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Considerando um refrigerador que consome 85 kJ/kg de trabalho e opera com o refrigerante R-134a. O refrigerante entra no condensador a 900 kPa e 60...

Considerando um refrigerador que consome 85 kJ/kg de trabalho e opera com o refrigerante R-134a. O refrigerante entra no condensador a 900 kPa e 60ºC e sai como líquido saturado, a uma temperatura de 40ºC. Assinale a alternativa que corresponde o calor por unidade de massa rejeitado no condensador e o COP do refrigerador.

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Para determinar o calor rejeitado no condensador e o COP (Coeficiente de Performance) do refrigerador, precisamos utilizar as propriedades termodinâmicas do refrigerante R-134a. Primeiro, vamos determinar o calor rejeitado no condensador. Sabemos que o refrigerante entra no condensador como líquido saturado a 900 kPa e 60ºC, e sai como líquido saturado a 40ºC. Portanto, a mudança de temperatura é de 60ºC - 40ºC = 20ºC. Agora, utilizando as tabelas de propriedades termodinâmicas do R-134a, podemos encontrar o calor latente de condensação a 900 kPa. Supondo que o refrigerante esteja em estado de líquido saturado, podemos encontrar o valor correspondente na tabela. Vamos supor que o calor latente de condensação seja de 200 kJ/kg. Assim, o calor rejeitado no condensador será igual ao calor latente de condensação multiplicado pela massa de refrigerante que passa pelo condensador. Como não temos a massa específica do refrigerante, não podemos calcular o valor exato do calor rejeitado. Quanto ao COP do refrigerador, ele é definido como a razão entre o calor removido do espaço refrigerado e o trabalho fornecido ao refrigerador. Neste caso, o trabalho fornecido é de 85 kJ/kg. No entanto, sem a massa específica do refrigerante, não podemos calcular o valor exato do COP. Portanto, não é possível determinar o calor rejeitado no condensador e o COP do refrigerador sem informações adicionais.

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