Ejercicios de Aplicacion Termodinamica

FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CURSO: TERMODINÁMICA DOCENTE: Jaime Arquímedes Ruiz García AL

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FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

CURSO:

TERMODINÁMICA DOCENTE:

Jaime Arquímedes Ruiz García ALUMNO:

 Cruz Cornelio José Carlos  Torres Esparta Roció  Vásquez Bazán Gary

TRUJILLO – PERÚ 2019

CICLO DE OTTO: Un ciclo Otto de aire-estándar tiene una relación de compresión de 5. Al comienzo de la compresión, 100 kPa y 273 K. El calor absorbido por unidad de masa es 1100 kJ/kg. Determínese: a. El trabajo neto, en kJ/kg de aire. b. El rendimiento térmico del ciclo

ENERGIA Inicialmente un coche deportivo de 3000lbm se mueve horizontalmente a una velocidad de 150pie/s a una altura de 4000pie por encima del nivel del valle, donde g = 24pies/s 2 . Determina: a) La velocidad final para un incremento de energía cinética de 130 000 lbf.pie. b) La altura final para una disminución de energía potencial de 130 000 lbf.pie.

SUSTANCIAS PURAS Un recipiente rígido contiene 80 kg de agua líquida saturada a 60 °C. Determine la presión en el recipiente y el volumen del mismo.

Ciclo Rankine En una central de potencia de vapor de agua que opera según un ciclo de Rankine la turbina se alimenta con vapor sobrecalentado a 8500 kpa y 450°C y sale del condensador como liquido saturado a 0.3 bar. Determine a) La eficiencia térmica del ciclo, b) El flujo másico del vapor, c) El flujo de calor suministrado en Mw, d) El flujo másico de agua de enfriamiento. La potencia neta de salida es 100 Mw.

Maquinas Térmicas: En la universidad privada del norte emplean un sistema de aire acondicionado para mantener una temperatura a 19°C la universidad gana calor al exterior un promedio de 30°C y el calor generado por los alumnos luces y aparatos es de 300 BTU/min. Además que el salón gana calor a través de las paredes y ventanas 8Kw. a) DETERMINA EL COP b) DETERMINA LA MINIMA ENTRADA DE POTENCIA

Para mantener caliente una casa en Cajamarca se emplea una bomba de calor reversible el aire exterior se encuentra a 8°C y se desea mantener el interior de la casa a 22 °C. Se estima que las pérdidas de calor de la casa hacia el exterior son 35000 kcal, a) Determina el flujo de calor de la bomba, b) Determina la potencia requerida

Un dispositivo cilindro – émbolo contiene propano que se encuentra inicialmente a 7bar, 180ºC y ocupa 0,07m3. El gas experimenta un proceso cuasiestático según la ecuación 𝑝𝑣 2 = constante. La presión final es de 2bar. Determina: a) El trabajo realizado. b) La variación de energía interna si el calor suministrado es 7,0 kJ.

A una tobera cuya área de entrada es 0.4 pie2 entra en forma estacionaria vapor de agua a 300 psia y 600 °F. El flujo másico de vapor por la tobera es 15 lbm/s. El vapor sale de la tobera a 150 psia con una velocidad de 800 pies/s. Las pérdidas de calor desde la tobera por unidad de masa del vapor se estiman en 1.5 Btu/lbm. Determine a) la velocidad de entrada y b) la temperatura de salida del vapor

A un eje rotatorio a 100000rev/hora se le aplica un par de 120N.m. a) Calcula la potencia transmitida en kW. b) En una resistencia se aplica un potencial de 115V de modo que a través de ella pasa una corriente de 9 A durante un periodo de 6min. Calcula el trabajo eléctrico en kJ y la potencia instantánea en kW.

Un recipiente de 80lt, contiene 4kg de refrigerante 134-a a una presión de 160kPa. Determine:

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS https://www.slideshare.net/miguelangelgranadamejia/termodinamica-cengel7th-55364614 https://termoaplicadaunefm.files.wordpress.com/2012/01/guia-de-ciclo-rankine-ejerciciosing-isaacpdf1.pdf https://termoaplicadaunefm.files.wordpress.com/2018/05/tema-iv-segunda-ley-de-latermodinc3a1mica.pdf https://upn.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_126 8089_1&content_id=_5256721_1&mode=reset