Utiliza-se valor como fluido de trabalho em um ciclo ideal de Rankine. O vapor saturado entra na turbina a 8,0 Mpa e o liquido saturado no condensador está a uma pressão de 0,008Mpa. A potência liquida de saída do ciclo é de 100 MW. Determine para o ciclo (a) a eficiência térmica, (b) a razão bwr, (c) o fluxo da massa de vapor, em Kg/h, (d) a taxa de transferência de calor, Q (entra), fornecida ao fluido de trabalho que passa pela caldeia, em MW, (e) e a taxa de transferência de calor Q (sai), que sai do vapor condensado ao passar pelo condensador, em MW, (f) o fluxo de massa da agua de resfriamento no condensador, em Kg/h, se a agua entra no condensador a 15°C e sai a 35°C.
(a) a eficiência térmica,
(b) a vazão mássica do vapor, em Kg/h, para uma potência liquida de saída de 100MW,
(c) a taxa de transferência de calor Q(entra), para o fluido de trabalho quando ele passa pela caldeira, em MW,
(d) a taxa de transferência de calor Q(sai), do vapor que condensa ao passar pelo condensador, em MW,
(e) a vazão mássica da água de resfriamento no condensador, em Kg/h, se a água entra no condensador a 15°C e sai a 35°C. discuta os efeitos das irreversibilidade na turbina e na bomba sobre o ciclo de vapor.
(A) exceda à temperatura ambiente de bulbo úmido.
(B) exceda à temperatura ambiente de bulbo seco.
(C) seja inferior à temperatura do ponto de orvalho.
(D) seja inferior à temperatura média entre a temperatura do ponto de orvalho e a temperatura ambiente de bulbo seco.
(E) seja superior à temperatura média entre a temperatura ambiente de bulbo seco e a temperatura ambiente de bulbo úmido.
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