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Un '''compresor''' es una [[máquina de fluido]] que está construida para aumentar la [[presión]] y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son los Gases y los | Un '''compresor''' es una [[máquina de fluido]] que está construida para aumentar la [[presión]] y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son los Gases y los Vapores. Ésto se realiza a través de un intercambio de energía entre la máquina y el fluido en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la substancia que pasa por él conviertiendose en [[energía de flujo]], aumentando su presión y [[energía cinética]] impulsándola a fluir. | ||
Al igual que las bombas, los '''compresores''' también desplazan fluidos, pero a diferencia de las primeras que son máquinas hidráulicas, éstos son máquinas térmicas, ya que su fluido de trabajo es compresible, sufre un cambio apreciable de [[densidad]] y, generalmente, también de temperatura; a diferencia de los [[ventilador | Al igual que las bombas, los '''compresores''' también desplazan fluidos, pero a diferencia de las primeras que son máquinas hidráulicas, éstos son máquinas térmicas, ya que su fluido de trabajo es compresible, sufre un cambio apreciable de [[densidad]] y, generalmente, también de temperatura; a diferencia de los [[ventilador]]es y los sopladores, los cuales impulsan fluidos compresibles, pero no aumentan su presión, densidad o temperatura de manera considerable. | ||
Los '''compresores''' son ampliamente utilizados en la actualidad en campos de la ingeniería y hacen posible nuestro modo de vida por razones como: | Los '''compresores''' son ampliamente utilizados en la actualidad en campos de la ingeniería y hacen posible nuestro modo de vida por razones como: | ||
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* Son parte importantísima de muchos sistemas de [[refrigeración]] y se encuentran en cada [[nevera|refrigerador casero]], y en infinidad de sistemas de [[aire acondicionado]]. | * Son parte importantísima de muchos sistemas de [[refrigeración]] y se encuentran en cada [[nevera|refrigerador casero]], y en infinidad de sistemas de [[aire acondicionado]]. | ||
* Se encuentran en sistemas de [[generación de energía eléctrica]], tal como lo es el [[Ciclo Brayton]]. | * Se encuentran en sistemas de [[generación de energía eléctrica]], tal como lo es el [[Ciclo Brayton]]. | ||
* Se encuentran en el interior muchos "motores de avión", como lo son los [[turborreactor | * Se encuentran en el interior muchos "motores de avión", como lo son los [[turborreactor]]es y hacen posible su funcionamiento. | ||
* Generan gases comprimidos para la red de alimentación de [[neumática|sistemas neumáticos]], los cuales mueven [[fábrica | * Generan gases comprimidos para la red de alimentación de [[neumática|sistemas neumáticos]], los cuales mueven [[fábrica]]s completas. | ||
== Tipos de compresores == | == Tipos de compresores == | ||
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==Análisis de la Compresión de un Gas== | ==Análisis de la Compresión de un Gas== | ||
Imaginemos que en el cilindro de la figura anexa tenemos un volumen <math>V</math> de un [[gas ideal]] y está "tapado" por un pistón que es capaz de deslizar verticalmente sin [[fricción]]. En un principio este | Imaginemos que en el cilindro de la figura anexa tenemos un volumen <math>V</math> de un [[gas ideal]] y está "tapado" por un pistón que es capaz de deslizar verticalmente sin [[fricción]]. En un principio este Sistema se encuentra en [[equilibrio]] con el exterior, es decir, la presión que ejerce el gas sobre las paredes del cilindro y sobre el pistón (que es la misma en todas las direcciones) <math>p_{int}</math> es igual a la presión que ejerce el peso del pistón sobre el gas <math>p_{ext}</math>, y más ninguna otra fuerza obra sobre nuestro sistema. | ||
Ahora imaginemos que repentinamente aumentamos la presión externa a <math>{p'}_{ext}</math> y como la presión que ejerce el gas sobre el pistón es <math>p_{int}<{p'}_{ext}</math> el equilibrio se romperá y el cilindro deslizará hacia abajo ejerciendo un [[trabajo]] <math>W=fuerza*desplazamiento={p'}_{ext}\Delta V</math>. Esta energía, por [[primera ley de la termodinámica]], se convertirá instantáneamente en un incremento de energía interna del gas en el recipiente, y es así como el gas absorberá el trabajo del desplazamiento pistón. | Ahora imaginemos que repentinamente aumentamos la presión externa a <math>{p'}_{ext}</math> y como la presión que ejerce el gas sobre el pistón es <math>p_{int}<{p'}_{ext}</math> el equilibrio se romperá y el cilindro deslizará hacia abajo ejerciendo un [[trabajo]] <math>W=fuerza*desplazamiento={p'}_{ext}\Delta V</math>. Esta energía, por [[primera ley de la termodinámica]], se convertirá instantáneamente en un incremento de energía interna del gas en el recipiente, y es así como el gas absorberá el trabajo del desplazamiento pistón. |