35
Máquinas Térmicas
UMG
16
Máquinas Térmicas
UMG
6
Máquinas Térmicas
UMG
1
Máquinas Térmicas
UMG
1
Máquinas Térmicas
UMG
1
Máquinas Térmicas
UMG
47
Máquinas Térmicas
UMG
18
Máquinas Térmicas
UMG
1
Máquinas Térmicas
UMG
43
Máquinas Térmicas
UMG
Texto de pré-visualização
Um ciclo real de Rankine utiliza vapor como fluido de trabalho O vapor saturado entra em uma turbina a 8 MPa e no condensador encontrase líquido saturado a uma pressão de 0008 Mpa A potência líquida de saída do ciclo é de 100 MW e a turbina e a bomba têm cada qual eficiência isentrópica de 85 Determine a A eficiência térmica b A vazão mássica do vapor c A taxa de transferência de calor para o fluido de trabalho quando ele passa pela caldeira d A taxa de transferência de calor do vapor que condensa ao passar pelo condensador e A vazão mássica da água de resfriamento no condensador se a água entra no condensador a 15C e sai a 35C Resposta a 0314 b 444 x 105 kgh c 3182MW d 2182MW e 939 x 106 kgh
35
Máquinas Térmicas
UMG
16
Máquinas Térmicas
UMG
6
Máquinas Térmicas
UMG
1
Máquinas Térmicas
UMG
1
Máquinas Térmicas
UMG
1
Máquinas Térmicas
UMG
47
Máquinas Térmicas
UMG
18
Máquinas Térmicas
UMG
1
Máquinas Térmicas
UMG
43
Máquinas Térmicas
UMG
Texto de pré-visualização
Um ciclo real de Rankine utiliza vapor como fluido de trabalho O vapor saturado entra em uma turbina a 8 MPa e no condensador encontrase líquido saturado a uma pressão de 0008 Mpa A potência líquida de saída do ciclo é de 100 MW e a turbina e a bomba têm cada qual eficiência isentrópica de 85 Determine a A eficiência térmica b A vazão mássica do vapor c A taxa de transferência de calor para o fluido de trabalho quando ele passa pela caldeira d A taxa de transferência de calor do vapor que condensa ao passar pelo condensador e A vazão mássica da água de resfriamento no condensador se a água entra no condensador a 15C e sai a 35C Resposta a 0314 b 444 x 105 kgh c 3182MW d 2182MW e 939 x 106 kgh