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Procesos termodinámicos en fluidos compresibles. Máquinas Térmicas
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Objetivos 1 Introducción 2 Principios y ecuaciones que rigen el comportamiento de los flujos compresibles 3 4 AGENDA AGENDA 2 Procesos termodinámicos de importancia en máquinas y motores térmicos
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Objetivos General Recordar las ecuaciones fundamentales que rigen el comportamiento del flujo compresible en sistemas cerrados y abiertos. Específico Comprender los procesos termodinámicos de las maquinas y motores térmicos. comprender el concepto de exergía y el balance exergético como una forma alternativa de expresar el segundo principio de la termodinámica.
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Introducción En las máquinas térmicas evolucionan fluidos compresibles (vapor de agua, aire, mezcla de aire y combustible, gases de la combustión) a velocidades apreciables, que sufren procesos en los que se producen cambios en su densidad. Es importante destacar que es precisamente la característica de compresibilidad la que da a los fluidos la capacidad de almacenar y liberar grandes cantidades de energía, y jugará un importante papel en el funcionamiento de las máquinas térmicas.
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Proceso isobárico : p = cte: Es el proceso de compresión mediante el cual el volumen y la temperatura de un gas varían mientras que la presión se mantiene constante. Ejemplo: los procesos que tiene lugar en las calderas y en las cámaras de combustión de las turbinas de gas, si se desprecia la pérdida de carga. Procesos termodinámicos de importancia en las máquinas y motores térmicos
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Proceso isocoro : V = cte : Es el proceso de compresión por el cual el volumen de un gas permanece constante pero la presión y la temperatura de un gas varían. Ejemplo: el proceso de aporte de calor a volumen constante en un ciclo ideal de un motor de combustión interna de encendido provocado (MEP). Procesos termodinámicos de importancia en las máquinas y motores térmicos
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Proceso isotérmico: T = cte : Es un proceso que se lleva acabo a temperatura constante. Ejemplos: los procesos ideales de compresión o expansión isotermas, a los que se tiende en los ciclos compuestos de turbinas de gas para reducir el trabajo de compresión o incrementar el trabajo de expansión. Procesos termodinámicos de importancia en las máquinas y motores térmicos
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Proceso adiabático: Q = 0 . El sistema no pierde ni gana calor por lo que Q=0. Es un proceso en el cual el sistema termodinámico (generalmente, un fluido que realiza un trabajo ) no intercambia calor con su entorno. Un proceso adiabático puede ser además isentropico que significa que el proceso puede ser reversible. Ejemplo: en general, se pueden considerar como adiabáticos los procesos que tienen lugar en las turbo máquinas térmicas (turbinas y compresores) o en conductos tales como toberas o difusores Procesos termodinámicos de importancia en las máquinas y motores térmicos
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Proceso isentálpico: h = cte . Es el proceso en que no hay ningún cambio
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  • Fall '19
  • Proceso termodinámico, Conservación de la energía, Proceso isentrópico

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