0672. Centrales de producción eléctrica

Denominación

Centrales de producción eléctrica

Código

0672

Descripción

Módulo formativo 0672. Centrales de producción eléctrica

Duración

La asignatura Centrales de producción eléctrica tiene una duración de 140 horas

Capacidades y criterios de evaluación Centrales de producción eléctrica

Capacidades y criterios de evaluación de la asignatura Centrales de producción eléctrica del curso Técnico Superior en Centrales Eléctricas:

1. Identifica los distintos tipos de centrales de producción eléctrica, analizando sus características y funcionamiento general.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido los procesos de transformación de energía primaria y su conversión en energía secundaria.

b) Se ha reconocido el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas.

c) Se ha especificado el funcionamiento de centrales termoeléctricas convencionales de carbón y combustibles líquidos y gaseosos.

d) Se ha distinguido el funcionamiento de centrales termoeléctricas de ciclo combinado.

e) Se ha reconocido el funcionamiento de centrales nucleares.

f) Se ha reconocido el funcionamiento de centrales solares termoeléctricas.

g) Se han clasificado otros sistemas de generación tales como sistemas de hibridación, sistemas con motores de combustión interna y termosolar entre otras.

h) Se ha valorado el parque de producción energética del país.

2. Calcula parámetros de circuitos e instalaciones térmicas de centrales térmicas, aplicando fundamentos de producción y transmisión de calor.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado los parámetros físicos y químicos que intervienen en procesos industriales (presión, temperatura, caudal, nivel, conductividad y pH, entre otros).

b) Se han evaluado las características de los distintos tipos de combustibles para centrales termoeléctricas, su almacenamiento y distribución.

c) Se han calculado suministros de diferentes combustibles para la generación de calor en función de sus características (PCS, PCI y seguridad, entre otros).

d) Se han reconocido los sistemas de transferencia de calor y sus propiedades.

e) Se han representado esquemas de principio de circuitos agua-vapor con simbología normalizada.

f) Se han representado esquemas de principio de circuitos aire-gases con simbología normalizada.

g) Se han representado los ciclos termodinámicos de los diferentes sistemas de instalación (compresión simple y múltiple) sobre diagramas (Molliere, p-h y T-s, entre otros).

h) Se han realizado cálculos básicos de parámetros (caudal, volumen específico, potencias, rendimientos y entalpías, entre otros).

3. Identifica equipos y componentes de procesos térmicos y de fluidos, analizando su funcionamiento en centrales eléctricas.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido los principios de la estática y dinámica de fluidos.

b) Se han determinado los parámetros (diámetro, pérdida de carga, velocidad y otros) de las tuberías para el transporte de fluidos.

c) Se han reconocido procesos de tratamiento de agua (filtrado, ósmosis inversa, ionización, entre otros).

d) han identificado los efectos de la corrosión en los circuitos y equipos.

e) Se han seleccionado bombas en función de las condiciones de diseño y campo de aplicación.

f) Se han seleccionado ventiladores en función de las condiciones de diseño y campo de aplicación.

g) Se han elegido compresores en función de las condiciones de diseño y campo de aplicación.

h) Se han identificado válvulas en función de sus características y campo de aplicación.

i) Se han seleccionado intercambiadores de calor en función de las necesidades térmicas y su aplicación.

4. Identifica los sistemas y componentes específicos de centrales hidroeléctricas seleccionando sus elementos y reconociendo su función.

Criterios de evaluación:

a) Se ha caracterizado la tipología de centrales hidroeléctricas en función de su configuración y de su presión.

b) Se ha reconocido la tipología de presas y elementos asociados.

c) Se han seleccionado los componentes de centrales hidráulicas en función de sus características constructivas.

d) Se han seleccionado turbinas hidráulicas en función de los parámetros de diseño.

e) Se han establecido las partes fundamentales del sistema hidráulico de la turbina.

f) Se han valorado los fenómenos susceptibles de ocasionar disfunciones en centrales hidroeléctricas.

5. Distingue los sistemas y componentes específicos de centrales térmicas convencionales, identificando sus componentes y valorando sus parámetros.

Criterios de evaluación:

a) Se han distinguido los componentes de un sistema de carbón a quemadores.

b) Se han reconocido los componentes de los sistemas de combustibles líquidos (gasóleo, fuel-oil).

c) Se han identificado los tipos de caldera y los componentes asociados.

d) Se han reconocido las turbinas de vapor y sistemas auxiliares.

e) Se han identificado los procesos y componentes de los sistemas de depuración (filtros electroestáticos y de mangas, planta de desulfuración entre otros).

f) Se han evaluado las cargas y rendimientos de los distintos tipos de centrales térmicas.

g) Se ha valorado la aportación de energía de estas centrales a la red nacional.

6. Distingue sistemas y componentes específicos de centrales de ciclo combinado, reconociendo sus partes e identificando su funcionamiento.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido el proceso básico de una planta de regasificación.

b) Se han reconocido los componentes del sistema de distribución de gas.

c) Se han reconocido los componentes del sistema de distribución de gasóleo de centrales térmicas de ciclo combinado.

d) Se han distinguido las configuraciones de los ciclos combinados.

e) Se han identificado turbinas de gas y sus sistemas auxiliares.

f) Se han reconocido las características de las calderas de recuperación.

g) Se ha comparado con los sistemas convencionales de producción eléctrica.

7. Particulariza instalaciones de producción de energía eléctrica con motores de combustión interna, relacionándolo con otros sistemas y distinguiendo sus elementos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la viabilidad de implantación de esta tecnología.

b) Se han distinguido motores de combustión interna en función de su campo de aplicación.

c) Se han reconocido los tipos de combustibles, su almacenamiento y suministro.

d) Se han discriminado los componentes de los diferentes motores de combustión interna utilizados en procesos industriales, sus características y función.

e) Se han precisado los sistemas de regulación de los motores de combustión interna.

f) Se han clasificado los diferentes tipos de lubricación de motores de combustión interna.

g) Se ha reconocido el sistema de refrigeración y aprovechamiento del calor residual.

En definitiva, todos los puntos mencionados son las capacidades y criterios de evaluación de la asignatura Centrales de producción eléctrica.

Contenidos

Contenidos de la asignatura Centrales de producción eléctrica del curso de Técnico Superior en Centrales Eléctricas:

Clasificación de las centrales de producción eléctrica:

– Transformación de la energía. Principios generales de funcionamiento de centrales eléctricas.

– Funcionamiento de centrales hidroeléctricas. Funcionamiento de centrales termoeléctricas convencionales. Funcionamiento de centrales de ciclo combinado. Funcionamiento de centrales nucleares. Funcionamiento de centrales termosolares. Funcionamiento de centrales con motores de combustión interna. Funcionamiento de centrales térmicas de combustibles líquidos y gaseosos. Combustibles. Gases.

– Sistemas de cogeneración. Sistemas Eólicos.

– Hibridación de tecnologías. Tecnologías termosolar-gas.

– Parque de producción energético en España.

Calcular parámetros de circuitos e instalaciones térmicas:

– Parámetros físicos y químicos, fundamentos. Temperatura. Valor del pH. Presión. Reacciones químicas.

– Tipos de combustibles. Almacenamiento. Distribución.

– Cálculos de suministros de combustibles. Seguridad en el suministro.

– Combustión.

– Estados de la materia, cambios de estado, calor latente y sensible.

– Esquemas de circuitos de agua-vapor. Esquemas de circuitos aire-gas. Proceso de acondicionamiento de aire.

– Concepto de entalpía y entropía. Diagramas y ciclos termodinámicos.

– Cálculos básicos en circuitos de transmisión del calor. Radiación, convección y conducción. Calor específico.

Identificación de equipos y componentes utilizados en procesos térmicos y fluídricos:

– Sistemas de tratamiento de agua. Sistemas para control y tratamiento de efluentes. Descalcificadores y desmineralizadores. Desgasificación térmica y por aditivos. Cambiadores iónicos. Parámetros de calidad del agua. Ósmosis inversa. Recuperación de condensados. Régimen de purgas que se deben realizar.

– Fenómenos de corrosión en los materiales metálicos.

– Estática y dinámica de fluidos. Hidrostática. Hidrodinámica. Principio de Arquímedes. Teorema de Bernouilli.

– Transporte de fluidos. Tuberías. Parámetros de cálculo de tuberías.

– Bombas. Tipología, características y aplicación. Curvas características.

– Ventiladores. Tipología, características y aplicación.

– Compresores. Tipología, características y aplicación.

– Válvulas. Tipología y características de los filtros.

– Intercambiadores de calor. Condensadores. Evaporadores.

Identificación de sistemas y componentes de centrales hidroeléctricas:

– Conceptos hidráulicos fundamentales aplicados a centrales hidroeléctricas.

– Tipos de centrales hidroeléctricas. Configuración. Presión.

– Presas y Embalses. Tipos de presas y elementos asociados. Concepto y funciones de la presa. Clasificación. Aliviaderos. Desagües de fondo y medio fondo.

– Componentes de las centrales según sus características constructivas.

– Tipos de turbinas hidráulicas. Características. Sistemas de arranque de turbina y sistema de lubricación, refrigeración y estanqueidad de cojinetes.

– Fenómenos anómalos en conducciones hidráulicas.

Reconocimiento se sistemas y componentes de centrales térmicas:

– Molinos, tipología, características y funcionamiento.

– Sistema de combustibles de carbón a quemadores.

– Sistemas de combustibles líquidos.

– La caldera y sus sistemas auxiliares. Calderines.

– Turbina de vapor. Sistemas de lubricación. Circuito de vapor y servicios auxiliares.

– Sistemas para depuración de emisiones.

– Sistemas de condensado y agua de alimentación. Funciones.

– Planta de desulfuración.

Distinguir sistemas utilizados en centrales de ciclo combinado:

– Procesos básicos de centrales de ciclo combinado.

– Sistema de combustibles y sus componentes.

– Componentes de los sistemas de distribución.

– Elementos de las centrales. Sistemas para depuración de emisiones.

– Configuración de centrales de ciclo combinado. Sistemas de condensado y agua de alimentación. Circuito de vapor y servicios auxiliares.

– Turbina de gas, tipología, componentes.

Particularización de sistemas y equipos de producción eléctrica con motores de combustión interna:

– Generación de energía con motores de combustión interna. Viabilidad.

– Tipología y características de los motores de combustión interna.

– Tipos de combustibles utilizados en motores.

– Componentes de los motores de combustión interna.

– Regulación de motores térmicos.

– Lubricantes para motores.

– Sistemas de refrigeración.

En definitiva, todos los puntos mencionados son los contenidos de la asignatura Centrales de producción eléctrica.

Más información

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