TERMODINÂMICA APLICADA

Documentos relacionados
Profa.. Dra. Ana Maria Pereira Neto

Disciplina : Termodinâmica. Aula 14 Segunda Lei da Termodinâmica

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

Módulo II Processo Reversível e Irreversível, Ciclos (Potência, Refrigeração e Bomba de Calor) de Carnot

Uma caneca de café quente não fica mais quente se for colocada numa sala fria

Professor Dr. Evandro Rodrigo Dário Curso: Engenharia Mecânica Disciplina: Termodinâmica. Processos reversíveis e Irreversíveis

GABARITO - QUESTÕES DE MULTIPLA ESCOLHA

PME 3344 Termodinâmica Aplicada

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

Capítulo 3 A Segunda Lei da Termodinâmica

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Termodinâmica. Segunda Lei da Termodinâmica. v. 1.0

Enunciados da Segunda lei da Termodinâmica. Enunciado de Kelvin e Planck ( referente a motor térmico)

Refrigeração e Ar Condicionado

2ª Lei da Termodinâmica. Prof. Matheus Fontanelle Pereira

Entropia e Segunda Lei da termodinâmica

Termodinâmica II. Tecnologia e Processos

Fís. Monitor: Caio Girão

Aula 6 A 2a lei da termodinâmica Física II UNICAMP 2012

Introdução. Exergia ou Disponibilidade máximo trabalho útil que pode ser obtido de um sistema em um determinado estado e em um ambiente especificado.

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Termodinâmica. 2 a Lei da Termodinâmica. v. 2.1

Curso de Engenharia Civil

Físico-Química I. Profa. Dra. Carla Dalmolin Luísa Rosenstock Völtz. Máquinas Térmicas. Segunda Lei da Termodinâmica. Ciclo de Carnot.

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

MÁQUINAS TÉRMICAS E PROCESSOS CONTÍNUOS

Disciplina : Termodinâmica. Aula 16 Entropia

Entropia e a Segunda Lei da Termodinâmica

Termodinâmica 12. Alexandre Diehl. Departamento de Física - UFPel

4/Mar/2015 Aula 4 Processos termodinâmicos Capacidades caloríficas dos gases Energia interna de um gás ideal Capacidades caloríficas dos sólidos

UFABC Fenômenos Térmicos Prof. Germán Lugones. Aula 10: Segunda lei da Termodinâmica Máquinas térmicas

Capítulo 10 Segunda Lei da Termodinâmica. Obs: a existência do moto perpétuo de 1ª. Espécie, criaria energia, violando a 1ª. Lei.

Máquinas Térmicas, Segunda Lei e o Motor de Carnot

2ª Lei da Termodinâmica Máquinas Térmicas Refrigeradores

Refrigeração e Ar Condicionado

SISTEMAS TÉRMICOS DE POTÊNCIA

Segunda Lei da Termodinâmica restrita a ciclos (cont.)

Capítulo 5. Ciclos de Refrigeração

Termodinâmica 13. Alexandre Diehl. Departamento de Física - UFPel

Física II FEP º Semestre de Instituto de Física - Universidade de São Paulo. Professor: Valdir Guimarães

PME 3344 Exercícios - Ciclos

SISTEMAS TÉRMICOS DE POTÊNCIA

PME 3344 Termodinâmica Aplicada

= AT Lei de Stefan-Boltzmann

A Segunda Lei da Termodinâmica

Máquinas térmicas, refrigeradores e 2 a lei da Termodinâmica

2ª Lei da Termodinâmica. Dentre as duas leis da termodinâmica, a segunda é a. que tem maior aplicação na construção de máquinas e

Módulo I Ciclo Rankine Ideal

Termodinâmica Calor Movimento

Módulo III Desigualdade de Clausis, Entropia, Geração de Entropia.

Aula 7 Refrigeração e bombeamento de calor

MOTORES TÉRMICOS AULA 3-7 SISTEMAS DE POTÊNCIA A VAPOR PROF.: KAIO DUTRA

Resumo do Conteúdo. 1ª Lei da Termodinâmica

2º Lei da Termodinâmica. Introdução Enunciado da 2º lei Rendimento de uma máquina térmica Ciclo de Carnot

Capítulo 5: Análise através de volume de controle

Termodinâmica e Estrutura da Matéria (MEFT)

Física do Calor. Segunda Lei da Termodinâmica II

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

MÁQUINAS TÉRMICAS E PROCESSOS CONTÍNUOS

TERMODINÂMICA 3 INTRODUÇÃO AO 2º PRINCÍPIO DA TERMODINÂMICA

Física 3 aulas 19 e

Conteúdo. 1 Introdução e Comentários Preliminares, Propriedades de uma Substância Pura, 53

QUÍMICA PROFº JAISON MATTEI

Aula 4 A 2ª Lei da Termodinâmica

Lista de Exercícios - Máquinas Térmicas

PME 3344 Exercícios - Ciclos

Exercícios sugeridos para Ciclos de Refrigeração

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

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

Ciclos Termodinâmicos de Refrigeração. STE Termodinâmica Aplicada II

Termodinâmica 15. Alexandre Diehl. Departamento de Física - UFPel

Sistemas de Refrigeração Parte I

Máquinas térmicas. Máquina térmica Dispositivo que converte calor em energia mecânica (trabalho) Reservatório a alta temperatura T H

Lista de Exercícios Solução em Sala

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. 3ª série EM A/B Disciplina: Física

27/Fev/2013 Aula 5 Segunda lei da termodinâmica Máquinas térmicas; eficiência. Formulação de Kelvin

Nota: Campus JK. TMFA Termodinâmica Aplicada

Termodinâmica. Lucy V. C. Assali

Segunda Lei da Termodinâmica

TERMODINÂMICA QUÍMICA

Máquinas Térmicas, Refrigeradores, e a Segunda Lei

TERMODINÂMICA FÍSICA 2 REVISÃO DE FÉRIAS

TERMODINÂMICA. Radiação Solar. Anjo Albuquerque

UFABC - BC Fenômenos Térmicos - Prof. Germán Lugones. AULA 11 Segunda lei da Termodinâmica - Máquinas térmicas

Física 3 Cap 19 - Máquinas Térmicas

PROVA DE FÍSICA - 1 o TRIMESTRE 2012

Física 3. Cap 19: Máquinas Térmicas

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Termodinâmica. Ciclos de Refrigeração. v. 2.0

Aula 6 Vapor e ciclos combinados

PROVA DE FÍSICA 2º ANO - 2ª MENSAL - 2º TRIMESTRE TIPO A

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Termodinâmica. Entropia

Termodinâmica. Lucy V. C. Assali

Entropia e a Segunda Lei da Termodinâmica II. Entropia e Temperatura. Marcos Moura & Carlos Eduardo Aguiar

Física estatística. Termodinâmica: a segunda lei MEFT, IST

Máquinas Térmicas e a 2ª Lei da Termodinâmica. Módulo 7 Frente B

Transcrição:

TERMODINÂMICA APLICADA Livro Texto adotado: Fundamentos da Termodinâmica Claus Borgnakke/ Richard E. Sonntag Editora Blucher. Samuel Sander de Carvalho samuel.carvalho@ifsudestemg.edu.br Juiz de Fora -MG

INTRODUÇÃO: Para a primeira lei da termodinâmica, um processo era definido como sendo uma integral cíclica do calor igual a integral cíclica do trabalho. Mas a primeira lei preocupa-se com a direção dos fluxos desse processo? NÃO. Os processos em geral ocorrem de forma naturalem uma determinada direção mas não na direção oposta.

MOTORES TÉRMICOS E REFRIGERADORES: Alta Temperatura Q Q Q W Baixa Temperatura

INTRODUÇÃO: A partir de agora, como podemos definir um processo? Início Processo 1ª Lei 2ª Lei Término OK! Um processo somente ocorrerá, se tanto a primeira quanto a segunda lei da termodinâmica forem satisfeitas. De forma mais ampla, a segunda lei indica que todos os processos conhecidos ocorrem em um certo sentido, mas no sentido oposto isso não poderá ocorrer, pelo menos,nãodeformaespontânea.alémdisso, a2ªleifocaaqualidade.

MOTORES TÉRMICOS E REFRIGERADORES: Baseado nos exemplos anteriores, podemos considerar o motor térmico e o refrigerador. Motor Termodinâmico, essa denominação é utilizada em sentido mais amplo que o real, designa todos os dispositivos que produzem trabalho, por meio da transferência de calor ou combustão, mesmo que ele não opere segundo um processo e/ou ciclo termodinâmico. São também conhecidos por Máquinas Térmicas. (ex.: motor a combustão interna e turbina a gás).

MOTORES TÉRMICOS: Em outras palavras, o seu funcionamento, pode ser exemplificado de acordo com a figura ao lado. Um diagrama de um motor térmico restrito, ou seja, uma usina a vapor básica, será apresentado aseguir:

MOTORES TÉRMICOS:

MOTORES TÉRMICOS: Nesse caso, pode-se dizer que o Trabalho líquido de saída é a energia pretendia, ou seja, é o trabalho realizado por algum equipamento proveniente do calor recebido de uma fonte quente. Assim,podemosdefini-locomo:, ou

MOTORES TÉRMICOS: Definimos cada variável da seguinte forma: ou - quantidade de energiafornecidaao fluido apartirde umafonte de alta temperatura(fornalha). Magnitude do calor transferido entre o dispositivo cíclico e o meio a alta temperatura ou - quantidade de energia rejeitada pelo fluido para um sumidouro a baixa temperatura(atmosfera, rio, etc.). Magnitude do calor transferido entre o dispositivo cíclico e o meio a baixa temperatura

MOTORES TÉRMICOS: Definimos cada variável da seguinte forma:, - quantidade de trabalho realizada pelo fluido em algum equipamento(turbina) à medida que se expande, - quantidade de trabalho necessário para algum equipamento (bomba) para realização de alguma tarefa.

MOTORES TÉRMICOS: Nesse momento torna-se importante definir Eficiência Térmica(η). Podemos dizer que essa eficiência é a razão entre a energia pretendida (gerada) pela energia total cedida. Em outras palavras: 1

MOTORES TÉRMICOS: Exemplo 1: Um motor de um carro com potência de 65 hp tem uma eficiência térmica de 24%. Determine a taxa mássica de consumo do combustível desse carro(lbm/h) se o poder calorífico do combustível for 19.000 Btu/lbm. 8,705! "

MOTORES TÉRMICOS: A segunda situação seria a retirada de calor de um corpo a baixa temperatura para um corpo a alta temperatura. De forma espontânea isso não é possível, mas através de dispositivos como um sistema de refrigeração ou uma bomba de calor isso será alcançado. Um diagrama de um refrigerador elementar, ou, sistema de refrigeração, será apresentado a seguir:

MOTORES TÉRMICOS E REFRIGERADORES:

MOTORES TÉRMICOS E REFRIGERADORES: AeficiênciadeumrefrigeradoroudeumaBombadeCaloréconhecidacomo COP- Coeficiente de desempenho ou Coeficiente de Performance(β). O objetivo é remover calor ( ) do espaço refrigerado. Para atingir esse objetivo é necessário a realização de trabalho líquido de entrada. Assim, pode-se definir o COP de um refrigerador como sendo a razão da energia pretendida pela energia gasta, ou seja: $%& ' ( ) * + ) * ), -) *. ), ) * -.

BOMBA DE CALOR: Outro dispositivo que também retira calor de um meio com temperatura baixa e manda para um de temperatura maisaltaéabombadecalor. A diferença entre um refrigerador e uma bomba de calor é que o primeiro tem por finalidade manter baixa a temperaturadeondeeleretiraocalor,osegundoémanter alta a temperatura para onde ele envia calor, assim: $%& /0 1 ), + ), ), -) *..-), ) *

MOTORES TÉRMICOS E REFRIGERADORES: Exemplo 2: O compartimento de alimentos de um refrigerador, mostrado ao lado, é mantido a 4 C por meio da remoção de calor a uma taxa de 360 kj/min. Se a energia necessária for fornecida ao refrigerador a uma taxa de 2 kw. Determine (a) o coeficiente de performance do refrigerador e (b) a taxa com a qual o calor é rejeitado na sala em que está instalado o refrigerador.

SEGUNDA LEI DA TERMODINÂMICA: 1º) Há dois enunciados clássicos da segunda lei da termodinâmica. É impossível para qualquer dispositivo que opera em um ciclo receber calor de um único reservatório e produzir uma quantidade líquida de trabalho. (Enunciado de Kevin-Planck) Em outras palavras é impossível construir um motor térmico com 100% de eficiência ( 13.

SEGUNDA LEI DA TERMODINÂMICA: 2º) Há dois enunciados clássicos da segunda lei da termodinâmica. É impossível construir um dispositivo que funcione em um ciclo e não produza qualquer outro efeito que não seja a transferência de calor de um corpo com temperatura mais baixa para um corpo com temperatura mais alta. (Enunciado de Clausius) Em outras palavras é impossível construir um refrigerador ou uma bomba de calor com COP infinito (β 3.

SEGUNDA LEI DA TERMODINÂMICA: Assim, pode-se concluir que ambos enunciados são expressões equivalentes à segunda lei da termodinâmica, ou seja, a violação de um implica na violação do outro.

SEGUNDA LEI DA TERMODINÂMICA: Mais uma vez, pode-se afirmar que, um processo não pode ocorrer sem que atenda à primeira e a segunda leis da termodinâmica. Porém, se houvesse um dispositivo para fazer tal infração, essa seria a tão considerada moto-perpétuo ou moto-contínuo.

SEGUNDA LEI DA TERMODINÂMICA: Há tipos ou espécies distintas para um moto-perpétuo. um moto-perpétuo de primeira espécie, criaria trabalho do nada, ou criaria massa e energia, violando a primeira lei. um moto-perpétuo de segunda espécie, receberia uma quantidade de calor de um reservatório térmico e, então, converteria essa quantidade de calor totalmente em trabalho, violando a segunda lei. um moto-perpétuo de terceira espécie, não teria atrito e, assim, operaria indefinidamente, porém, não produziria trabalho.

PROCESSO REVERSÍVEL E IRREVERSÍVEL: Quando afirmamos que não há um processo com 100% de eficiência, qual a próxima pergunta que precisa ser respondida? Qualéamáximaeficiênciaquepodeserobtida? Para responder essa pergunta, primeiro devemos definir um processo ideal, que é chamado de processo reversível. Podemos definir um processo como reversível, como aquele que, tendo ocorrido, pode ser invertido e após a inversão, não será notado nenhum vestígio no sistema e nas vizinhanças, em relação ao estado anterior.

PROCESSO REVERSÍVEL E IRREVERSÍVEL: Analise as seguintes situações: Processo inicial. Processo Irreversível Processo inverso.

IRREVERSIBILIDADE: São fatores que levam um processo a ser irreversível. Há vários desses fatores, mas aqui, será tratado quatro desses. 1º- Atrito: é uma força comum de irreversibilidade associada a corpos em movimento.

IRREVERSIBILIDADE: São fatores que levam um processo a ser irreversível. Há vários desses fatores, mas aqui, será tratado quatro desses. 2º - Expansão não resistida: quando há preenchimento de um fluido seja pelo rompimento de uma membrana que separa duas regiões, ou pela compressão e/ou expansão rápida ocupada pelo fluido.

IRREVERSIBILIDADE: São fatores que levam um processo a ser irreversível. Há vários desses fatores, mas aqui, será tratado quatro desses. 78 9: < 3º- Transferência de calor com diferença finita de temperatura: de forma espontânea só pode ocorrer na transferência de calor de um corpo com temperatura mais alta para um corpo com temperatura mais baixa.

IRREVERSIBILIDADE: São fatores que levam um processo a ser irreversível. Há vários desses fatores, mas aqui, será tratado quatro desses. 78 9: < 3º- Transferência de calor com diferença finita de temperatura: de forma espontânea só pode ocorrer na transferência de calor de um corpo com temperatura mais alta para um corpo com temperatura mais baixa.

IRREVERSIBILIDADE: São fatores que levam um processo a ser irreversível. Há vários desses fatores, mas aqui, será tratado quatro desses. 3º- Mistura de duas substâncias distintas: processo que envolve a mistura de dois fluidos distintos.

PROCESSOS INTERNA E EXTERMANENTE REVERSÍVEIS: Um processo é considerado internamente reversível, quando os caminhos do processode voltase coincidem com oscaminhosdo processo de ida. Mas essa coincidência de caminhos, só é válida para a ocorrência na região interna às fronteiras do sistema. Um processo é considerado externamente reversível, se não ocorrer nenhuma irreversibilidade fora do sistema (na vizinhança) durante o processo.

CICLO DE CARNOT: Trata-se de um ciclo teórico, pois na prática ciclos reversíveis não podem ser realizados, porque as irreversibilidades associadas a cada processo não podem ser eliminadas. No entanto, esse ciclo serve como referência para os ciclos reais, onde a tentativas desses ciclos é fazer com que o trabalho líquido e a eficiência do ciclo sejam maximizados com o uso de processos que exijam o mínimo de trabalho e resultem no máximo de trabalho Assim, o ciclo reversível mais conhecido é o ciclo de Carnot.

CICLO DE CARNOT: Para entender o ciclo de Carnot, vamos analisar os processos a seguir: 1.IníciodoCiclo

CICLO DE CARNOT: Para entender o ciclo de Carnot, vamos analisar os processos a seguir: 2.

CICLO DE CARNOT: Para entender o ciclo de Carnot, vamos analisar os processos a seguir: 3.

CICLO DE CARNOT: Para entender o ciclo de Carnot, vamos analisar os processos a seguir: 4.Fimdociclo

CICLO DE CARNOT: Em resumo, o ciclo de Carnot apresenta 4 processos básicos que podem ser descritos da seguinte forma. 1. Um processo isotérmico reversível, no qual o calor é transferido do reservatório a alta temperatura. 2. Um processo adiabático reversível, no qual a temperatura do fluido de trabalho diminui enquanto há expansão do volume.

CICLO DE CARNOT: Em resumo, o ciclo de Carnot apresenta 4 processos básicos que podem ser descritos da seguinte forma. 3. Um processo isotérmico reversível, no qual o calor é transferido para o reservatório a baixa temperatura. 4. Um processo adiabático reversível, no qual a temperatura do fluido de trabalho aumenta enquanto há redução do volume.

CICLO DE CARNOT: O resultado gráfico de um processo como esse seria: Esse primeiro caso, trata-se de uma máquina térmica, no entanto o inverso é válido para um refrigerador ou bomba de calor.

CICLO DE CARNOT: O ciclo de Carnot trabalha em escala de temperatura absoluta, ou seja, na escala Kelvin [T(K) = T(⁰C) + 273,15]. Assim, a escala termodinâmica de temperatura pode ser definida como: = = Por fim, o rendimento térmico de um ciclo de Carnot, pode ser expresso por: >é@abcd 1 1 = =

CICLO DE CARNOT: Exercício Um ciclo de refrigeração de Carnot é executado em um sistema fechado na região de mistura líquido-vapor saturados com 0,8 kg de refrigerante-134a como fluido de trabalho(ver figura ao lado). As temperaturas máximas e mínimas do ciclo são 20 ⁰C e -8 ⁰C, respectivamente. Sabe-se que o refrigerante é líquido saturado ao final do processo de rejeição de calor, e a entrada de trabalho líquido no ciclo é de 15 kj. Determine a fração da massa do refrigerante que vaporiza durante o processo de adição de calor e a pressão no final do processo de rejeição de calor

CICLO DE CARNOT: Exercícios: Um refrigerador doméstico opera segundo um ciclo de Carnot em uma sala a 20 ⁰C. o calor necessita ser transferido do espaço refrigerado a uma taxa de 2 kw para manter a sua temperatura interna em -30 ⁰C. Qual é a menor potência teórica requerida para a sua operação?

FIM CAP. 5