
CICLOS DE VAPOR
Ejercicios resueltos de ciclos de potencia de vapor explicados paso a paso: ciclo Rankine simple, Rankine con recalentamiento y regeneración, balances de energía en caldera, turbina, condensador y bomba, cálculo de trabajo neto, calor suministrado, rendimiento térmico y consumo específico de vapor, con análisis en diagramas T-s, h-s y tablas de propiedades del agua y vapor.
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TEORÍA DE CICLOS DE VAPOR

TERMO- CICLO DE VAPOR TEORIA
EJERCICIO DE PARCIAL RESUELTO EN HOJA
Un ciclo de vapor de Rankine ideal con sobrecalentamiento, la temperatura de sobrecalentamiento es 500 °C, presión de caldera 50 bar y presión de condensador 1 bar.
Se pide determinar:
a) Croquis de instalación y diagrama T-s.
b) Calores q1 (calor en la caldera), q'1 (calor en el sobrecalentador).
c) Trabajo en la turbina (wt) y bomba (wb), y potencia neta (wn).
d) Rendimiento térmico del ciclo.
e) Relación de trabajo.
f) Rendimiento exergético de todo el ciclo.






EJERCICIO DE PARCIAL RESUELTO EN VIDEO

TERMO- CICLOS DE VAPOR
TEORÍA DE CICLOS DE REFRIGERACIÓN

TERMODINAMICA- CICLO DE REFRIGERACIÓN TEORIA
EJERCICIO DE PARCIAL RESUELTO EN VIDEO
Un refrigerador convencional usa R134a como fluido de trabajo.
En el ciclo, al compresor, cuya relación de presiones es igual a 8, ingresa [1] vapor saturado a -10 °C. El compresor tiene un rendimiento isentrópico del 90%.
El refrigerante sale de él [2] y pasa por el condensador hasta llegar al estado de líquido saturado [3]. Luego circula a través de una válvula de estrangulamiento bien aislada, cuya presión de salida corresponde a una temperatura de saturación de -10 °C [4]. La mezcla que sale de la válvula va a un evaporador donde absorbe calor del interior del refrigerador y sale como vapor saturado, para luego ingresar al compresor [1] repitiendo el ciclo.
El flujo másico de R134a es de 0,7 kg/s.
Determinar:
a) Realizar un esquema de la instalación
b) Graficar el ciclo en un diagrama T-s
c) Calcular la potencia real consumida por el compresor
d) ¿Cuál es el título en el estado 4?
e) ¿Cuál es la cantidad de calor que se libera en el condensador?
f) Calcular el coeficiente de eficiencia (COPRef) del ciclo
g) Calcular el rendimiento exergético del evaporador
h) Calcular la exergía destruida del ciclo
i) Explique cómo calcularía el rendimiento exergético global.Considerar que el espacio refrigerado se encuentra a 5 °C; T0 = 20 °C y P0 = 100 kPa.

TERMO- REFRIGERACION

