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R E P U B L I C A B O L I V A R I A N A D E V E N E Z U E L A
I N S T I T U T O U N I V E R S I T A R I O D E T E C N O L O G I A
“ A N T O N I O J O S E D E S U C R E ”
A M P L I A C I O N G U A R E N A S
E S C U E L A S E G U R I D A D I N D U S T R I A L
CICLO DE CARNOT, MAQUINAS TERMICAS, MAQUINAS DE
MOVIMIENTO PERPETUO, CELDA O PILAELECTRONICA
ALUMNA: Yelitza Graterol
PROFESORA: Jameliny Rojas
Proceso cíclico reversible que
utiliza un gas perfecto y consta
de dos transformaciones
Dos procesos isotérmicos a
temperatura constante y dos
adiabáticos aislados
térmicamente
Ejemplo una pila electica
reversible(carga-fuerza)
Ventajas:
Ciclo termodinámico con
rendimiento máximo.
Proceso adiabático la
entropía no varia.
Convierte la máxima
energía térmica posible en
trabajo mecánico.
Desventajas:
Proceso de expansión que causa
condensación, gotas de agua
que erosionan y dañan.
Proceso de compresión mezcla
de agua y vapor y termina con
agua únicamente, es difícil un
compresor con estas
características.
MAQUINAS TERMICAS
Son aquellas que
transforman la
energía calorífica
de los
combustibles en
energía mecánica
en movimiento.
Descripción:
Dispositivo muy sencillo en donde
el vapor formado por el
calentamiento del agua escapa por
unos tubos y en dirección opuesta
poniendo la esfera en movimiento.
Ejemplo:
Los refrigeradores y las
bombas de calor que
tienen como fin enfriar o
calentar un entorno.
Ventajas:
Son económicas.
Trabajan con recursos
renovables.
Desventajas:
En ocasiones son de baja
eficiencia.
Son ruidosas.
Algunas causan
contaminación.
MAQUINAS DE MOVIMIENTO PERPETUO
Descripción:
Se aplica a dispositivos que una
vez puestos en movimiento,
continúan moviéndose
indefinidamente sin frenar.
Ejemplo:
Un trompo sobre un pivote sin
fricción.
Una rueda sobre un rodamiento
sin fricción.
Ventajas:
Unas de sus mayores ventajas
serían ser económicas y
ecológicas.
Desventajas:
Son maquinas hipotéticas violan la
primera ley de la termodinámica no
conservan la energía ya que
hipotéticamente funcionan
continuamente sin consumir ninguna
energía.
Maquinas capaces de seguir
en movimiento eterno
, después de un impulso
inicial, sin necesidad de
energía externa adicional.
CELDA O PILAELECTROQUIMICA
Ejemplo:
Pila estándar de 1,5 voltios.
Las baterías de los automóviles.
Ventajas:
Son de bajo costo.
Se trabaja con variables como el
potencial del electrodo y el de la
celda.
Desventajas:
Producen contaminación
ambiental.
Toxicidad de sus componentes.
Tienen limitaciones por el
transporte de masa y el área
especifica de los electrodos.
Descripción:
Consta de dos semipilas ,cada semi
pila consta de un metal y una solución
de una sal de metal. La solución de sal
un catión de metal y un anión para
equilibrar la carga del catión.
Dispositivo capaz de obtener
energía eléctrica a partir de
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producir reacciones químicas a
través de la introducción de
energía eléctrica.

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Ciclo de carnot

  • 1. R E P U B L I C A B O L I V A R I A N A D E V E N E Z U E L A I N S T I T U T O U N I V E R S I T A R I O D E T E C N O L O G I A “ A N T O N I O J O S E D E S U C R E ” A M P L I A C I O N G U A R E N A S E S C U E L A S E G U R I D A D I N D U S T R I A L CICLO DE CARNOT, MAQUINAS TERMICAS, MAQUINAS DE MOVIMIENTO PERPETUO, CELDA O PILAELECTRONICA ALUMNA: Yelitza Graterol PROFESORA: Jameliny Rojas
  • 2. Proceso cíclico reversible que utiliza un gas perfecto y consta de dos transformaciones Dos procesos isotérmicos a temperatura constante y dos adiabáticos aislados térmicamente Ejemplo una pila electica reversible(carga-fuerza) Ventajas: Ciclo termodinámico con rendimiento máximo. Proceso adiabático la entropía no varia. Convierte la máxima energía térmica posible en trabajo mecánico. Desventajas: Proceso de expansión que causa condensación, gotas de agua que erosionan y dañan. Proceso de compresión mezcla de agua y vapor y termina con agua únicamente, es difícil un compresor con estas características.
  • 3. MAQUINAS TERMICAS Son aquellas que transforman la energía calorífica de los combustibles en energía mecánica en movimiento. Descripción: Dispositivo muy sencillo en donde el vapor formado por el calentamiento del agua escapa por unos tubos y en dirección opuesta poniendo la esfera en movimiento. Ejemplo: Los refrigeradores y las bombas de calor que tienen como fin enfriar o calentar un entorno. Ventajas: Son económicas. Trabajan con recursos renovables. Desventajas: En ocasiones son de baja eficiencia. Son ruidosas. Algunas causan contaminación.
  • 4. MAQUINAS DE MOVIMIENTO PERPETUO Descripción: Se aplica a dispositivos que una vez puestos en movimiento, continúan moviéndose indefinidamente sin frenar. Ejemplo: Un trompo sobre un pivote sin fricción. Una rueda sobre un rodamiento sin fricción. Ventajas: Unas de sus mayores ventajas serían ser económicas y ecológicas. Desventajas: Son maquinas hipotéticas violan la primera ley de la termodinámica no conservan la energía ya que hipotéticamente funcionan continuamente sin consumir ninguna energía. Maquinas capaces de seguir en movimiento eterno , después de un impulso inicial, sin necesidad de energía externa adicional.
  • 5. CELDA O PILAELECTROQUIMICA Ejemplo: Pila estándar de 1,5 voltios. Las baterías de los automóviles. Ventajas: Son de bajo costo. Se trabaja con variables como el potencial del electrodo y el de la celda. Desventajas: Producen contaminación ambiental. Toxicidad de sus componentes. Tienen limitaciones por el transporte de masa y el área especifica de los electrodos. Descripción: Consta de dos semipilas ,cada semi pila consta de un metal y una solución de una sal de metal. La solución de sal un catión de metal y un anión para equilibrar la carga del catión. Dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas, o bien de producir reacciones químicas a través de la introducción de energía eléctrica.