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SE EXPANDE VAPOR DE AGUA DE UNA MANERA ESTACIONARIA EN UNA TURBINA A RAZÓN DE 25000Kg / h?

SE EXPANDE VAPOR DE AGUA DE UNA MANERA ESTACIONARIA EN UNA TURBINA A RAZÓN DE 25000Kg / h. ENTRANDO A 6MPa Y 450°C Y SALIENDO A 20KPa COMO VAPOR SATURADO, SI LA POTENCIA GENERADA POR LA TURBINA ES DE 4MW, DETERMINE LA TASA DE GENERACIÓN DE PROPIAMENTE PARA ESTE PROCESO, SUPONGA QUE EL MEDIO AMBIENTE ESTA A 25°C.

Pregunta de Física · 1 respuesta · mejor respuesta de LUISAVAZQUEZ2581

En resumen

La generación de entropia para el sistema de Turbina es de Sgen = 10. 96 kJ / kgK ≈ 11kW / KExplicación paso a paso : Datos del enunciado : P1 = 6MPaT1 = 450°Cm = 25000 kg / hP2 = 20 KPa (vapor saturado)Pot = 4MWTamb = 25°CSgen = ?

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Mejor respuesta

LUISAVAZQUEZ2581
9

La generación de entropia para el sistema de Turbina es de Sgen = 10.

96 kJ / kgK ≈ 11kW / KExplicación paso a paso : Datos del enunciado : P1 = 6MPaT1 = 450°Cm = 25000 kg / hP2 = 20 KPa (vapor saturado)Pot = 4MWTamb = 25°CSgen = ?

Buscamos en tabla de propiedades termodinámica del agua inciso Vapor sobrecalentado (entrada a la turbina)P, Ts = 6.

7219 kJ / kgKh = 3302.

9 kJ / kgInciso mezcla Vapor saturado (Salida de la turbina)Ps = 7.

9073 kJ / kg Kh = 2608.

9 kJ / kgCalculamos el Calor usando la primera Ley de la termodinámica Ee - Es = ΔE = 0mh1 = Q + W + mh2 - Q = W + mh2 - mh1Convertimos kg / h ⇒ kg / s25000 kg / h * (1h / 3600s) = 6.

94 kg / s - Q = 4000kJ / s + 6.

94 kg / s (2608.

9 kJ / kg - 3302.

9 kJ / kg)Q = 816.

36 kWAhora usando la Segunda Ley de la Termodinámicams1 - ms2 - Qs / Tamb + Sgen = ΔE = 0Sgen = m (s2 - s1) + Qs / TSgen = 6.

94kg / s ( 7.

9073 kJ / kg K - 6.

7219 kJ / kgK ) + 816.

36 kW / 298 KSgen = 10.

96 kJ / kgK ≈ 11kW / K.

Preguntas frecuentes

SE EXPANDE VAPOR DE AGUA DE UNA MANERA ESTACIONARIA EN UNA TURBINA A RAZÓN DE 25000Kg / h?

La generación de entropia para el sistema de Turbina es de Sgen = 10.

El vapor procedente de la caldera ingresa a la turbina a 15MPa y 600°C?

En realidad solo colocaste los datos voy a colocar el ejercico completo para ver si alguien nos ayuda : El vapor procedente de la caldera ingresa a la turbina a 15MPa y 600°C. La fracción de vapor que sale de la turbina…

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Para resolver este ejercicio debemos realizar un análisis de energía. Tenemos : E. Entrada = E. Salidam· (h₁ + 1 / 2·v₁²) = W. Sale + m· (h₂ + 1 / 2·v₂²) Donde la energía cinética es igual a cero, ademas no se coloca el…

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Termodinámicaa?

Respuesta. Para resolver este problema hay que aplicar la primera ley de la termodinámica, la cual es : W = m * (h1 - h2) Datos : m = 4500 kg / hPara 60 bar y 500 °C. H1 = 3422. 2 kJ / kgPara 10 bar y vapor saturado. H2…

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Para el sistema de la turbina se tiene que el flujo másico es de m = 10. 98 kg / s , asi como la velocidad en la salida sera de V = 8. 19 m / s² y la ´potencia desarrollada por la misma es W = 10402. 45 kJ / s = 10402 3…

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2. Una turbina de gas adiabática expande aire a 1 000 kPa y 500°C hasta 100 kPa y 150°C?

El flujo másico que circula por la turbina es de m = 126. 16 kg / s y la Potencia que la misma genera es de Pot = 46438. 23kWExplicación paso a paso : Datos del enunciado : P1 = 1000kPaT1 = 500°CP2 = 100 kPaT2 = 150°CA1…

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