Operan en un
cíclo, reciben
calor y ese calor
lo convierten en
trabjao y
rechazan parte
del calor
Fórmulas Wn=Qh-QL
n=1-(QL/Qh
Estrechamente
relacionado con el
Enunciado de
Kelvin-Plank
Ninguna máquina térmica
puede tern eficiencia del
100%
"Es imposible que un dispositivo que
opera en un ciclo reciba calor de un
solo depósito y produzca una
cantidad neta de calor.
dispositivo capaz de realizar
trabajo mediante un proceso
de paso de energía desde a lo
que llamamos como foco
caliente hasta un foco frío
Q1 - es el calor absorbido por la
máquina, proveniente del foco caliente
(T1). Q2 - es el calor que se libera hacia el
foco frío (T2). W - es el trabajo generado
por el ciclo
W = Q1 - Q2
Es imposible que todo el calor
absorbido se convierta en trabajo
Rendimiento
El enunciado de Kelvin-Plank dice
que el trabajo siempre es menor
al calor absorbido, por lo tanto el
rendimiento debe ser menor a 1
(ŋ<1).
Clasificaciòn de
Motores
Tèrmicos
Combustion Interna
Rotativos
Combustion Externa
Alternativos
Refrigeradores
Máquina que extrae calor de un
foco frio que después es
suministrado al ambiente.
Necesita de un motor electrico
para que produzca el trabajo
adicional.
Fòrmulas
Bombas de calor
Máquinas que les
aplica trabajo
externo para poder
extraer calor de un
foco frío y
transferirlo a un
foco caliente.
Fòrmulas
Estrechamente
relacionado con
Enunciado Clausius
Necesita de una fuente
externa para que la
tranferencia se de de menor
a mayor
Es improsible construit un
dispositivo que opere en un
ciclo sin que produzca ningun
otro efecto de transferencia de
calor de un cuerpo de mayor
temperatura a otro de menor
Calentadores
aplicar trabajo a una
maquina y de esta
manera producir calor
calor
Entropía
Mecanismos de entropía
Transferencia de calor
Flujo Másico
Incremento de entropía
Caso internamente reversible la
ecuación se iguala
En el caso irreversible el cambio de
entropía es mayor a la integral de
dQ/T.
Procesos
Isentrópicos
Es un proceso donde la entropía
permanece constante. Modelo apropiado
para proceso reales. Permite definir la
eficiencia del proceso. Se usa para
referirse a procesos adiabáticos
internamente reversibles.
Cambio de entropia en sustancias puras
se determina a partir de
tablas termodinámicas.
En el ciclo de Carnot también
aparecen los diagramas de entropía
Wneto,salida = QH - QL
Procesos isotérmicos
"Depósitos de energía
térmica que pueden
absorber o proporcionar
calor indefinidamente a
temperatura constante."
“La entropía de un sistema aislado
durante un proceso siempre se
incrementa o, en caso de un proceso
reversible, permanece constante”.
La diferencia del cambio de entropía y
la transferencia de entropía es igual a
la generación de entropía:
Cuando entropía llega a nivel
máximo - sistema en
equilibrio
Depende del estado y
no de la trayectoria del
proceso. Propiedad
extensiva e intensiva.
Energía que no está
disponible para
realizar trabajo.
Desorden de un
sistema..
Es una medida de desorden
molecular
Entropía en los estados de la materia:
Balance de Entropía
Procesos Reversibles e
Irreversibles y Ciclo de Carnot
Proceso
Irreversible
Procesos
unidireccionales, en
el cual el sistema y
sus alrededores no
pueden regresar a
su estado inicial.
Proceso
reversible
El sistema y sus
alrededores pueden
regresar al estado
inicial
Ciclo de Carnot
Proceso cíclico reversible que utiliza
un gas perfecto, y que consta de dos
transformaciones isotérmicas y dos
adiabáticas.
Etapas
1.- Transformación A-->B
(Isotérmica):
.2.- Transformación B-->C
(Adiabática)
3.- Transformación C-->D
(Isotermica)
Transformación D-->A
(Adiabática)
Motor de Carnot
Dispositivo ideal que
describe un ciclo de
Carnot. Trabaja entre
dos focos, tomando
calor Q1 del foco
caliente a la
temperatura T1,
produciendo un trabajo
W, y cediendo un calor
Q2 al foco frío a la
temperatura T2.
Frigorifico
Funcionamiento
inverso de la
máquina de
Carnor
Ciclo de Otto
Datos relevantes
Este ciclo modela el
comportamiento de un
motor de explosión.
Se aplica en los motores de
combustión interna de
encendido provocado.
Inventado por Nicolaus Otto en
1872.
Pueden ser de 4 tiempos (2 vueltas) o
2 tiempos (1 vuelta).
Teóricamente el ciclo
consta de 4 procesos
reversibles y en serie.
Fórmulas
Eficiencia
El rendimiento comun de
un buen motor Otto de 4
tiempos es de un 25 a un
30%
Ciclo Diesel
Similar al ciclo otto en muchos aspectos,
excepto principalmente en la manera en la
que inicia la combustión.
Datos reelevantes
El ciclo diesel, ideado en
los 1890’s por Rudolph
Diesel
Utiliza aire caliente y comprimido
para que se encienda el
combustible
Razón de compresión, de corte
y de calores específicos
la razón de corte se
define como la razón
de volumenes despues
y antes de la
combustión.
relación entre
el volumen
máximo y
mínimo.
La razón de
volumenes
especificos: k= cp/cv
Diferencias entre
Ciclos Otto y
Diesel
En el ciclo Otto la
razón de compresión
está limitado por la
temperatura de
ignición de la mezcla.
El ciclo de Otto
ideal utiliza una
razón de 8.
El ciclo Diesel solo
utiliza aire en la etapa
de compresión, por lo
que puede llegar a
razones de compresión
más altas
En el ciclo de Diesel
la etapa BC (23) es
isobárica.