SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 5
R E P U B L I C A B O L I V A R I A N A D E V E N E Z U E L A
I N S T I T U T O U N I V E R S I T A R I O D E T E C N O L O G I A
“ A N T O N I O J O S E D E S U C R E ”
A M P L I A C I O N G U A R E N A S
E S C U E L A S E G U R I D A D I N D U S T R I A L
CICLO DE CARNOT, MAQUINAS TERMICAS, MAQUINAS DE
MOVIMIENTO PERPETUO, CELDA O PILAELECTRONICA
ALUMNA: Yelitza Graterol
PROFESORA: Jameliny Rojas
Proceso cíclico reversible que
utiliza un gas perfecto y consta
de dos transformaciones
Dos procesos isotérmicos a
temperatura constante y dos
adiabáticos aislados
térmicamente
Ejemplo una pila electica
reversible(carga-fuerza)
Ventajas:
Ciclo termodinámico con
rendimiento máximo.
Proceso adiabático la
entropía no varia.
Convierte la máxima
energía térmica posible en
trabajo mecánico.
Desventajas:
Proceso de expansión que causa
condensación, gotas de agua
que erosionan y dañan.
Proceso de compresión mezcla
de agua y vapor y termina con
agua únicamente, es difícil un
compresor con estas
características.
MAQUINAS TERMICAS
Son aquellas que
transforman la
energía calorífica
de los
combustibles en
energía mecánica
en movimiento.
Descripción:
Dispositivo muy sencillo en donde
el vapor formado por el
calentamiento del agua escapa por
unos tubos y en dirección opuesta
poniendo la esfera en movimiento.
Ejemplo:
Los refrigeradores y las
bombas de calor que
tienen como fin enfriar o
calentar un entorno.
Ventajas:
Son económicas.
Trabajan con recursos
renovables.
Desventajas:
En ocasiones son de baja
eficiencia.
Son ruidosas.
Algunas causan
contaminación.
MAQUINAS DE MOVIMIENTO PERPETUO
Descripción:
Se aplica a dispositivos que una
vez puestos en movimiento,
continúan moviéndose
indefinidamente sin frenar.
Ejemplo:
Un trompo sobre un pivote sin
fricción.
Una rueda sobre un rodamiento
sin fricción.
Ventajas:
Unas de sus mayores ventajas
serían ser económicas y
ecológicas.
Desventajas:
Son maquinas hipotéticas violan la
primera ley de la termodinámica no
conservan la energía ya que
hipotéticamente funcionan
continuamente sin consumir ninguna
energía.
Maquinas capaces de seguir
en movimiento eterno
, después de un impulso
inicial, sin necesidad de
energía externa adicional.
CELDA O PILAELECTROQUIMICA
Ejemplo:
Pila estándar de 1,5 voltios.
Las baterías de los automóviles.
Ventajas:
Son de bajo costo.
Se trabaja con variables como el
potencial del electrodo y el de la
celda.
Desventajas:
Producen contaminación
ambiental.
Toxicidad de sus componentes.
Tienen limitaciones por el
transporte de masa y el área
especifica de los electrodos.
Descripción:
Consta de dos semipilas ,cada semi
pila consta de un metal y una solución
de una sal de metal. La solución de sal
un catión de metal y un anión para
equilibrar la carga del catión.
Dispositivo capaz de obtener
energía eléctrica a partir de
reacciones químicas, o bien de
producir reacciones químicas a
través de la introducción de
energía eléctrica.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Tema 2-ciclos-de-refrigeracion
Tema 2-ciclos-de-refrigeracionTema 2-ciclos-de-refrigeracion
Tema 2-ciclos-de-refrigeracion
richardson342
 
Termodinámica del motor otto
Termodinámica del motor ottoTermodinámica del motor otto
Termodinámica del motor otto
Edisson Paguatian
 
CICLOS TERMODINÁMICOS
CICLOS TERMODINÁMICOSCICLOS TERMODINÁMICOS
CICLOS TERMODINÁMICOS
lola Moreno
 
Segunda ley termodinamica
Segunda ley termodinamicaSegunda ley termodinamica
Segunda ley termodinamica
charliebm7512
 
Segunda Ley de Termodinamica
Segunda Ley de TermodinamicaSegunda Ley de Termodinamica
Segunda Ley de Termodinamica
M A Hector Baruc
 

Mais procurados (20)

Problemas propuestos de transferencia de calor
Problemas propuestos de transferencia de calorProblemas propuestos de transferencia de calor
Problemas propuestos de transferencia de calor
 
Tema 2-ciclos-de-refrigeracion
Tema 2-ciclos-de-refrigeracionTema 2-ciclos-de-refrigeracion
Tema 2-ciclos-de-refrigeracion
 
Bombas
BombasBombas
Bombas
 
Termodinámica del motor otto
Termodinámica del motor ottoTermodinámica del motor otto
Termodinámica del motor otto
 
Transferencia de calor
Transferencia de calorTransferencia de calor
Transferencia de calor
 
Refrigeración por Compresión de vapor y Método por absorción de amoniaco
Refrigeración por Compresión de vapor y Método  por absorción de amoniacoRefrigeración por Compresión de vapor y Método  por absorción de amoniaco
Refrigeración por Compresión de vapor y Método por absorción de amoniaco
 
Vapor saturado, vapor sobrecalentado
Vapor saturado, vapor sobrecalentadoVapor saturado, vapor sobrecalentado
Vapor saturado, vapor sobrecalentado
 
Problemas propuestos y_resueltos_tc
Problemas propuestos y_resueltos_tcProblemas propuestos y_resueltos_tc
Problemas propuestos y_resueltos_tc
 
Ciclos de refrigeración-termodinamica
Ciclos de refrigeración-termodinamicaCiclos de refrigeración-termodinamica
Ciclos de refrigeración-termodinamica
 
CICLOS TERMODINÁMICOS
CICLOS TERMODINÁMICOSCICLOS TERMODINÁMICOS
CICLOS TERMODINÁMICOS
 
Segunda ley termodinamica
Segunda ley termodinamicaSegunda ley termodinamica
Segunda ley termodinamica
 
Aletas de transferencia de calor
Aletas de transferencia de calorAletas de transferencia de calor
Aletas de transferencia de calor
 
Segunda Ley de Termodinamica
Segunda Ley de TermodinamicaSegunda Ley de Termodinamica
Segunda Ley de Termodinamica
 
Ciclos de potencia de vapor y combinados-termodinamica
Ciclos de potencia de vapor y  combinados-termodinamicaCiclos de potencia de vapor y  combinados-termodinamica
Ciclos de potencia de vapor y combinados-termodinamica
 
Problemas fluidos
Problemas fluidosProblemas fluidos
Problemas fluidos
 
Ciclo Diesel
Ciclo DieselCiclo Diesel
Ciclo Diesel
 
Ejemplos de la 2da ley de termodamica y entropia
Ejemplos de la 2da ley de termodamica y entropiaEjemplos de la 2da ley de termodamica y entropia
Ejemplos de la 2da ley de termodamica y entropia
 
termodinámica
 termodinámica termodinámica
termodinámica
 
Ciclos termodinamicos-recopilación
Ciclos termodinamicos-recopilaciónCiclos termodinamicos-recopilación
Ciclos termodinamicos-recopilación
 
Ciclo de rankine copia
Ciclo de rankine   copiaCiclo de rankine   copia
Ciclo de rankine copia
 

Destaque (20)

Ciclo de Carnot
Ciclo de CarnotCiclo de Carnot
Ciclo de Carnot
 
Ciclo carnot
Ciclo carnotCiclo carnot
Ciclo carnot
 
Presentación carnot
Presentación carnotPresentación carnot
Presentación carnot
 
Ciclo de carnot
Ciclo de carnotCiclo de carnot
Ciclo de carnot
 
Informe de física el ciclo de carnot-
Informe de física  el ciclo de carnot-Informe de física  el ciclo de carnot-
Informe de física el ciclo de carnot-
 
Ciclo de carnot
Ciclo de carnotCiclo de carnot
Ciclo de carnot
 
Ciclo otto
Ciclo ottoCiclo otto
Ciclo otto
 
Ciclo brayton
Ciclo braytonCiclo brayton
Ciclo brayton
 
Ciclo brayton
Ciclo braytonCiclo brayton
Ciclo brayton
 
Motores De Ciclo Otto
Motores De Ciclo OttoMotores De Ciclo Otto
Motores De Ciclo Otto
 
Ciclo de vapor de carnot
Ciclo de vapor de carnotCiclo de vapor de carnot
Ciclo de vapor de carnot
 
Ciclo de carnot
Ciclo de carnotCiclo de carnot
Ciclo de carnot
 
Ciclo de carnot
Ciclo de carnotCiclo de carnot
Ciclo de carnot
 
Ciclo de brayton
Ciclo de braytonCiclo de brayton
Ciclo de brayton
 
Motores otto
Motores ottoMotores otto
Motores otto
 
Term. 2 carnot
Term. 2 carnotTerm. 2 carnot
Term. 2 carnot
 
Ciclo de otto
Ciclo de ottoCiclo de otto
Ciclo de otto
 
Ciclo brayton
Ciclo braytonCiclo brayton
Ciclo brayton
 
Ciclo Otto
Ciclo OttoCiclo Otto
Ciclo Otto
 
250377343 ciclo-brayton
250377343 ciclo-brayton250377343 ciclo-brayton
250377343 ciclo-brayton
 

Semelhante a Ciclo de carnot

Cuadernillo v termodinamica
Cuadernillo v termodinamicaCuadernillo v termodinamica
Cuadernillo v termodinamica
ivan_antrax
 
Refuerzo de tecnología
Refuerzo de tecnologíaRefuerzo de tecnología
Refuerzo de tecnología
silvanaoe
 
La eficiencia termonidamica Segunda Ley. Jared Guerrero.pdf
La eficiencia termonidamica Segunda Ley. Jared Guerrero.pdfLa eficiencia termonidamica Segunda Ley. Jared Guerrero.pdf
La eficiencia termonidamica Segunda Ley. Jared Guerrero.pdf
Jareda2
 

Semelhante a Ciclo de carnot (20)

segunda ley
segunda leysegunda ley
segunda ley
 
La Energia
La EnergiaLa Energia
La Energia
 
Exposición Capitulo 6- Equipo 5- Termo.pptx
Exposición Capitulo 6- Equipo 5- Termo.pptxExposición Capitulo 6- Equipo 5- Termo.pptx
Exposición Capitulo 6- Equipo 5- Termo.pptx
 
ENERGÍAS
ENERGÍASENERGÍAS
ENERGÍAS
 
Cuadernillo v termodinamica
Cuadernillo v termodinamicaCuadernillo v termodinamica
Cuadernillo v termodinamica
 
Energía2013bis
Energía2013bisEnergía2013bis
Energía2013bis
 
Refuerzo de tecnología
Refuerzo de tecnologíaRefuerzo de tecnología
Refuerzo de tecnología
 
Motor stirling
Motor stirlingMotor stirling
Motor stirling
 
Motor stirling
Motor stirlingMotor stirling
Motor stirling
 
Iria marta alba
Iria marta albaIria marta alba
Iria marta alba
 
GUIA_Tema 5_2da_ley.pdf
GUIA_Tema 5_2da_ley.pdfGUIA_Tema 5_2da_ley.pdf
GUIA_Tema 5_2da_ley.pdf
 
Energía2
Energía2Energía2
Energía2
 
Funcionamiento de termoelectria
Funcionamiento de termoelectriaFuncionamiento de termoelectria
Funcionamiento de termoelectria
 
segunda ley. Clase 4.ppt
segunda ley. Clase 4.pptsegunda ley. Clase 4.ppt
segunda ley. Clase 4.ppt
 
La eficiencia termonidamica Segunda Ley. Jared Guerrero.pdf
La eficiencia termonidamica Segunda Ley. Jared Guerrero.pdfLa eficiencia termonidamica Segunda Ley. Jared Guerrero.pdf
La eficiencia termonidamica Segunda Ley. Jared Guerrero.pdf
 
celda
celda celda
celda
 
SEGUNDA LEY DE LA TERMODINAMICA.pdf
SEGUNDA LEY DE LA TERMODINAMICA.pdfSEGUNDA LEY DE LA TERMODINAMICA.pdf
SEGUNDA LEY DE LA TERMODINAMICA.pdf
 
Ciclo rankine generacion geotermica y oceanica
Ciclo rankine generacion geotermica y oceanica  Ciclo rankine generacion geotermica y oceanica
Ciclo rankine generacion geotermica y oceanica
 
Expofisica ENSAS 11b
Expofisica ENSAS 11bExpofisica ENSAS 11b
Expofisica ENSAS 11b
 
Entropia (Fisica-Termodinamica)
Entropia (Fisica-Termodinamica)Entropia (Fisica-Termodinamica)
Entropia (Fisica-Termodinamica)
 

Ciclo de carnot

  • 1. R E P U B L I C A B O L I V A R I A N A D E V E N E Z U E L A I N S T I T U T O U N I V E R S I T A R I O D E T E C N O L O G I A “ A N T O N I O J O S E D E S U C R E ” A M P L I A C I O N G U A R E N A S E S C U E L A S E G U R I D A D I N D U S T R I A L CICLO DE CARNOT, MAQUINAS TERMICAS, MAQUINAS DE MOVIMIENTO PERPETUO, CELDA O PILAELECTRONICA ALUMNA: Yelitza Graterol PROFESORA: Jameliny Rojas
  • 2. Proceso cíclico reversible que utiliza un gas perfecto y consta de dos transformaciones Dos procesos isotérmicos a temperatura constante y dos adiabáticos aislados térmicamente Ejemplo una pila electica reversible(carga-fuerza) Ventajas: Ciclo termodinámico con rendimiento máximo. Proceso adiabático la entropía no varia. Convierte la máxima energía térmica posible en trabajo mecánico. Desventajas: Proceso de expansión que causa condensación, gotas de agua que erosionan y dañan. Proceso de compresión mezcla de agua y vapor y termina con agua únicamente, es difícil un compresor con estas características.
  • 3. MAQUINAS TERMICAS Son aquellas que transforman la energía calorífica de los combustibles en energía mecánica en movimiento. Descripción: Dispositivo muy sencillo en donde el vapor formado por el calentamiento del agua escapa por unos tubos y en dirección opuesta poniendo la esfera en movimiento. Ejemplo: Los refrigeradores y las bombas de calor que tienen como fin enfriar o calentar un entorno. Ventajas: Son económicas. Trabajan con recursos renovables. Desventajas: En ocasiones son de baja eficiencia. Son ruidosas. Algunas causan contaminación.
  • 4. MAQUINAS DE MOVIMIENTO PERPETUO Descripción: Se aplica a dispositivos que una vez puestos en movimiento, continúan moviéndose indefinidamente sin frenar. Ejemplo: Un trompo sobre un pivote sin fricción. Una rueda sobre un rodamiento sin fricción. Ventajas: Unas de sus mayores ventajas serían ser económicas y ecológicas. Desventajas: Son maquinas hipotéticas violan la primera ley de la termodinámica no conservan la energía ya que hipotéticamente funcionan continuamente sin consumir ninguna energía. Maquinas capaces de seguir en movimiento eterno , después de un impulso inicial, sin necesidad de energía externa adicional.
  • 5. CELDA O PILAELECTROQUIMICA Ejemplo: Pila estándar de 1,5 voltios. Las baterías de los automóviles. Ventajas: Son de bajo costo. Se trabaja con variables como el potencial del electrodo y el de la celda. Desventajas: Producen contaminación ambiental. Toxicidad de sus componentes. Tienen limitaciones por el transporte de masa y el área especifica de los electrodos. Descripción: Consta de dos semipilas ,cada semi pila consta de un metal y una solución de una sal de metal. La solución de sal un catión de metal y un anión para equilibrar la carga del catión. Dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas, o bien de producir reacciones químicas a través de la introducción de energía eléctrica.