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PARCIALES RESUELTOS POR JUAN

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Esquema del ejercicio 1Video resuelto por JuanEJERCICIO 1VIDEOSISTEMA CERRADO RIGIDO CON AGUASe tiene un tanque rigido que contiene AGUA a 200°C y 4MPa. Calcular la capacidad máxima de entregar trabajo del sistema, si estamos en una ciudad a nivel del mar y T0= 25°C.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$5.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 2Video resuelto por JuanEJERCICIO 2VIDEOTANQUE RIGIDO CON R134ADesde una fuente a 423 K se emite un flujo de calor a un recipiente cerrado y rígido, de 6,5 m3 que aloja 100 kg de R-134a a -10 °C. La emisión de calor termina cuando todo el refrigerante se vaporiza por completo. a) ¿Qué temperatura se alcanza al finalizar el proceso? Justifique su respuesta y grafique el proceso en un diagrama p-v. b) Determinar la cantidad de calor que recibe el refrigerante contenido en el recipiente al finalizar el proceso. c) Calcular la entropía generada. d) Calcular mediante su balance, la exergía destruida (To = 265 K) y el rendimiento exergético.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$5.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 3Video resuelto por JuanEJERCICIO 3VIDEOCALDERA + TURBINA (SE LE AGREGÓ LA CALDERA PARA MEJORAR EL EJERCICIO)En una turbina adiabática TV se expande vapor de agua desde 3 MPa y 520° C saliendo a 0,30 MPa y 250° C, siendo el caudal másico de 5 kg/s en régimen estacionario. Calcular el rendimiento isentrópico, b) la entropía generada, c) el rendimiento exergético, d) la exergía destruida. Las condiciones del medio, PUNTO MUERTO son las siguientes: T° = 300 K y P° = 0,1 kPa.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$5.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 4Video resuelto por JuanEJERCICIO 4VIDEOSISTEMA CERRADO CILINDRO EMBOLO CON HELIOSea la turbina adiabática de un ciclo Rankine con sobrecalentamiento y recalentamiento que se observa en la figura. Por el punto 1 ingresa una corriente de vapor sobrecalentado de 100 kg/s a 8 MPa y 600 °C. La turbina 1 tiene un rendimiento isentrópico de 85 %, la turbina 2 es reversible. La presión de salida en 2 es 0,4 MPa. La temperatura luego del recalentamiento en la entrada 3 es 400 °C. La salida de 4 tiene una presión de 10 kPa y un título X = 0,9669. Se pide: Hacer una tabla con los estados 1, 2, 3 y 4. Hacer un diagrama Ts fuera de escala de la turbina; ayuda: el recalentamiento comienza en el punto 2 real. Calcular la potencia de la turbina. Mediante su respectivo balance, calcular la entropía generada en la instalación. Mediante su respectivo balance, calcular la exergía destruida en la instalación. Sabiendo que el objetivo de la instalación es la generación de potencia, calcular el rendimiento exergético. To = 300 K; po = 100 kPa. La presión p2 = p3. Justifique las respuestas.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$5.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 5Video resuelto por JuanEJERCICIO 5VIDEOTURBINA DE GAS CON IC DE DOBLE FLUJO GAS AGUAUna corriente de aire de flujo masico m1, T1 y P1, atraviesa una turbina reversible saliendo con T2 y P2. Ese mismo flujo de aire se utilizará para calentar una corriente de agua de flujo masico m4, T4 y P4. El dispositivo que se usará es un intercambiador de calor de doble flujo aislado. ​ 1) Plantear los balances de energia, entropia y exergia del sistema. 2) Plantear el rendimiento exergético del sistema.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$5.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 6Video resuelto por JuanEJERCICIO 6VIDEOCALDERA DE RECUPERACIÓN GAS AGUA CON PERDIDAS DE CALORA una caldera de recuperación, ingresan 100 kg/s de gases de combustión por el punto 1 a T1 = 820 K, y p1 = 100 kPa y luego salen por el punto 2, después de haber cedido calor, a T2 = 400 K y a la misma presión. En la misma caldera, ingresa agua por el punto 3, a T3 = 45 °C y p3 = 8 MPa, y sale por el punto 4 a T4 = 400 °C y a la misma presión. El agua recibe el 90% del calor cedido por los gases, sin mezclarse con ellos. El 10 % restante del calor de los gases, se cede al ambiente por pérdidas de la instalación. Se pide: a) Dibuje un diagrama de la instalación, que incluya los eventuales caudales másicos y el calor que la misma intercambia, y un esquema fuera de escala de los diagramas Ts de la evolución de los gases y del agua, al atravesar la misma. b) Construya las tablas con los distintos estados del agua y de los gases. c) El caudal másico de agua, que ingresa a la caldera. Calcule mediante sus respectivos balances. d) La entropía generada en toda la instalación.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$5.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 7Video resuelto por JuanEJERCICIO 7VIDEOIC + TURBINA CON GASUna corriente de aire de flujo masico m1 conocido se calienta en un Intercambiador de calor a partir de una fuente caliente que está a una temperatura conocida Tc. La corriente de aire tiene T1= 230°C P1= 800kPa y sale a 1111°K del IC. Luego entra a una turbina adiabatica reversible saliendo a 555°K y 100kPa. 1) Calcular la potencia que entrega la turbina por unidad de masa. ​ 2) Realizar el diagrama T-s completo ​ 3) Calcular la cantidad de calor que ingresa al sistema desde la fuente caliente por unidad de masa. ​ 4) Calcular la entropia generada en el IC. ​ 5) Calcular la exergia destruida en toda la instalacion. ​ 6) Calcular el rendimiento exergetico en toda la instalacion.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$5.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 8Video resuelto por JuanEJERCICIO 8VIDEOSISTEMA CERRADO RIGIDO CON AGUA Y ENTRADA DE CALORDesde una fuente a 573 K se emite un flujo de calor a un recipiente cerrado y rígido de 10,56 m3 que aloja 2 kg de agua a 65 °C. La emisión de calor termina cuando toda el agua alcanza una temperatura de 300 °C. a) ¿Qué estado alcanza el agua al finalizar el proceso? Justifique su respuesta y grafique el proceso en un diagrama T-v. b) Determinar la cantidad de calor que recibe el agua contenida en el recipiente al finalizar el proceso. c) Calcular la entropía generada. d) Calcular mediante su balance, la exergía destruida (To = 298 K) y el rendimiento exergético.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$5.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 9Video resuelto por JuanEJERCICIO 9VIDEOMASA DE AIRE CON IC DOBLE FLUJO Y CAMARA DE COMBUSTIONSe pretende aumentar la temperatura de un caudal volumétrico de aire de 5 m3/seg que se encuentra a T = 570 K y 700 kPa. Para obtener lo anterior, el aire recibe primero calor de una masa de gases en un intercambiador, y luego de una fuente de calor, en una cámara de combustión. La masa de gases que circula por el intercambiador, ingresa al mismo a 880 K y 700 kPa y sale del mismo a 650 K y a la misma presión. El caudal másico de gases tiene el mismo valor que el del aire. Posteriormente, el aire que sale del intercambiador recibe calor de una fuente a 1000 K, en una cámara de combustión, saliendo del mismo a 880 K, sin cambios en la presión. Se pide: a) Dibujar un esquema de la instalación indicando las entradas de calor y los caudales que ingresan y egresan de la misma. b) Calcular la temperatura de salida del aire a la salida del intercambiador. c) Calcular la entropía generada, mediante su balance en toda la instalación. d) Calcular la exergía destruida, mediante su balance en toda la instalación. e) Calcular el rendimiento exergético. To = 300 K y po = 100 kPa. Considerar al aire como gas ideal con cp variable. Considerar a la masa de gas como aire en condiciones de gas ideal con cp variable.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$5.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 10Video resuelto por JuanEJERCICIO 10VIDEOSAP AGUA FULL PICANTEUna corriente de 10 kg/s de agua a 4000 kPa y 350 °C (1) atraviesa una válvula disminuyendo su presión hasta 1400 kPa (2). Esta corriente se mezcla con 20 kg/s de otra corriente (3) a 400 °C en una cámara de mezclado para generar una corriente (4) a 250 °C que ingresa a una turbina de vapor. La cámara de mezcla, no está aislada y cede calor a un proceso industrial, que opera a 330 °C. La turbina de vapor tiene pérdidas de calor. El 20% de dicha pérdida va directamente al ambiente (To = 298 K). El resto de la pérdida de calor, se recupera en otro proceso industrial que opera a 140 °C. La corriente (5) sale como vapor saturado a 165 °C, y se sabe que la pérdida total de calor en la turbina representa el 10% de la potencia total que la misma desarrolla. ​ En base a la tabla, calcular: a) El calor transferido en la cámara de mezclado. b) La potencia y el calor transferido en la turbina. c) La entropía generada en toda la instalación, mediante su respectivo balance, CONSIDERANDO A LOS TRES ELEMENTOS COMO UN ÚNICO SISTEMA. d) La exergía destruida en toda la instalación, mediante su respectivo balance, CONSIDERANDO A LOS TRES ELEMENTOS COMO UN ÚNICO SISTEMA. e) El rendimiento exergético de toda la instalación.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$5.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 11Video resuelto por JuanEJERCICIO 11VIDEORANKINE CON RECALENTAMIENTO SOLO PUNTO ENTROPIA Y EXERGIASea un ciclo Rankine con sobrecalentamiento y recalentamiento, cuya tabla de valores es la siguiente. La bomba y la segunda etapa de la turbina son adiabáticas e isoentrópicas; la primera etapa de la turbina solo es adiabática ​ Se pide: a) Transcribir la tabla a la hoja de examen y completarla; ayuda: recordar la tabla del agua líquida comprimida. b) Dibujar un diagrama Ts fuera de escala, indicando los estados de la tabla. c) Dibujar un diagrama de la instalación, respetando la numeración de la tabla. d) Calcular el rendimiento isoentrópico de la primera etapa de la turbina. e) Calcular el rendimiento térmico de la instalación. f) Calcular el rendimiento exergético de toda la instalación. h) Mediante su balance, calcular la exergía destruida por unidad de masa de toda la instalación. i) Mediante su balance, calcular la entropía generada por unidad de masa del conjunto turbina y condensador. To = 300 K; po = 100 kPa. Considerar que el calor suministrado entre los estados 6 y 1 proviene de una fuente a Tf1 = 900 °C, y el suministrado entre los estados 2 y 3 proviene de una fuente a Tf2 = 600 °C. El calor del condensador no se aprovecha. Justifique todas las respuestas.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$5.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 12Video resuelto por JuanEJERCICIO 12VIDEOCALDERA DE RECUPERACION ENTROPIA Y EXERGIA SOLAMENTEA un caldera de recuperación, ingresan 100 kg/s de gases de combustión por el punto 1 a T1 = 820 K, y p1 = 100 kPa y luego salen por el punto 2, después de haber cedido calor, a T2 = 400 K y a la misma presión. En la misma caldera, ingresa agua por el punto 3, a T3 = 45 °C y p3 = 8 MPa, y sale por el punto 4 a T4 = 400 °C y a la misma presión. El agua recibe el 90% del calor cedido por los gases, sin mezclarse con ellos. El 10 % restante del calor de los gases, se cede al ambiente por pérdidas de la instalación. Se pide: a) Dibuje un diagrama de la instalación, que incluya los eventuales caudales másicos y el calor que la misma intercambia, y un esquema fuera de escala de los diagramas Ts de la evolución de los gases y del agua, al atravesar la misma. b) Construya las tablas con los distintos estados del agua y de los gases. c) El caudal másico de agua, que ingresa a la caldera. Calcule mediante sus respectivos balances. d) La entropía generada en toda la instalación. e) La exergía destruida en toda la instalación. f) El rendimiento exergético. IMPORTANTE: considere a los gases de combustión como aire en condición de gas ideal con cp variable. To = 300 K y po = 100 kPa.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$5.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 13Video resuelto por JuanEJERCICIO 13VIDEOSISTEMA CERRADO RIGIDO ENTROPIA Y EXERGIA SOLAMENTEDesde una fuente a 573 K se emite un flujo de calor a un recipiente cerrado y rígido de 10,56 m3 que aloja 2 kg de agua a 65 °C. La emisión de calor termina cuando toda el agua alcanza una temperatura de 300 °C. a) ¿Qué estado alcanza el agua al finalizar el proceso? Justifique su respuesta y grafique el proceso en un diagrama T-v. b) Determinar la cantidad de calor que recibe el agua contenida en el recipiente al finalizar el proceso. c) Calcular la entropía generada mediante su respectivo balance. d) Calcular la exergía destruida mediante su respectivo balance (To = 298 K).Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$5.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →
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