Energia de entrada =Ee
Energia de salida= Es
Diferencial de Energia en el sistema =ΔEsistema
m= fuljo masico
h= entalpia
P 1=presion 1
P 2= presion 2
t=temperatura
Primera Ley de termodinamica (Conservcion de energia)
ΔEsistema=Ee-Es
como se conservan las energias queda la ecuacion Ee=Es
las energias presenta el producto del flujo masico con la entalpia
m.h1=m.h2
h1=h2
La entalpia de vapor de salida h2 se calcula con los datos de
P 2= 50Kpas
t2= 100C
interpolando se obtiene h2=2682,39kj/kg
La calidad del vapor de entrada se obtiene con los datos de
P1=1500 kpas
h1=h2=2682,39kj/kg (las entalpias por la conservacion de energia se mantienen iguales)
Sin embargo se debe interpolar para consegir la entalpia de vapor saturado hg y la entalpia del liquido saturado hf
Para la presion de 1500 kpas se tiene
hg=2791,01 kj/kg
hf=844,71 kj/kg
Ahora se puede calcular la calidad con la formula de entalpia
h2=hf+X(hg-hf)
despejando la calidad del vapor X
X=hg-h2/hf-hg
X=2791,01-2682,39/2791,01-844,71
X=0.0558
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Energia de entrada =Ee
Energia de salida= Es
Diferencial de Energia en el sistema =ΔEsistema
m= fuljo masico
h= entalpia
P 1=presion 1
P 2= presion 2
t=temperatura
Primera Ley de termodinamica (Conservcion de energia)
ΔEsistema=Ee-Es
como se conservan las energias queda la ecuacion Ee=Es
las energias presenta el producto del flujo masico con la entalpia
m.h1=m.h2
h1=h2
La entalpia de vapor de salida h2 se calcula con los datos de
P 2= 50Kpas
t2= 100C
interpolando se obtiene h2=2682,39kj/kg
La calidad del vapor de entrada se obtiene con los datos de
P1=1500 kpas
h1=h2=2682,39kj/kg (las entalpias por la conservacion de energia se mantienen iguales)
Sin embargo se debe interpolar para consegir la entalpia de vapor saturado hg y la entalpia del liquido saturado hf
Para la presion de 1500 kpas se tiene
hg=2791,01 kj/kg
hf=844,71 kj/kg
Ahora se puede calcular la calidad con la formula de entalpia
h2=hf+X(hg-hf)
despejando la calidad del vapor X
X=hg-h2/hf-hg
X=2791,01-2682,39/2791,01-844,71
X=0.0558