EJERCICIOS PROPUESTOS DE TERM0DINAMICA

Páginas: 3 (656 palabras) Publicado: 3 de marzo de 2015
Termodinámica
Práctico 3 EFE
1. A través de una turbina (Figura 1) se expande vapor en un proceso adiabático de estado y
flujo estables. La velocidad de flujo másico del vapor es de 3 lbm/s. Elestado de entrada del
vapor es de 500 psia y 1000ºF, mientras que el estado de salida es de 100 psia y 560ºF. Los
cambios de energía cinética y potencial son despreciables a través del dispositivo.Calcular la
salida de potencia (velocidad de trabajo realizado) para la turbina. (32ss677, p89-uri)
2. Por una bomba fluye agua (Figura 2) a una velocidad de 3 lbm/s de flujo másico. El estado del
agua a laentrada es 100 psia y 70ºF, mientras que el estado a la salida es 500 psia y 70ºF.
Durante el proceso ocurren cambios insignificantes de energía cinética y potencial, y el
proceso de estado y flujoestables es adiabático. Calcular la entrada de potencia requerida por
la bomba. (32ss677, p89-ure)
3. A través de un compresor (Figura 3) fluye refrigerante-22 en un proceso de estado y flujo
estables.El proceso es adiabático y en el compresor ocurren cambios insignificantes de
energía cinética y potencial. La velocidad de flujo másico del refrigerante es de 0,3 lbm/s. El
estado de entrada es 100psia y 55ºF, y el estado de salida es 400 psia y 200ºF. Calcular la
entrada de potencia al compresor. (32ss677, p89-url)

Figura 1

Figura 2

Figura 3

4. Por un una tubería (Figura 4) de 25,4 mm dediámetro circula agua, en la entrada tiene una
presión de 70 kgf/cm2 y una T = 38,7ºC, dicha tubería recibe calor de tal forma que en la salida
se tiene vapor saturado seco a una P = 65 kgf/cm2. El vaporsaturado seco que sale de la
tubería con un caudal de 5000 l/h alimenta a una turbina donde se expande hasta la presión
de 0,14 kgf/cm2 y una calidad de 90%, el diámetro de descarga de la turbina esigual al de la
tubería. Considerar adiabática la turbina. Calcular:
a) La potencia generada por la turbina
b) Determinar el flujo calórico consumido por la tubería

Figura 4

1

5. Una bomba...
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