Pr Ctica 3 Termodin Mica II

Páginas: 5 (1165 palabras) Publicado: 7 de junio de 2015
Práctica 3
Termodinámica II – Máquinas de Fuerza y Frigoríficas
1. Una máquina térmica que cumple el ciclo de Otto absorbe 360 KJ de calor por minuto, la maquina trabaja inicialmente
a 17 ºC 101,325 KPa, la relación de compresión es de 8,5. Determinar:
a) Las condiciones de presión y temperatura en cada punto del ciclo
b) Trabajo neto, QH, QL y 
c) Presión media efectiva y potencia en Hp
2. Unamáquina Rankine trabaja con vapor de agua sobrecalentado que sale del caldero a 420ºC y 5 MPa, este vapor
sale de la turbina a 35 KPa. Calcular:
a) Las condiciones de presión y temperatura en cada punto del ciclo
b) Trabajo neto, QH, QL y 
3. Se quiere trabajar con un ciclo Rankine con vapor de agua que sale del caldero a una presión de 2,85 MPa. este
vapor sale de la turbina a 15 KPa. Calcular:c) Las condiciones de presión y temperatura en cada punto del ciclo
d) Trabajo neto, Hp, QH, QL y 
4. Una máquina que cumple el ciclo de Otto tiene las siguientes condiciones inicial de 27ºC y 2,5 atm el cual consume
160g de gasolina C7H16 en 5 minuto, con un calor de combustión de 1250 Kcal/mol, con coeficiente de compresión de
12. Determinar
a) Las condiciones de presión y temperatura en cadapunto del ciclo
b) Trabajo neto, QH, QL y 
c) Presión media efectiva y potencia en Hp
5. Una máquina que cumple el ciclo Rankine y trabaja con vapor de agua sobrecalentado que sale del caldero a una
presión 425ºC de 7,5 MPa. este vapor sale de la turbina a 95ºC. Calcular:
e) Las condiciones de presión y temperatura en cada punto del ciclo
f) Trabajo neto, Hp, QH, QL y 
6. Considere un ciclo derecalentamiento, el vapor entra a 316ºC y 3 MPa en la turbina se expande hasta bajar la presión
de 550 KPa, luego se realiza un recalentamiento hasta 316ºC y nuevamente ingresa a la turbina saliendo a 35 KPa.
Determinar:
a) Trabajo neto, QH, QL y 
b) El rendimiento térmico
7. Una máquina que cumple el ciclo de Diesel tiene las siguientes condiciones inicial de 30ºC y 1,5 atm el cual consume
460g degasolina C12H26 en 15 minuto, con un calor de combustión de 1550 Kcal/mol, con coeficiente de compresión
de 15. Determinar
a) Las condiciones de presión y temperatura en cada punto del ciclo
b) Trabajo neto, QH, QL y 
c) Presión media efectiva y potencia en Hp
8. Una máquina térmica que cumple el ciclo de Carnot y trabaja entre 30ºC y 525ºC, consume 350g de CH4 por minuto, la
entalpia decombustión es de -212,8 Kcal/mol del metano. Calcule:
a) El QH, QL y la 
b) Trabajo neto y la potencia en Hp

9. Una maquina frigorífica que trabaja con estándar de aire cumple el ciclo inverso de Brayton, el aire entra en el
compresor a 225 Kpa y 40ºC después sale del mismo a 850Kpa, el aire entra al expansor a 27ºC. Calcular:
a) Las propiedades de P y T en cada punto del ciclo,
c) El QH, QL y β
10.Una maquina térmica que trabaja con estándar de aire y cumple con el ciclo de Diesel, el motor consume 195g de
diesel por Kg de aire por minuto, el calor de combustión es de – 750 KJ/mol ( C18H38), la relación de compresión es de
14. Las condiciones iníciales son 27ºC y 150 KPa. Determinar:
a) Las propiedades de P y T an cada punto del ciclo, graficar el ciclo en P vs V
b) El QH, QL, Wneto y laeficiencia térmica

11. Una máquina térmica cumple con el ciclo de Rankine, el vapor sale del caldero a 6Mpa y 450ºC el cual entra a una
turbina de alta presión, luego el vapor que sale a 400Kpa es recalentado en un intercambiador de calor hasta 450ºC y
nuevamente entra a otra turbina de baja presión, saliendo de esta a 75Kpa. Calcular:
a) Las propiedades termodinámicas en cada punto
b) El QH, QL yla 
12. Una maquina térmica que trabaja con estándar de aire y cumple con el ciclo de Otto, el motor consume 75g de
gasolina por Kg de aire por minuto, el calor de combustión es de – 450 KJ/mol ( C7H16), la relación de compresión es
de 14. Las condiciones iníciales son 27ºC y 150 KPa. Determinar:
c) Las propiedades de P y T an cada punto del ciclo, graficar el ciclo en P vs V
d) El QH, QL, Wneto...
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