PDF superior OBJETIVO DEL CICLO BRAYTON Y SUS APLICACIONES

OBJETIVO DEL CICLO BRAYTON Y SUS APLICACIONES

OBJETIVO DEL CICLO BRAYTON Y SUS APLICACIONES

OBJETIVO DEL CICLO BRAYTON Y SUS APLICACIONES OBJETIVO DEL CICLO BRAYTON Y SUS APLICACIONES El objetivo del ciclo Brayton de turbina de gas es convertir energía en forma de calor en trabajo, El objetivo del ciclo Brayton de turbina de gas es convertir energía en forma de calor en trabajo, por lo cual su rendimiento se expresa en términos de eficiencia térmica.

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Objetivo y rango de aplicaciones

Objetivo y rango de aplicaciones

La teoría subyacente en el sistema Tranus puede encontrarse en De la Barra (Integrated Land Use and Transport Modelling, Cambridge University Press, 1989). Sobre esa base, Modelistica ha seguido, desde entonces, un proceso continuo de investigación, cuyos resultados forman parte de la actual ver- sión. Como modelo de decisión discreto se adoptó originalmente una formulación logit. Gradualmente esta formulación fue mejorada considerablemente mediante la introducción del concepto de utilidades escaladas y del costo compuesto convergente a cero, dos desarrollos que han resultado muy exitosos en las aplicaciones prácticas. Recientemente se desarrolló una formulación alternativa (opcional) de-
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Optimización multi-objetivo : Aplicaciones a problemas del mundo real

Optimización multi-objetivo : Aplicaciones a problemas del mundo real

En una primera instancia, se propone una mejora a la versión canónica y mono-objetivo del algoritmo PSO, luego de un estudio detallado del patrón de movimientos de las partículas en el espacio de soluciones. Estas mejoras se proponen en las versiones de PSO para espacios continuos y para espacios binarios. Asimismo, se analiza la implementación de una versión paralela de esta técnica evolutiva. Como segunda contribución, se plantea una nueva versión de un algoritmo PSO multiobjetivo (MOPSO Multi Objective Particle Swarm Optimization) incorporando la posibilidad de variar dinámicamente el tamaño de la población, lo que constituye una contribución innovadora en problemas con más de una función objetivo.
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Optimización multi-objetivo : Aplicaciones a problemas del mundo real

Optimización multi-objetivo : Aplicaciones a problemas del mundo real

Para seleccionar los mejores individuos se eligen dos partículas al azar del archivo externo de soluciones no dominadas, y se efectúa un torneo binario entre ellas. Se define como ganadora la solución que se encuentra en la zona menos poblada dentro del espacio de funciones objetivo [154]. Para prevenir que el tamaño de la población crezca en forma excesiva, existe una variable c que regula el crecimiento de la misma. Esta variable refleja la probabilidad de crear una nueva partícula. Al comienzo de la ejecución del algoritmo, esta variable tiene un valor de 1.0. Si el tamaño de la población crece más que un 5% entre generaciones, el valor de la variable c decrece 0,1. Cuando esta variable c alcanza el valor de 0, permanece con ese valor por el resto de la iteraciones de la ejecución del algoritmo. Es una variable cuyos valores son monótonos decrecientes acorde al número de iteración. De esta forma, el algoritmo incrementa el tamaño de la población durante las primeras iteraciones, alcanzado su valor máximo en esta primera fase de ejecución. Una vez que la variable
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Optimización multi-objetivo . Aplicaciones a problemas del mundo real

Optimización multi-objetivo . Aplicaciones a problemas del mundo real

En este cap´ıtulo se describe en detalle la propuesta de soluci´on ofrecida a la compa˜n´ıa dentro del ´ambito de este proyecto. Esta propuesta considera todos los desarrollos, modificaciones y adquisiciones de software previos y posteriores que permiten implementar el proceso de optimizaci´on del despacho automatizado. El enfoque de este proyecto es del tipo integral, y la soluci´on cubre todas las tareas necesarias para alcanzar los objetivos planteados. El m´odulo central del presente trabajo es la automatizaci´on del proceso de asignaci´on de m´oviles a prestaciones m´edicas, llamado Asignaci´on Autom´atica. Este proceso se basa en la utilizaci´on de algoritmos evolutivos multi-objetivo. Entre los m´odulos m´as destacados complementarios a la soluci´on algor´ıtmica propiamente dicha podemos mencionar la aplicaci´on de Cartograf´ıa Digital ( GIS - Geographic Information System). Esta aplicaci´on permite definir las coordenadas a partir de una direcci´on (geo-localizar) y provee todos los mapas y las APIs (Interfaces de Aplicaci´on de Programas) para mostrar la informaci´on geo-referenciada.
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Aplicaciones científicas numéricas: El (ciclo de vida del) Software heredado

Aplicaciones científicas numéricas: El (ciclo de vida del) Software heredado

interna del software científico hereda- do: se ha seleccionado un conjunto de aplicaciones científicas pertenecientes a distintos Modelos Climáticos Globa- les. Se estudian las características más relevantes de este tipo de software científico, con el objetivo de determi- nar los posibles puntos de mejoras en la estructura interna de los mismos. La modernización de estos programas ayudarán a aumentar la precisión de las predicciones realizadas mediante

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TURBINA DE GAS BRAYTON SIST ABIERTOS

TURBINA DE GAS BRAYTON SIST ABIERTOS

El ciclo Brayton es un ciclo simple de turbina de gas que es utilizado en diversas aplicaciones industriales como lo es: instalaciones combinadas de calderas con hornos a presión, puede aplicar a la obtención de energía eléctrica, y/o a la obtención de grandes cantidades de aire a presión necesario para diversas aplicaciones en las fábricas siderometalúrgicas. Otra de las aplicaciones de la turbina de gas es la propulsión de navíos, automóviles y aeronáutica.

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PRACTICA Nº 3, CICLO BRAYTON SIMPLE.

PRACTICA Nº 3, CICLO BRAYTON SIMPLE.

El desarrollo de equipos de turbinas a gas estacionarios, inició de modo eficaz poco antes de la segunda guerra mundial, pero este se ha expandido hacia el uso de los turborreactores para la propulsión aérea. Así mismo iniciaron competir con éxito en otros campos solo después de la mitad de los años cincuenta, desde entonces han tenido mayor impacto en un amplio campo de aplicaciones.

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Curso de El Ciclo de Vida del Desarrollo de Aplicaciones (UF2406) (80 horas)

Curso de El Ciclo de Vida del Desarrollo de Aplicaciones (UF2406) (80 horas)

Por tanto, la calidad de los contenidos, la versatilidad de los recursos tecnológicos, la profesionalidad de los tutores y la practicidad de nuestras acciones formativas, terminan de conformar el conjunto de elementos necesarios para mejorar las habilidades personales y profesionales del alumnado, con el fin de ayudarle a alcanzar con facilidad su objetivo marcado.

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Modelado termodinámico de una planta solar térmica hibrida de ciclo Brayton en Colombia

Modelado termodinámico de una planta solar térmica hibrida de ciclo Brayton en Colombia

La energía proveniente del sol es fundamental para muchos procesos vitales que se cumplen en nuestro planeta y en especial para todo ser vivo, en total el promedio de la superficie exterior de la tierra recibe (1,7 x 1014 kW) de radiación solar y se estima que en 84 minutos se recibe el equivalente a la demanda de energía mundial de un año [ 1 ]. Debido a la variación en los precios de los combustibles y al fuerte interés del hombre en desarrollar fuentes de energía de bajo impacto ambiental y a partir de los altos niveles ac- tuales de contaminación, se ha incrementado la nece- sidad de diseñar nuevas aplicaciones para aprovechar el potencial de recursos renovables como el viento y la energía proveniente del sol. Esta última fuente energética cuenta desarrollos relevantes, tales como, la energía solar fotovoltaica y la energía solar térmica de concentración, cuyas aplicaciones para generación de energía eléctrica 1,1 GW de capacidad instalada en el 2011 a 4,8 GW de capacidad instalada en el 2015, la cual representa un crecimiento del 436% en solo cuatro años. Sin embargo, en países como Colombia este tipo de tecnología aún no se han desarrollado significativamente estas aplicaciones, por lo tanto, se estima relevante y pertinente, teniendo en cuenta su análisis estratégico como posibles fuentes con alto potencial de generación energética para el país [ 2 ].
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PRÁCTICA CICLO DE POTENCIA A GAS (BRAYTON)

PRÁCTICA CICLO DE POTENCIA A GAS (BRAYTON)

El desarrollo de equipos de turbinas a gas estacionarios, inició de modo eficaz poco antes de la segunda guerra mundial, pero este se ha expandido hacia el uso de los turborreactores para la propulsión aérea. Así mismo iniciaron competir con éxito en otros campos solo después de la mitad de los años cincuenta, desde entonces han tenido mayor impacto en un amplio campo de aplicaciones.

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Ejercicios Ciclo Brayton Kike

Ejercicios Ciclo Brayton Kike

P L A N T A S T E R M I C A S 13 de diciembre de 2012 1) En una TG, que funciona según el ciclo abierto sencillo de Brayton entra aire a la presión de p 1 = 1 atm y temperatura absoluta T 1 = 300ºK. La relación de compresión es = p 2 /p 1 = 8, y la temperatura máxima del ciclo T 3 = 900ºK ; = 1,4 ; R = 29,27 Kgm/(kgºK)

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EDUCACIÓN INFANTIL ACTIVIDAD CICLO CURSO OBJETIVO FECHA

EDUCACIÓN INFANTIL ACTIVIDAD CICLO CURSO OBJETIVO FECHA

3º ciclo E.P 5º Y 6º (pendiente de presupuesto para idiomas) Junio -VISITA A UNA IGLESIA 3º ciclo E.P 5º y6º Valorar el entorno cultural Durante el curso - VISITA A LA HERMANDAD DE. LA [r]

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Determinación técnico económica de la conversión energética a ciclo Brayton con recuperación de calor, de la empresa Ribaudo S. A. A., para reducir costos de  energía eléctrica

Determinación técnico económica de la conversión energética a ciclo Brayton con recuperación de calor, de la empresa Ribaudo S. A. A., para reducir costos de energía eléctrica

electrógeno a ciclo Brayton con recuperación de calor; es decir, la instalación de una turbina a gas con la implementación de un regenerador para dejar en stand by al actual grupo electrógeno con el que se genera la planta térmica su propia energía eléctrica y de esta manera poder reducir los costos de energía eléctrica que se gasta al año. Entre los resultados deseados y obtenidos tenemos:

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Anexo: Herramientas del ciclo de vida de las aplicaciones.

Anexo: Herramientas del ciclo de vida de las aplicaciones.

 SoapUI: Automatización de pruebas de servicios Web con SoapUI.  Selenium: Automatización de pruebas de aplicaciones web. Utilidad para generación de scripts de navegación para un sitio web.  Jenkins: Herramienta para la integración y automatización de tareas. Permite automatizar el despliegue y compilación de aplicaciones y la ejecución de pruebas en servidor. En este caso desde el punto de vista del modelo SQA.

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THE JOULE-BRAYTON AND OTTO CYCLES

THE JOULE-BRAYTON AND OTTO CYCLES

particle of mass m confined to an infinite one-dimensional potential well of width L, we construct the isobaric and isochoric quantum analogous processes in order to analyze the efficien[r]

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OBJETIVO DEL CURSO. Comprenda como ajustar el ciclo económico en los modelos de riesgo de crédito.

OBJETIVO DEL CURSO. Comprenda como ajustar el ciclo económico en los modelos de riesgo de crédito.

• Copulas gaussianas en Excel • T-student en Excel en Excel • Copulas y EVT en Matlab -Estimación del RAROC en Excel -Optimización en SAS, Excel y Matlab -Calculadora de Prici[r]

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CICLO SUPERIOR DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

CICLO SUPERIOR DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Y para ello, en la Región de Murcia contamos con ¡cuatro horas semanales durante dos trimestres lectivos! Cualquiera que conozca un poco la dificultad que entraña el desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles (smartphones y tablets), entenderá que es literalmente imposible impartir un curso medianamente coherente, útil y completo, sobre programación móvil más desarrollo de juegos 2 y 3D, en el tiempo asignado para ello, máxime teniendo en cuenta los recursos disponibles, y el ni- vel de partida y la motivación y posibilidades de los alumnos que recibimos en los ciclos de Forma- ción Profesional.
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CICLO SUPERIOR DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

CICLO SUPERIOR DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

El citado Real Decreto 686/2010, de 20 de Mayo, “por el que se establece el título de Técnico Su- perior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas”, establece los siguien- tes objetivos, expresados como resultados de aprendizaje previsibles y sus correspondientes crite- rios de evaluación.

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TEMA IV CICLOS DE POTENCIAS DE GAS ABIERTOS CICLOS BRAYTON

TEMA IV CICLOS DE POTENCIAS DE GAS ABIERTOS CICLOS BRAYTON

Un ciclo de turbina de gas de aire estándar con regeneración funciona bajo las siguientes condiciones: en el proceso de compresión la relación de presión es de 3:1 y el aire entra al compresor a 14.5 Psia y 80ºF. El aire entra a la turbina a 2560 ºF. Los rendimientos térmicos del compresor y la turbina son 0.78 y 0,80 respectivamente, mientras que el rendimiento del regenerador es de 0.75 El ciclo no posee refrigerador ni cámara de recalentamiento intermedio. Además la relación de presión en el proceso de expansión adiabática es de 2:1 proporcionando el mínimo trabajo de entrada y el máximo de salida, respectivamente. Determine: a) El trabajo en el compresor, en Btu/lbm. b) El trabajo en la turbina, en Btu/lbm. c) Temperatura de salida del proceso de compresión. d) Rendimiento térmico.
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