SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 2
Downloaden Sie, um offline zu lesen
NOMBRE: Ciclos de potencia: gas, vapor y combinados|
RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA TAREA:
1. Contenidos de la semana 5 – Ciclos de potencia: gas, vapor y combinados.
2. Recursos adicionales: Tablas de propiedades termodinámicas, glosario de la semana,
ejemplos y ejercicios resueltos.
INSTRUCCIONES:
1. Leer la tarea: Ciclos de potencia: gas, vapor y combinados
2. Leer contenidos de la semana 5.
3. Revisar el material complementario disponible en recursos adicionales.
4. Las respuestas a las preguntas de la tarea deben ser una elaboración propia. Usted se
apoyará en los contenidos de la semana y también puede hacerlo con otros textos, pero
siempre debe identificar los autores y citar las fuentes. Recuerde agregar la bibliografía al
final del control en formato APA. Cuide su redacción y ortografía. Puede consultar en el
Foro Novedades el documento de Normas APA.
DESARROLLO DE LA TAREA:
• Responda fundamentadamente, las siguientes preguntas: (2 puntos)
a) ¿En qué se distingue el ciclo ideal Diesel del ciclo ideal de Otto?
b) ¿Cómo cambia la eficiencia térmica de un ciclo ideal de Otto con la relación de
compresión del motor y la relación de calores específicos del fluido de trabajo?
c) ¿En qué se distingue el ciclo ideal Ericsson del ciclo Carnot?
d) ¿Cuáles son los cuatro procesos que constituyen el ciclo Brayton ideal simple?
• Describa la forma de obtención de trabajo y potencia a partir de los ciclos de Brayton y
el ciclo de Rankine e indique semejanzas y diferencias entre ellos (1 punto).
• Un ciclo ideal de Otto tiene una relación de compresión de 10,5, admite aire a 90 kPa y
40 °C y se repite 2.500 veces por minuto
Usando valores de calores específicos a temperatura ambiente, determine: (2 puntos)
a) la eficiencia térmica de este ciclo y
b) la tasa de suministro de calor si el ciclo ha de producir 90 kW de potencia.
TAREA SEMANA 5
TERMODINÁMICA
• Un motor Diesel de cuatro cilindros, de dos tiempos, de 2.0 L, que opera en un ciclo
Diesel ideal tiene una relación de compresión de 22 y una relación de corte de admisión
de 1,8. El aire está a 70 °C y 97 kPa al principio del proceso de compresión. Usando las
suposiciones de aire estándar frío,
Utilizando las suposiciones de aire estándar frío determine cuánta potencia entregará
el motor a 2 300 rpm (2 puntos)
• Considere una planta termoeléctrica de vapor de agua que opera en el ciclo Rankine
ideal con recalentamiento. La planta mantiene la caldera a 4.500 kPa, la sección de
recalentamiento a 1000 kPa, y el condensador a 20 kPa. La calidad del vapor húmedo a
la salida de ambas turbinas es de 95 por ciento.
Determine la temperatura a la entrada de cada turbina y la eficiencia térmica del ciclo.
INDICADORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE
• Identifican los ciclos de Otto, Diesel, Stirling y Brayton 2
• Describen el uso de ciclos térmicos para la generación de trabajo y
potencia
1
• Evalúan el desempeño de los ciclos de potencia de gas. 2
• Resuelven problemas numéricos basados en los diferentes ciclos de
potencia de gas y de vapor
4
• Puntaje total 9
Esta actividad debe ser desarrollada en la plantilla establecida por IACC para la entrega de la
tarea de la semana, disponible para ser descargada desde la plataforma del curso junto a estas
instrucciones.
Envíe el documento creado con su nombre y apellido (nombre_apellido tarea5).

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Tarea semana 5 - termodinamica.pdf

Maquinas y equipos termicos
Maquinas y equipos termicosMaquinas y equipos termicos
Maquinas y equipos termicos
Fernando Diaz
 
Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1
Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1
Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1
Uriel Sosa
 
Ciclo de-refrigeracic3b3n-por-compresic3b3n-de-vapor
Ciclo de-refrigeracic3b3n-por-compresic3b3n-de-vaporCiclo de-refrigeracic3b3n-por-compresic3b3n-de-vapor
Ciclo de-refrigeracic3b3n-por-compresic3b3n-de-vapor
Mishiro University
 

Ähnlich wie Tarea semana 5 - termodinamica.pdf (15)

2560
25602560
2560
 
Turbinas de Vapor
Turbinas de VaporTurbinas de Vapor
Turbinas de Vapor
 
Apuntes parte 1.pdf
Apuntes parte 1.pdfApuntes parte 1.pdf
Apuntes parte 1.pdf
 
PresentacióN De Los Ciclos De Vapor
PresentacióN De Los Ciclos De VaporPresentacióN De Los Ciclos De Vapor
PresentacióN De Los Ciclos De Vapor
 
Taller de plantas con ciclo combinado - Presentación.pdf
Taller de plantas con ciclo combinado - Presentación.pdfTaller de plantas con ciclo combinado - Presentación.pdf
Taller de plantas con ciclo combinado - Presentación.pdf
 
Miniquest: BOMBA DE TIEMPO
Miniquest: BOMBA DE TIEMPOMiniquest: BOMBA DE TIEMPO
Miniquest: BOMBA DE TIEMPO
 
Maquinas y equipos termicos
Maquinas y equipos termicosMaquinas y equipos termicos
Maquinas y equipos termicos
 
Maquinas y equipos termicos
Maquinas y equipos termicosMaquinas y equipos termicos
Maquinas y equipos termicos
 
PLC y Electroneumática: Mantenimiento de motores.pdf
PLC y Electroneumática: Mantenimiento de motores.pdfPLC y Electroneumática: Mantenimiento de motores.pdf
PLC y Electroneumática: Mantenimiento de motores.pdf
 
U2 análisis termodinámico del motor diesel
U2 análisis termodinámico del motor dieselU2 análisis termodinámico del motor diesel
U2 análisis termodinámico del motor diesel
 
Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1
Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1
Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1
 
Cuestonario previo9
Cuestonario previo9Cuestonario previo9
Cuestonario previo9
 
367871296-Refrigeracion-y-AA.pdf
367871296-Refrigeracion-y-AA.pdf367871296-Refrigeracion-y-AA.pdf
367871296-Refrigeracion-y-AA.pdf
 
Ciclo de-refrigeracic3b3n-por-compresic3b3n-de-vapor
Ciclo de-refrigeracic3b3n-por-compresic3b3n-de-vaporCiclo de-refrigeracic3b3n-por-compresic3b3n-de-vapor
Ciclo de-refrigeracic3b3n-por-compresic3b3n-de-vapor
 
Resumen unidad 1
Resumen unidad 1Resumen unidad 1
Resumen unidad 1
 

Mehr von MatematicaFisicaEsta

Mehr von MatematicaFisicaEsta (20)

Primer trabajo grupal de indagación_experimentación.pdf
Primer trabajo grupal de indagación_experimentación.pdfPrimer trabajo grupal de indagación_experimentación.pdf
Primer trabajo grupal de indagación_experimentación.pdf
 
practica de repaso.docx
practica de repaso.docxpractica de repaso.docx
practica de repaso.docx
 
1 (3).pdf
1 (3).pdf1 (3).pdf
1 (3).pdf
 
2 (1).pdf
2 (1).pdf2 (1).pdf
2 (1).pdf
 
examen en linea resuelto.pdf
examen en linea resuelto.pdfexamen en linea resuelto.pdf
examen en linea resuelto.pdf
 
Evaluación sumativa 2.pdf
Evaluación sumativa 2.pdfEvaluación sumativa 2.pdf
Evaluación sumativa 2.pdf
 
examemecanica.pdf
examemecanica.pdfexamemecanica.pdf
examemecanica.pdf
 
trabajo final materiales 2.pdf
trabajo final materiales 2.pdftrabajo final materiales 2.pdf
trabajo final materiales 2.pdf
 
S17.s2 - Repaso -EDPs - Agosto 2023.pptx
S17.s2 - Repaso -EDPs - Agosto  2023.pptxS17.s2 - Repaso -EDPs - Agosto  2023.pptx
S17.s2 - Repaso -EDPs - Agosto 2023.pptx
 
examen T-4 WA 2023.pdf
examen T-4 WA 2023.pdfexamen T-4 WA 2023.pdf
examen T-4 WA 2023.pdf
 
evaluacion n°3 (página 1 de 3).pdf
evaluacion n°3 (página 1 de 3).pdfevaluacion n°3 (página 1 de 3).pdf
evaluacion n°3 (página 1 de 3).pdf
 
e+.pdf
e+.pdfe+.pdf
e+.pdf
 
control 2.pdf
control 2.pdfcontrol 2.pdf
control 2.pdf
 
control 1.pdf
control 1.pdfcontrol 1.pdf
control 1.pdf
 
BALOTARIO PROPIEADADES DE LOS FLUIDOS.docx
BALOTARIO PROPIEADADES DE LOS FLUIDOS.docxBALOTARIO PROPIEADADES DE LOS FLUIDOS.docx
BALOTARIO PROPIEADADES DE LOS FLUIDOS.docx
 
PC 3 MB (1) (1).docx
PC 3  MB (1) (1).docxPC 3  MB (1) (1).docx
PC 3 MB (1) (1).docx
 
Taller de Teoria Semana 05(1) (1).pdf
Taller de Teoria Semana 05(1) (1).pdfTaller de Teoria Semana 05(1) (1).pdf
Taller de Teoria Semana 05(1) (1).pdf
 
Actividad - 06b.pptx
Actividad - 06b.pptxActividad - 06b.pptx
Actividad - 06b.pptx
 
EC_01_Gestión de la Calidad_PCM[1].pdf
EC_01_Gestión de la Calidad_PCM[1].pdfEC_01_Gestión de la Calidad_PCM[1].pdf
EC_01_Gestión de la Calidad_PCM[1].pdf
 
Parcial meca.pdf
Parcial meca.pdfParcial meca.pdf
Parcial meca.pdf
 

Kürzlich hochgeladen

ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
gustavoiashalom
 

Kürzlich hochgeladen (20)

PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCDPostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
 
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptxEFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
 
Libro de ingeniería sobre Tecnología Eléctrica.pdf
Libro de ingeniería sobre Tecnología Eléctrica.pdfLibro de ingeniería sobre Tecnología Eléctrica.pdf
Libro de ingeniería sobre Tecnología Eléctrica.pdf
 
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
 
Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdfAnálisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
 
[1LLF] UNIDADES, MAGNITUDES FÍSICAS Y VECTORES.pdf
[1LLF] UNIDADES, MAGNITUDES FÍSICAS Y VECTORES.pdf[1LLF] UNIDADES, MAGNITUDES FÍSICAS Y VECTORES.pdf
[1LLF] UNIDADES, MAGNITUDES FÍSICAS Y VECTORES.pdf
 
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdfNTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
 
TIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdf
TIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdfTIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdf
TIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdf
 
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
 
semana-08-clase-transformadores-y-norma-eep.ppt
semana-08-clase-transformadores-y-norma-eep.pptsemana-08-clase-transformadores-y-norma-eep.ppt
semana-08-clase-transformadores-y-norma-eep.ppt
 
PRESENTACION DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL PALTO
PRESENTACION DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL PALTOPRESENTACION DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL PALTO
PRESENTACION DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL PALTO
 
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGUROATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGURO
 
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdfDesigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
 
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico EcuatorianoEstadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
 
Introduction to Satellite Communication_esp_FINAL.ppt
Introduction to Satellite Communication_esp_FINAL.pptIntroduction to Satellite Communication_esp_FINAL.ppt
Introduction to Satellite Communication_esp_FINAL.ppt
 
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdfCONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
 
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
 
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
 
Sistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptx
Sistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptxSistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptx
Sistemas de Ecuaciones no lineales-1.pptx
 
Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5
Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5
Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5
 

Tarea semana 5 - termodinamica.pdf

  • 1. NOMBRE: Ciclos de potencia: gas, vapor y combinados| RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA TAREA: 1. Contenidos de la semana 5 – Ciclos de potencia: gas, vapor y combinados. 2. Recursos adicionales: Tablas de propiedades termodinámicas, glosario de la semana, ejemplos y ejercicios resueltos. INSTRUCCIONES: 1. Leer la tarea: Ciclos de potencia: gas, vapor y combinados 2. Leer contenidos de la semana 5. 3. Revisar el material complementario disponible en recursos adicionales. 4. Las respuestas a las preguntas de la tarea deben ser una elaboración propia. Usted se apoyará en los contenidos de la semana y también puede hacerlo con otros textos, pero siempre debe identificar los autores y citar las fuentes. Recuerde agregar la bibliografía al final del control en formato APA. Cuide su redacción y ortografía. Puede consultar en el Foro Novedades el documento de Normas APA. DESARROLLO DE LA TAREA: • Responda fundamentadamente, las siguientes preguntas: (2 puntos) a) ¿En qué se distingue el ciclo ideal Diesel del ciclo ideal de Otto? b) ¿Cómo cambia la eficiencia térmica de un ciclo ideal de Otto con la relación de compresión del motor y la relación de calores específicos del fluido de trabajo? c) ¿En qué se distingue el ciclo ideal Ericsson del ciclo Carnot? d) ¿Cuáles son los cuatro procesos que constituyen el ciclo Brayton ideal simple? • Describa la forma de obtención de trabajo y potencia a partir de los ciclos de Brayton y el ciclo de Rankine e indique semejanzas y diferencias entre ellos (1 punto). • Un ciclo ideal de Otto tiene una relación de compresión de 10,5, admite aire a 90 kPa y 40 °C y se repite 2.500 veces por minuto Usando valores de calores específicos a temperatura ambiente, determine: (2 puntos) a) la eficiencia térmica de este ciclo y b) la tasa de suministro de calor si el ciclo ha de producir 90 kW de potencia. TAREA SEMANA 5 TERMODINÁMICA
  • 2. • Un motor Diesel de cuatro cilindros, de dos tiempos, de 2.0 L, que opera en un ciclo Diesel ideal tiene una relación de compresión de 22 y una relación de corte de admisión de 1,8. El aire está a 70 °C y 97 kPa al principio del proceso de compresión. Usando las suposiciones de aire estándar frío, Utilizando las suposiciones de aire estándar frío determine cuánta potencia entregará el motor a 2 300 rpm (2 puntos) • Considere una planta termoeléctrica de vapor de agua que opera en el ciclo Rankine ideal con recalentamiento. La planta mantiene la caldera a 4.500 kPa, la sección de recalentamiento a 1000 kPa, y el condensador a 20 kPa. La calidad del vapor húmedo a la salida de ambas turbinas es de 95 por ciento. Determine la temperatura a la entrada de cada turbina y la eficiencia térmica del ciclo. INDICADORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE • Identifican los ciclos de Otto, Diesel, Stirling y Brayton 2 • Describen el uso de ciclos térmicos para la generación de trabajo y potencia 1 • Evalúan el desempeño de los ciclos de potencia de gas. 2 • Resuelven problemas numéricos basados en los diferentes ciclos de potencia de gas y de vapor 4 • Puntaje total 9 Esta actividad debe ser desarrollada en la plantilla establecida por IACC para la entrega de la tarea de la semana, disponible para ser descargada desde la plataforma del curso junto a estas instrucciones. Envíe el documento creado con su nombre y apellido (nombre_apellido tarea5).