14.15.16.17 PRACTICAS (1)

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14) Sea nuestro sistema el agua en la bomba (sistema termodinámico abierto): sabemos que en la bomba: Q 34 + W 34 + =[ ∆ec+∆ep+ ∆h] 34 considerando que Q 34 = 0; ∆ec 34 = 0; 3 ∆ep 34 = 0, tenemos W 34 = h4 – h3 = (u4 + P4v4) – (u3 + P3v3) = u4 – u3 + P4v4 – P3v3 W 34 = ∆U 34 + v3 (P4 – P3); como: T3 = T4 , entonces ∆U 34 = 0 W 34 = v3 (P4 – P3) = (0.001 [m3/kg] ) (25 1) 105 [Pa] = 2 400 [J/kg] W bomba = 2.4 [kJ/kg] sea nuestro sistema el agua en el ciclo: |w T| = |w neto| + |w B| η=¿ W n = ηq ¿¿ = (0.3) (2 000 [kJ/kg] ) = 600 [kJ/kg] |w T| = (600 [kJ/kg] ) + (2.4 [kJ/kg] ) = 602.4 [kJ/kg] |w T |= 602.4 [kJ/kg] W turbina = - 602.4 [kJ/kg] 15) a) P v = R T P 2 = RT 2 V 2 P 2 = 286.7884 0.5 P 2 =50697.61 Pa=P 3

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PRACTICA TERMO

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14)Sea nuestro sistema el agua en la bomba (sistema termodinmico abierto): sabemos que en la bomba:+ + = considerando que = 0; = 0; 3 = 0, tenemos= h4 h3 = (u4 + P4v4) (u3 + P3v3) = u4 u3 + P4v4 P3v3 = + v3 (P4 P3); como: T3 = T4 , entonces = 0 = v3 (P4 P3) = (0.001 [m3/kg] ) (25 1) 105 [Pa] = 2 400 [J/kg] Wbomba = 2.4 [kJ/kg]sea nuestro sistema el agua en el ciclo:|w T| = |w neto| + |w B|

= = (0.3) (2 000 [kJ/kg] ) = 600 [kJ/kg] |w T| = (600 [kJ/kg] ) + (2.4 [kJ/kg] ) = 602.4 [kJ/kg]|w T|= 602.4 [kJ/kg]Wturbina = - 602.4 [kJ/kg]15)a) P v = R T

b) + 286.7

16)t = 5 [min] = 300 [s]En el evaporador: =. . T = (3 [kg] ) (2 428 [J/(kgC)]) (12-20) [C] = 58 272 [J]Qevap = -58 272 [J] (lo entrega el alcohol) = . T = (3 [kg] ) (2 428 [J/(kgC)]) (33-20) [C] = 94 692 [J] = 94 692 [J] (lo recibe el alcohol)Sea el sistema el refrigerante utilizado en el ciclo, entonces: = 58 272 [J] (lo recibe el refrigerante)Qcond =- 94 692 [J] (lo entrega el refrigerante)Qciclo + Wciclo = 0 + Qcond + = 0 = = (58 272 [J] ) ( 94 692 [J] ) = 36 420 [J]Wcomp = 36 420 [J]

b)

17)a) T1 = 21 [C] = 294.15 [K], T3 = 2 000 [C] = 2 273.15 [K]

b) -R