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Prof. Carlos G. Villamar Linares Ingeniero Mecánico MSc. Matemáticas Aplicada a la Ingeniería TERMODINAMICA 1 1° Ley de la Termodinámica aplicada a Volumenes de Control
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL CONTENIDO PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA PARA VOLUMENES DE CONTROL Conservación de la masa en un sistema abierto, flujo másico, caudal, conservación de la energía en sistemas abiertos. Procesos de flujo estable estado estable, dispositivos que trabajan bajo FEEE. (Flujo permanente) Procesos de flujo uniforme estado uniforme FUEU. (Flujo transitorio) Aplicaciones prácticas de la primera ley de la termodinámica . Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL VOLUMEN DE CONTROL O SISTEMA ABIERTO   Es aquel que puede intercambiar  energía  y  masa  con los alrededores. Q  W   CILINDRO PISTON Al entrar masa al mecanismo cilindro pistón se produce un cambio de volumen y por lo tanto existe trabajo de expansión. Al entrar masa a la turbina esta choca contra los alabes haciéndolos  girar, esto produce trabajo de eje. Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA TURBINA
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL VOLUMEN DE CONTROL   Es cualquier región que se someterá a un estudio Termodinámico, con fronteras reales o imaginarias que los separan de los alrededores. Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL   CONSERVACION DE LA MASA   E = m C 2 Donde E es la energía, m la masa y C es la velocidad de la luz. Según la teoría de la relatividad propuesta por Einstein, la masa se puede convertir en energía y viceversa. Sin embargo esto solo es apreciable en las reacciones nucleares. Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Para una masa que fluye por una tubería. La velocidad del fluido no es uniforme, varía con la localización en el ducto, por lo tanto se debe tomar una velocidad promedio (Vel Promedio ). El flujo puede no ser normal a la superficie de control. Se escoge una superficie de control perpendicular a la corriente. El estado termodinámico puede no ser uniforme. Se toma un dA tan pequeño que se pueda suponer uniforme. Si el V.C. está en movimiento existe una velocidad relativa; se debe suponer el V.C. estático, por tanto   V VC  = 0  y  V Relativa  = V Fluido   Si además la superficie de control es perpendicular al flujo  no hay componente tangencial de la velocidad y la velocidad relativa normal es igual a la velocidad del fluido. Si el estado termodinámico y la velocidad son uniformes, la densidad y la velocidad son  constantes en toda  el área de flujo. Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Integrando en toda el área de flujo y considerando la densidad constante y tomando la velocidad promedio de la sección transversal del área de flujo. Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA Por simplificación a partir de ahora V prom  = V
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Masa total que  -  Masa total que  =  Cambio neto de entra al V.C.  sale del V.C.  la masa dentro  en un  dt  en un  dt  del V.C. en un  d t Tomando  límite cuando  dt  0 Esta ecuación permite calcular el valor promedio de las masas que atraviesan la superficie de control en cada intervalo de tiempo.  Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA Recordando que “d” y “ δ” son empleadas para denotar cantidades diferenciales. δ: Se emplea para denotar cantidades que son funciones de trayectoria (calor, trabajo, transferencia de masa) d: Se emplea para denotar cantidades que son funciones puntuales y tienen diferenciales exactas. (propiedades)  m e1    m e2    m e3    m s1    m s2
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL TRABAJO DE FLUJO Para que el diferencial de masa pueda efectivamente entrar debe vencer la presión  interna (P)  que actúa dentro  del V.C   W = F dL Donde  F = F e  = P e  A e   W = P   A   dL  A   dL = dV   W =  P dV   o por unidad de masa  w = P dv Trabajo de flujo entrante  Trabajo de flujo saliente   W fe  =  P e  V e  = m e  P e  v e  W fs  =  P s  V s  = m s  P s  v s     e s El trabajo de flujo se expresa en términos de propiedades. Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL ECUACION DE CONSERVACION DE LA  ENERGIA E entra al VC  – E sale del VC  = Variación de la energía entro del V.C.   E entra al VC  =  Calor + Energía asociada a la masa que entra.   E sale del VC  =  Trabajo +Energía asociada a la masa que sale  Para un intervalo de tiempo, dt, determinado: donde:  e = u + e c  + e p por tanto:  e e  = u e  + e ce  + e pe  e s  = u s  + e cs  + e ps   Donde la energía cinética y potencial se expresan por las siguientes ecuaciones.    e c  = Vel 2  / 2  e p  = z g Al sustituir resulta  Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA δ W δ Q d m e d m s
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA Como pueden existir varias entradas y salidas de masa Además se sabe que h = u + Pv, por tanto Ecuación general que representa la primera ley de la termodinámica para un volumen de control o sistema abierto.  Note que si no existe flujo de masa entrante y/o saliente, estos términos se cancelan por lo que la ecuación se reduce  a la ecuación balance de enrgía para una masa de control o sistema .
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL ECUACION DE CONSERVACION DE LA  ENERGIA Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA La ecuación anterior es valida solo cuando las propiedades en las entradas y salidas son constantes en el tiempo y en la sección transversal por donde pasa el fluido, así como cuando el flujo de calor y potencia no cambian En realidad no es fácil determinar la energía que entra y sale con la masa del VC, ya que las propiedades en la entrada y salida podrían variar con el tiempo así como en la sección transversal del área de flujo y el flujo de calor y potencia también podrían variar, por lo tanto la ecuación general sería NOTA: La mayor parte de los problemas se pueden considerar unidimensionales, es decir las propiedades no varían con la ubicación
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA PROCESOS DE FLUJO ESTABLE ESTADO ESTABLE (FEEE) (Régimen Permanente) - Estable es que ninguna propiedad cambia con el tiempo, pero si pueden ser distintas con respecto a la posición. (No existe trabajo de frontera, ya que V = Cte)   La cantidad de masa dentro del volumen de control No varia con el tiempo.  de manera que NOTA: Las propiedades en la secciones transversales de entradas y salidas se consideran constantes igual a algún valor promedio.
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA - El flujo de masa que atraviesa el V.C. y sus propiedades no varían con el tiempo por lo tanto las propiedades intensivas y extensivas son constantes dentro del V.C. en el tiempo, y como la masa permanece constante, se cumple que: - Bajo estas condiciones no existe trabajo de frontera.  - Ninguna propiedad cambia en las entradas y salidas del volumen de control en el tiempo, no obstante pueden tener valores distintos en diferentes entradas y salidas.  - Las propiedades pueden variar en las secciones transversales de las distintas entradas y salidas, pero se toma un valor promedio para cada propiedad de interés. - El flujo de transferencia de calor y trabajo son constantes.
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Bajo estas condiciones la ecuación de primera ley de la termodinámica para un volumen de control  se convierte en: Esta ecuación representa la primera ley de la termodinámica para un sistema de FEEE o regimen estable.  En condiciones de flujo estable las propiedades del fluido en una entrada o salida no cambian con el tiempo, es decir permanecen constantes.
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA ACLARATORIA. Estable:  Se refiere a que no hay cambios con el tiempo, contario es inestable o transitorio. Uniforme:  Se refiere a que no hay ningún cambio con la ubicación en una región específica.  Procesos de Flujo Estable Estado Estable (FEEE) (Permanentes):  proceso por el cual un fluido fluye de forma estable por un volumen de control. Es decir las propiedades del fluido pueden variar de un punto a otro dentro del volumen de control, pero en algún punto fijo permanecen sin cambio durante todo el proceso. Procesos de Flujo Uniforme Estado Uniforme (FUEU) (Transitorios):  Son procesos transitorios en el cual las propiedades cambian con el tiempo, pero los valores de las propiedades varían y toman el mismo valor en un instante dado en cualquier punto dentro del volumen de control.
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS  QUE TRABAJAN EN  FEEE (Régimen Permanente)   BOMBA Dispositivo que aumenta la presión de un fluido que se encuentra en fase líquida consumiendo  una cierta cantidad de potencia para lograrlo. Generalmente se consideran adiabáticas. s e
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS  QUE TRABAJAN EN  FEEE (Régimen Permanente)   COMPRESOR Dispositivo que aumenta la presión de un fluido que se encuentra en fase gaseosa o como gas ideal consumiendo  una cierta cantidad de potencia para lograrlo. Dependiendo del flujo másico con que trabajen pueden ser alternativos o rotativos. Generalmente se consideran adiabáticos y se pueden despreciar los cambios de energía cinética y potencial. e s s e
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS  QUE TRABAJAN EN  FEEE (Régimen Permanente)   COMPRESOR Los compresores alternativos o maquinas reciprocantes, no satisfacen todas las condiciones establecidas para dispositivos de FEEE, ya que el flujo en las entradas y salidas es pulsante y no permanente, sin embargo como las propiedades del fluido varían con el tiempo de manera periódica, es posible analizarlos como dispositivos de FEEE, considerando valores promedios de las propiedades a las entradas y salidas, así como valores promedios de los flujo de calor y trabajo.
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS  QUE TRABAJAN EN  FEEE (Régimen Permanente) TURBINA    Dispositivo que disminuye la presión de un fluido que se encuentra en fase gaseosa o como gas ideal (Turbina de vapor o de gas) o en fase líquida, (Turbina hidráulica) produciendo  cierta cantidad de potencia. Generalmente se consideran adiabáticos y se pueden despreciar los cambios de energía potencial  y cinética, aunque la velocidad de salida es mucho mayor que la de entrada. E S
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS  QUE  TRABAJAN EN  FEEE (Régimen Permanente)   TURBINA  Video
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS  QUE  TRABAJAN EN  FEEE (Régimen Permanente)   VALVULA DE EXPANSION.   Dispositivo que estrangula un fluido, sin producir trabajo, se consideran adiabáticas y generalmente se pueden despreciar los cambios de energía cinética y potencial.  E S
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS  QUE  TRABAJAN EN  FEEE (Régimen Permanente)   CALDERA Dispositivo que se utiliza para calentar, evaporar, sobrecalentar y recalentar un fluido. No hay trabajo involucrado y generalmente se desprecian los cambios de energía cinética y potencial.  e s
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS  QUE  TRABAJAN EN  FEEE (Régimen Permanente)   CONDENSADOR  E INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CARCAZA Y TUBOS.   Intercambiador de calor que se emplea para calentar o enfriar un fluido a expensas de ceder o absorber energía de otro. Los fluidos no se mezclan y pueden estar a diferentes presiones. No hay trabajo involucrado, generalmente se consideran adiabáticos y  se desprecian los cambios de energía  cinética y potencial en la mayoría de los casos. e1 s1 e2 s2
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS  QUE  TRABAJAN EN  FEEE (Régimen Permanente)   INTERCAMBIADOR DE CALOR ABIERTO O CÁMARA DE MEZCLA Intercambiador de calor que se emplea para calentar o enfriar un fluido a expensas de ceder o absorber energía de otro. Los fluidos se mezclan y deben tener las mismas presiones. No hay trabajo involucrado, generalmente se consideran adiabáticos y  se desprecian los cambios de energía  cinética y potencial en la mayoría de los casos. e1 e2 s1
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS  QUE TRABAJAN EN  FEEE (Régimen Permanente) TOBERAS Y DIFUSORES   Dispositivos empleados normalmente en maquinas de chorro, cohetes, naves espaciales, mangueras de jardín. La transferencia de calor suele ser muy pequeña  debido a las altas velocidades del fluido a pesar que estos dispositivos usualmente no están aislados. No existe trabajo ya que estos dispositivos son ductos en los que varia la sección transversal. Generalmente no existe cambio de energía potencial. Los cambios de energía cinética son importantes. TOBERA DIFUSOR V 1  < V 2 P 1  > P 2 V 1  > V 2 P 1  < P 2 2 2 1 1
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS  QUE TRABAJAN EN  FEEE (Régimen Permanente) TOBERAS Y DIFUSORES   En flujo supersónico el comportamiento es inverso al descrito anteriormente.
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA FLUJO UNIFORME ESTADO UNIFORME (FUEU) (Régimen Transitorio)   Suposiciones:   Durante el proceso el estado del V.C. es uniforme (el mismo en todas partes), pero puede variar con el tiempo, por lo tanto: donde
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA Comúnmente los cambios de energía cinética y potencial dentro del V.C son despreciables.   El estado de las masas así como su cantidad dentro del volumen de control puede variar con el tiempo, pero debe ser uniforme en todo el volumen de control.  El estado del V.C.  puede cambiar con el tiempo pero de forma uniforme, en consecuencia el estado de la masa que sale del V.C. en cualquier instante de tiempo es el mismo que el estado de la masa dentro del V.C. en ese instante. Las propiedades del fluido puede variar de una entrada o salida a otra aunque el flujo de fluido en una entrada o salida sea uniforme y permanente, es decir las propiedades no cambian con el tiempo o la posición sobre la sección transversal de una entrada o salida  si cambian son promediadas y tratadas como constantes para todo el proceso.   Por lo que la ecuación de continuidad se rescribe como
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA Calor y trabajo constante para el intervalo de tiempo considerado.    Se debe definir el intervalo de tiempo del análisis; para el cual   Para el intervalo de tiempo en el que se analiza el proceso, de t 1  a t 2   se debe determinar el calor y trabajo total intercambiado, la cantidad de masa que atravesó la superficie de control en el intervalo considerado, lo que resulta:
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA Al sustituir todas las relaciones anteriores en la ecuación general de la primera ley de la termodinámica se obtiene. Que reagrupada se convierte en Ecuación que representa la primera ley de la termodinámica para un sistema de FUEU. Generalmente los cambios de energía cinética y potencial son despreciables en la mayoría de los problemas.
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS  QUE TRABAJAN EN  FUEU (Régimen Transitorios)   LLENADO Y/O VACIADO DE TANQUES e s
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS  QUE TRABAJAN EN  FUEU (Régimen Transitorios)   ACCIONAMIENTO DE UNA TURBINA A PARTIR DE UN GAS DENTRO DE UN TANQUE A PRESIÓN.
PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L.  TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA PREGUNTAS ???????

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  • 1. Prof. Carlos G. Villamar Linares Ingeniero Mecánico MSc. Matemáticas Aplicada a la Ingeniería TERMODINAMICA 1 1° Ley de la Termodinámica aplicada a Volumenes de Control
  • 2. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL CONTENIDO PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA PARA VOLUMENES DE CONTROL Conservación de la masa en un sistema abierto, flujo másico, caudal, conservación de la energía en sistemas abiertos. Procesos de flujo estable estado estable, dispositivos que trabajan bajo FEEE. (Flujo permanente) Procesos de flujo uniforme estado uniforme FUEU. (Flujo transitorio) Aplicaciones prácticas de la primera ley de la termodinámica . Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA
  • 3. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL VOLUMEN DE CONTROL O SISTEMA ABIERTO   Es aquel que puede intercambiar energía y masa con los alrededores. Q W CILINDRO PISTON Al entrar masa al mecanismo cilindro pistón se produce un cambio de volumen y por lo tanto existe trabajo de expansión. Al entrar masa a la turbina esta choca contra los alabes haciéndolos girar, esto produce trabajo de eje. Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA TURBINA
  • 4. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL VOLUMEN DE CONTROL   Es cualquier región que se someterá a un estudio Termodinámico, con fronteras reales o imaginarias que los separan de los alrededores. Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA
  • 5. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL   CONSERVACION DE LA MASA   E = m C 2 Donde E es la energía, m la masa y C es la velocidad de la luz. Según la teoría de la relatividad propuesta por Einstein, la masa se puede convertir en energía y viceversa. Sin embargo esto solo es apreciable en las reacciones nucleares. Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA
  • 6. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Para una masa que fluye por una tubería. La velocidad del fluido no es uniforme, varía con la localización en el ducto, por lo tanto se debe tomar una velocidad promedio (Vel Promedio ). El flujo puede no ser normal a la superficie de control. Se escoge una superficie de control perpendicular a la corriente. El estado termodinámico puede no ser uniforme. Se toma un dA tan pequeño que se pueda suponer uniforme. Si el V.C. está en movimiento existe una velocidad relativa; se debe suponer el V.C. estático, por tanto   V VC = 0 y V Relativa = V Fluido   Si además la superficie de control es perpendicular al flujo no hay componente tangencial de la velocidad y la velocidad relativa normal es igual a la velocidad del fluido. Si el estado termodinámico y la velocidad son uniformes, la densidad y la velocidad son constantes en toda el área de flujo. Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA
  • 7. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Integrando en toda el área de flujo y considerando la densidad constante y tomando la velocidad promedio de la sección transversal del área de flujo. Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA Por simplificación a partir de ahora V prom = V
  • 8. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Masa total que - Masa total que = Cambio neto de entra al V.C. sale del V.C. la masa dentro en un dt en un dt del V.C. en un d t Tomando límite cuando dt 0 Esta ecuación permite calcular el valor promedio de las masas que atraviesan la superficie de control en cada intervalo de tiempo. Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA Recordando que “d” y “ δ” son empleadas para denotar cantidades diferenciales. δ: Se emplea para denotar cantidades que son funciones de trayectoria (calor, trabajo, transferencia de masa) d: Se emplea para denotar cantidades que son funciones puntuales y tienen diferenciales exactas. (propiedades)  m e1  m e2  m e3  m s1  m s2
  • 9. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL TRABAJO DE FLUJO Para que el diferencial de masa pueda efectivamente entrar debe vencer la presión interna (P) que actúa dentro del V.C   W = F dL Donde F = F e = P e A e   W = P A dL A dL = dV   W = P dV o por unidad de masa w = P dv Trabajo de flujo entrante Trabajo de flujo saliente   W fe = P e V e = m e P e v e W fs = P s V s = m s P s v s     e s El trabajo de flujo se expresa en términos de propiedades. Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA
  • 10. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL ECUACION DE CONSERVACION DE LA ENERGIA E entra al VC – E sale del VC = Variación de la energía entro del V.C.   E entra al VC = Calor + Energía asociada a la masa que entra.   E sale del VC = Trabajo +Energía asociada a la masa que sale Para un intervalo de tiempo, dt, determinado: donde: e = u + e c + e p por tanto: e e = u e + e ce + e pe e s = u s + e cs + e ps   Donde la energía cinética y potencial se expresan por las siguientes ecuaciones.   e c = Vel 2 / 2 e p = z g Al sustituir resulta Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA δ W δ Q d m e d m s
  • 11. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA Como pueden existir varias entradas y salidas de masa Además se sabe que h = u + Pv, por tanto Ecuación general que representa la primera ley de la termodinámica para un volumen de control o sistema abierto. Note que si no existe flujo de masa entrante y/o saliente, estos términos se cancelan por lo que la ecuación se reduce a la ecuación balance de enrgía para una masa de control o sistema .
  • 12. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL ECUACION DE CONSERVACION DE LA ENERGIA Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA La ecuación anterior es valida solo cuando las propiedades en las entradas y salidas son constantes en el tiempo y en la sección transversal por donde pasa el fluido, así como cuando el flujo de calor y potencia no cambian En realidad no es fácil determinar la energía que entra y sale con la masa del VC, ya que las propiedades en la entrada y salida podrían variar con el tiempo así como en la sección transversal del área de flujo y el flujo de calor y potencia también podrían variar, por lo tanto la ecuación general sería NOTA: La mayor parte de los problemas se pueden considerar unidimensionales, es decir las propiedades no varían con la ubicación
  • 13. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA PROCESOS DE FLUJO ESTABLE ESTADO ESTABLE (FEEE) (Régimen Permanente) - Estable es que ninguna propiedad cambia con el tiempo, pero si pueden ser distintas con respecto a la posición. (No existe trabajo de frontera, ya que V = Cte)   La cantidad de masa dentro del volumen de control No varia con el tiempo. de manera que NOTA: Las propiedades en la secciones transversales de entradas y salidas se consideran constantes igual a algún valor promedio.
  • 14. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA - El flujo de masa que atraviesa el V.C. y sus propiedades no varían con el tiempo por lo tanto las propiedades intensivas y extensivas son constantes dentro del V.C. en el tiempo, y como la masa permanece constante, se cumple que: - Bajo estas condiciones no existe trabajo de frontera. - Ninguna propiedad cambia en las entradas y salidas del volumen de control en el tiempo, no obstante pueden tener valores distintos en diferentes entradas y salidas. - Las propiedades pueden variar en las secciones transversales de las distintas entradas y salidas, pero se toma un valor promedio para cada propiedad de interés. - El flujo de transferencia de calor y trabajo son constantes.
  • 15. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Bajo estas condiciones la ecuación de primera ley de la termodinámica para un volumen de control se convierte en: Esta ecuación representa la primera ley de la termodinámica para un sistema de FEEE o regimen estable. En condiciones de flujo estable las propiedades del fluido en una entrada o salida no cambian con el tiempo, es decir permanecen constantes.
  • 16. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA ACLARATORIA. Estable: Se refiere a que no hay cambios con el tiempo, contario es inestable o transitorio. Uniforme: Se refiere a que no hay ningún cambio con la ubicación en una región específica. Procesos de Flujo Estable Estado Estable (FEEE) (Permanentes): proceso por el cual un fluido fluye de forma estable por un volumen de control. Es decir las propiedades del fluido pueden variar de un punto a otro dentro del volumen de control, pero en algún punto fijo permanecen sin cambio durante todo el proceso. Procesos de Flujo Uniforme Estado Uniforme (FUEU) (Transitorios): Son procesos transitorios en el cual las propiedades cambian con el tiempo, pero los valores de las propiedades varían y toman el mismo valor en un instante dado en cualquier punto dentro del volumen de control.
  • 17. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS QUE TRABAJAN EN FEEE (Régimen Permanente)   BOMBA Dispositivo que aumenta la presión de un fluido que se encuentra en fase líquida consumiendo una cierta cantidad de potencia para lograrlo. Generalmente se consideran adiabáticas. s e
  • 18. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS QUE TRABAJAN EN FEEE (Régimen Permanente)   COMPRESOR Dispositivo que aumenta la presión de un fluido que se encuentra en fase gaseosa o como gas ideal consumiendo una cierta cantidad de potencia para lograrlo. Dependiendo del flujo másico con que trabajen pueden ser alternativos o rotativos. Generalmente se consideran adiabáticos y se pueden despreciar los cambios de energía cinética y potencial. e s s e
  • 19. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS QUE TRABAJAN EN FEEE (Régimen Permanente)   COMPRESOR Los compresores alternativos o maquinas reciprocantes, no satisfacen todas las condiciones establecidas para dispositivos de FEEE, ya que el flujo en las entradas y salidas es pulsante y no permanente, sin embargo como las propiedades del fluido varían con el tiempo de manera periódica, es posible analizarlos como dispositivos de FEEE, considerando valores promedios de las propiedades a las entradas y salidas, así como valores promedios de los flujo de calor y trabajo.
  • 20. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS QUE TRABAJAN EN FEEE (Régimen Permanente) TURBINA   Dispositivo que disminuye la presión de un fluido que se encuentra en fase gaseosa o como gas ideal (Turbina de vapor o de gas) o en fase líquida, (Turbina hidráulica) produciendo cierta cantidad de potencia. Generalmente se consideran adiabáticos y se pueden despreciar los cambios de energía potencial y cinética, aunque la velocidad de salida es mucho mayor que la de entrada. E S
  • 21. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS QUE TRABAJAN EN FEEE (Régimen Permanente)   TURBINA Video
  • 22. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS QUE TRABAJAN EN FEEE (Régimen Permanente)   VALVULA DE EXPANSION.   Dispositivo que estrangula un fluido, sin producir trabajo, se consideran adiabáticas y generalmente se pueden despreciar los cambios de energía cinética y potencial. E S
  • 23. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS QUE TRABAJAN EN FEEE (Régimen Permanente)   CALDERA Dispositivo que se utiliza para calentar, evaporar, sobrecalentar y recalentar un fluido. No hay trabajo involucrado y generalmente se desprecian los cambios de energía cinética y potencial. e s
  • 24. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS QUE TRABAJAN EN FEEE (Régimen Permanente)   CONDENSADOR E INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CARCAZA Y TUBOS.   Intercambiador de calor que se emplea para calentar o enfriar un fluido a expensas de ceder o absorber energía de otro. Los fluidos no se mezclan y pueden estar a diferentes presiones. No hay trabajo involucrado, generalmente se consideran adiabáticos y se desprecian los cambios de energía cinética y potencial en la mayoría de los casos. e1 s1 e2 s2
  • 25. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS QUE TRABAJAN EN FEEE (Régimen Permanente)   INTERCAMBIADOR DE CALOR ABIERTO O CÁMARA DE MEZCLA Intercambiador de calor que se emplea para calentar o enfriar un fluido a expensas de ceder o absorber energía de otro. Los fluidos se mezclan y deben tener las mismas presiones. No hay trabajo involucrado, generalmente se consideran adiabáticos y se desprecian los cambios de energía cinética y potencial en la mayoría de los casos. e1 e2 s1
  • 26. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS QUE TRABAJAN EN FEEE (Régimen Permanente) TOBERAS Y DIFUSORES   Dispositivos empleados normalmente en maquinas de chorro, cohetes, naves espaciales, mangueras de jardín. La transferencia de calor suele ser muy pequeña debido a las altas velocidades del fluido a pesar que estos dispositivos usualmente no están aislados. No existe trabajo ya que estos dispositivos son ductos en los que varia la sección transversal. Generalmente no existe cambio de energía potencial. Los cambios de energía cinética son importantes. TOBERA DIFUSOR V 1 < V 2 P 1 > P 2 V 1 > V 2 P 1 < P 2 2 2 1 1
  • 27. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS QUE TRABAJAN EN FEEE (Régimen Permanente) TOBERAS Y DIFUSORES   En flujo supersónico el comportamiento es inverso al descrito anteriormente.
  • 28. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA FLUJO UNIFORME ESTADO UNIFORME (FUEU) (Régimen Transitorio)   Suposiciones:   Durante el proceso el estado del V.C. es uniforme (el mismo en todas partes), pero puede variar con el tiempo, por lo tanto: donde
  • 29. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA Comúnmente los cambios de energía cinética y potencial dentro del V.C son despreciables.   El estado de las masas así como su cantidad dentro del volumen de control puede variar con el tiempo, pero debe ser uniforme en todo el volumen de control. El estado del V.C. puede cambiar con el tiempo pero de forma uniforme, en consecuencia el estado de la masa que sale del V.C. en cualquier instante de tiempo es el mismo que el estado de la masa dentro del V.C. en ese instante. Las propiedades del fluido puede variar de una entrada o salida a otra aunque el flujo de fluido en una entrada o salida sea uniforme y permanente, es decir las propiedades no cambian con el tiempo o la posición sobre la sección transversal de una entrada o salida si cambian son promediadas y tratadas como constantes para todo el proceso.   Por lo que la ecuación de continuidad se rescribe como
  • 30. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA Calor y trabajo constante para el intervalo de tiempo considerado.    Se debe definir el intervalo de tiempo del análisis; para el cual   Para el intervalo de tiempo en el que se analiza el proceso, de t 1 a t 2 se debe determinar el calor y trabajo total intercambiado, la cantidad de masa que atravesó la superficie de control en el intervalo considerado, lo que resulta:
  • 31. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA Al sustituir todas las relaciones anteriores en la ecuación general de la primera ley de la termodinámica se obtiene. Que reagrupada se convierte en Ecuación que representa la primera ley de la termodinámica para un sistema de FUEU. Generalmente los cambios de energía cinética y potencial son despreciables en la mayoría de los problemas.
  • 32. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS QUE TRABAJAN EN FUEU (Régimen Transitorios)   LLENADO Y/O VACIADO DE TANQUES e s
  • 33. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA DISPOSITIVOS QUE TRABAJAN EN FUEU (Régimen Transitorios)   ACCIONAMIENTO DE UNA TURBINA A PARTIR DE UN GAS DENTRO DE UN TANQUE A PRESIÓN.
  • 34. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA APLICADA A VOLUMENES DE CONTROL Prof. Carlos G. Villamar L. TERMODINAMICA 1. ING MECANICA. ULA PREGUNTAS ???????