FLUIDOS Y TERMODINAMICA
Enviado por Davinson Urueña • 15 de Enero de 2022 • Tarea • 646 Palabras (3 Páginas) • 193 Visitas
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS | [pic 1] |
PROYECTO GRUPAL | Institución Universitaria Politécnico Gran colombiano |
LABORATORIO DE MAQUINAS TERMICAS
GRUPO:3
PRESENTADO POR:
Davinso Urueña Cod. 100122335
TUTOR:
Fernando Espitia
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
FLUIDOS Y TERMODINAMICA
2021
Tabla de contenido
- Marco teorico ¡Error! Marcador no definido.
2. Presentacion de datos 3
3. Analisis de datos 4
4. Evidencia de datos 5
5. Conclusiones 6
6. Referencias 7
MARCO TEORICO
En la práctica, se encuentra que todas las máquinas térmicas sólo convierten
una pequeña fracción del calor absorbido en trabajo mecánico. Por ejemplo, un
buen motor de un automóvil tiene una eficiencia aproximada de 20% y los
motores diesel tienen una eficiencia en el rango de 35% a 40%. En base a este
hecho, el enunciado de Kelvin – Planck de la segunda ley de la termodinámica
es el siguiente:
“es imposible construir una máquina térmica que, operando en un ciclo, no tenga otro efecto que absorber la energía térmica de una fuente y realizar la misma cantidad de trabajo”
MAQUINA DE CARNOT.
El ciclo de Carnot (Sadi Carnot, francés, 1796 – 1832), es de gran importancia
desde el punto de vista práctico como teórico. Carnot demostró que una má-
quina térmica que operara en un ciclo ideal reversible entre dos fuentes de calor, sería la máquina más eficiente posible. Una máquina ideal de este tipo,
llamada máquina de Carnot, establece un límite superior en la eficiencia de
todas las máquinas. Esto significa que el trabajo neto realizado por una sustancia de trabajo llevada a través de un ciclo de Carnot, es el máximo posible
para una cantidad dada de calor suministrado a la sustancia de trabajo.
3. Presentación de los datos (tablas, gráficas etc. proporcionadas por el simulador) con sus correspondientes unidades y notación.
Información de la Simulación | |
Qin | Qout |
73 | 18.25 |
94 | 23.5 |
51 | 12.75 |
95 | 23.75 |
65 | 16.25 |
Tabla 1. Datos proporcionados por el simulador
[pic 2]
Imagen 1. Sistema de máquinas térmicas del simulador de fluidos y termodinámica
Las unidades a trabajar en este problema son Joules para calor de entrada y salida y la eficiencia seria en porcentaje ósea no contiene unidades como tal.
4. Análisis de los datos con correspondientes soportes físicos, matemáticos y estadísticos.
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