SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 15
QUANTA
          ENERGIA TÈRMICA
    CAL          S’OBTÉ
per escalfar     de la combustió
una SUBSTÀNCIA   d’un COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLES
combustió      +
            oxígen
allibera

ENERGIA TÈRMICA
COMBUSTIBLES
combustió                       +
                             oxígen
 allibera

ENERGIA TÈRMICA

      per escalfar
una SUBSTÀNCIA

            aire     aigua
COMBUSTIBLES
combustió                       +
                             oxígen
 allibera

ENERGIA TÈRMICA
                                       consumim
      per escalfar                    principalment
una SUBSTÀNCIA                       COMBUSTIBLES
                                       FÒSSILS
            aire     aigua   carbó                     gas
                                         petroli      natural
QUANTA
          ENERGIA TÈRMICA
    CAL          S’OBTÉ
per escalfar     de la combustió
una SUBSTÀNCIA   d’un COMBUSTIBLE
Tipus de substància: Calor Específica
  depén de   Quantitat de substància a escalfar: qs
             Quant es vol escalfar la substància: ∆t




             QUANTA
             ENERGIA TÈRMICA
    CAL                           S’OBTÉ
per escalfar                      de la combustió
una SUBSTÀNCIA                    d’un COMBUSTIBLE
Tipus de substància: Calor Específica
  depén de   Quantitat de substància a escalfar: qs
             Quant es vol escalfar la substància: ∆t




             QUANTA
             ENERGIA TÈRMICA
    CAL                           S’OBTÉ
per escalfar                      de la combustió
una SUBSTÀNCIA                    d’un COMBUSTIBLE

Q = Ce·qs·∆t
Tipus de substància: Calor Específica
  depén de   Quantitat de substància a escalfar: qs
             Quant es vol escalfar la substància: ∆t

             Tipus de combustible: Poder Calorífic
             Quantitat de combustible: qc              depén de
             Rendiment del cremador: η



             QUANTA
             ENERGIA TÈRMICA
    CAL                           S’OBTÉ
per escalfar                      de la combustió
una SUBSTÀNCIA                    d’un COMBUSTIBLE

Q = Ce·qs·∆t
Tipus de substància: Calor Específica
  depén de   Quantitat de substància a escalfar: qs
             Quant es vol escalfar la substància: ∆t

             Tipus de combustible: Poder Calorífic
             Quantitat de combustible: qc              depén de
             Rendiment del cremador: η



             QUANTA
             ENERGIA TÈRMICA
    CAL                           S’OBTÉ
per escalfar                      de la combustió
una SUBSTÀNCIA                    d’un COMBUSTIBLE

Q = Ce·qs·∆t                         Q = Pc·qc·η
Quina quantitat de gas natural ha de consumir una caldera de
     rendiment 75% per escalfar 75 L d’aigua de 25ºC a 75 °C?
     Pc gas natural = 46.000 kJ/m3 - Ce aigua = 4,18 kJ/kg·ºC




              Q=Q
Q = Ce·qs·∆t                       Q = Pc·qc·η
Quina quantitat de gas natural ha de consumir una caldera de
            rendiment 75% per escalfar 75 L d’aigua de 25ºC a 75 °C?
            Pc gas natural = 46.000 kJ/m3 - Ce aigua = 4,18 kJ/kg·ºC




1
    QUANTA Q cal
    per escalfar l’aigua




                     Q=Q
Q = Ce·qs·∆t                              Q = Pc·qc·η
Quina quantitat de gas natural ha de consumir una caldera de
            rendiment 75% per escalfar 75 L d’aigua de 25ºC a 75 °C?
            Pc gas natural = 46.000 kJ/m3 - Ce aigua = 4,18 kJ/kg·ºC




1                                      2
    QUANTA Q cal                             QUANT combustible
    per escalfar l’aigua                     cal per obtenir Q




                     Q=Q
Q = Ce·qs·∆t                              Q = Pc·qc·η
Quina quantitat de gas natural ha de consumir una caldera de
             rendiment 75% per escalfar 75 L d’aigua de 25ºC a 75 °C?
             Pc gas natural = 46.000 kJ/m3 - Ce aigua = 4,18 kJ/kg·ºC




1                                       2
    QUANTA Q cal                              QUANT combustible
    per escalfar l’aigua                      cal per obtenir Q



    Q (kJ) = 4,18 kJ/kg·ºC · 75 kg · (75-25)ºC

                                 Q (kJ) = 46.000 kJ/m3 · qc · 0,75



Q = Ce·qs·∆t                               Q = Pc·qc·η
El poder calorífic dels gasos depén de
                 la Temperatura (T) i la Pressió (P)

                 Condicions normals (CN):
                    Temperatura: TCN = 0 ºC (273 K)
                    Pressió: PCN = 1 atm (101.300 Pa)

                                                P           TCN
                        PC = PCCN ·                     ·           [K]
                                                PCN         T


El poder calorífic del butà en CN és de 120 MJ/m3
Quan se subministra a 5 atm (506.500 Pa) i 22 ºC (295 K), el poder calorífic és:
PC = 120 MJ/m3 · (506.500 Pa / 101.300 Pa) · (273 K / 295 K) = 555,214 MJ/m3
Actualment el petroli és el combustible més consumit, seguit del carbó.
Per aixó s’utilitzen sovint les unitats tep o tec per expressar l’energia
d’una combustió, independentment del combustible utilitzat:




                                                           1 tep = 1'428 tec


1 tep: energia que s’obté en la combustió d’1 T de petroli cru = 4,18·1010 J
1 tec: energia que s’obté en la combustió d’1 T de carbó (hulla) = 2,93·1010 J

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Ud 04. circuits de corrent continu
Ud 04. circuits de corrent continuUd 04. circuits de corrent continu
Ud 04. circuits de corrent continuMiguel_Angel_Marin
 
Maquinas termicas generadores energia mecànica
Maquinas termicas  generadores energia mecànicaMaquinas termicas  generadores energia mecànica
Maquinas termicas generadores energia mecànicaDavid Caparrós
 
Energies renovables
Energies renovablesEnergies renovables
Energies renovablesjllcervera
 
2 2 maq_term_generadoresenergia
2 2 maq_term_generadoresenergia2 2 maq_term_generadoresenergia
2 2 maq_term_generadoresenergiamjtecno
 
2 3 maqterm_consumidoresenergia
2 3 maqterm_consumidoresenergia2 3 maqterm_consumidoresenergia
2 3 maqterm_consumidoresenergiamjtecno
 
Unitat 0 comencem
Unitat 0 comencemUnitat 0 comencem
Unitat 0 comencemdavidsanz50
 
Tema1 termodinamica segona part
Tema1 termodinamica segona partTema1 termodinamica segona part
Tema1 termodinamica segona partDavid Caparrós
 
Unitat 2 màquines tèrmiques
Unitat 2 màquines tèrmiquesUnitat 2 màquines tèrmiques
Unitat 2 màquines tèrmiquesdavidsanz50
 
Bat2 1 termodinamica
Bat2 1 termodinamicaBat2 1 termodinamica
Bat2 1 termodinamicamjtecno
 
Unitat 1 els recursos energètics
Unitat 1 els recursos energèticsUnitat 1 els recursos energètics
Unitat 1 els recursos energèticsdavidsanz50
 
Présentation Biomasse en Martinique EDM
Présentation Biomasse en Martinique EDMPrésentation Biomasse en Martinique EDM
Présentation Biomasse en Martinique EDMEnergie De Martinique
 
Energia Electrica. Producció
Energia Electrica. ProduccióEnergia Electrica. Producció
Energia Electrica. Produccióccrespo62
 
Comment fonctionne une centrale thermique ?
Comment fonctionne une centrale thermique ?Comment fonctionne une centrale thermique ?
Comment fonctionne une centrale thermique ?RAMZI EL IDRISSI
 

Mais procurados (20)

Carbó
CarbóCarbó
Carbó
 
Ud 04. circuits de corrent continu
Ud 04. circuits de corrent continuUd 04. circuits de corrent continu
Ud 04. circuits de corrent continu
 
Petroli
PetroliPetroli
Petroli
 
Maquinas termicas generadores energia mecànica
Maquinas termicas  generadores energia mecànicaMaquinas termicas  generadores energia mecànica
Maquinas termicas generadores energia mecànica
 
L'energia
L'energiaL'energia
L'energia
 
Energies renovables
Energies renovablesEnergies renovables
Energies renovables
 
2 2 maq_term_generadoresenergia
2 2 maq_term_generadoresenergia2 2 maq_term_generadoresenergia
2 2 maq_term_generadoresenergia
 
Unitat 4 energies alternatives
Unitat 4 energies alternativesUnitat 4 energies alternatives
Unitat 4 energies alternatives
 
2 3 maqterm_consumidoresenergia
2 3 maqterm_consumidoresenergia2 3 maqterm_consumidoresenergia
2 3 maqterm_consumidoresenergia
 
Dinàmica de Màquines
Dinàmica de MàquinesDinàmica de Màquines
Dinàmica de Màquines
 
Unitat 0 comencem
Unitat 0 comencemUnitat 0 comencem
Unitat 0 comencem
 
Tema1 termodinamica segona part
Tema1 termodinamica segona partTema1 termodinamica segona part
Tema1 termodinamica segona part
 
Unitat 2 màquines tèrmiques
Unitat 2 màquines tèrmiquesUnitat 2 màquines tèrmiques
Unitat 2 màquines tèrmiques
 
Bat2 1 termodinamica
Bat2 1 termodinamicaBat2 1 termodinamica
Bat2 1 termodinamica
 
Sistemes digitals
Sistemes digitalsSistemes digitals
Sistemes digitals
 
Unitat 1 els recursos energètics
Unitat 1 els recursos energèticsUnitat 1 els recursos energètics
Unitat 1 els recursos energètics
 
Présentation Biomasse en Martinique EDM
Présentation Biomasse en Martinique EDMPrésentation Biomasse en Martinique EDM
Présentation Biomasse en Martinique EDM
 
Energia Electrica. Producció
Energia Electrica. ProduccióEnergia Electrica. Producció
Energia Electrica. Producció
 
Comment fonctionne une centrale thermique ?
Comment fonctionne une centrale thermique ?Comment fonctionne une centrale thermique ?
Comment fonctionne une centrale thermique ?
 
Ud 02. màquines tèrmiques
Ud 02. màquines tèrmiquesUd 02. màquines tèrmiques
Ud 02. màquines tèrmiques
 

Destaque (14)

Màquines Tèrmiques
Màquines TèrmiquesMàquines Tèrmiques
Màquines Tèrmiques
 
Lírica Peninsular En La Edad Media
Lírica Peninsular En La Edad MediaLírica Peninsular En La Edad Media
Lírica Peninsular En La Edad Media
 
Termodinamica. Principis bàsics
Termodinamica. Principis bàsicsTermodinamica. Principis bàsics
Termodinamica. Principis bàsics
 
3 oleohidraulica
3 oleohidraulica3 oleohidraulica
3 oleohidraulica
 
Prácticas de neumática
Prácticas de neumáticaPrácticas de neumática
Prácticas de neumática
 
MÀQUINES TÈRMIQUES
MÀQUINES TÈRMIQUESMÀQUINES TÈRMIQUES
MÀQUINES TÈRMIQUES
 
Assaigs de materials
Assaigs de materialsAssaigs de materials
Assaigs de materials
 
Unitat 5 Màquines elèctriques
Unitat 5 Màquines elèctriquesUnitat 5 Màquines elèctriques
Unitat 5 Màquines elèctriques
 
Unitat 10 maquines simples i elements de màquines
Unitat 10 maquines simples i elements de màquinesUnitat 10 maquines simples i elements de màquines
Unitat 10 maquines simples i elements de màquines
 
Taller Iniciacion Arduino Camara Comercio
Taller Iniciacion Arduino Camara ComercioTaller Iniciacion Arduino Camara Comercio
Taller Iniciacion Arduino Camara Comercio
 
Fernando De Rojas Y La Celestina
Fernando De Rojas Y La CelestinaFernando De Rojas Y La Celestina
Fernando De Rojas Y La Celestina
 
Instal·lacions de l’habitatge
Instal·lacions de l’habitatgeInstal·lacions de l’habitatge
Instal·lacions de l’habitatge
 
Ud 09. metrologia i normalització
Ud 09. metrologia i normalitzacióUd 09. metrologia i normalització
Ud 09. metrologia i normalització
 
Ud 06. propietats i assaigs
Ud 06. propietats i assaigsUd 06. propietats i assaigs
Ud 06. propietats i assaigs
 

Mais de Tecno-Lògics Bellvitge (20)

Aprenentatge Tecnologia. Dinamica_PAU.pdf
Aprenentatge Tecnologia. Dinamica_PAU.pdfAprenentatge Tecnologia. Dinamica_PAU.pdf
Aprenentatge Tecnologia. Dinamica_PAU.pdf
 
Energia Elèctrica
Energia ElèctricaEnergia Elèctrica
Energia Elèctrica
 
Energies Renovables als habitatges de Bellvitge
Energies Renovables als habitatges de BellvitgeEnergies Renovables als habitatges de Bellvitge
Energies Renovables als habitatges de Bellvitge
 
Arduino
ArduinoArduino
Arduino
 
Bell smartcity
Bell smartcityBell smartcity
Bell smartcity
 
Principis d'Hidràulica
Principis d'HidràulicaPrincipis d'Hidràulica
Principis d'Hidràulica
 
Soc un Robot 14-15
Soc un Robot 14-15Soc un Robot 14-15
Soc un Robot 14-15
 
Sensors Analogics amb S4A
Sensors Analogics amb S4ASensors Analogics amb S4A
Sensors Analogics amb S4A
 
Disseny d'habitatges. Especificacions inicials
Disseny d'habitatges. Especificacions inicialsDisseny d'habitatges. Especificacions inicials
Disseny d'habitatges. Especificacions inicials
 
Arduino. Sortides Analogiques
Arduino. Sortides AnalogiquesArduino. Sortides Analogiques
Arduino. Sortides Analogiques
 
NXT. Responent al contacte
NXT. Responent al contacteNXT. Responent al contacte
NXT. Responent al contacte
 
Circuit mixt
Circuit mixtCircuit mixt
Circuit mixt
 
Robots!
Robots!Robots!
Robots!
 
Robots NXT
Robots NXTRobots NXT
Robots NXT
 
ABP. Agrupaments
ABP. AgrupamentsABP. Agrupaments
ABP. Agrupaments
 
Palanques
PalanquesPalanques
Palanques
 
Estructura Braç Hidràulic
Estructura Braç HidràulicEstructura Braç Hidràulic
Estructura Braç Hidràulic
 
Braç Hidràulic. Introducció
Braç Hidràulic. IntroduccióBraç Hidràulic. Introducció
Braç Hidràulic. Introducció
 
Videojoc amb Scratch 04. 1r nivell completat
Videojoc amb Scratch 04. 1r nivell completatVideojoc amb Scratch 04. 1r nivell completat
Videojoc amb Scratch 04. 1r nivell completat
 
Videojoc amb Scratch 03
Videojoc amb Scratch 03Videojoc amb Scratch 03
Videojoc amb Scratch 03
 

Combustibles

  • 1. QUANTA ENERGIA TÈRMICA CAL S’OBTÉ per escalfar de la combustió una SUBSTÀNCIA d’un COMBUSTIBLE
  • 2. COMBUSTIBLES combustió + oxígen allibera ENERGIA TÈRMICA
  • 3. COMBUSTIBLES combustió + oxígen allibera ENERGIA TÈRMICA per escalfar una SUBSTÀNCIA aire aigua
  • 4. COMBUSTIBLES combustió + oxígen allibera ENERGIA TÈRMICA consumim per escalfar principalment una SUBSTÀNCIA COMBUSTIBLES FÒSSILS aire aigua carbó gas petroli natural
  • 5. QUANTA ENERGIA TÈRMICA CAL S’OBTÉ per escalfar de la combustió una SUBSTÀNCIA d’un COMBUSTIBLE
  • 6. Tipus de substància: Calor Específica depén de Quantitat de substància a escalfar: qs Quant es vol escalfar la substància: ∆t QUANTA ENERGIA TÈRMICA CAL S’OBTÉ per escalfar de la combustió una SUBSTÀNCIA d’un COMBUSTIBLE
  • 7. Tipus de substància: Calor Específica depén de Quantitat de substància a escalfar: qs Quant es vol escalfar la substància: ∆t QUANTA ENERGIA TÈRMICA CAL S’OBTÉ per escalfar de la combustió una SUBSTÀNCIA d’un COMBUSTIBLE Q = Ce·qs·∆t
  • 8. Tipus de substància: Calor Específica depén de Quantitat de substància a escalfar: qs Quant es vol escalfar la substància: ∆t Tipus de combustible: Poder Calorífic Quantitat de combustible: qc depén de Rendiment del cremador: η QUANTA ENERGIA TÈRMICA CAL S’OBTÉ per escalfar de la combustió una SUBSTÀNCIA d’un COMBUSTIBLE Q = Ce·qs·∆t
  • 9. Tipus de substància: Calor Específica depén de Quantitat de substància a escalfar: qs Quant es vol escalfar la substància: ∆t Tipus de combustible: Poder Calorífic Quantitat de combustible: qc depén de Rendiment del cremador: η QUANTA ENERGIA TÈRMICA CAL S’OBTÉ per escalfar de la combustió una SUBSTÀNCIA d’un COMBUSTIBLE Q = Ce·qs·∆t Q = Pc·qc·η
  • 10. Quina quantitat de gas natural ha de consumir una caldera de rendiment 75% per escalfar 75 L d’aigua de 25ºC a 75 °C? Pc gas natural = 46.000 kJ/m3 - Ce aigua = 4,18 kJ/kg·ºC Q=Q Q = Ce·qs·∆t Q = Pc·qc·η
  • 11. Quina quantitat de gas natural ha de consumir una caldera de rendiment 75% per escalfar 75 L d’aigua de 25ºC a 75 °C? Pc gas natural = 46.000 kJ/m3 - Ce aigua = 4,18 kJ/kg·ºC 1 QUANTA Q cal per escalfar l’aigua Q=Q Q = Ce·qs·∆t Q = Pc·qc·η
  • 12. Quina quantitat de gas natural ha de consumir una caldera de rendiment 75% per escalfar 75 L d’aigua de 25ºC a 75 °C? Pc gas natural = 46.000 kJ/m3 - Ce aigua = 4,18 kJ/kg·ºC 1 2 QUANTA Q cal QUANT combustible per escalfar l’aigua cal per obtenir Q Q=Q Q = Ce·qs·∆t Q = Pc·qc·η
  • 13. Quina quantitat de gas natural ha de consumir una caldera de rendiment 75% per escalfar 75 L d’aigua de 25ºC a 75 °C? Pc gas natural = 46.000 kJ/m3 - Ce aigua = 4,18 kJ/kg·ºC 1 2 QUANTA Q cal QUANT combustible per escalfar l’aigua cal per obtenir Q Q (kJ) = 4,18 kJ/kg·ºC · 75 kg · (75-25)ºC Q (kJ) = 46.000 kJ/m3 · qc · 0,75 Q = Ce·qs·∆t Q = Pc·qc·η
  • 14. El poder calorífic dels gasos depén de la Temperatura (T) i la Pressió (P) Condicions normals (CN): Temperatura: TCN = 0 ºC (273 K) Pressió: PCN = 1 atm (101.300 Pa) P TCN PC = PCCN · · [K] PCN T El poder calorífic del butà en CN és de 120 MJ/m3 Quan se subministra a 5 atm (506.500 Pa) i 22 ºC (295 K), el poder calorífic és: PC = 120 MJ/m3 · (506.500 Pa / 101.300 Pa) · (273 K / 295 K) = 555,214 MJ/m3
  • 15. Actualment el petroli és el combustible més consumit, seguit del carbó. Per aixó s’utilitzen sovint les unitats tep o tec per expressar l’energia d’una combustió, independentment del combustible utilitzat: 1 tep = 1'428 tec 1 tep: energia que s’obté en la combustió d’1 T de petroli cru = 4,18·1010 J 1 tec: energia que s’obté en la combustió d’1 T de carbó (hulla) = 2,93·1010 J