ingeniero

Páginas: 3 (581 palabras) Publicado: 23 de mayo de 2013

trabajo termodinamica copn EEs





Participantes del grupo
Esther Andamoyo del Rio 53583740L
José Luis Bejarano Pumarejo 48975157S
Javier Escamilla Jubera 77175904W
María Isabel LunaAguilera 49076952N









Resolución
Con los datos del problemas ya planteados con sus respectivas condiciones hacemos balance de masas para ir resolviendo el problema además delentálpico :
Aire seco: m˙ inf + m˙ in = m˙ exf + m˙ r
Vapor de agua: winf · m˙ inf + win · m˙ in + m˙ vapor = wexf · m˙ exf + wr · m˙ r
Balance entálpico: (hexf · ˙ mexf + hr · ˙ mr) − (hinf · ˙ minf + hin· ˙ min + hvapor · ˙ mvapor) = ˙Qe + ˙Qg
La masa de las Corrientes: m˙ rc + m˙ exp = m˙ r
Balance de aire seco y vapor entalpico en la mezcla adiabática:
m˙ rc + m˙ e = m˙ hu
wrc · m˙ rc + we · m˙e = whu · m˙ hu
hhu · m˙ hu = hrc · m˙ rc + he · m˙ e
Balance de aire seco y vapor entalpico en el deshumidificador:
m˙ deshu = m˙ hu
wdeshu · m˙ deshu + m˙ agua = whu · m˙ hu
hdeshu · m˙deshu + hagua · m˙ agua − hhu · m˙ hu = Qdeshu
Con el aire ya saturado se conocen las humedades relativas y absoluta del aire además de la temperatura.
Balance de masas: aire seco y vapor, y entalpicoen el Bauypass:
0, 2 · m˙ e + m˙ deshu = m˙ bypass
we · 0, 2 · m˙ e + wdeshu · m˙ deshu = wbypass · m˙ bypass
he · 0, 2 · m˙ e + hdeshu · m˙ deshu = hbypass · m˙ bypass
Balances de masas: aireseco y vapor, y entálpico en el Calentador:
m˙ in = m˙ bypass
win · m˙ in = wbypass · m˙ bypass
Qc = m˙ in · hin − m˙ bypass · hbypass
Conclusion
Debemos aproximar ya que las ecuaciones no secierran asi en las ecuaciones
win · m˙ in = wbypass · m˙ bypass
Qc = m˙ in · hin − m˙ bypass · hbypass
Metemos unas variables nuevas w’in y h’ in y las aproximamos a los valores de w_in yh_in por el método de ensayo y error.


Los datos principales son:
Volumen de entrada.
(Cambio de unidad al dividir por 3600 segundos/hora).

˙Ve =˙V3600(m3/s)

Presión ambiental para todo...
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