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7/24/2019 Ejercicios Excel- Milagros Muoz Salome
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Problema 1Un depsito rgido y aislado de 0,5 m3 de volumen, que inicialmente se encuentra l
%e abre la vlvula para permitir que el helio entre lentamente en el depsito hasta
%e vuelve a cerrar la vlvula, se elimina el aislamiento y se alcan'a un nuevo equili
%()U&*(+
emperatura al $inal del contenidoBALANCE DE ENERGIA DEL CONTENIDO
-plicando la primera ley de la termodinmica.
T0= 300
T1= 600
P2= 50
P1= 1
K= 1.67
b. Calcular la presion en el deposito dire
)a energa del volumen de control es squieto es adiabtico y rgido, y no hayse considera energa cin!tica ni potenci
#liminando el e integrando entre el estado i
!2 !1="!0 !2 !1 # ( !2 !2 !1 !1="!0 !2 !1 # (
)a energa interna y la entalpia son proporcigas es ideal entonces.
!2 #$ !2 # !2% !1 #$ !1 #( ( _ ( (!1 #$ !1 ## !0( ( _
!2 !1 # = !2 !2 !1 !1( _ ( / / )_
!2 !2$& !2 !1#$= ( !0 !1 !1 #+ / 300#'1$600#=501.6722
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p3= 2(.(0 bar
)23= *670.00
#n el estado $inal !3=30 0" )a presi
= ) = )/ )_ (_ _ / (_ (_
#s un sistema cerrado que e2periment +_=*_ _=_ _ ( = ] ])_ (&&,- !#,. /!/
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eno de helio a presin de 1 bar y temperatura de 600 K, est conectado a trav!s d
ue se equilibran las presiones" &alcular la temperatura $inal del contenido del dep
rio con el entorno, que se encuentra a 300 K" &alcular la presin en el depsito y l
: (FEUS)
T2= 501.6722+1
ccion de la transferencia de calor y manitud
lamente energa interna /el deposito estms que un conducto de entrada, en el que noal" luego esta e2presin queda
nicial y el $inal queda"
ionales a la temperatura y el
!1=& !2 #$ !2 #%_ ( (
!0 50$&&50%1#$&5$3
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volumen.
2((0 KP 0.5 m,3
1 - = 1000 = 1000 / m = 1 -P a m3
n $inal ser.
) / )(_ /=_ _/_ =! ("#$% =&& '
un en$riamiento isocoro. el calor intercambiado es )= )/ ) )__ (_ (_ !/ (__
)=("#$% $%-
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una vlvula cerrada a una tubera que contiene helio a presin y temperatura cons
ito"
magnitud y direccin de la trans$erencia de calor"
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antes de 50 bar y 300 K respectivamente" #l helio se puede considerar como gas p
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er$ecto"
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Problema 2Un sistema $ormado por vapor de agua e2perimenta un ciclo de &arnot" #l estado al $inal d
eterminar la magnitud del calor absorbido
4C/Diagrama T-s
stado
1 16 18
2 88.2( 65(33 88.2( 68
+ 16 18
7epresentar el ciclo, 8unto con la lnea de saturacin, en un diagrama T - s"
eterminar la presin inicial y $inal del proceso de absorcin de calor, y el ttulo al comien'
#l ciclo de &arnot consta de dos ro!esos "so#ermos RE$
T :;C< P :-Paf=36853 sf=116(3 0>=266517 s=875(3 *
s=875(3 1
del proceso de compresin" #l diagrama h - s le puede resultar de ayuda"
RSIBLEde intercambio de calor con los $ocos /proceso 493 y :91, y dos procesos ad"ab%
> :-$-< s :-$- K0 E ;106 =E
_3;m/306:"C0 9 4>50 G0"@45m /4>50 9 4:4@_3;m/31:"C G0"@45m/340"04_3;610"C1C5m
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0 & y >,: =
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ue la presin es de 100 =50 =AB=g, se e2trae un >,5 del vapor circula
una potencia en la turbina de 5 DE" &alcular el caudal de vapor en una primera apro2imac
*
0(+
*
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te, a velocidad despreciable, para calentamiento" )a seccin de la turbina a la salida es de
in"
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0,C3 m4"
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no produce
ial del aire
el aire,
omprimido"
n de 3 bar y entra en una boquilla en la que se e2pande alcan'ando una velocidad $inal de:0 =A por =ilogramo de aire, I&unto calor debe retirarse durante la compresinJ
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600 mBs con las
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T= #$$ %&
Caudal= '$ gal/min
densidad del agua(#$$%&)= $. lb/*!"
,aon de calor en!regado= $$$$ !u/min
Fl-?o m%s"!o/ :01">3>@6>@1lbBmin
>/ 99540744 B#-@lbm>/ 20157140 ? @ 63A>B @?B@C3> (DAE> FGH6>
DAE> FGH6>=33A!I@?GH3
63A63?> @A JAE> MFGH6>
calculando la cantidad de calor trans$erido hacia a$uera del si
minuto.
calculando el traba8o .
&alculando la variacin de ener a otencial.
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P/ ;;3259172 B#-@lbm
P/ ;139359;
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50 al$min. l motor de la bomba proporciona trabaEo a raDFn de 2 GP. l auapuIs ser depositada en un seundo tanue de almacenamiento ue se encuenten el seundo tanueL prese sus resultados en unidades del .
que no
ema, por
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asa por una a una altura de 50
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