Termodinâmica Aplicada I Lista de exercícios 1ª Lei para Volume de Controle



Documentos relacionados
LISTA DE EXERCÍCIOS Trabalho, Calor e Primeira Lei da Termodinâmica para Sistemas

Exercícios e exemplos de sala de aula Parte 1

Lista de Exercícios Solução em Sala

3. Um gás ideal passa por dois processos em um arranjo pistão-cilindro, conforme segue:

Fenômenos de Transporte I Lista de Exercícios Conservação de Massa e Energia

Mecânica dos Fluidos. Aula 11 Equação da Continuidade para Regime Permanente. Prof. MSc. Luiz Eduardo Miranda J. Rodrigues

MÁQUINAS HIDRÁULICAS AULA 15 TURBINAS A VAPOR PROF.: KAIO DUTRA

1) Determine o peso de um reservatório de óleo que possui uma massa de 825 kg.

Dispositivos com escoamento em regime permanente

Climatização e Refrigeração EXERCÍCIOS PSICROMETRIA

Módulo V Balanço de Entropia para Sistemas Fechados. Balanço de Entropia para Volume de Controle.

Problema 1 Problema 2

Cap. 4: Análise de Volume de Controle

TERMODINÂMICA APLICADA

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS. Departamento de Matemática e Física Coordenador da Área de Física

LISTA DE EXERCÍCIOS 3

Exercícios sugeridos para Ciclos de Refrigeração

Exercício 71: Exercício 72: Resposta Respostas Exercício 73:

Capítulo 4: Análise de Sistemas - 1ª e 2ª Leis da Termodinâmica

LISTA DE EXERCÍCIOS N o 4 SOLUÇÕES

PME 3344 Exercícios - Ciclos

Sistema elétrico. Geração Transmissão Transformação

Energia e a Primeira Lei da Termodinâmica

Análise Energética para Sistemas Abertos (Volumes de Controles)

1.3.1 Princípios Gerais.

LISTA DE EXERCÍCIOS Trabalho, Calor e Primeira Lei da Termodinâmica para Sistemas

Módulo VI - Processos Isentrópicos Eficiência Isentrópica em Turbinas, Bombas, Bocais e Compressores.

Tecnologia em Automação Industrial Mecânica dos Fluidos Lista 03 página 1/5

Nota: Campus JK. TMFA Termodinâmica Aplicada

Propriedades de Misturas. Parte 2

EM34F Termodinâmica A

A 1 a lei da termodinâmica para um sistema transiente é:

Módulo VIII - 1ª Lei da Termodinâmica Aplicada a Volume de Controle: Regime Permanente, Dispositivos de Engenharia com Escoamento e Regime Transiente.

PME 3344 Exercícios - Ciclos

EME610 - Sistemas Hidropneumáticos Hidráulica 2

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos Departamento de Engenharia de Alimentos

PME 3344 Termodinâmica Aplicada

Termodinâmica Seção 05-1ª Lei da Termodinâmica para Volume de Controle

Segunda Lei da Termodinâmica

Evaporadores, Serpentinas e Resfriadores

Módulo I Ciclo Rankine Ideal

Análise Dimensional e Semelhança

Geração de Energia Elétrica

LISTA DE EXERCÍCIOS - PRA FENÔMENOS DE TRANSPORTE

PME3398 Fundamentos de Termodinâmica e Transferência de Calor 1 o semestre / 2017 Profs. Bruno Souza Carmo e Antonio Luiz Pacífico

Física 2 - Termodinâmica

ÁREA DE ESTUDO: CÓDIGO 16 TERMODINÂMICA APLICADA, MECÂNICA DOS FLUIDOS E OPERAÇÕES UNITÁRIAS

TERMODINÂMICA Exercícios

Elementos de Engenharia Civil 2007/2008. Enunciados dos problemas *

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ SETOR DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA TM-364 MÁQUINAS TÉRMICAS I. Máquinas Térmicas I

Física 2 - Termodinâmica

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Termodinâmica. 6) Primeira Lei da Termodinâmica para volume de controle. v. 2.6

MÁQUINAS TÉRMICAS E PROCESSOS CONTÍNUOS

Capítulo 20: Entropia e segunda Lei da Termodinâmica

Bombas & Instalações de Bombeamento

PME 3344 Termodinâmica Aplicada

PME/EP/USP. Prof. Antonio Luiz Pacífico

PME 3344 Termodinâmica Aplicada

Exercícios Gases e Termodinâmica

PME 3344 Termodinâmica Aplicada

3 CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS. 3.1 Sistema Direto

Capítulo 4: Análise de Sistemas: 1ª e 2ª Leis da Termodinâmica

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS ESCOLA DE AGRONOMIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS SETOR DE ENGENHARIA RURAL. Prof. Adão Wagner Pêgo Evangelista

Introdução à Psicrometria. Parte1

1ª Lei da Termodinâmica lei da conservação de energia

Componentes dos ciclos termodinâmicos

Exame de Admissão 2016/1 Prova da área de termo fluidos Conhecimentos específicos

LISTA DE EXERCÍCIOS FENÔMENOS DE TRANSPORTE - ESTÁTICA DOS FLUIDOS -

Conforto e qualidade na pressão certa

Módulo II Ciclo Rankine Real e Efeitos das Pressões da Caldeira e do Condensador no Ciclo Rankine

Turbina eólica: conceitos

LOQ Fenômenos de Transporte I

TRANSMISSÃO DE CALOR II. Prof. Eduardo C. M. Loureiro, DSc.

1. Os seguintes dados são referentes à instalação motora a vapor mostrada abaixo.

Colégio Santa Dorotéia

Sumário. 2 1 Introdução Formas de energia Transferência de energia por calor Transferência de energia por trabalho 62

MÁQUINAS TÉRMICAS

COMPORTAMENTO DOS GASES - EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO E TESTES DE VESTIBULARES

Projeto e Simulação de Sistemas Térmicos 2017/2

Ar de combustão. Água condensada. Balanço da energia. Câmara de mistura. Convecção. Combustível. Curva de aquecimento

FACULDADE DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO - FESP LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE - BT1 CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA - CTH

Termodin Avançada. Questão 01 - (UEM PR/2014)

Saída do líquido de arrefecimento para aquecimento externo

Lista 3- Atividades resolvidas

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Termodinâmica. Ciclos motores a vapor

Controle Térmico de Ambientes (Fernando França, DE FEM Unicamp, Criogenia:

1 02 Fl F u l i u d i os o,, At A m t os o fe f ra r,, E scoa o ment n o t Prof. Diego Pablo

Instruções. Leia as questões antes de respondê-las. A interpretação da questão faz parte da avaliação.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

física caderno de prova instruções informações gerais 13/12/2009 boa prova! 2ª fase exame discursivo

INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA QUENTE - Dimensionamento

Motores Térmicos. 8º Semestre 4º ano

Capítulo 5: Análise através de volume de controle

Módulo VI - Processos Isentrópicos Eficiência Isentrópica em Turbinas, Bombas, Bocais e Compressores.

GOLPE DE ARÍETE TRANSIENTE HIDRÁULICO

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO MANUAL DO USUÁRIO

PME 3344 Termodinâmica Aplicada

Vestibular Nacional Unicamp ª Fase - 13 de Janeiro de Física

Aula 6 Fontes Convencionais Geração Hidráulica

Transcrição:

Termodinâmica Aplicada I Lista de exercícios 1ª Lei para Volume de Controle 1. Água evapora no interior do tubo de uma caldeira que opera a 100 kpa. A velocidade do escoamento de líquido saturado que alimenta o tubo é 1 m/s e o tubo descarrega vapor saturado a 100 kpa. Qual é a velocidade do escoamento de vapor na seção de descarga do tubo? (R:1624 m/s) 2. Uma caldeira é alimentada com 5000 kg/h de água líquida a 5 MPa e 20 ºC e descarrega vapor d água a 450ºC e 4,5 MPa. Determine a área das sessões de escoamento nas sessões de alimentação e descarga da caldeira de modo que a velocidade dos escoamentos seja menor que 20 m/s. (R: A 1 = 0,69 cm², A 2 = 50 cm²) 3. Um bocal convergente é alimentado com nitrogênio o 200 kpa e 400 K. O escoamento na sessão de descarga do bocal apresenta temperatura e pressão iguais a 330 K e 100 kpa. Sabendo que a velocidade do nitrogênio na sessão de alimentação do bocal é pequena e que o bocal é adiabático, determine a velocidade do escoamento na sessão de descarga do bocal. (R: V s = 381,9 m/s) 4. Um difusor é alimentado com um escoamento de gás perfeito que apresenta velocidade igual a 250 m/s, T = 300 K e P = 100kPa. A velocidade do escoamento na sessão de descarga do difusor é 25 m/s. Determine a temperatura do escoamento na sessão de descarga do difusor se o gás é Argônio, Hélio e Nitrogênio. (R: T media = 331,7K) 5. Hélio é estrangulado de 1,2 MPa e 20ºC até a pressão de 100 kpa. Os diâmetros do tubo de alimentação e descarga são tais que as velocidade de saída e de entrada são iguais. Determine a temperatura de saída do Hélio e a razão entre o diâmetro dos tubos. (R: D s /D e = 3,464) 6. Líquido saturado de R-12 a 25ºCé estrangulado, em regime permanente, até a pressão de 150,9 kpa no capilar de um refrigerador. Qual é a temperatura na sessão de descarga do capilar? Determine o aumento percentual na vazão em volume que ocorre neste escoamento. (R: 3779,76%) 7. O nível da água de uma represa, onde está localizada uma usina hidrelétrica, é 200 m acima do nível de descarga (a jusante da barragem). Sabendo que a potência elétrica gerada na usina é 1300 MW e que a temperatura da água na represa é 17,5 ºC, determine a vazão mínima de água nas turbinas hidráulicas. (R: 6,63 * 10 5 kg/s) 8. O rotor de um moinho de vento apresenta diâmetro igual a 40m e o moinho transforma 40% da energia cinética do vento em trabalho de eixo. Determine a potência gerada pelo moinho num dia que a temperatura e a velocidade do vento são iguais a 20ºC e 30 km/h. (R: 172,73 kw) 9. A figura abaixo mostra o esquema de uma pequena turbina a vapor d água que produz uma potência de 110kW operando em carga parcial. Nesta condição, a vazão de vapor é 0,25 kg/s, a pressão e a temperatura na seção 1 são, respectivamente, iguais a 1,4 MPa e 250ºC e o vapor é estrangulado até 1,1 MPa antes de entrar na turbina.

Sabendo que a pressão de saída da turbina é 10kPa, determine o título e a temperatura da água na seção de saída da turbina. (R: T = 45,81ºC, x = 95,9%) 10. Um compressor é alimentado com ar a 17ºC e 100 kpa e descarrega o fluido, a um 1MPa e 600 K, num resfriador que opera a pressão constante. Sabendo que a temperatura na sessão de saída do resfriador é 300 K, determine o trabalho específico no compressor e a transferência específica de calor no processo. (R: W c = 316,89 kj/kg, Q = 306,85 kj/kg) 11. Uma bomba hidráulica é acoplada a um bocal através de uma tubulação curta (vide figura abaixo). Os diâmetros das tubulações de alimentação e descarga da bomba são iguais a 10mm. A bomba é acionada por um motor de 1kW e alimentada com água a 100kPa e 15ºC, e o bocal descarrega o fluido num ambiente onde a pressão é igual a 100kPa. Desprezando as variações de energia cinética dos escoamentos e admitindo que eles são isotérmicos, determine a vazão em massa de água na bomba e a velocidade de descarga da água no bocal. (R: m = 2,31 kg/s, V = 29,43 m/s) 12. Uma máquina geradora de potência opera em regime permanente e é alimentada com duas vazões de água. A vazão de água na linha 1 é 2,0 kg/s e o fluido apresenta, nesta linha, pressão e temperatura iguais a 2MPa e 500ºC. A vazão de água na linha 2 é 0,5 kg/s e a pressão e temperatura, nesta linha, são iguais a 120kPa e 30ºC. A máquina descarrega água através de uma tubulação que apresenta diâmetro igual a 150mm. A pressão e o título do vapor descarregado pela máquina são iguais a 150kPa e 80%. Sabendo que a máquina transfere 300 kw de calor ao ambiente, determine a velocidade na tubulação de exaustão e a potência gerada nesta máquina. (R: V = 131,2 m/s, W = 1056 kw)

13. A cogeração é normalmente utilizada em processos industriais que apresentam consumo de vapor d água a várias pressões. Admita que, num processo, existe a necessidade de uma vazão de 5kg/s de vapor a 0,5 MPa. Em vez de gerar este insumo, utilizando um conjunto bomba-caldeira independente, propõe-se a utilização da turbina mostrada na figura. Determine a potência gerada nesta turbina. (R: W T = 18,084 MW) 14. Um trocador de calor é alimentado com 2 kg/s de amônia líquida a 20ºC e 1003kPa e com 1 kg/s de nitrogênio a 1500K. Sabendo que o nitrogênio deixa o trocador de calor a 600K, determine a taxa de transferência de calor no trocador. Calcule, também, o estado da amônia em sua sessão de descarga. (R: Q = 937,8 kw) 15. Dois escoamentos de ar são misturados num Tê. O primeiro escoamento apresenta vazão em volume igual a 1 m³/s e o ar está a 20ºC e 100kPa. O segundo escoamento apresenta vazão em volume igual a 2 m³/s e o ar está a 200ºC e 100kPa. Admitindo que o escoamento no Tê pode ser considerado adiabático e que a pressão no escoamento combinado é 100kPa, determine a temperatura e a vazão em volume na descarga do Tê. Despreze as variações de energia cinética nos escoamentos. (R: T=119,6ºC, V = 3 m³/s) 16. A central de potência baseada na turbina a gás tem sido utilizada para atender os picos de consumo de energia elétrica. A figura abaixo mostra o esquema de uma dessas centrais com suas variáveis operacionais. Observe que a turbina aciona o gerador elétrico e o compressor de ar. Sabendo que a potência do gerador elétrico é 5MW, determine a vazão em massa na seção 1 e a transferência de calor que deve ocorrer entre as seções 2 e 3 indicadas na figura. (R: m = 13,78 kg/s, Q = 13,1 MW)

17. A figura abaixo mostra o esquema de uma bomba de calor que opera com R- 12. A vazão de refrigerante é 0,05 kg/s, a potência de acionamento do compressor é 4kW e as condições operacionais do ciclo são: Nestas condições, determine: a. O calor transferido no compressor. (R: Q = -0,55 kw) b. O calor transferido do R-12 no condensador. (R: Q = -8,665 kw) c. O calor transferido para o R-12 no evaporador. (R: Q = 5,42 kw) 18. Um tanque rígido de aço, isolado, com 1m³ e massa de 40 kg contém ar a 500kPa. As temperaturas do tanque e do ar são iguais a 20ºC. O tanque está ligado, através de uma ramificação com válvula, a uma linha onde o ar escoa a 2MPa e 20ºC. A válvula é aberta, permitindo o escoamento de ar para o tanque, e só é fechada quando a pressão interna atinge 1,5MPa. Admitindo que o tanque e o ar estejam sempre em equilíbrio térmico e que a temperatura final é de 35ºC, determine a massa final de ar e o calor transferido no processo. (R: m = 16,96 kg, Q = -468,9 kj)

19. Um tanque com volume de 1m³ contém amônia a 0,15MPa e 25ºC. O tanque está ligado a uma linha onde escoa amônia a 1,2 MPa e 60ºC. A válvula é aberta e a amônia escoa para o tanque, até que a metade do volume do tanque esteja ocupado por líquido a 25ºC. Calcular o calor transferido neste processo. (R: Q = -379,63 MJ) 20. A figura abaixo mostra um tanque rígido com volume de 750 litros que contém inicialmente, água saturada a 250ºC. O volume inicial de líquido é 50% do volume total. Uma válvula colocada no fundo do tanque é aberta e o liquido saturado é retirado vagarosamente. Durante este processo, calor é transferido, de modo que a temperatura interna permanece constante. Calcule a quantidade de calor transferido até o instante em que a metade da massa inicial foi retirada. (R: Q = 6750 kj) 21. Uma linha de nitrogênio a 300 K e 500 kpa, conforme apresentado na figura abaixo, está conectada a uma turbina cuja a exaustão está conectado a um tanque de 50 m 3 inicialmente evacuado. A turbina opera até a pressão do tanque atinja 500 kpa, e nesta condição a temperatura do tanque atinge 250 K. Considerando que o processo de enchimento do tanque é adiabático, determine o trabalho total realizado pela turbina. (R: Q=41,049 MJ)