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Sobre el cálculo de la entalpía en los recipientes

2019-02-07View Original

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Dentro del recipiente hay agua saturada y vapor saturado. Una de las operaciones a realizar es calcular la entalpía del vapor. Luego, se multiplica esa entalpía por la masa de agua saturada y de vapor saturado. Finalmente, se resta de ese valor la energía interna total del vapor saturado y del agua saturada. “¿No se entiende qué es lo que se está calculando aquí?” ? ?
Reply #22019-02-09
1. ¿Cumplen los siguientes respuestas con los requisitos?
1.1. La unidad de entalpía es el julio por kilogramo; la unidad de masa también es el kilogramo. Al multiplicar estas dos unidades, el resultado tiene como unidad el julio.
1.2. El julio es una unidad de energía. Al restar julios entre sí, el resultado sigue siendo en julios, es decir, sigue perteneciendo al ámbito de la energía.

2. El problema descrito en el punto 1 parece ser un poco confuso. ¿Qué se está pidiendo exactamente?
Reply #32019-02-09
Ahora, se trata de un acumulador de calor que contiene vapor saturado y agua saturada. Este acumulador sirve para suministrar vapor a los clientes que lo necesitan. Lo que se quiere saber ahora es cuánto vapor almacena el acumulador. En la fórmula, uno de los pasos consiste en multiplicar el valor de entalpía específica del vapor en el acumulador por la masa de agua y vapor presentes en él. ¿Qué puede calcularse con esta fórmula?
Reply #42019-02-10
1. No he comprendido bien la descripción. Primero, intentaré aclarar si se refiere a lo siguiente: 1.1. El vapor saturado presente en el acumulador significa que se encuentra en estado de saturación. 1.2. Ese vapor saturado es el que se utiliza por parte del usuario. 1.3. Es necesario determinar la cantidad de vapor saturado presente. 2. Si es así, entonces procederemos: 2.1. La entalpía del vapor, multiplicada por su masa, da como resultado la energía térmica del vapor. 2.2. ¿Qué sentido tiene multiplicar la entalpía del vapor por la masa del agua saturada? 2.3. Dado que en el punto 2.1 ya se conoce la masa del vapor, eso significa que también se conoce su cantidad. Ya se tiene el resultado, ¿entonces, para qué seguir buscando algo más? 3. En un medio mixto bifásico en estado de saturación, debido a los cambios en la humedad del vapor, que van de 0 a 1, el valor de la entalpía varía enormemente. Con solo la información mencionada, parece difícil obtener un resultado preciso.
4. ¿Cuál es el propósito de resolver este problema? Por ejemplo, si se trata de cobrar a los usuarios por el uso del vapor, entonces sería más directo utilizar medidores de flujo de vapor para hacer esa medición. 5. Los parámetros de la fase única saturada de agua o vapor saturado se pueden obtener directamente, y su cálculo también es sencillo. Obtener los parámetros de la fase mixta es un poco más complicado
Reply #52019-02-11
1. Si solo se necesitan valores estáticos o valores transitorios, se puede determinar la interfaz entre la fase gaseosa y la fase líquida mediante un medidor de nivel. A continuación, se puede calcular el volumen de cada una de estas fases, según la forma del recipiente.
2. El volumen de la fase líquida obtenido se utiliza para calcular la masa de agua saturada, a partir de su densidad.
3. El volumen de la fase gaseosa se utiliza para estimar la densidad del vapor saturado, y así determinar su masa. Pero, ¿cuál es la utilidad de los valores transitorios que se obtienen?
Reply #62019-02-11
Bueno, en el acumulador hay vapor saturado y agua saturada. La salida de vapor hacia los clientes se controla a través de válvulas. Mi idea inicial era que, si la presión del vapor suministrado a los clientes es de 1 MPA y el caudal es de 20 t/h, entonces el vapor saldrá continuamente del acumulador para ser entregado a los usuarios. Si la presión y el caudal del vapor permanecen constantes, ¿cuántos kilogramos de vapor habrá almacenados en el acumulador?
Reply #72019-02-11
1. Ahora que las necesidades están claras, todo es más sencillo.
2. Pero, ¿puede la información mencionada resolver el problema? Intentémoslo aquí:
2.1. Ya se conoce la presión de vapor saturado; por lo tanto, es necesario suponer un valor para el grado de sequedad del vapor, por ejemplo, 0,95. De esta manera, se puede determinar la densidad del vapor. La densidad, a su vez, está relacionada con el caudal de masa, lo que permite calcular el caudal volumétrico. Este último, a su vez, está relacionado con el volumen del acumulador de calor.
2.2. En el acumulador de calor, hay vapor saturado y agua saturada almacenados; sin embargo, la proporción entre ambos es desconocida. La proporción de vapor, desde un valor determinado hasta el 100%, puede satisfacer la demanda de 20 t/h; lo único que varía es la velocidad del flujo en el volumen de vapor. Por lo tanto, es necesario conocer la proporción entre ambos. Esta puede determinarse mediante el nivel del líquido y la forma del equipo. De lo contrario, hay que asumir una proporción de 2,3. Dado que no se conoce el volumen del acumulador de calor, no es posible calcular la cantidad de vapor disponible. Es necesario conocer el volumen 3. Saber cuánto vapor está disponible no significa que se pueda suministrar vapor a un ritmo constante de 20 t/h; solo se puede estimar por cuánto tiempo se podrá seguir suministrando vapor. 4. Ya sea que el acumulador sea un dispositivo para generar vapor o un dispositivo de almacenamiento intermedio, solo si se suministra vapor continuamente desde el exterior, o bien si se genera vapor de forma continua, se podrá satisfacer la demanda de vapor
Reply #82020-08-01
Mi interpretación personal es que se trata de la energía total que puede ser generada por este contenedor
Reply #92020-08-01
Bueno, solo se puede explicar de esta manera. No sé cómo piensan los extranjeros al hacer los cálculos

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