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CEUNSP – INSEAD
                        ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA
                                  TERMODINÂMICA II
                            PROF.: BERNARDINO PEREIRA NETO


                                      EXEMPLOS – 7

1.7 – Vapor d'água entra em uma turbina adiabática a 320 oC, 1 MPa e com velocidade de
60 m/s. O vapor sai da turbina à pressão de 150 kPa com velocidade de 240 m/s. Determine o
trabalho unitário desenvolvido pela turbina considerando o processo reversível.

2.7 – Vapor d'água escoa através de um bocal adiabático. O vapor entra no bocal a 1 MPa,
280 oC e velocidade de 30 m/s. A pressão na descarga do bocal é de 300 kPa. Admitindo que o
processo seja reversível, determine a velocidade do vapor na saída do bocal.

3.7 – Ar é comprimido em um compressor adiabático de 290 K e 100 kPa até a pressão de
1 MPa. Admitindo que o processo seja reversível e que as variações de energia cinética e de
energia potencial sejam desprezíveis, determine (a) a temperatura do ar na seção de descarga;
(b) o trabalho unitário de compressão.

4.7 – Os desuperaquecedores são usados para produzir vapor saturado a partir da mistura de
vapor superaquecido com água na fase líquida. A figura abaixo mostra o esquema de um
equipamento desse tipo que é alimentado com 2 kg/s de vapor d'água a 240 oC e 300 kPa e
com água líquida a 20 oC e à mesma pressão. Determine a vazão em massa de água líquida
para que o desuperaquecedor descarregue vapor saturado a 300 kPa. Calcule também a taxa
de geração de entropia neste processo de mistura.




5.7 – Vapor d'água entra em uma turbina adiabática a 6 MPa e 440 oC e sai a uma pressão de
1,5 MPa. Considerando o processo reversível e desprezando as variações de energia cinética
e de energia potencial, determine (a) a temperatura na descarga da turbina; (b) o trabalho
unitário desenvolvido pela turbina; (c) a potência desenvolvida pela turbina para uma vazão
em massa de vapor de 5 kg/s.




                                                                                      11/11/2008

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Termodinâmica II - Exemplos de vapor e ar em processos reversíveis

  • 1. CEUNSP – INSEAD ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA TERMODINÂMICA II PROF.: BERNARDINO PEREIRA NETO EXEMPLOS – 7 1.7 – Vapor d'água entra em uma turbina adiabática a 320 oC, 1 MPa e com velocidade de 60 m/s. O vapor sai da turbina à pressão de 150 kPa com velocidade de 240 m/s. Determine o trabalho unitário desenvolvido pela turbina considerando o processo reversível. 2.7 – Vapor d'água escoa através de um bocal adiabático. O vapor entra no bocal a 1 MPa, 280 oC e velocidade de 30 m/s. A pressão na descarga do bocal é de 300 kPa. Admitindo que o processo seja reversível, determine a velocidade do vapor na saída do bocal. 3.7 – Ar é comprimido em um compressor adiabático de 290 K e 100 kPa até a pressão de 1 MPa. Admitindo que o processo seja reversível e que as variações de energia cinética e de energia potencial sejam desprezíveis, determine (a) a temperatura do ar na seção de descarga; (b) o trabalho unitário de compressão. 4.7 – Os desuperaquecedores são usados para produzir vapor saturado a partir da mistura de vapor superaquecido com água na fase líquida. A figura abaixo mostra o esquema de um equipamento desse tipo que é alimentado com 2 kg/s de vapor d'água a 240 oC e 300 kPa e com água líquida a 20 oC e à mesma pressão. Determine a vazão em massa de água líquida para que o desuperaquecedor descarregue vapor saturado a 300 kPa. Calcule também a taxa de geração de entropia neste processo de mistura. 5.7 – Vapor d'água entra em uma turbina adiabática a 6 MPa e 440 oC e sai a uma pressão de 1,5 MPa. Considerando o processo reversível e desprezando as variações de energia cinética e de energia potencial, determine (a) a temperatura na descarga da turbina; (b) o trabalho unitário desenvolvido pela turbina; (c) a potência desenvolvida pela turbina para uma vazão em massa de vapor de 5 kg/s. 11/11/2008