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 CURSO DE INGENIERÍA DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO

A lo largo del curso se analizan los principios de funcionamiento y cofiguraciones habituales de estas centrales, profundizando en los equipos y sistemas principales, desde el punto de vista técnico, incluyendo el diseño, cálculos y normas de aplicación. Se estudian en detalle, entre otros, las turbinas de gas y de vapor, la caldera HRSG, el ciclo AV, etc. Además integra los parámetros de diseño, incluyendo todos los aspectos necesarios para analizar un proyecto, desde el punto de vista técnico y económico. Por último se incluye el estudio de viabilidad completo de una planta.
Es un curso perfecto para conocer todos los aspectos sustanciales de esta clase de centrales, tan presentes en el mundo actual, desde el punto de vista técnico e ingenieril, del estudio de viabilidad y el diseño.



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Próxima convocatoria presencial: 

Madrid, 9 y 10 de Marzo de 2017

Precio del curso presencial: 500€ + IVA
Duración del curso: 16 horas

Curso ON LINE: 

En preparación

Cursos in company: 

Este curso puede realizarse en cualquier momento en las instalaciones del cliente. Consulte precios y condiciones llamando al 91 126 37 66 o enviando un email a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Descárgate aquí el folleto completo del curso
Infórmate de las condiciones especiales para desempleados y recién licenciados
Curso subvencionable por la FUNDACIÓN TRIPARTITA (www.fundaciontripartita.org) 


FICHA DEL CURSO 

Objetivos del Curso: 

Profundizar en todos los aspectos técnicos y económicos propios de esta forma de generación.
La superación del curso capacita profesionales para desarrollar el estudio de viabilidad de una planta de ciclo combinado y a técnicos que deseen trabajar en la ingeniería y diseño de esta clase de instalaciones.

Duración del curso: 

16 horas. En modalidad in company el curso puede tener una duración superior (hasta 40 horas intensificando aspectos teóricos y realizando prácticas específicas a diseñar con el cliente).

A quien esta dirigido: 

Técnicos que deseen desarrollarse en el ámbito de las centrales de ciclo combinado
Profesionales que desean conocer en profundidad esta forma de generación de energía desde el punto de vista de la viabilidad y la ingeniería
Empresas o profesionales que desean promover plantas de ciclo combinado, o participen en su construcción.

Metodología: El curso tiene una orientación técnica y una parte práctica, en la que se desarrollan supuestos prácticos, que pueden ser seguidos sin ningún problema por los asistentes.

Material de apoyo: Los participantes recibirán individualmente la información y documentos necesarios para el seguimiento del curso.

Certificación:  El participante recibirá un Diploma de participación de RENOVETEC.

Profesores Habituales: 

  • Santiago García Garrido
  • Franciso Javier Poyatos

CONTENIDOS DEL CURSO 

VISIÓN GENERAL E INTRODUCCIÓN

LAS CENTRALES TÉRMICAS DE CICLO COMBINADO

    • Esquema de funcionamiento
    • Tipos de centrales de ciclo combinado
    • Parámetros característicos

VISIÓN GENERAL DE LAS CENTRALES TÉRMICAS DE CICLO COMBINADO
CONFIGURACIONES
VISIÓN DE LA PLANTA EN SIMULADOR DE CTCC

TURBINA DE GAS

LA TURBINA DE GAS

    • Referencias históricas
    • Tipos de turbinas
    • Principales tipos de turbinas de gas
    • Parámetros característicos
    • Aplicaciones

PLANTAS ICCS
PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

  • El ciclo Brayton
  • Funcionamiento de la turbina de gas
  • Rendimiento y potencia de turbinas
  • Evolución de la turbina. Tendencias futuras

PRINCIPALES ELEMENTOS

  • El sistema de aire de admisión
  • El compresor
  • La cámara de combustión
  • La turbina de expansión
  • El escape
  • Elementos estructurales: bancada, carcasa, rotor y cojinetes

ELEMENTOS AUXILIARES

  • El sistema de control
  • El sistema de lubricación
  • El sistema de refrigeración

DISEÑO, CÁLCULOS Y NORMAS DE APLICACIÓN

CALDERA HRSG

INTRODUCCIÓN

    • La función de la caldera de recuperación
    • Esquema general de una caldera HRSG
    • Esquema general del ciclo agua-vapor

EL CICLO RANKINE

  • Principales variables físicas
  • Conceptos relacionados con el vapor
  • El ciclo Rankine
  • El ciclo Rankine con recalentamiento

TIPOS DE CALDERAS Y GENERADORES DE VAPOR

  • Calderas acuotubulares y pirotubulares
  • Calderas ce combustión y de recuperación
  • Calderas verticales y horizontales

CALDERAS HRSG CON DISTINTOS NIVELES DE PRESIÓN

PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA CALDERA HRSG

  • Elementos principales
  • Haces tubulares lisos y estriados
  • Economizador
  • Evaporador
  • Sobrecalentador
  • Recalentador
  • Postcombustión: Quemadores
  • Elementos estructurales
  • Carcasa
  • Soportes
  • Aislamientos
  • Elementos auxiliares
  • Bombas de alimentación
  • Válvulas de seguridad
  • Sistema de aporte de agua (PTA)
  • Dosificación de reactivos
  • Sistema de muestreo

DISEÑO, CÁLCULOS Y NORMAS DE APLICACIÓN

CICLO AV Y BOP

EL CICLO AGUA – VAPOR

EL B.O.P. INTRODUCCIÓN

EQUIPOS DE RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE COMBUSTIBLES

PLANTA DE APROVISIONAMIENTO DE GAS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

SISTEMAS PARA DEPURACIÓN DE EMISIONES

TURBINA DE VAPOR

TURBINAS DE VAPOR

PRINCIPALES ELEMENTOS

LA INSTRUMENTACIÓN DE LA TURBINA

VÁLVULAS

LA ARQUITECTURA DEL CONTROL

GENERADOR Y SISTEMAS ELÉCTRICOS

EL GENERADOR ELÉCTRICO

  • Esquema de funcionamiento
  • Tipos de generadores
  • Principales elementos del generador
  • Normas de referencia

SISTEMAS ELÉCTRICOS (ALTA TENSIÓN)

  • Diagrama unifilar
  • Trafo principal y auxiliares
  • Aparamenta de maniobra
  • Subestación: blindada e intemperie
  • Línea de evacuación
  • Diseño y normas de referencia

VIABILIDAD E INGENIERÍA DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO

EL ESTUDIO DE VIABILIDAD

  • Cálculos
  • Estimación de los costes de la planta en función de la potencia
  • Estimación de los costes de O&M
  • Estimación de ingresos
  • Cálculo de los principales parámetros financieros

FASES DE LA INGENIERÍA

  • La ingeniería conceptual y su alcance
  • La ingeniería básica
  • La ingeniería de detalle

LAY OUT ÓPTIMO

BALANCES DE ENERGÍA

SIMULACIÓN DE PROCESOS

POSIBILIDADES DE OPTIMIZACIÓN

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