Como determinamos el estado 2 podemos determinar de tablas f\u00e1cilmente la

Como determinamos el estado 2 podemos determinar de

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Como determinamos el estado 2 , podemos determinar de tablas fácilmente la presión de saturación a una temperatura de 250°F, la cual es de fase después , cambiaron la temperatura y la presión , pero el volumen especifico no cambio, ya que como se dijo era un tanque rígido, y como sabes este tiene volumen constante. P sat=29.844 psia Y conociendo el volumen especifico , el vf y el vg , podemos determinar la calidad del estado 2. Vapor de agua Sobrecalentado Proceso a volumen constante Sistema Cerrado P=180 psia T=500°F V esp=3.0433 f³/lbm V₂=v₁ T=250°F P sat=29.844 psia Vf=.017 f³/lbm Vg=13.816 f³/lbm a)
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Partiendo de la formula: X=.2193 Y checando en tablas la hf y la hfg a una temperatura de 250°C Hx=426 Btu/lbm Diagrama T-Vesp del agua b) c) Estado inicial Estado final 500°F 250°F 3.0433 f³/lbm
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3-58 Un reciente rígido de 0.3 m³ contiene, al principio, un vapor húmedo de agua , a 150 °C. Entonces se calienta el agua hasta que llega al estado de punto critico .Calcule la masa del agua líquida y el volumen que ocupa el liquido en el estado inicial. m=96.5872 kg Vf=.001091m³/kg Vg=.39248m³/kg Vapor Liquido Proceso a volumen constante Sistema Cerrado T=150°C V=.3m³ Vesp1=Vesp2 V esp de la mezcla=.003106m³/kg Punto Crítico T=373.95°C V esp=.003106m³/kg
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X=.00528 Eso quiere decir que hay un 52% de la masa es vapor V (liquido)=. 105m³ 3-62 Un tanque rígido contiene vapor de agua a 250°C, a una presión desconocida. Cuando el tanque se enfría a 150°C, el vapor comienza a condensarse. Estime la presión inicial en el tanque. Tabla de vapor de agua sobrecalentado con un valor de volumen especifico de . 039248m³/kg y una temperatura de 250°C la presión es 06Mpa Proceso a volumen constante Sistema cerrado Vapor de agua Sobrecalentado T=250°C P=? V1=V2 V esp=.39248m³/kg T=150°C Vapor saturado P sat=476.16kpa Vg=.039248m³/kg
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PRIMEA LEY DE LA TERMODINAMICA “La energía no se crea ni se destruye solo se transforma” Conservación de la energía SISTEMA CERRADO SISTEMAA ABIERTO
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4.35 Un taque rigido bien aislado contiene 5kg de un vapor húmedo de agua a 100 Kpa. En un principio , ¾ de la masa, están en fase liquida. Una resistencia eléctrica colocada con un voltaje de 110 volts y pasa una corriente de 8 amperes, por la resistencia. Al cerrar el interruptor, determine: a) cuanto tiempo se necesita para evaporar todo el liquido. b) muestre el proceso en un diagrama t-v. V= 110 volts A= 8 amperes x=mvapor/mtotal X= 0.25 x=1/4//4/4= 0.25 M= 5 kg P=100 Kpa BALANCE DE ENERGIA Q= ∆U + W + E. eléctrica W=0 (no hay cambio de volumen) Q= 0 (sistema aislado. No hay transferencia de energía). ∆U= E. eléctrica m(u2-u1)= (volts)(ampere)(tiempo)/1000 M= 5 kg UX=UF+ xUfg vx= vf + (x)(vfg)
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P= 100 Kpa Ux=417.40+ (.25)(2088.2) vx= .001043+ (.25) (1.6941) X= .25 Ux=939.45 KJ/Kg vx= .424 m^3/Kg m= 5Kg 0.46242-2553.1 vx= 0.4243 m 3 /Kg 0.4243- 0.41392-2557.1 0.0485- 4 0.038125 3.1439 + 2557.1 2556.24 KJ/Kg T=5(2556.24-939.45)(1000)/(110)(8)=2.5 horas=9186 segundos
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4.37 Un dispositivo de cilindro embolo contiene 5 kg de refrigerante 134a, a 800 kpa y 70 grados centígrados, hasta que este como liquido saturado a 15 grados centígrado.
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  • Fall '17
  • TUMAMA
  • Dióxido de carbono, Volumen, Refrigeración, Entropía, Proceso isentrópico

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