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T.S.U METAL MECÀNICA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE. AREA METAL MECANICA Ciclo de compresión de vapor de Carnot Definición El ciclo de Carnot se produce en un equipo o máquina cuando trabaja absorbiendo una cantidad de calor Q1 de una fuente de mayor temperatura y cediendo un calor Q2 a la de menor temperatura produciendo un trabajo sobre el exterior. El rendimiento de este ciclo viene definido por: \eta = 1 - \ frac{T_2}{T_1} Por carecer de irreversibilidades, teóricamente se pueden realizar de forma reversible un conjunto de procesos termodinámicos que a partir del trabajo de Carnot permiten extraer la misma cantidad de calor del foco frío que en el motor térmico es cedido y devolver al foco caliente el calor que en el motor había sido extraído. El conjunto de máquinas de fluidos que permiten invertir de forma reversible el ciclo del motor térmico constituyen la máquina frigorífica de Carnot.

Diagrama de mollier

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Ciclo de compresión de vapor de Carnot

Definición

El ciclo de Carnot se produce en un equipo o máquina cuando trabaja absorbiendo una cantidad de calor Q1 de una fuente de mayor temperatura y cediendo un calor Q2 a la de menor temperatura produciendo un trabajo sobre el exterior.

El rendimiento de este ciclo viene definido por: \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}

Por carecer de irreversibilidades, teóricamente se pueden realizar de forma reversible un conjunto de procesos termodinámicos que a partir del trabajo de Carnot permiten extraer la misma cantidad de calor del foco frío que en el motor térmico es cedido y devolver al foco caliente el calor que en el motor había sido extraído. El conjunto de máquinas de fluidos que permiten invertir de forma reversible el ciclo del motor térmico constituyen la máquina frigorífica de Carnot.

En la práctica siempre existen irreversibilidades y podremos decir que una máquina frigorífica es un conjunto de máquinas de fluidos que permiten extraer

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calor de un foco frío y ceder calor a un ciclo caliente consumiendo una cantidad neta de trabajo

Diagrama de Mollier

El refrigerante cambia de estado a lo largo del ciclo frigorífico como hemos visto en el capítulo anterior. Representaremos sobre el diagrama de p-h las distintas transformaciones que sufre el refrigerante y obtendremos importantes conclusiones a partir del mismo. Cada refrigerante tiene su propio diagrama ph. En la figura siguiente puedes ver el diagrama para el refrigerante R-404A

En el eje vertical, se encuentra la presión absoluta a escala logarítmica. Cuidado con este tipo de escalas, ya que las distancias entre los distintos puntos no son iguales como en una escala decimal. En el eje horizontal se representa la entalpía específica (h) en kJ por kg de refrigerante. La entalpía podemos definirla como la cantidad de calor que posee el refrigerante en un estado determinado.

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En el diagrama P-h se distinguen tres zonas bien diferenciadas que se corresponden con distintos estados físicos del refrigerante y que quedan delimitadas por la curva de Andrews: • Zona de vapor, situada a la derecha de la curva de Andrews • Zona de líquido y vapor, situada en el interior de la curva de Andrews • Zona de líquido, situada a la izquierda de la curva de Andrews

Líneas del diagrama de Mollier

EL ciclo frigorífico en el diagrama de mollie

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Para dibujar el ciclo frigorífico sobre el diagrama P-h partiremos de una instalación elemental ideal (sin pérdidas de carga) y sobre la que realizaremos unas mediciones:

- Presión de baja: 2 bar - Presión de alta: 8 bar - Temperatura de aspiración: 10ºC - Temperatura a la entrada de la válvula de

Bbliografía

Fundamentos en Termodinámica y Transmisión de Calor INGENIERO MECANICO (Grupos 2 y 3) Máquinas frigoríficas y bombas de calor

Apuntes-de-Maquinas-Diagrama-de-Mollier.pdf

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Carrera:

Técnico Superior Universitario en Mecánica Área Industrial

Nombre de la asignatura:

Aire acondicionado y refrigeración

Nombre del Alumno:

Enoc Álvarez Domínguez

Grado y grupo:

5° A

Nombre del Docente:

ILhuicamina González Hernández

Fecha de entrega:

20/01/2016

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