Programa Detalhado de Máquinas Térmicas e Hidráulicas

Documentos relacionados
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA MÁQUINAS HIDRÁULICAS E TÉRMICAS

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

Termodinâmica II. Tecnologia e Processos

Programa de Unidade Curricular

CONTEÚDOS PROGRAMADOS (Aerodinâmica de Turbomáquinas - EEK 511) Pás e escoamentos, trabalho, escalas. 2

2 º Semestre 2014/2015 (MEAer, MEMec, Amb, Naval) 2º Teste-Repescagem, 15/Junho /2015. Nome Nº

Motores Térmicos. Programa

Fundamentos da Mecânica dos Fluidos

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

Motores Térmicos. Objectivos

Escola Politécnica de Pernambuco Departamento de Engenharia Elétrica PROGRAMA. Pré-Requisito: ELET0053 MATERIAIS ELÉTRICOS ELET0031 ELETROMAGNETISMO 2

Motores Térmicos. Objectivos

Plano de Ensino. Ementa. Objetivo geral

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

Motores Térmicos. Programa

PME 3344 Exercícios - Ciclos

Pró-Reitoria de Graduação. Plano de Ensino 1º Quadrimestre de 2012

SISTEMAS TÉRMICOS DE POTÊNCIA

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA TERMODINÂMICA

SISTEMAS TÉRMICOS DE POTÊNCIA

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE FRIO E CLIMATIZAÇÃO Planificação anual da disciplina de TECNOLOGIA E PROCESSOS - 11º ano

FICHA DA DISCIPLINA DE MECÂNICA DOS FLUIDOS

2ª Lei da Termodinâmica. Prof. Matheus Fontanelle Pereira

MÁQUINAS TÉRMICAS

TERMODINÂMICA I EXAME. 1.ª Época, 14 de Janeiro de 2002, 17h.00. Cotações dos Problemas 1, 2, 3, 4:

2 º Semestre 2014/2015 (MEAer, MEMec, Amb, Naval) 1º Exame, 15/Junho /2015. Nome Nº

LISTA DE EXERCÍCIOS 2 Máquinas Hidráulicas

Energética Industrial

Aula 6 Dimensionamento de grandes equipamentos de usinas termoelétricas

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

Primeira aula curso semestral de Mecânica dos Fluidos

Termodinâmica 12. Alexandre Diehl. Departamento de Física - UFPel

MÁQUINAS TÉRMICAS Prof. Dr. Charles Assunção

Módulo I Ciclo Rankine Ideal

TERMODINÂMICA. Módulo 6 1ª Lei da Termodinâmica Módulo 7 2ª Lei da Termodinâmica

Fluidodinâmica. Carlos Marlon Santos

Geração de Energia Elétrica

Programa Analítico de Disciplina ENG272 Termodinâmica

1 Termodinâmica: Modelos e Leis 1. 2 Princípio da Conservação da Energia: A 1.ª Lei da Termodinâmica 13

PME 3344 Exercícios - Ciclos

Sumário. Capítulo 1 Introdução... 1 Referências... 8

Aula 6 Vapor e ciclos combinados

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

5. HIDRODINÂMICA TURBOMÁQUINAS. BOMBAS E TURBINAS

Introdução às máquinas de fluido

2 º Semestre 2016/2017 (MEAer, MEMec, Amb, Naval) 2º Teste-Repescagem, 26/Junho/2017. Nome Nº

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

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

b) Qual o menor fluxo de calor que deve ser retirado ao tanque de água para que todo o sistema funcione e retire 1kW à casa.

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

ÍNDICE DO TEXTO. Nota prévia Nomenclatura. I.1 Enquadramento 1 I.2 Ciclo Hidrológico 4

Exercícios sugeridos para Ciclos de Refrigeração

n perdas de carga localizadas, determine a expressão genérica da curva característica da instalação. L 2 D 2 D 1

Eficiência em Processos. Vimos que para um ciclo, no caso um motor térmico, a eficiência é dada por: W resultante Q

Nota: Campus JK. TMFA Termodinâmica Aplicada

Refrigeração e Ar Condicionado

TRANSFORMAÇÕES TERMODINÂMICAS. Alterações das grandezas termodinâmicas.

Máquinas Térmicas, Segunda Lei e o Motor de Carnot

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

Universidade do Vale do Rio dos Sinos PPGEM Programa de Pós-Graduação de Engenharia Mecânica

Total 04. Pré-requisitos. N o. de Créditos 03

PME 3344 Termodinâmica Aplicada

MÁQUINAS TÉRMICAS E PROCESSOS CONTÍNUOS

GABARITO - QUESTÕES DE MULTIPLA ESCOLHA

Prefácio. Lista de Símbolos. Modelo do Gás Perfeito 2 Mistura de Gases Perfeitos. Lei de Dalton 4 Problemas 6

Termodinâmica e Estrutura da Matéria (MEFT)

Motores Térmicos. 8º Semestre 4º ano. Prof. Jorge Nhambiu

capítulo 1 NOTAS INTRODUTÓRIAS ESTADOS DE AGREGAÇÃO DA MATÉRIA LÍQUIDOS E GASES FORÇAS EXTERNAS 19

Escola Superior de Tecnologia de Abrantes

Tema 2: Turbo máquina Hidráulicas,

Principio de Funcionamento de um Sistema de Refrigeração

Cap. 4: Análise de Volume de Controle

1-Acende-se uma lâmpada de 100W numa sala adiabática com um volume de 34 m 3 na qual o ar está inicialmente a 100 kpa e 25 o C. Se o calor especifico

1) Trabalho de um gás (W) F A. Para F = cte: cos. F = cte. p = cte. Variação de Volume. Para p = cte.

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

PME 3344 Termodinâmica Aplicada

MÁQUINAS TÉRMICAS E PROCESSOS CONTÍNUOS

Refrigeração e Ar Condicionado

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

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Termodinâmica. 10) Ciclos motores a vapor. v. 2.5

TERMODINÂMICA APLICADA

MÁQUINAS TÉRMICAS E PROCESSOS CONTÍNUOS

Centrais e aproveitamentos hidrelétricos

Fís. Monitor: Caio Girão

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

Lista de Exercícios - Máquinas Térmicas

ENERGIA HIDRÁULICA MÁQUINA DE FLUXO ENERGIA MECÂNICA

PROGRAMA DE DISCIPLINA

SISTEMAS DE POTÊNCIA A VAPOR (SPV)

Profa.. Dra. Ana Maria Pereira Neto

Aula 5 Energia e trabalho: Ciclos de Gás

PME 3344 Termodinâmica Aplicada

Programa da cadeira Termodinâmica e Teoria Cinética

Aula 4 A 2ª Lei da Termodinâmica

Problema 1 (5V)- resposta correcta=1v; resposta incorrecta= v; sem resposta =0v

1ª Lei da Termodinâmica lei da conservação de energia

ESPECIFICAÇÕES DE ALGUNS EQUIPAMENTOS

Fenômenos de Transporte I. Prof. Gerônimo Virgínio Tagliaferro

Transcrição:

Programa Detalhado de Máquinas Térmicas e Hidráulicas 1. Generalidades 1.1. Dimensões e unidades de medida 1.1.1. Dimensões e homogeneidade dimensional 1.1.2. Sistemas de unidades 2. Máquinas Hidráulicas 2.1. Elementos gerais 2.1.1. Peso específico, massa específica e densidade 2.1.2. Forças exteriores 2.1.3. Compressibilidade 2.1.4. Viscosidade 2.1.5. Pressão absoluta e pressão relativa 2.1.6. Tensão de saturação de vapor de um líquido 2.2. Líquidos em movimento 2.2.1. Generalidades 2.2.2. Equação da continuidade 2.2.3. Energia nos líquidos em movimento 2.2.3.1. Teorema de Bernoulli 2.2.3.1.1. Para líquidos perfeitos em regime permanente 2.2.3.1.2. Para líquido reais em regime permanente a) Correcção devido à velocidade média b) Efeito de forças resistentes e perda de carga unitária c) Efeito dos acidentes de percurso e perda de carga localizada d) Expressão geral do teorema sem trocas de energia com o exterior e) Expressão geral do teorema com trocas de energia com o exterior f) Potências desenvolvidas num escoamento 2.2.3.2. Perdas de carga nos escoamentos 2.2.3.2.1. Número de Reynolds 2.2.3.2.2. Rugosidade nos encanamentos 2.2.3.2.3. Perdas de carga contínuas 2.2.3.2.4. Perdas de carga localizadas 2.2.3.3. Equipamentos de medida e equação de Torricelli 2.2.3.3.1. Piezómetro 2.2.3.3.2. Tubo de Pitot 2.2.3.3.4. Equação de Torricelli 2.3. Turbinas Hidráulicas 2.3.1. Introdução 2.3.2. Tipos de turbinas hidráulicas

2.3.4. Potência e rendimentos 2.3.5. Velocidades específicas. Aplicação ao rendimento hidráulico e à classificação das turbinas 2.3.6. Grau de reacção 2.3.7. Semelhança de turbinas 2.3.8. Número específico de rotações 2.3.9. Funcionamento em condições diferentes das óptimas 2.3.9.1. Influência nos rendimentos 2.3.9.1.1. Turbinas Pelton a) Influência da variação do caudal b) Influência da variação da altura 2.3.9.1.2. Turbinas Francis a) Influência da variação do caudal b) Influência da variação da altura 2.3.10. Diagramas em colina 2.3.11. Funcionamento e embalamento em vazio 2.3.12. Altura de aspiração das turbinas de reacção 2.3.13. Escolha e dimensionamento de turbinas hidráulicas 2.3.13.1. Escolha 2.3.13.2. Dimensionamento 2.3.14. Regulação de velocidade 2.3.14.1. Tipos 2.3.14.2. Regulação clássica 2.3.14.3. Regulador electrónico 2.3.14.4. Paralelo de grupos turbo alternadores 2.4. Bombas Hidráulicas 2.4.1. Introdução 2.4.2. Tipos de bombas hidráulicas 2.4.3. Aspectos construtivos 2.4.4. Bombas centrífugas 2.4.4.1. Potências e rendimentos 2.4.4.2. Semelhança de bombas 2.4.4.3. Número específico de rotações 2.4.4.4. Diagrama em colina 2.4.4.5. Curvas características e ponto de funcionamento 2.4.4.6. Regulação de caudal 2.4.4.6.1. Por válvulas 2.4.4.6.2. Por variação de velocidade 2.4.4.7. Altura de aspiração e NPSH 2.4.4.8. Associação de bombas

3. Máquinas Térmicas 3.1. Introdução 2.4.4.9. Escorvamento de bombas 2.4.4.10. Escolha de bombas 3.2. Termodinâmica 3.2.1. Generalidades 3.2.1.1. Unidades 3.2.1.2. Temperatura e escalas termométricas 3.2.1.3. Conceitos e definições gerais 3.2.2. Primeiro princípio da termodinâmica 3.2.2.1. Para sistemas fechados e processos cíclicos 3.2.2.2. Para sistemas fechados e processos não cíclicos 3.2.2.3. Para sistemas abertos 3.2.2.4. Enunciado geral 3.2.3. Segundo princípio da termodinâmica 3.2.4. Equação dos gases perfeitos 3.2.5. Calores específicos 3.2.6. Equações aplicáveis aos gases perfeitos 3.2.6.1. Mistura de gases perfeitos. Lei de Dalton 3.2.7. Processos termodinâmicos. Expressões fundamentais 3.2.7.1. Traçados no diagrama P/V de isotérmicas e adiabáticas 3.2.7.2. Ciclo reversível de Carnot 3.2.8. Calorimetria do vapor de água 3.2.8.1. Generalidades 3.2.8.2. Diagrama P/t para a água 3.2.8.3. Diagrama P/v para a água 3.2.8.4. Título do vapor húmido 3.2.8.5. Calor latente. Entalpias específicas da água e do seu vapor 3.2.8.6. As transformações adiabáticas e o diagrama h/s (Mollier) 3.3. Combustíveis e Combustão 3.3.1. Generalidades 3.3.2. Combustíveis 3.3.3. Equações químicas da combustão. Cálculos 3.3.3.1. Determinação do ar de combustão 3.3.3.2. Determinação dos produtos de combustão 3.3.3.3. Determinação por cálculo do poder calorífico dos combustíveis 3.4.Caldeiras 3.4.1. Generalidades 3.4.2. Aspectos construtivos

3.4.3. Água de alimentação de caldeiras 3.4.4. Rendimento das caldeiras 3.4.5. Perdas das caldeiras 3.4.5.1. Classificação das perdas reais 3.4.5.2. Cálculo prático das perdas reais 3.4.5.3. Procedimentos para redução de perdas reais 3.4.5.4. Procedimentos para redução de perdas circunstanciais 3.5. Turbinas a Vapor 3.5.1. Generalidades 3.5.2. Classificação das turbinas a vapor 3.5.2.1. Importância do condensador. Limitações 3.5.3. Grau de reacção de uma turbina 3.5.4. Componentes e acessórios das turbinas a vapor 3.5.5. Potência das turbinas a vapor. Rendimentos 3.5.6. Centrais térmicas. Ciclo de Rankine 3.6. Motores 3.6.1. Generalidades 3.6.1.1. Introdução 3.6.1.2. Tipos de motores alternativos 3.6.1.3. Ciclos de funcionamento dos motores 3.6.1.3.1. Ciclos teóricos e do indicador 3.6.1.4. Rendimentos 3.6.1.5. Potência ao veio dos motores 3.6.1.6. Taxa de compressão dos motores 3.6.1.7. Sistemas de refrigeração dos motores 3.6.2. Motores de explosão 3.6.2.1. Detonação e índice de octanas 3.6.2.2. Sistema de ignição 3.6.2.3. Ciclo de funcionamento e ciclos termodinâmicos. Rendimentos e perdas 3.6.3. Motores diesel 3.6.3.1. Detonação e índice de cetano 3.6.3.2. Ciclo de funcionamento e ciclos termodinâmicos. Rendimentos e perdas 3.7. Compressores 3.7.1. Generalidades 3.7.2. Tipos 3.7.3. Compressores alternativos 3.7.3.1. Trabalho de compressão teórica 3.7.4. Compressores dinâmicos 3.7.4.1. Número específico de rotações 3.7.4.2. Bombagem de compressores

3.8. Turbinas a Gás 3.8.1. Generalidades 3.8.2. Princípios de funcionamento 3.8.3. Turbina sem recuperador. Ciclo, potência e rendimento teóricos 3.8.4. Turbina sem recuperador. Ciclo, potência e rendimento efectivos 3.8.5. Processos de aumento dos rendimentos 3.8.6. Rendimento global da instalação 3.9. Instalações Frigoríficas 3.9.1. Generalidades 3.9.2. Refrigeração a partir de vapores 3.9.2.1. Princípio de funcionamento e ciclos termodinâmicos. Potências e rendimentos teóricos 3.9.2.2. Componentes