SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
OBJETIVOS
a) Identificar las partes básicas que componen el ciclo básico de refrigeración
por compresión de vapor.
b) Identificar y cuantificar los flujos energéticos en el ciclo mencionado en el
punto anterior.
c) Determinar el coeficiente de operación de un refrigerador.
d) Conocer, a partir del análisis de un ciclo de refrigeración, algunas limitantes
que establece la segunda ley de la termodinámica.

EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS
2 termómetros de inmersión.
1 bomba de calor PT (refrigerador).
8 [l] de agua.
1 cronómetro.
1 agitador de plástico.

1
Actividades:
Actividad 1
Del siguiente diagrama se identificaron las partes básicas que componen un ciclo
de refrigeración por compresión de vapor, así como los flujos energéticos
asociados.

Actividad 2
Se dibujó una representación física de la bomba de calor PT que se nos
proporcionó. Se indicó la sustancia activa (refrigerante) que emplea el equipo.
Refrigerante: Tetraflouretano R-134a

2
Actividad 3
De la siguiente gráfica [P-v] se dibujaron los procesos asociados al ciclo.

Actividad 4
Se establecieron las características de los medidores instalados en el dispositivo y
se llenó la siguiente tabla:

3
Medidor de carátula de la
izquierda
Rango

(-1) – 10 [bar]

(-60) – 12 [°C]

Resolución

0.2 [bar]

1 [°C]

Legibilidad

Excelente

Excelente

Rango

(-1) – 30 [bar]

(-60) – 87 [°C]

Resolución

1 [bar]

1 [°C]

Legibilidad

Excelente

Excelente

Medidor de carátula de la
derecha

Actividad 5
Se colocaron 4 litros de agua en cada recipiente del equipo y se realizaron las
siguientes mediciones:
Tinicial

[°C]

[K]

En el evaporador

22

295.15

En el condensador

22

295.15

Actividad 6
Se puso a funcionar el dispositivo por alrededor de 10 minutos. Después se
homogeneizó el fluido con ayuda del agitador y se tomaron las siguientes
mediciones
Tfinal (para el agua)

[°C]

[K]

En el evaporador

10

283.15

En el condensador

35

308.15

Para
refrigerante
Pbaja

el
2 [bar]

200 000 [Pa]

Tsat = 2 [°C]
4
Palta

9.4 [bar]

{Q}evaporador

200928 [J]

{Q}condensador

940 000 [Pa]

Tsat = 40 [°C]

-217672 [J]

Actividad 7
De acuerdo con la primera ley de la termodinámica para un ciclo, se determinó el
trabajo y la potencia de compresor:
{W}compresor= 16 744 [J]
{Ẇ}compresor= 27.906667
Actividad 8
Se obtuvo el coeficiente de operación del dispositivo:
β= 12 [1]

5
CUESTIONARIO
1. Investigue las propiedades físicas y químicas principales de la sustancia de
trabajo (refrigerante) del dispositivo.

2. ¿En qué condición física la presión del sistema determina el valor de la
temperatura?
En el cambio de fase.
3. ¿Por qué razón en el dispositivo, las escalas de presión y temperatura de los
medidores no se presentan de forma independiente?
Porque la presión y la temperatura son proporcionales, en este caso, cuando
alguna de estas dos propiedades cambia, la otra también. (Los medidores de esta
práctica están escalados para el gas R134a que sirvió de refrigerante).

6
4. Elabore una gráfica como la de la actividad 3, indicando el mayor número de
propiedades que determinó en esta práctica para los cuatro estados principales
del ciclo de refrigeración.

5. Identifique los depósitos térmicos asociados al ciclo en el dispositivo empleado.

Depósito de alta temperatura: Condensador/Enfriador.
Depósito de baja temperatura: Evaporador.

7
6. Haga un esquema de un refrigerador doméstico identificando los depósitos
térmicos del punto anterior.

7. Con base en las actividades realizadas en la práctica, ¿cómo podría verificarse
el postulado de Clausius?
Podríamos verificar el postulado analizando

Se cumple para el proceso de refrigeración y esto sólo es posible por el trabajo
que ingresamos al sistema a través del compresor.

8
Conclusiones
En la vida cotidiana, se trabajan muy frecuentemente con procesos
termodinámicos de manera indirecta, es decir, están presentes en todas partes
pero sin tener conocimiento de ello; un ejemplo típico es el automóvil que
utilizamos para transportarnos, pero otro muy importante y qué en la mayoría de
las casas está presente es el refrigerador. Este aparato funciona por medio de
ciclos termodinámicos muy específicos, además de formas instrumentos que
permiten medir lo que se necesita para obtener los cálculos que permiten el
funcionamiento de éste. Aquí podemos ver la importancia de identificar las partes
básicas que componen el ciclo básico de refrigeración por compresión de vapor,
esto puede permitir el poder tener ciertas precauciones para tener un óptimo
desempeño de nuestro refrigerador e inclusive, si éste falla, tener una noción de la
posibilidad de la de la ruptura de alguna parte. Las partes principales que
componen al ciclo básico de refrigeración son el compresor, el condensador, la
válvula de estrangulamiento y el evaporador, además del gas refrigerante R134-a
dentro del conducto.
Sin embargo, no basta con conocer cada una de las partes que integran el ciclo
básico de refrigeración sino que también, para tener un adecuado estudio de este
ciclo es necesario identificar y cuantificar los flujos energéticos asociados a cada
parte de éste, además de establecer a partir de dónde se va a tomar como el
principio del ciclo, lo cual nos llevaría a obtener la gráfica asociada a este proceso.
Se debe tomar en cuenta en cuales lugares se absorbe energía, se libera energía
o inclusive que sean adiabáticos. Podemos observar que el único que generó
trabajo al sistema es el compresor, el cuál estrictamente también cedió un poco de
calor puesto que éste aparato al funcionar se calienta un poco por su diseño, el
cual puede ser despreciable por ser muy pequeño por lo que se considera
adiabático en esta práctica, pero se debe tomar en cuenta que puede llegar a
generar un errores al hacer los cálculos. Dentro de los componentes está el
condensador, el cual entrega energía en forma de calor fuera del sistema, la cual
la recibe el agua y el evaporador el cual quita energía al agua para el refrigerante,
y por último la válvula de estrangulamiento que permite el paso del refrigerante de
manera gradual; podemos apreciar que éste es el principio básico que tiene un
refrigerador convencional que se utiliza en la vida cotidiana, el cual no podemos
ver, pero que se encuentra dentro y esto también explica el hecho del porqué
despide calor al medio ambiente y por tanto no se debe tapar esa salida de calor
sino puede provocar una alteración grave al ciclo de refrigeración.

También se debe tomar en cuenta la relación que existe entre el calor del
evaporador y el trabajo neto de todo el sistema, esto para poder determinar el
coeficiente de operación de un refrigerador. Este se puede calcular tomando en
cuenta el calor asociado a la evaporación en el ciclo, además del trabajo asociado
a éste, que en este caso es el que proporciona el compresor al ser conectado a
una fuente eléctrica; haciendo el cociente entre el calor entre el trabajo que entra
al sistema se puede obtener este coeficiente.
9
Como se ha mencionado, no es posible tener una eficiencia completa por parte del
ciclo además de que se tiene que tener en cuenta que este ciclo presenta
procesos irreversibles, por lo cual se debe tener cuidado con esos aspectos. Por
estos motivos es necesario conocer, a partir del análisis de un ciclo de
refrigeración, algunas limitantes que establece la segunda ley de la
termodinámica, además de verificar que la primera ley se cumpla como es al hacer
el balance de energía; por ejemplo, en el compresor que es adiabático no
presentará el mismo balance energético que en la válvula, puesto que en ésta no
hay diferencias de entalpías. En lo que respecta a la segunda ley, se debe tomar
en cuenta las diferencias de entropías y que se debe verificar que cumplan la
desigual de Clausius, con lo cual se puede comprobar que el experimento se hizo
de manera óptima, esperando reducir los errores al mínimo, tanto los humanos
como los de los instrumentos para poder obtener valores esperados muy cercanos
a los valores obtenidos de manera teórica.

10
Comentarios
En esta práctica se logró demostrar de manera experimental como funciona un
ciclo de refrigeración por compresión de vapor en una bomba de calor y su
funcionamiento, reafirmando así los conocimientos obtenidos durante la clase de
teoría.
Se requirieron de conocimientos previos tanto analíticos como teóricos, al
reconocer que en un sistema termodinámico él no puede aumentar el calor sin
ayuda de trabajo externo proporcionado en este caso por un compresor que
lograba cambiar la presión en el sistema proporcionando así el cambio de
temperatura que se buscaba durante el experimento.

11
Referencias:

Notas de clase de Principios de Termodinámica y Electromagnetismo. Profesor Rigel
Gámez Leal.
Clase introductoria de laboratorio. Profesor Jaramillo Morales Gabriel Alejandro.

12

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

3. comportamiento de fases version i (1)
3. comportamiento de fases   version i (1)3. comportamiento de fases   version i (1)
3. comportamiento de fases version i (1)
Scott Jgdz
 
Manual de practicas de fenomenos de transporte ii
Manual de practicas de fenomenos de transporte iiManual de practicas de fenomenos de transporte ii
Manual de practicas de fenomenos de transporte ii
bunburyta2308
 
Lab. inte. i practica #6-constante de conductividad termica
Lab. inte. i practica #6-constante de conductividad termicaLab. inte. i practica #6-constante de conductividad termica
Lab. inte. i practica #6-constante de conductividad termica
jricardo001
 
Patrones De flujo
Patrones De flujoPatrones De flujo
Patrones De flujo
UO
 
Eficiencia en superficies extendidas
Eficiencia en superficies extendidas Eficiencia en superficies extendidas
Eficiencia en superficies extendidas
Karen M. Guillén
 

La actualidad más candente (20)

3. comportamiento de fases version i (1)
3. comportamiento de fases   version i (1)3. comportamiento de fases   version i (1)
3. comportamiento de fases version i (1)
 
Manual de practicas de fenomenos de transporte ii
Manual de practicas de fenomenos de transporte iiManual de practicas de fenomenos de transporte ii
Manual de practicas de fenomenos de transporte ii
 
Lab. inte. i practica #6-constante de conductividad termica
Lab. inte. i practica #6-constante de conductividad termicaLab. inte. i practica #6-constante de conductividad termica
Lab. inte. i practica #6-constante de conductividad termica
 
Termodinámica de las soluciones
Termodinámica de las solucionesTermodinámica de las soluciones
Termodinámica de las soluciones
 
Ecuacion de balance de materiales mediante la linea recta ing. de yacimientos
Ecuacion de balance de materiales mediante la linea recta ing. de yacimientosEcuacion de balance de materiales mediante la linea recta ing. de yacimientos
Ecuacion de balance de materiales mediante la linea recta ing. de yacimientos
 
Practica1 principios de termodinamica FI
Practica1 principios de termodinamica FIPractica1 principios de termodinamica FI
Practica1 principios de termodinamica FI
 
30870179 ecuaciones-de-estado
30870179 ecuaciones-de-estado30870179 ecuaciones-de-estado
30870179 ecuaciones-de-estado
 
Practica número de reynolds
Practica número de reynoldsPractica número de reynolds
Practica número de reynolds
 
Patrones De flujo
Patrones De flujoPatrones De flujo
Patrones De flujo
 
Ecuaciones de estado
Ecuaciones de estadoEcuaciones de estado
Ecuaciones de estado
 
63614426 numeros-adimensionales
63614426 numeros-adimensionales63614426 numeros-adimensionales
63614426 numeros-adimensionales
 
Perfil de temperatura
Perfil de temperaturaPerfil de temperatura
Perfil de temperatura
 
Eficiencia en superficies extendidas
Eficiencia en superficies extendidas Eficiencia en superficies extendidas
Eficiencia en superficies extendidas
 
Interpolacion en tablas de termodinámica
Interpolacion en tablas de termodinámicaInterpolacion en tablas de termodinámica
Interpolacion en tablas de termodinámica
 
Practica 4
Practica 4Practica 4
Practica 4
 
Reporte intercambiadores de calor
Reporte intercambiadores de calorReporte intercambiadores de calor
Reporte intercambiadores de calor
 
Informe Calor Latente
Informe Calor LatenteInforme Calor Latente
Informe Calor Latente
 
Práctica VII Caída de presion en lecho empacado
Práctica VII Caída de presion en lecho empacadoPráctica VII Caída de presion en lecho empacado
Práctica VII Caída de presion en lecho empacado
 
Ejercicios termodinamica
Ejercicios termodinamicaEjercicios termodinamica
Ejercicios termodinamica
 
TEMA 5. ANÁLISIS DIMENSIONAL Y SIMILITUD DINÁMICA
TEMA 5. ANÁLISIS DIMENSIONAL Y SIMILITUD DINÁMICATEMA 5. ANÁLISIS DIMENSIONAL Y SIMILITUD DINÁMICA
TEMA 5. ANÁLISIS DIMENSIONAL Y SIMILITUD DINÁMICA
 

Destacado

Cuestionario previo #8 termo
Cuestionario previo #8 termoCuestionario previo #8 termo
Cuestionario previo #8 termo
Jair Cartujano
 
Historia, composición y obtencion del GLP
Historia, composición y obtencion del GLPHistoria, composición y obtencion del GLP
Historia, composición y obtencion del GLP
rgrados
 
Ciclos de-refrigeracion-doc
Ciclos de-refrigeracion-docCiclos de-refrigeracion-doc
Ciclos de-refrigeracion-doc
Dori Bravo
 
Practica de ley cero de la termodinamica (autoguardado)
Practica de ley cero de la termodinamica (autoguardado)Practica de ley cero de la termodinamica (autoguardado)
Practica de ley cero de la termodinamica (autoguardado)
ivan_antrax
 
Practica # 5
Practica # 5Practica # 5
Practica # 5
adilene15
 

Destacado (20)

Reporte de práctica 07 PTYE
Reporte de práctica 07 PTYEReporte de práctica 07 PTYE
Reporte de práctica 07 PTYE
 
Practica 6 primera ley de la termodinamica
Practica 6 primera ley de la termodinamicaPractica 6 primera ley de la termodinamica
Practica 6 primera ley de la termodinamica
 
Cuestionario previo #8 termo
Cuestionario previo #8 termoCuestionario previo #8 termo
Cuestionario previo #8 termo
 
Practica refrigeracion
Practica refrigeracionPractica refrigeracion
Practica refrigeracion
 
Refrigerantes, Codigo de Colores
Refrigerantes, Codigo de ColoresRefrigerantes, Codigo de Colores
Refrigerantes, Codigo de Colores
 
ejercicios resueltos de analisis del cbc guia 8
ejercicios resueltos de analisis del cbc guia 8ejercicios resueltos de analisis del cbc guia 8
ejercicios resueltos de analisis del cbc guia 8
 
Practica1: demostracion de refrigeracion 2015
Practica1: demostracion de refrigeracion 2015Practica1: demostracion de refrigeracion 2015
Practica1: demostracion de refrigeracion 2015
 
Practica de quimica individual fACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS (Primer Semestre)
Practica de quimica individual fACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS (Primer Semestre)Practica de quimica individual fACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS (Primer Semestre)
Practica de quimica individual fACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS (Primer Semestre)
 
Practica 8
Practica 8Practica 8
Practica 8
 
Como construir un Aire Acondicionado casero
Como construir un Aire Acondicionado caseroComo construir un Aire Acondicionado casero
Como construir un Aire Acondicionado casero
 
Practica stirling
Practica stirlingPractica stirling
Practica stirling
 
Resumen Ciclo de Potencia y Refrigeracion (Termodinámica II USB)
Resumen Ciclo de Potencia y Refrigeracion (Termodinámica II USB)Resumen Ciclo de Potencia y Refrigeracion (Termodinámica II USB)
Resumen Ciclo de Potencia y Refrigeracion (Termodinámica II USB)
 
Historia, composición y obtencion del GLP
Historia, composición y obtencion del GLPHistoria, composición y obtencion del GLP
Historia, composición y obtencion del GLP
 
Practica 7
Practica 7Practica 7
Practica 7
 
Ley cero de la termodinamica. lp
Ley cero de la termodinamica.  lpLey cero de la termodinamica.  lp
Ley cero de la termodinamica. lp
 
Reporte 3 Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromagnetismo
Reporte 3 Laboratorio de Principios de Termodinámica y ElectromagnetismoReporte 3 Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromagnetismo
Reporte 3 Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromagnetismo
 
Ciclos de-refrigeracion-doc
Ciclos de-refrigeracion-docCiclos de-refrigeracion-doc
Ciclos de-refrigeracion-doc
 
Practica de ley cero de la termodinamica (autoguardado)
Practica de ley cero de la termodinamica (autoguardado)Practica de ley cero de la termodinamica (autoguardado)
Practica de ley cero de la termodinamica (autoguardado)
 
Practica # 5
Practica # 5Practica # 5
Practica # 5
 
2da ley de la termodinamica
2da ley de la termodinamica2da ley de la termodinamica
2da ley de la termodinamica
 

Similar a Práctica 8 Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromagnetismo

lab 3
lab 3lab 3
lab 3
guxon
 
Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1
Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1
Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1
Uriel Sosa
 
Ciclo de-refrigeracic3b3n-por-compresic3b3n-de-vapor
Ciclo de-refrigeracic3b3n-por-compresic3b3n-de-vaporCiclo de-refrigeracic3b3n-por-compresic3b3n-de-vapor
Ciclo de-refrigeracic3b3n-por-compresic3b3n-de-vapor
Mishiro University
 
Cuadernillo v termodinamica
Cuadernillo v termodinamicaCuadernillo v termodinamica
Cuadernillo v termodinamica
ivan_antrax
 

Similar a Práctica 8 Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromagnetismo (20)

Maquina termica
Maquina termicaMaquina termica
Maquina termica
 
lab 3
lab 3lab 3
lab 3
 
Articulo corregido
Articulo corregidoArticulo corregido
Articulo corregido
 
Informe3_CCueva_AGuasumba.pdf
Informe3_CCueva_AGuasumba.pdfInforme3_CCueva_AGuasumba.pdf
Informe3_CCueva_AGuasumba.pdf
 
segunda ley de la termodinámica
segunda ley de la termodinámicasegunda ley de la termodinámica
segunda ley de la termodinámica
 
Introduccion a Generacion De Potencia
Introduccion a Generacion De PotenciaIntroduccion a Generacion De Potencia
Introduccion a Generacion De Potencia
 
Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1
Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1
Ciclos de-potencia-y-refrigeracion1
 
Simulacion de tren precalentamiento
Simulacion de tren precalentamientoSimulacion de tren precalentamiento
Simulacion de tren precalentamiento
 
ciclo de refrigeracion por comprecion de vapor
ciclo de refrigeracion por comprecion de vaporciclo de refrigeracion por comprecion de vapor
ciclo de refrigeracion por comprecion de vapor
 
segunda ley
segunda leysegunda ley
segunda ley
 
Ciclo de-refrigeracic3b3n-por-compresic3b3n-de-vapor
Ciclo de-refrigeracic3b3n-por-compresic3b3n-de-vaporCiclo de-refrigeracic3b3n-por-compresic3b3n-de-vapor
Ciclo de-refrigeracic3b3n-por-compresic3b3n-de-vapor
 
Aa master
Aa masterAa master
Aa master
 
Analisis energetico de un compresor
Analisis energetico de un compresorAnalisis energetico de un compresor
Analisis energetico de un compresor
 
Cuadernillo v termodinamica
Cuadernillo v termodinamicaCuadernillo v termodinamica
Cuadernillo v termodinamica
 
Refrigerantes compresor
Refrigerantes compresorRefrigerantes compresor
Refrigerantes compresor
 
comRefrigerantes compresor
comRefrigerantes compresorcomRefrigerantes compresor
comRefrigerantes compresor
 
Programa de cursos
Programa de cursosPrograma de cursos
Programa de cursos
 
Diseño y calculo de un sistema de refrigeracion solar termico para el acondic...
Diseño y calculo de un sistema de refrigeracion solar termico para el acondic...Diseño y calculo de un sistema de refrigeracion solar termico para el acondic...
Diseño y calculo de un sistema de refrigeracion solar termico para el acondic...
 
Procesos 2
Procesos 2Procesos 2
Procesos 2
 
Eter2 u2 a1_arps
Eter2 u2 a1_arpsEter2 u2 a1_arps
Eter2 u2 a1_arps
 

Más de Jorge Iván Alba Hernández

Más de Jorge Iván Alba Hernández (14)

Reporte 6 Laboratorio de Estática FI
Reporte 6 Laboratorio de Estática FIReporte 6 Laboratorio de Estática FI
Reporte 6 Laboratorio de Estática FI
 
Reporte 5 Laboratorio de Estática FI
Reporte 5 Laboratorio de Estática FIReporte 5 Laboratorio de Estática FI
Reporte 5 Laboratorio de Estática FI
 
Reporte 2 Laboratorio de Estática FI
Reporte 2 Laboratorio de Estática FIReporte 2 Laboratorio de Estática FI
Reporte 2 Laboratorio de Estática FI
 
Reporte 4 Laboratorio de Estática FI
Reporte 4 Laboratorio de Estática FIReporte 4 Laboratorio de Estática FI
Reporte 4 Laboratorio de Estática FI
 
Reporte 3 Laboratorio de Estática FI
Reporte 3 Laboratorio de Estática FIReporte 3 Laboratorio de Estática FI
Reporte 3 Laboratorio de Estática FI
 
Reporte 1 Laboratorio de Estática FI
Reporte 1 Laboratorio de Estática FIReporte 1 Laboratorio de Estática FI
Reporte 1 Laboratorio de Estática FI
 
Practica 9 Laboratorio de Computación para Ingenieros FI
Practica 9 Laboratorio de Computación para Ingenieros FIPractica 9 Laboratorio de Computación para Ingenieros FI
Practica 9 Laboratorio de Computación para Ingenieros FI
 
Practica 11 Laboratorio de Computación para Ingenieros FI
Practica 11 Laboratorio de Computación para Ingenieros FIPractica 11 Laboratorio de Computación para Ingenieros FI
Practica 11 Laboratorio de Computación para Ingenieros FI
 
Practica 10 Laboratorio de Computación para Ingenieros FI
Practica 10 Laboratorio de Computación para Ingenieros FIPractica 10 Laboratorio de Computación para Ingenieros FI
Practica 10 Laboratorio de Computación para Ingenieros FI
 
Practica 9 Laboratorio de Computación para Ingenieros FI
Practica 9 Laboratorio de Computación para Ingenieros FIPractica 9 Laboratorio de Computación para Ingenieros FI
Practica 9 Laboratorio de Computación para Ingenieros FI
 
LA IMPORTANCIA DEL CÁLCULO INTEGRAL EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
LA IMPORTANCIA DEL CÁLCULO INTEGRAL EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓNLA IMPORTANCIA DEL CÁLCULO INTEGRAL EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
LA IMPORTANCIA DEL CÁLCULO INTEGRAL EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
 
Reporte práctica 11 Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromag...
Reporte práctica 11   Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromag...Reporte práctica 11   Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromag...
Reporte práctica 11 Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromag...
 
Práctica 9 Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromagnetismo
Práctica 9   Laboratorio de Principios de Termodinámica y ElectromagnetismoPráctica 9   Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromagnetismo
Práctica 9 Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromagnetismo
 
Práctica 1 Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromagnetismo
Práctica 1 Laboratorio de Principios de Termodinámica y ElectromagnetismoPráctica 1 Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromagnetismo
Práctica 1 Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromagnetismo
 

Último

Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdfCurso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Francisco158360
 
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdfCuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
NancyLoaa
 
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
RigoTito
 
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
MiNeyi1
 
5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL
5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL
5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL
MiNeyi1
 

Último (20)

ACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcciónEstrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
 
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptxINSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
 
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdfCurso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
 
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdfCuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
 
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
 
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdfFeliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
 
Supuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docxSupuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docx
 
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niñoproyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
proyecto de mayo inicial 5 añitos aprender es bueno para tu niño
 
Medición del Movimiento Online 2024.pptx
Medición del Movimiento Online 2024.pptxMedición del Movimiento Online 2024.pptx
Medición del Movimiento Online 2024.pptx
 
Abril 2024 - Maestra Jardinera Ediba.pdf
Abril 2024 -  Maestra Jardinera Ediba.pdfAbril 2024 -  Maestra Jardinera Ediba.pdf
Abril 2024 - Maestra Jardinera Ediba.pdf
 
Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdfTema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
 
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
 
origen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literarioorigen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literario
 
5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL
5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL
5.- Doerr-Mide-lo-que-importa-DESARROLLO PERSONAL
 
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la InvestigaciónUnidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
 
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdfGUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
 
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
 
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptxSEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
 
SESION DE PERSONAL SOCIAL. La convivencia en familia 22-04-24 -.doc
SESION DE PERSONAL SOCIAL.  La convivencia en familia 22-04-24  -.docSESION DE PERSONAL SOCIAL.  La convivencia en familia 22-04-24  -.doc
SESION DE PERSONAL SOCIAL. La convivencia en familia 22-04-24 -.doc
 

Práctica 8 Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromagnetismo

  • 1. OBJETIVOS a) Identificar las partes básicas que componen el ciclo básico de refrigeración por compresión de vapor. b) Identificar y cuantificar los flujos energéticos en el ciclo mencionado en el punto anterior. c) Determinar el coeficiente de operación de un refrigerador. d) Conocer, a partir del análisis de un ciclo de refrigeración, algunas limitantes que establece la segunda ley de la termodinámica. EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS 2 termómetros de inmersión. 1 bomba de calor PT (refrigerador). 8 [l] de agua. 1 cronómetro. 1 agitador de plástico. 1
  • 2. Actividades: Actividad 1 Del siguiente diagrama se identificaron las partes básicas que componen un ciclo de refrigeración por compresión de vapor, así como los flujos energéticos asociados. Actividad 2 Se dibujó una representación física de la bomba de calor PT que se nos proporcionó. Se indicó la sustancia activa (refrigerante) que emplea el equipo. Refrigerante: Tetraflouretano R-134a 2
  • 3. Actividad 3 De la siguiente gráfica [P-v] se dibujaron los procesos asociados al ciclo. Actividad 4 Se establecieron las características de los medidores instalados en el dispositivo y se llenó la siguiente tabla: 3
  • 4. Medidor de carátula de la izquierda Rango (-1) – 10 [bar] (-60) – 12 [°C] Resolución 0.2 [bar] 1 [°C] Legibilidad Excelente Excelente Rango (-1) – 30 [bar] (-60) – 87 [°C] Resolución 1 [bar] 1 [°C] Legibilidad Excelente Excelente Medidor de carátula de la derecha Actividad 5 Se colocaron 4 litros de agua en cada recipiente del equipo y se realizaron las siguientes mediciones: Tinicial [°C] [K] En el evaporador 22 295.15 En el condensador 22 295.15 Actividad 6 Se puso a funcionar el dispositivo por alrededor de 10 minutos. Después se homogeneizó el fluido con ayuda del agitador y se tomaron las siguientes mediciones Tfinal (para el agua) [°C] [K] En el evaporador 10 283.15 En el condensador 35 308.15 Para refrigerante Pbaja el 2 [bar] 200 000 [Pa] Tsat = 2 [°C] 4
  • 5. Palta 9.4 [bar] {Q}evaporador 200928 [J] {Q}condensador 940 000 [Pa] Tsat = 40 [°C] -217672 [J] Actividad 7 De acuerdo con la primera ley de la termodinámica para un ciclo, se determinó el trabajo y la potencia de compresor: {W}compresor= 16 744 [J] {Ẇ}compresor= 27.906667 Actividad 8 Se obtuvo el coeficiente de operación del dispositivo: β= 12 [1] 5
  • 6. CUESTIONARIO 1. Investigue las propiedades físicas y químicas principales de la sustancia de trabajo (refrigerante) del dispositivo. 2. ¿En qué condición física la presión del sistema determina el valor de la temperatura? En el cambio de fase. 3. ¿Por qué razón en el dispositivo, las escalas de presión y temperatura de los medidores no se presentan de forma independiente? Porque la presión y la temperatura son proporcionales, en este caso, cuando alguna de estas dos propiedades cambia, la otra también. (Los medidores de esta práctica están escalados para el gas R134a que sirvió de refrigerante). 6
  • 7. 4. Elabore una gráfica como la de la actividad 3, indicando el mayor número de propiedades que determinó en esta práctica para los cuatro estados principales del ciclo de refrigeración. 5. Identifique los depósitos térmicos asociados al ciclo en el dispositivo empleado. Depósito de alta temperatura: Condensador/Enfriador. Depósito de baja temperatura: Evaporador. 7
  • 8. 6. Haga un esquema de un refrigerador doméstico identificando los depósitos térmicos del punto anterior. 7. Con base en las actividades realizadas en la práctica, ¿cómo podría verificarse el postulado de Clausius? Podríamos verificar el postulado analizando Se cumple para el proceso de refrigeración y esto sólo es posible por el trabajo que ingresamos al sistema a través del compresor. 8
  • 9. Conclusiones En la vida cotidiana, se trabajan muy frecuentemente con procesos termodinámicos de manera indirecta, es decir, están presentes en todas partes pero sin tener conocimiento de ello; un ejemplo típico es el automóvil que utilizamos para transportarnos, pero otro muy importante y qué en la mayoría de las casas está presente es el refrigerador. Este aparato funciona por medio de ciclos termodinámicos muy específicos, además de formas instrumentos que permiten medir lo que se necesita para obtener los cálculos que permiten el funcionamiento de éste. Aquí podemos ver la importancia de identificar las partes básicas que componen el ciclo básico de refrigeración por compresión de vapor, esto puede permitir el poder tener ciertas precauciones para tener un óptimo desempeño de nuestro refrigerador e inclusive, si éste falla, tener una noción de la posibilidad de la de la ruptura de alguna parte. Las partes principales que componen al ciclo básico de refrigeración son el compresor, el condensador, la válvula de estrangulamiento y el evaporador, además del gas refrigerante R134-a dentro del conducto. Sin embargo, no basta con conocer cada una de las partes que integran el ciclo básico de refrigeración sino que también, para tener un adecuado estudio de este ciclo es necesario identificar y cuantificar los flujos energéticos asociados a cada parte de éste, además de establecer a partir de dónde se va a tomar como el principio del ciclo, lo cual nos llevaría a obtener la gráfica asociada a este proceso. Se debe tomar en cuenta en cuales lugares se absorbe energía, se libera energía o inclusive que sean adiabáticos. Podemos observar que el único que generó trabajo al sistema es el compresor, el cuál estrictamente también cedió un poco de calor puesto que éste aparato al funcionar se calienta un poco por su diseño, el cual puede ser despreciable por ser muy pequeño por lo que se considera adiabático en esta práctica, pero se debe tomar en cuenta que puede llegar a generar un errores al hacer los cálculos. Dentro de los componentes está el condensador, el cual entrega energía en forma de calor fuera del sistema, la cual la recibe el agua y el evaporador el cual quita energía al agua para el refrigerante, y por último la válvula de estrangulamiento que permite el paso del refrigerante de manera gradual; podemos apreciar que éste es el principio básico que tiene un refrigerador convencional que se utiliza en la vida cotidiana, el cual no podemos ver, pero que se encuentra dentro y esto también explica el hecho del porqué despide calor al medio ambiente y por tanto no se debe tapar esa salida de calor sino puede provocar una alteración grave al ciclo de refrigeración. También se debe tomar en cuenta la relación que existe entre el calor del evaporador y el trabajo neto de todo el sistema, esto para poder determinar el coeficiente de operación de un refrigerador. Este se puede calcular tomando en cuenta el calor asociado a la evaporación en el ciclo, además del trabajo asociado a éste, que en este caso es el que proporciona el compresor al ser conectado a una fuente eléctrica; haciendo el cociente entre el calor entre el trabajo que entra al sistema se puede obtener este coeficiente. 9
  • 10. Como se ha mencionado, no es posible tener una eficiencia completa por parte del ciclo además de que se tiene que tener en cuenta que este ciclo presenta procesos irreversibles, por lo cual se debe tener cuidado con esos aspectos. Por estos motivos es necesario conocer, a partir del análisis de un ciclo de refrigeración, algunas limitantes que establece la segunda ley de la termodinámica, además de verificar que la primera ley se cumpla como es al hacer el balance de energía; por ejemplo, en el compresor que es adiabático no presentará el mismo balance energético que en la válvula, puesto que en ésta no hay diferencias de entalpías. En lo que respecta a la segunda ley, se debe tomar en cuenta las diferencias de entropías y que se debe verificar que cumplan la desigual de Clausius, con lo cual se puede comprobar que el experimento se hizo de manera óptima, esperando reducir los errores al mínimo, tanto los humanos como los de los instrumentos para poder obtener valores esperados muy cercanos a los valores obtenidos de manera teórica. 10
  • 11. Comentarios En esta práctica se logró demostrar de manera experimental como funciona un ciclo de refrigeración por compresión de vapor en una bomba de calor y su funcionamiento, reafirmando así los conocimientos obtenidos durante la clase de teoría. Se requirieron de conocimientos previos tanto analíticos como teóricos, al reconocer que en un sistema termodinámico él no puede aumentar el calor sin ayuda de trabajo externo proporcionado en este caso por un compresor que lograba cambiar la presión en el sistema proporcionando así el cambio de temperatura que se buscaba durante el experimento. 11
  • 12. Referencias: Notas de clase de Principios de Termodinámica y Electromagnetismo. Profesor Rigel Gámez Leal. Clase introductoria de laboratorio. Profesor Jaramillo Morales Gabriel Alejandro. 12