Termodin\u00e1mica.pdf - 3-24 Regrese al problema 3-23 Use el programa EES para determinar las propiedades del agua que faltan Repita la solucin para los

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3-24 Regrese al problema 3-23. Use el programa EES para determinar las propiedades del agua que faltan. Repita la solución para los refrigerantes R134a, R22 y para el amoniaco. Solución: Utilizando el programa ESS y realizando la programación nos quedan las tablas asi: Para el H 2 O, tenemos: 50 12,352 4,16 Mezcla Saturada 120,21 200 0,88578 Vapor Saturado 250 400 0,59520 Vapor Sobrecalentado 110 600 0,001051 Liquido Comprimido Para el Refrigerante R134a, tenemos: 50 6,3 4,16 Vapor Sobrecalentado -10,1 200 0,0999 Vapor Saturado 250 400 N/A N/A 110 600 0,0495 Vapor Sobrecalentado Para el Refrigerante R22, Tenemos: 50 7,5 4,16 Vapor Sobrecalentado -25,2 200 0,1123 Vapor Saturado 250 400 0,1247 Vapor Sobrecalentado 110 600 0,0591 Vapor Sobrecalentado Y para el amoniaco, tenemos: 50 37,8 4,16 Vapor Sobrecalentado -18,8 200 0,5946 Vapor Saturado 250 400 0.6353 Vapor Sobrecalentado 110 600 0,3042 Vapor Sobrecalentado Nota: N/A significa que la temperatura se encuentra fuera del rango del procesamiento de datos lo cual no es posible calcular. 3-25 Complete esta tabla para H 2 O:
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300 782 40 Liquido Saturado 500 120 400 400 Solución: Para completar esta tabla, hay que entrar a las tablas que aparecen en el libro, por lo tanto la solución se muestra de la siguiente manera: 300 67,03 782 Mezcla Saturada 267.22 40 236.02 Liquido Saturado 500 120 1174.4 Vapor Sobrecalentado 400 400 373.84 Liquido Comprimido 3-36 Diez Kilogramos de R-134ª llenan un dispositivo de cilindro-émbolo de 1.595m 3 de volumen a -26,4ºC de temperatura. Entonces se calienta el dispositivo, hasta que la temperatura es 100ºC. Calcule el volumen final del R134a. Solución: Este es un proceso de presión constante. El volumen específico inicial es: El estado inicial se determina que es una mezcla, y por lo tanto la presión es la presión de saturación a la temperatura dada: P 1 = P sat @ -26.4°C = 100 kPa (Tabla A-12) El estado final es vapor sobrecalentado y el volumen específico es: (Tabla A-13)
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El volumen final es luego: ( )( ) 3-40 Tres kilogramos de agua en un recipiente ejercen una presión de 100 kPa, y tienen 360 °C de temperatura. ¿Cuál es el volumen de este recipiente? Solución: El volumen específico se determina a partir de las tablas de vapor (Tabla A-6) por interpolación tenemos: 300 2,6389 360 400 3,1027 Por lo tanto, el volumen del recipiente será: ( )( )
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3-43 Un dispositivo de cilindro-émbolo, con carga de resorte, está lleno con 0,5 kg de vapor de agua, inicialmente a 4 Mpa y 400ºC. Al principio, el resorte no ejerce fuerza sobre el émbolo. La constante del resorte, en la ecuación , es , y el diámetro del émbolo es . Entonces, el agua sufre un proceso hasta que su volumen es la mitad del volumen original. Calcule la temperatura final y la entalpía específica del agua. Solución: de las tablas de vapor tenemos: (ver Tabla A-6) El proceso experimentado por este sistema es un proceso lineal P-v. La ecuación lineal es de la forma: ( ) Donde es la presión del sistema cuando su volumen específico es . La ecuación de resorte puede ser escrita de la siguiente manera: ( ) ( ) ( ) Tomamos a C como una constante que se calcula de la siguiente manera: ( ) ( ) ( )( )( ) ( ) Por lo tanto la presión final se calcula de la siguiente manera: ( ) ( ) ( ) Y entonces el volumen específico final se calcula asi: ( )
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  • Fall '17
  • TUMAMA
  • Refrigerante, Helio, Entropía, Gas ideal, Energía interna, Proceso isotérmico

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