos del ensayo efectuado el 10/05/2012 y metodología de cálculo y resultado obtenido de la potencia efectiva de la Central Térmica a Vapor Ilo 1.
2. DATA BÁSICA Y METODOLOGÍA DE CÁLCULO APLICADA
2.1 Data básica
Durante los ensayos se han medido y registrado los siguientes parámetros:
Potencia en bornes del generador.
Potencia en auxiliares.
Factor de potencia.
Presión y temperatura del vapor vivo (de ingreso a la turbina).
Temperatura de vapor a la salida de la turbinas.
Presión de vacío en el condensador.
Temperatura de agua de mar (al ingreso al condensador).
2.2 Metodología
Todos los cálculos han sido efectuados mediante hojas en Excel. En síntesis, la metodología considera previamente un proceso de alimentación de datos y validación de datos, para luego continuar con el cálculo de corrección de la potencia de ensayo, mediante la consideración de la temperatura de fuente fría de potencia efectiva, que ha sido determinada previamente a partir de la data histórica de temperatura de agua de mar proporcionada por IMARPE para el período 1992-2011.
3. RESULTADOS
3.1 Resultados de la Potencia Efectiva de las unidades ensayadas
TABLA Nº 09.1 POTENCIA EFECTIVA DE LA CENTRAL TÉRMICA ILO 1
UNIDAD CONSIDERADA POTENCIA DE ENSAYO
(kW) POTENCIA EFECTIVA
(kW) SERVICIOS
AUXILIARES (kW)
TV 3 67 127,24 67 128,01 2 578,17
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1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
ENERSUR S.A. es la segunda empresa privada de generación eléctrica más importante del Perú. Forma parte del Grupo GDF SUEZ, uno de los proveedores de energía líderes en el mundo que opera en toda la cadena de valor energética, incluyendo electricidad y gas natural.
ENERSUR S.A. se dedica a las actividades de generación y transmisión de energía eléctrica a través de sistemas principales y/o secundarios de transmisión, de acuerdo con la legislación aplicable.
Opera cuatro centrales de generación eléctrica y una subestación eléctrica: Central Termoeléctrica Ilo1, Central Termoeléctrica Ilo2, Central Hidroeléctrica Yuncán, Central Termoeléctrica Chilca1 y la Subestación Moquegua.
1.2. DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA ILO 1
La C.T. Ilo1 perteneciente a la empresa de generación ENERSUR S.A. está ubicada
en los interiores de la Fundición de Cobre, propiedad de Southern Perú Copper Corporation - SPCC, en la ciudad de ILO. Actualmente integrada al Sistema Interconectado Nacional SEIN y está conformada por tres tipos de tecnologías de generación:
1. Turbinas a vapor (Planta con turbinas a vapor).
2. Turbinas a gas (Planta con turbinas a gas)
3. Motor Reciprocante Diesel (Planta Diesel).
En esta oportunidad sólo se ha considerado la Planta a Vapor en su actual situación: generación de vapor en calderas B1, B2, B3 y WHB (Fundición); generación eléctrica en la turbina TV3, los que se describen a continuación.
TABLA Nº 1.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS CALDERAS
CALDERA Nº B1 B2 B3
Fabricante B&W B&W Comb.Engineer.
Tipo Integral-Furnace Boiler Integral-Furnace Boiler VU-60 Boiler
Año de Fabricación 1958 1958 1970
Capacidad (Pounds/h) 215000 215000 300000
Presión de vapor (Psi) 850 850 850
Temperatura de vapor (ºF) 910 910 910
Combustible Petróleo Residual Petróleo Residual Petróleo Residual
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TABLA Nº 1.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA TURBINA A VAPOR TV3
UNIDAD DESCRIPCIÓN
TURBINA A VAPOR Fabricante: General Electric
Serie: 197791
Potencia: 66 MW
Presión de Vapor 850 PSIG
Temperatura de Vapor 910 ºF
Velocidad Rotacional 3600 RPM
Generador Eléctrico Potencia Nominal: 81176 KVA
Tensión Nominal: 13,8 KV
Factor de potencia: 0.85
Frecuencia: 60 Hz
Velocidad Rotacional 3600 RPM
2. OBJETIVO DEL ENSAYO
El objetivo del ensayo fue contar con toda la información necesaria para calcular la potencia efectiva de la Central Térmica ILO 1, para lo cual (según las fórmulas que se indican en la metodología que se describe más adelante), durante los ensayos se ha medido y registrado los siguientes parámetros:
Potencia en bornes del generador.
Potencia en auxiliares.
Factor de potencia.
Presión y temperatura del vapor vivo (de ingreso a la turbina).
Temperatura de vapor a la salida de la turbinas.
Presión de vacío en el condensador.
Temperatura de agua de mar (al ingreso al condensador).
Otros parámetros que se han registrado como referencia son los siguientes:
Flujo de vapor de las calderas.
Temperatura de vapor de las caderas.
Presión de vapor de las calderas.
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3. CRONOGRAMA DE LOS ENSAYOS
De acuerdo a las coordinaciones previas establecidas entre las tres partes, ENERSUR S.A. determinó el siguiente programa general de ensayos que ha sido desarrollado:
TABLA Nº 3.1 CRONOGRAMA GENERAL DE LOS ENSAYOS REALIZADOS
UNIDAD FECHA HORA DE INICIO HORA DE
FINALIZACIÓN
TV3 10/05/2012 10:30 15:30
Dentro de este cronograma general se ha considerado los siguientes tiempos y frecuencia de mediciones:
TABLA Nº 3.2 DURACIÓN DE LOS ENSAYOS Y FRECUENCIA DE MEDICIONES
UNIDAD CONSIDERADA CARGA NOMINAL
(%) DURACIÓN DE
PRUEBA
FRECUENCIA DE REGISTRO DE
DATOS
TV3 100 5 horas 15 min
4. PARTICIPANTES EN LOS ENSAYOS Y
ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL
Durante los ensayos han participado, el veedor del COES, un representante de ENERSUR S.A. y el Jefe de Ensayo con todo su equipo que se han organizado como se indica en la siguiente figura:
FIGURA Nº 4.1 PARTICIPANTES Y ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DURANTE LOS ENSAYOS
VEEDOR COES Ing. Edgar Egúsquiza
Jefe de Ensayos - HAMEK
Ing. Amadeo Carrillo V.
Responsable de las
Mediciones Eléctricas Ing. Jhan Carlos Sanchez Ing. Alvaro Pumachahua
Responsable del procesamiento de la
información registrada Ing. Alex Atalaya Tafur
Representante de
ENERSUR S.A.
Ing. José Villanueva
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5. PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS
TABLA Nº 5.1
ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LAS PRUEBAS
ÍTEM ACTIVIDADES
TV 3
FECHA HORA
1 Reunión de trabajo y apertura del Acta con presencia del veedor del COES y representante de ENERSUR S.A.
10/05/2012 08:00
2 Recorrido de la central térmica para verificar estado operativo de la unidad y puntos de medición.
10/05/2012 09:00
3 Instalación de los instrumentos de medición: registradores de parámetros eléctricos.
10/05/2012 09:30
4 Acuerdos y consideraciones previas a los ensayos:
Duración de la prueba.
Frecuencia de las mediciones.
Tiempo de inicio de prueba
10/05/2012 10:00
6 Definición de cronograma de ensayo definitivo. 10/05/2012 10:30
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6. PUNTOS DE MEDICIÓN E INSTRUMENTACIÓN
UTILIZADA
6.1. PUNTOS DE MEDICIÓN
FIGURA Nº 6.1 ESQUEMA DE SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN
Nº DESCRIPCIÓN VARIABLES
1 Condiciones de vapor de ingreso a la turbina a vapor
Presión y temperatura de vapor vivo.
2 Ingreso de agua de mar al condensador
Temperatura
3 Potencia en bornes de generación Potencia
4 Potencia en servicios auxiliares Potencia
El diagrama mostrado pertenece a la configuración de la TV 3 y la señalización de los puntos medidos durante los
ensayos.
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6.2. VARIABLES MEDIDAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
TABLA Nº 6.2 VARIABLES E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS EN LAS PRUEBAS DE LA C.T ILO 1
VARIABLES A MEDIR PUNTO DE MEDICIÓN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Eléctricas: potencia activa, potencia reactiva, energía activa, energía reactiva; factor de potencia, corriente y tensión.
Bornes de generación de TV 3 01 Analizador Electrónico Portátil de Redes Eléctricas marca RPM, Modelo 1650, Serie 1650-10530
Servicios Auxiliares
01 Analizador Electrónico Portátil de Redes Eléctricas marca RPM, Modelo 1650, Serie 1650-11136
01 Analizador Electrónico Portátil de Redes Eléctricas marca RPM, Modelo 1650, Serie 1650-11500
Ambientales: Temperatura de agua de mar.
Ingreso al condensador 01 termómetro tipo sonda analógico.
FIGURA Nº 6.3 IMÁGENES DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS
ANALIZADORES DE REDES PORTÁTILES
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7. PROCEDIMIENTO DE LAS PRUEBAS
Luego de las actividades previas descritas en el capítulo 5, se desarrollaron los ensayos de potencia efectiva de las unidades según el cronograma general que se indica en capítulo 3 (Ver detalles en el Apéndice A - Acta de Ensayo).
En la unidad ensayada se ha tenido el siguiente procedimiento general que se indica en la siguiente tabla.
TABLA Nº 7.1 PROCEDIMIENTO DE LAS PRUEBAS
Nº ACTIVIDAD PARTICIPAN
1 Instalación del personal de HAMEK en los puntos de medición y verificación de la operatividad de los instrumentos correspondientes.
Todo el personal de HAMEK
2 Verificación de operatividad de las calderas y la turbina a ensayar (TV3).
Veedor del COES, Rep. De ENERSUR S.A. y Jefe de Ensayos de HAMEK.
3 Verificación de la instalación y operatividad de los equipos de medición
Veedor del COES, Rep. De ENERSUR S.A. y Jefe de Ensayos de HAMEK.
4 Indicación del inicio de las pruebas a los operadores de la central de la sala de control.
Jefe de Ensayos, Veedor del COES, Rep. ENERSUR S.A. y el operador de la unidad.
5 Medición de parámetros eléctricos. Personal de HAMEK.
6 Registros de temperatura de agua de mar al ingreso del condensador, condiciones de vapor vivo al ingreso de la Turbina a vapor y otras variables de estabilidad.
Personal de ENERSUR S.A.
7 Descarga de registros de los instrumentos de medición utilizados. Personal de HAMEK
8 Desmontaje de los instrumentos de medición Personal de HAMEK
9 Procesamiento de Información Personal de HAMEK
10 Cierre del Acta de ensayos y suscripción de las mismas. Jefe de Ensayo de HAMEK, Veedor del COES y representante de ENERSUR S.A.
8. METODOLOGÍA DE CÁLCULO
8.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
La potencia de generación efectiva de una planta con turbinas a vapor depende de las condiciones de la temperatura de la fuente fría efectiva, en este caso de la temperatura de agua de mar. Se escogerá como temperatura representativa al promedio de máximos mensuales correspondiente a un período de 20 años.
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De acuerdo a la data histórica obtenida del Instituto del Mar del Perú – IMARPE se ha determinado la siguiente temperatura de fuente fría de potencia efectiva:
TABLA Nº 8.1
CONDICIÓN AMBIENTE DE POTENCIA EFECTIVA
PARÁMETRO UNIDAD CONDICIÓN DE POTENCIA
EFECTIVA 1
Temperatura de agua de mar ºF (ºC) 63,68 (17,6)
8.2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO
El procedimiento de cálculo que se ha seguido es el siguiente:
1) Proceso de introducción de datos.- se ha introducido todos los datos necesarios para el cálculo y determinación de la potencia efectiva en la hoja de cálculo
Los datos considerados han sido los siguientes:
Potencia en bornes del generador.
Potencia en auxiliares.
Factor de potencia.
Presión y temperatura del vapor vivo (de ingreso a la turbina).
Temperatura de vapor a la salida de la turbinas.
Presión de vacío en el condensador.
Temperatura de agua de mar (al ingreso al condensador).
Temperatura de fuente fría de potencia efectiva.
2) Proceso de validación de datos de ensayo.- consistió en verificar el cumplimiento de las condiciones de estabilidad de la prueba; para lo cual se tomó en cuenta las fluctuaciones establecidas en el Cuadro Nº 8-3 del Procedimiento PR-17 del COES, al que se ha agregado la fluctuación máxima de la potencia establecida en la Norma ASME PTC 22 – 1997 e ISO 2314: 1989.
3) Cálculo de la potencia efectiva, la cual ha sido efectuada según se explica a continuación:
a) Primeramente se define el factor de corrección a emplear de la siguiente manera:
Dónde: H es la entalpia del vapor, según cada subíndice;
2
1 Promedio de registros de temperatura máxima mensual de agua de mar del período (1992-2011) -IMARPE
2 Considerando que las condiciones de ingreso de vapor se encuentran dentro del rango de variación permitido por
la norma para cumplir su condición de estabilidad, esta entalpía es igual al del ensayo.
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b) Luego se determina en función de la temperatura de fuente fría de potencia efectiva3. Esta temperatura mediante correlaciones nos permite determinar una condición efectiva de Presión de vacío y Temperatura de vapor a la salida de la turbina.
c) Enseguida se determina los deltas de entalpía efectiva y de ensayo para finalmente obtener los factores de corrección que se ha aplicado a cada potencia de ensayo registrada con lo que se ha obtenido la potencia efectiva.
9. RESULTADOS
En el siguiente cuadro se muestra el resultado obtenido correspondiente a la potencia efectiva de la CT Ilo 1 en su situación actual (con generación de vapor restringido por salida de servicio de la Caldera B4)
9.1. POTENCIA EFECTIVA
TABLA Nº 09.1 POTENCIA EFECTIVA DE LA CENTRAL TÉRMICA ILO 1
UNIDAD CONSIDERADA POTENCIA DE ENSAYO
(kW) POTENCIA EFECTIVA
(kW) SERVICIOS
AUXILIARES (kW)
TV 3 67 127,24 67 128,01 2 578,17
Notas: a) La potencia efectiva de la CT. ILO1 obtenida y que se indica en el cuadro anterior,
considera como temperatura de fuente fría de potencia efectiva, la temperatura
promedio resultante de las temperaturas máximas mensuales de una data histórica
de 20 años obtenida de IMARPE.
b) También se hace notar que la metodología que se ha aplicado para la
determinación de la potencia efectiva difiere de la metodología utilizada en los
anteriores estudios elaborados anteriormente (por CENERGIA), ya que en este
caso sólo estamos considerando correcciones por variaciones en el lado frio de la
turbina de vapor (temperatura de agua de mar) mas no en el lado caliente (vapor
vivo) ya que éste es un parámetro operativo que está muy bien controlado y cuya
fluctuación es mínima que se ubica dentro del rango de fluctuación que fijan las
normas.
3 Temperatura promedio de agua de mar del período 1992-2011- Fuente IMARPE.
APENDICE A
ACTAS DE ENSAYO
ANEXO Nº 1
Datos técnicos de los Equipos
Principales de la central
ANEXO Nº 2
Características de la
Instrumentación Utilizada y
Certificados de calibración.
ANEXO Nº 3
Programa de Ensayos
Ejecutados
ANEXO Nº 4
Resultado de las mediciones
APENDICE B
INFORMACION
ADICIONAL
APENDICE C
Data Histórica de
Temperatura de Agua de
Mar
APENDICE D
CURVAS DE
CORRELACIONES Y
VALIDACION
VALIDACIÓN DE DATOS
Condiciones de estabilidad
Presión [PSIA] 864.7
Tempeartura [ºF] 910
Prom. POTy [kw] 67127.24
Variación Variación Variación
FECHA HORAPOTy
KW2%
Pviy
PSIG
Pviy
PSIA5%
Tviy
ºF59
10-may-12 10:45:00 66544 OK 813.13 827.83 OK 890.21 OK
10-may-12 11:00:00 67169 OK 812.89 827.59 OK 885.72 OK
10-may-12 11:15:00 67173 OK 813.13 827.83 OK 888.27 OK
10-may-12 11:30:00 66995 OK 813.21 827.91 OK 886.41 OK
10-may-12 11:45:00 67702 OK 813.13 827.83 OK 883.85 OK
10-may-12 12:00:00 67610 OK 813.26 827.95 OK 885.41 OK
10-may-12 12:15:00 67940 OK 813.26 827.95 OK 883.68 OK
10-may-12 12:30:00 68291 OK 813.38 828.07 OK 881.75 OK
10-may-12 12:45:00 67628 OK 813.12 827.81 OK 887.46 OK
10-may-12 13:00:00 67836 OK 813.07 827.77 OK 888.56 OK
10-may-12 13:15:00 67374 OK 813.15 827.85 OK 890.00 OK
10-may-12 13:30:00 67120 OK 812.95 827.65 OK 888.76 OK
10-may-12 13:45:00 66912 OK 813.17 827.87 OK 887.88 OK
10-may-12 14:00:00 66987 OK 812.95 827.65 OK 886.12 OK
10-may-12 14:15:00 67153 OK 813.18 827.87 OK 886.68 OK
10-may-12 14:30:00 66822 OK 813.09 827.79 OK 886.00 OK
11-may-12 14:45:00 66965 OK 813.18 827.87 OK 884.56 OK
12-may-12 15:00:00 65995 OK 813.13 827.82 OK 885.97 OK
13-may-12 15:15:00 66358 OK 812.73 827.43 OK 886.33 OK
14-may-12 15:30:00 65970 OK 813.03 827.73 OK 887.13 OK
APENDICE E
CUADROS DE
CÁLCULO
Empresa:
Unidad:
Ensayo:
63.68
120.56
121.65
1.71
1114.97
1460.35
FECHA HORAPOTy
KW
Pviy
PSIA
Tviy
ºF
Hviy
btu/bl
Pcvy
PSIA
Tcy
ºF
Hvsy
BTU/lb
Hvsx
BTU/lbKtp POTx
10-may-12 10:45 66544.38 827.83 890.21 1449.88 1.73 122.00 1115.11 1114.97 1.0004 66573.40
10-may-12 11:00 67169.48 827.59 885.72 1447.33 1.58 119.00 1113.85 1114.97 0.9966 66944.41
10-may-12 11:15 67172.83 827.83 888.27 1448.78 1.63 120.00 1114.27 1114.97 0.9979 67032.93
10-may-12 11:30 66995.41 827.91 886.41 1447.71 1.68 121.00 1114.69 1114.97 0.9992 66939.97
10-may-12 11:45 67701.68 827.83 883.85 1447.72 1.68 121.00 1114.69 1114.97 0.9992 67645.66
10-may-12 12:00 67610.17 827.95 885.41 1447.14 1.68 121.00 1114.69 1114.97 0.9992 67554.13
10-may-12 12:15 67940.27 827.95 883.68 1446.15 1.73 122.00 1115.11 1114.97 1.0004 67970.23
10-may-12 12:30 68290.74 828.07 881.75 1445.04 1.73 122.00 1115.11 1114.97 1.0004 68320.96
10-may-12 12:45 67628.42 827.81 887.46 1448.32 1.83 123.00 1115.50 1114.97 1.0016 67737.39
10-may-12 13:00 67835.73 827.77 888.56 1448.94 1.78 123.00 1115.54 1114.97 1.0017 67951.28
10-may-12 13:15 67373.76 827.85 890.00 1449.76 1.83 123.00 1115.50 1114.97 1.0016 67481.85
10-may-12 13:30 67119.94 827.65 888.76 1449.06 1.83 123.00 1115.50 1114.97 1.0016 67227.85
10-may-12 13:45 66911.83 827.87 887.88 1448.55 1.88 124.00 1115.93 1114.97 1.0029 67104.70
10-may-12 14:00 66987.33 827.65 886.12 1447.56 1.83 124.00 1115.96 1114.97 1.0030 67187.38
10-may-12 14:15 67153.32 827.87 886.68 1447.87 1.78 124.00 1115.99 1114.97 1.0031 67360.06
10-may-12 14:30 66822.08 827.79 886.00 1447.48 1.78 123.00 1115.54 1114.97 1.0017 66936.40
10-may-12 14:45 66964.68 827.87 884.56 1446.66 1.73 121.00 1114.66 1114.97 0.9991 66902.64
10-may-12 15:00 65995.43 827.82 885.97 1447.46 1.73 122.00 1115.11 1114.97 1.0004 66024.42
10-may-12 15:15 66357.75 827.43 886.33 1447.68 1.78 123.00 1115.54 1114.97 1.0017 66471.21
10-may-12 15:30 65969.66 827.73 887.13 1448.13 1.83 122.00 1111.00 1114.97 0.9882 65193.31
MINIMO 65969.66 827.43 881.75 1445.04 1.58 119.00 1111.00 1114.97 0.9882 65193.31
MAXIMO 68290.74 828.07 890.21 1449.88 1.88 124.00 1115.99 1114.97 1.0031 68320.96
PROMEDIO 67127.24 827.80 886.54 1447.86 1.75 122.15 1114.96 1114.97 1.0000 67128.01
POTy Potencia de ensayo
Pviy Presión de vapor de ingreso a la turbina - ensayo
Tviy Temperatura de vapor de ingreo a la turbina - ensayo
Hviy Entalpia de vapor de ingreso a la turbina - ensayo
Pcvy Presión de vacío de ensayo
Tcy Temperatura de condesados calculados
Hvsy Entalpia del vapor de salida de la turbina - ensayo
Hvsx Entalpia del vapor de salida de la turbina - efectiva
Ktp Factor de correción de potencia
POTx Potencia efectiva
Hsx [BTU/lb]
Hix [BTU/lb]
POTENCIA EFECTIVA
TV3
ENERSUR
Temp de agua de mar en X [ºF]
Temp de condesados en X [ºF]
Condiciones Efectivas
Presion de vacio en X [PSIA]
Temp de salida de TV en X [ºF]