...compresor a condensador
a válvula de expansión a
evaporador...
Coeficiente de Desempeño (COP)
= salida deseada de calor /
entrada de trabajo
Siempre es mayor a 1
porque todo el trabajo se
convierte en calor
Ciclo de Carnot Inverso
Los refrigeradores y
las bombas de calor
pueden funcionar con el
ciclo de Carnot pero
en dirección
contraria
El calor QL se absorbe de un depósito a baja
temperatura, el calor QH se expulsa hacia un
depósito a alta temperatura, y se requiere una
cantidad de trabajo W (neto-entrada) para
completar el proceso.
Si genera trabajo a partir de
calor...
Máquinas
térmicas
ejemplos
Motores de
combustión
interna
Otto
en máquinas de
encendido de
chispa.
consta de 2 tiempos:
potencia y compresión
Primero entra combustíble a la
cámara de cimbustión, se
comprime, la chispa causa la
combustión que causa un
aumento del volumen de la
cámara, se libera el producto
Por combustión interna
Diesel
por compresión, se
lleva a una
temperatura mayor a
la de autoencendido
del combustible, por
lo que no es necesaria
la chispa
A una misma
presión que el
Otto, este es
menos eficiente
funciona con bujía
de
precalentamiento
en vez de chispa
Eficiencia térmica: salida de
trabajo / entrada de calor total
Siempre menor a 1 porque
no todo el calor se convierte
en trabajo
Para maximizar eficiencia: Disminuir Tl, o aumentar
TH
Ley de
Carnot
Máquina de
Carnot
Ideal. Sería la eficiencia máxima
posible.
Consta de dos
procesos adiabáticos y
dos procesos
isotérmicas
"La eficiencia de una máquina térmica
irreversible es siempre menor que la
eficiencia de una máquina térmica
reversible que opera entre los mismos dos
depósitos"
Viola el enunciado de
Clausius.
Kelvin-Planck
"Es imposible que un dispositivo que
opera en un ciclo reciba calor de un
sólo depósito y produzca una
cantidad neta de trabajo"
Relacionado a Máquinas térmicas!
Si un dispositivo viola el
enunciado de Clausius, violoará
también el de Kelvin-Plank y
viceversa
Clausius
"Es imposibel construir un
dispositivo que opere en un ciclo sin
que produzca ningún otro efecto que
la transferencia de calor de un
cuerpo de menor temperatura a otro
de mayor temperatura"
Relacionado con Refrigeradores y Bombas de Calor!
Procesos reversibles e Irreversibles:
Reversibles: puede volver a
su estado original
Internamente reversibles: no hay
irreversibildades dentro del sistema.
Cuando el sistema pasa por ciertos
estados de equilibrio y, al invertirse, pasa
por los mismos.
Irreversibles: NO vuelve al estado original.
por irreversibilidades (fricción,
expansión libre de un gas,
transferencia de calor)
Entropía
• Medida cuantitativa de
desorden microscópico para un
sistema
Mecanismos de transferencia de entropía
Transferencia
de
Energía
Flujo Másico
La entropía de un sistema aislado durante un proceso siempre
se incrementa o, en el caso límite de un proceso reversible,
permanece constante.
s >0 : Proceso Irreversible
s <0 : Proceso Imposible
s =0 : Proceso reversible
Un proceso en el que la
entropía se mantiene
constante es un proceso
isentrópico.
s1=s2
Santiago Román A01700321
Camila Álvarez A01701032
Mariana Hoflack A01700314
Julia Ruiz A01700317
Referencias: presentaciones
de clase y Çengel, Y. , Boles,
M. (2006). Termodinámica.
5ta edición.