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Para comprimir helio de 120 k Pa y 310 a 700 kPa y 430 k, hay una pérdida de calor de 20 KJ / Kg durante el proceso?

Para comprimir helio de 120 k Pa y 310 a 700 kPa y 430 k, hay una pérdida de calor de 20 KJ / Kg durante el proceso. Despreciando los cambios de energía cinética, determina la entrada de potencia requerida para una tasa de flujo masico de 90 Kg / min.

Pregunta de Física · 1 respuesta · 7 votos · mejor respuesta de Laternig7uejuli

En resumen

Para resolver este ejercicio aplicaremos la primera ley de la termodinámica. Tenemos : Q - W = ΔU En un sistema abierto la energía interna viene dada por : Q - W = m·(h₂ + 0. 5·V₂² + g·z₂ - h₁ - 0.

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Laternig7uejuli
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Respuesta

Para resolver este ejercicio aplicaremos la primera ley de la termodinámica.

Tenemos : Q - W = ΔU En un sistema abierto la energía interna viene dada por : Q - W = m·(h₂ + 0.

5·V₂² + g·z₂ - h₁ - 0.

5V₁² - g·z₁)Entonces tenemos que la alturas son iguales y por otra parte no se asumen los cambios cinemáticos, entonces : Q - W = m·(h₂ - h₁) Q = - 20 KJ / KgAhora para los gases ideales se cumple que la diferencia de entalpía : (h₂ - h₁) = R· (T₂ - T₁) Con esto procedemos a calcular el trabajo.

- 1800000J / min - W = 90 kg / min · 8.

31 J / mol·K · ( mol / 0.

004 kg)·(310K - 430K)W = + 20, 63 KJ / min W = 24237 KJ / min · (1min / 60s) W = 403.

95 KW → Trabajo necesario.

Preguntas frecuentes

Para comprimir helio de 120 k Pa y 310 a 700 kPa y 430 k, hay una pérdida de calor de 20 KJ / Kg durante el proceso?

Para resolver este ejercicio aplicaremos la primera ley de la termodinámica. Tenemos : Q - W = ΔU En un sistema abierto la energía interna viene dada por : Q - W = m·(h₂ + 0. 5·V₂² + g·z₂ - h₁ - 0.