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A3 Ciclos Termodinámicos

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1.- Un Ciclo de Otto ideal tiene una relación de compresión de 8. Al inicio del proceso 
de compresión el aire está a 95 kPa y 27°C, y 750 KJ/Kg de calor se transfieren a 
volumen constante hacia el aire durante el proceso de adición de calor. Tome en 
cuenta la variación de calores específicos del aire con la temperatura y calcule: 
a) La temperatura y presión máximas que ocurren durante el ciclo. 
b) La eficiencia térmica. 
c) La presión media efectiva en el ciclo. 
 
 
 
 
A3 Ciclos Termodinámicos 
Nombre:Nestor Jair Manuel Pozos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclo de Diesel 
2.- Un ciclo Diesel de aire estándar tiene la relación de compresión de 16 y una 
relación de corte de 2. Al principio del proceso de compresión, el aire está a 95 kPa y 
27°C. Tome en cuenta la variación de los calores específicos con la temperatura y 
determine: 
a) La temperatura después del proceso de adición de calor. 
b) La eficiencia térmica. 
c) La presión media efectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclo Rankine 
3.- Considere una planta de energía de vapor de 210 MW que opera en un ciclo 
Rankine ideal sencillo. El vapor entra a la turbina a 10 MPa y 500°C y se enfría en el 
condensador a una presión de 10 KPa. Muestre el ciclo en un diagrama T-s respecto 
de las líneas de saturación y determine: 
a) La calidad del vapor a la salida. 
b) La eficiencia térmica del ciclo. 
c) La tasa de flujo másico de vapor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclo de Refrigeración 
4.- Un refrigerador usa refrigerante 134ª como fluido de trabajo y opera en el ciclo 
ideal de refrigeración por compresión de vapor. El refrigerante entra al evaporador a 
120 kPa con una calidad de 34% y sale del compresor a 70°C. Si el compresor consume 
450 W de potencia, calcule: 
a) El flujo másico del refrigerante. 
b) La presión del condensador. 
c) El COP del refrigerador.

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