termodinamica ciclo de brayton

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CICLO DE BRAYTON

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DIAPOSITIVAS CICLO DE BRAYTON FORMULAS APLICACIONES

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Page 1: TERMODINAMICA CICLO DE BRAYTON

CICLO DE BRAYTON

Page 2: TERMODINAMICA CICLO DE BRAYTON

Ciclo de Brayton

Es un ciclo termodinámico consistente, en su forma más sencilla, en una etapa de compresión adiabática, una etapa de calentamiento isobárico y una expansión adiabática de un fluido termodinámico compresible.

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Descripcion y funcionamiento

Page 4: TERMODINAMICA CICLO DE BRAYTON

CICLO ABIERTO

Page 5: TERMODINAMICA CICLO DE BRAYTON

CICLO CERRADO

Page 6: TERMODINAMICA CICLO DE BRAYTON

EFICIENCIA

• En la combustión B→C, una cierta cantidad de calor Qc (procedente de la energía interna del combustible) se transfiere al aire. Dado que el proceso sucede a presión constante, el calor coincide con el aumento de la entalpía.

El subíndice "c" viene de que este calor se intercambia con un supuesto foco caliente

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En la expulsión de los gases D→A el aire sale a una temperatura mayor que a la entrada, liberando posteriormente un calor | Qf | al ambiente. En el modelo de sistema cerrado, en el que nos imaginamos que es el mismo aire el que se comprime una y otra vez en el motor, modelamos esto como que el calor | Qf | es liberado en el proceso D→A, por enfriamiento. El valor absoluto viene de que, siendo un calor que sale del sistema al ambiente, su signo es negativo. Su valor, análogamente al caso anterior, es

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Trabajo realizado En la compresión de la mezcla A→B, se

realiza un trabajo positivo sobre el gas. Al ser un proceso adiabático, todo este trabajo se invierte en incrementar la energía interna, elevando su temperatura:

En la combustión el gas se expande a presión constante, por lo que el trabajo es igual a la presión por el incremento de volumen, cambiado de signo:

Page 9: TERMODINAMICA CICLO DE BRAYTON

Este trabajo es negativo, ya que es el aire, al expandirse, el que realiza el trabajo. Aplicando la ecuación de los gases ideales y que pB = pC, podemos escribir este trabajo como

En la expansión C→D es el aire el que realiza trabajo sobre el pistón. De nuevo este trabajo útil equivale a la variación de la energía interna

Este trabajo es negativo, por ser el sistema el que lo realiza.

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El trabajo neto realizado sobre el gas es la suma de los cuatro términos

Aplicando la ley de Mayer

El trabajo puede expresarse como

Por tratarse de un proceso cíclico, la variación de la energía interna es nula al finalizar el ciclo. Esto implica que el calor neto introducido en el sistema es igual al trabajo neto realizado por este, en valor absoluto.

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Rendimiento

El rendimiento (o eficiencia) de una máquina térmica se define, en general como “lo que sacamos dividido por lo que nos cuesta”. En este caso, lo que sacamos es el trabajo neto útil, | W | . Lo que nos cuesta es el calor Qc, que introducimos en la combustión. No podemos restarle el calor | Qf | ya que ese calor se cede al ambiente y no es reutilizado .

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Sustituyendo el trabajo como diferencia de calores.

En función de la temperatura

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GRACIAS