SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
CICLOS TERMODINÂMICOS 
André Mario 
Carlos Alberto 
Julia Medina 
Viviane Basílio 
Ciclo Rankine
CICLOS DE POTÊNCIA A VAPOR 
 Os ciclos a vapor para geração de potência nada 
mais é do que a conversão de calor em Trabalho.
CICLO CARNOT 
 Isso tudo aconteceu por volta de 1850 quando 
surgiu a preocupação com a maior eficiência de 
conversão. 
 Nicolas Sadi Carnot criou o ciclo que leva seu 
nome (Ciclo de Carnot). 
 Ciclo Carnot x Ciclo Rankine
CICLO RANKINE 
 Ciclo termodinâmico reversível que 
converte calor em trabalho. 
 O calor é suprido via externa para um laço 
fechado, onde é usual usar água. Este ciclo 
gera cerca de 90% de toda a energia 
elétrica produzida no mundo, incluindo 
virtualmente toda a energia 
solar,biomassa,carvão e nuclear nas usinas 
elétricas. 
 Foi descoberto por William John Rankine, 
um escocês e professor da Universidade de 
Glasgow.
CICLO RANKINE: DIAGRAMA T-S
EXEMPLO 
 Determine o rendimento de um ciclo de Rankine que 
utiliza água como fluído de trabalho e no qual a 
pressão no condensador é igual a 10 KPa.A pressão 
na caldeira é de 2 Mpa. O vapor deixa a caldeira como 
vapor saturado.
SOLUÇÃO 
 Consideraremos, sucessivamente, uma superfície 
de controle que envolve a bomba,caldeira,turbina e 
condensador,assim como que o processo ocorre 
em regime permanente. 
 Em cada caso, o modelo termodinâmico adotado é 
aquele associado às tabelas de vapor d'água e 
consideraremos que o processo ocorre em regime 
permanente, ou seja com variações de energias 
cinética e potencial desprezíveis.
SOLUÇÃO 
n = wliq / qH = qH – qL /qH = wt – wb / qH
 Consideremos inicialmente a bomba: 
o Entrada: p1 conhecida, líquido saturado; estado 
determinado. 
o Saída: p2 conhecida. 
Trabalho na bomba: 
wb = v(p2-p1) 
wb = 0,00101(2000-10) 
wb = 2 KJ/kg 
Entalpia na bomba: 
h2 = h1 + wb 
h2 = 191,8 + 2 
h2 = 193,8 
SOLUÇÃO
 Consideremos agora a caldeira: 
o Entrada: p2, h2 conhecidas; estado determinado . 
o Saída: p3 conhecida, vapor saturado; estado 
determinado . 
qH = h3-h2 
qH = 2799,5 - 193,8 
qH = 2605,7 kJ/kg 
SOLUÇÃO
 Consideremos agora a turbina: 
o Entrada: Estado 3 conhecido. 
o Saída: p4 conhecida 
o Lembrando que a 1ª lei : Wt = h3 – h4 ; 
e a 2ª lei: s3 =s4 
o Logo podemos determinar o título no estado 4 a partir da 
entropia neste estado,assim: 
s3 = s4 = 6,3409 = 0,6493 + x4 7,5009 => , 
x4 = 0.7588 
h4 = 191,8 + 0,7588(2392,8) = 2007,5 kJ/kg 
wt = 2799,5 - 2007,5 = 792,0 kJ/kg 
SOLUÇÃO
 Finalmente, consideremos o condensador: 
o Entrada: Estado 4, conhecido. Estado de 
saída: Estado l, conhecido. 
o Equação da energia: 
qL = h4 – h1 
qL = 2007,5 - 191,8 
qL = 1815,7 kJ/kg 
SOLUÇÃO
SOLUÇÃO 
Podemos agora calcular o rendimento térmico : 
o n = wliq / qH = qH – qL /qH = wt – wb / qH 
o n = 792,0 – 2,0 / 2605,7 
o n = 30,3 % 
o Logo o rendimento térmico é 30,3%.

More Related Content

What's hot

Manutenção caldeiras
Manutenção caldeirasManutenção caldeiras
Manutenção caldeiras
Jair Lopes
 
A 2ª lei da termodinâmica
A 2ª lei da termodinâmicaA 2ª lei da termodinâmica
A 2ª lei da termodinâmica
natyloyra
 

What's hot (20)

Segunda Lei Da TermodinâMica
Segunda Lei Da TermodinâMicaSegunda Lei Da TermodinâMica
Segunda Lei Da TermodinâMica
 
Maquinas de Fluxo
Maquinas de FluxoMaquinas de Fluxo
Maquinas de Fluxo
 
Termodinâmica
TermodinâmicaTermodinâmica
Termodinâmica
 
Entropia e Segunda lei da termodinâmica
Entropia e Segunda lei da termodinâmicaEntropia e Segunda lei da termodinâmica
Entropia e Segunda lei da termodinâmica
 
Gases e termodinamica formulario
Gases e termodinamica   formularioGases e termodinamica   formulario
Gases e termodinamica formulario
 
A segunda lei da termodinâmica
A segunda lei da termodinâmicaA segunda lei da termodinâmica
A segunda lei da termodinâmica
 
Termodinâmica
TermodinâmicaTermodinâmica
Termodinâmica
 
Principios da Termodinamica
Principios da TermodinamicaPrincipios da Termodinamica
Principios da Termodinamica
 
Turbinas a gás
Turbinas a gásTurbinas a gás
Turbinas a gás
 
Teorema de Nernst - terceira lei da termodinâmica
Teorema de Nernst - terceira lei da termodinâmicaTeorema de Nernst - terceira lei da termodinâmica
Teorema de Nernst - terceira lei da termodinâmica
 
Turbina a Vapor
Turbina a VaporTurbina a Vapor
Turbina a Vapor
 
Termodinamica aula
Termodinamica aulaTermodinamica aula
Termodinamica aula
 
Ciclo de Brayton
Ciclo de BraytonCiclo de Brayton
Ciclo de Brayton
 
Manutenção caldeiras
Manutenção caldeirasManutenção caldeiras
Manutenção caldeiras
 
Bombas e Máquinas Hidráulicas
Bombas e Máquinas HidráulicasBombas e Máquinas Hidráulicas
Bombas e Máquinas Hidráulicas
 
A 2ª lei da termodinâmica
A 2ª lei da termodinâmicaA 2ª lei da termodinâmica
A 2ª lei da termodinâmica
 
Uma breve história das máquinas térmicas
Uma breve história das máquinas térmicasUma breve história das máquinas térmicas
Uma breve história das máquinas térmicas
 
Apresentacao turbina a gás oficial
Apresentacao turbina a gás oficialApresentacao turbina a gás oficial
Apresentacao turbina a gás oficial
 
2 termodinâmica
2 termodinâmica2 termodinâmica
2 termodinâmica
 
Estática e dinâmica dos fluídos
Estática e dinâmica dos fluídosEstática e dinâmica dos fluídos
Estática e dinâmica dos fluídos
 

Viewers also liked

Ciclo Rankine Simple
Ciclo Rankine SimpleCiclo Rankine Simple
Ciclo Rankine Simple
Itamar Bernal
 
Exercícios de termodinâmica (carnot, rankine e entropia)
Exercícios de termodinâmica (carnot, rankine e entropia)Exercícios de termodinâmica (carnot, rankine e entropia)
Exercícios de termodinâmica (carnot, rankine e entropia)
Rafael Bruno
 
Ciclo Rankine Regenerativo
Ciclo Rankine RegenerativoCiclo Rankine Regenerativo
Ciclo Rankine Regenerativo
Itamar Bernal
 
Questões resolvidas de vestibulares de termodinâmica
Questões resolvidas de vestibulares de termodinâmicaQuestões resolvidas de vestibulares de termodinâmica
Questões resolvidas de vestibulares de termodinâmica
Lazaro Silva
 
Problema Resuelto- Ciclo Rankine Simple y con Sobrecalentamiento
Problema Resuelto- Ciclo Rankine Simple y con SobrecalentamientoProblema Resuelto- Ciclo Rankine Simple y con Sobrecalentamiento
Problema Resuelto- Ciclo Rankine Simple y con Sobrecalentamiento
Itamar Bernal
 
Formulário motores
Formulário motoresFormulário motores
Formulário motores
Raí Costa
 
Cap 2 problemas estaticamente indeterminados
Cap 2   problemas estaticamente indeterminadosCap 2   problemas estaticamente indeterminados
Cap 2 problemas estaticamente indeterminados
Bianca Alencar
 
Cap 02 análise de tensões e deformações
Cap 02   análise de tensões e deformaçõesCap 02   análise de tensões e deformações
Cap 02 análise de tensões e deformações
Bianca Alencar
 

Viewers also liked (20)

Ciclo Rankine
Ciclo RankineCiclo Rankine
Ciclo Rankine
 
Ciclo Rankine Simple
Ciclo Rankine SimpleCiclo Rankine Simple
Ciclo Rankine Simple
 
Exercícios de termodinâmica (carnot, rankine e entropia)
Exercícios de termodinâmica (carnot, rankine e entropia)Exercícios de termodinâmica (carnot, rankine e entropia)
Exercícios de termodinâmica (carnot, rankine e entropia)
 
Ciclo Rankine Regenerativo
Ciclo Rankine RegenerativoCiclo Rankine Regenerativo
Ciclo Rankine Regenerativo
 
Questões resolvidas de vestibulares de termodinâmica
Questões resolvidas de vestibulares de termodinâmicaQuestões resolvidas de vestibulares de termodinâmica
Questões resolvidas de vestibulares de termodinâmica
 
Problema Resuelto- Ciclo Rankine Simple y con Sobrecalentamiento
Problema Resuelto- Ciclo Rankine Simple y con SobrecalentamientoProblema Resuelto- Ciclo Rankine Simple y con Sobrecalentamiento
Problema Resuelto- Ciclo Rankine Simple y con Sobrecalentamiento
 
Marcelino termodinâmica
Marcelino termodinâmicaMarcelino termodinâmica
Marcelino termodinâmica
 
10.0 ciclo rankine
10.0 ciclo rankine10.0 ciclo rankine
10.0 ciclo rankine
 
Questões Corrigidas, em Word: Termodinâmica - Conteúdo vinculado ao blog ...
Questões Corrigidas, em Word:  Termodinâmica  - Conteúdo vinculado ao blog   ...Questões Corrigidas, em Word:  Termodinâmica  - Conteúdo vinculado ao blog   ...
Questões Corrigidas, em Word: Termodinâmica - Conteúdo vinculado ao blog ...
 
Entropia
EntropiaEntropia
Entropia
 
Analisis de motor
Analisis de motorAnalisis de motor
Analisis de motor
 
Ciclos de potencia de vapor y combinados
Ciclos de potencia de vapor y  combinadosCiclos de potencia de vapor y  combinados
Ciclos de potencia de vapor y combinados
 
Fernandoc lista de termodinâmica
Fernandoc lista de termodinâmicaFernandoc lista de termodinâmica
Fernandoc lista de termodinâmica
 
Formulário motores
Formulário motoresFormulário motores
Formulário motores
 
Exercícios de Termodinâmica
Exercícios de TermodinâmicaExercícios de Termodinâmica
Exercícios de Termodinâmica
 
Cap 2 problemas estaticamente indeterminados
Cap 2   problemas estaticamente indeterminadosCap 2   problemas estaticamente indeterminados
Cap 2 problemas estaticamente indeterminados
 
Cap 02 análise de tensões e deformações
Cap 02   análise de tensões e deformaçõesCap 02   análise de tensões e deformações
Cap 02 análise de tensões e deformações
 
Polímeros e o plástico
Polímeros e o plásticoPolímeros e o plástico
Polímeros e o plástico
 
Mci 2014 tlr-antonio inacio ferraz
Mci 2014   tlr-antonio inacio ferrazMci 2014   tlr-antonio inacio ferraz
Mci 2014 tlr-antonio inacio ferraz
 
Constituicao dos motores
Constituicao dos motoresConstituicao dos motores
Constituicao dos motores
 

Similar to Ciclo rankine

Apostila de noções de hidráulica
Apostila de noções de hidráulicaApostila de noções de hidráulica
Apostila de noções de hidráulica
emelchiors
 
1. elementos básicos dos fluidos
1. elementos básicos dos fluidos1. elementos básicos dos fluidos
1. elementos básicos dos fluidos
Bowman Guimaraes
 
1. elementos básicos dos fluidos
1. elementos básicos dos fluidos1. elementos básicos dos fluidos
1. elementos básicos dos fluidos
Bowman Guimaraes
 

Similar to Ciclo rankine (20)

Transformações cíclicas
Transformações cíclicasTransformações cíclicas
Transformações cíclicas
 
arquivo6_1.pdf
arquivo6_1.pdfarquivo6_1.pdf
arquivo6_1.pdf
 
Ciclo de Carnot.ppt
Ciclo de Carnot.pptCiclo de Carnot.ppt
Ciclo de Carnot.ppt
 
ciclo maquinas termicas
 ciclo maquinas termicas ciclo maquinas termicas
ciclo maquinas termicas
 
Apostila de noções de hidráulica
Apostila de noções de hidráulicaApostila de noções de hidráulica
Apostila de noções de hidráulica
 
1 ciclo rankine (1)
1  ciclo rankine (1)1  ciclo rankine (1)
1 ciclo rankine (1)
 
1 ciclo rankine
1  ciclo rankine1  ciclo rankine
1 ciclo rankine
 
1 ciclo rankine
1  ciclo rankine1  ciclo rankine
1 ciclo rankine
 
Apostila de noã§ãµes de hidrã¡ulica
Apostila de noã§ãµes de hidrã¡ulicaApostila de noã§ãµes de hidrã¡ulica
Apostila de noã§ãµes de hidrã¡ulica
 
Apostila de no��es de hidr�ulica
Apostila de no��es de hidr�ulicaApostila de no��es de hidr�ulica
Apostila de no��es de hidr�ulica
 
Noções de hidráulica
Noções de hidráulicaNoções de hidráulica
Noções de hidráulica
 
Questoes resolvidas de termodinmica
Questoes resolvidas de termodinmicaQuestoes resolvidas de termodinmica
Questoes resolvidas de termodinmica
 
Motor_a_Vapor_e_Refrigeradore_FINAL.pptx
Motor_a_Vapor_e_Refrigeradore_FINAL.pptxMotor_a_Vapor_e_Refrigeradore_FINAL.pptx
Motor_a_Vapor_e_Refrigeradore_FINAL.pptx
 
1. elementos básicos dos fluidos
1. elementos básicos dos fluidos1. elementos básicos dos fluidos
1. elementos básicos dos fluidos
 
1. elementos básicos dos fluidos
1. elementos básicos dos fluidos1. elementos básicos dos fluidos
1. elementos básicos dos fluidos
 
Refrigeração
RefrigeraçãoRefrigeração
Refrigeração
 
Lista de exercício (termodinâmica) com gabarito
Lista de exercício (termodinâmica) com gabaritoLista de exercício (termodinâmica) com gabarito
Lista de exercício (termodinâmica) com gabarito
 
2 Lei da TD.pdf
2 Lei da TD.pdf2 Lei da TD.pdf
2 Lei da TD.pdf
 
Refrigeração 2
Refrigeração 2Refrigeração 2
Refrigeração 2
 
Termodinamica-OVERVIEW-Física-3º-ano-semana-20.pdf
Termodinamica-OVERVIEW-Física-3º-ano-semana-20.pdfTermodinamica-OVERVIEW-Física-3º-ano-semana-20.pdf
Termodinamica-OVERVIEW-Física-3º-ano-semana-20.pdf
 

More from Vivi Basilio (6)

Perdas de cargas em tubulações
Perdas de cargas em tubulaçõesPerdas de cargas em tubulações
Perdas de cargas em tubulações
 
ADAPTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA EM UM VEÍCULO ORIGINALMENTE CAR...
ADAPTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA EM UM VEÍCULO ORIGINALMENTE CAR...ADAPTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA EM UM VEÍCULO ORIGINALMENTE CAR...
ADAPTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA EM UM VEÍCULO ORIGINALMENTE CAR...
 
Seleção de Materiais
Seleção de MateriaisSeleção de Materiais
Seleção de Materiais
 
Toyotismo
ToyotismoToyotismo
Toyotismo
 
Analise de Sensibilidade
Analise de SensibilidadeAnalise de Sensibilidade
Analise de Sensibilidade
 
Teoria das Filas
Teoria das FilasTeoria das Filas
Teoria das Filas
 

Ciclo rankine

  • 1. CICLOS TERMODINÂMICOS André Mario Carlos Alberto Julia Medina Viviane Basílio Ciclo Rankine
  • 2. CICLOS DE POTÊNCIA A VAPOR  Os ciclos a vapor para geração de potência nada mais é do que a conversão de calor em Trabalho.
  • 3. CICLO CARNOT  Isso tudo aconteceu por volta de 1850 quando surgiu a preocupação com a maior eficiência de conversão.  Nicolas Sadi Carnot criou o ciclo que leva seu nome (Ciclo de Carnot).  Ciclo Carnot x Ciclo Rankine
  • 4. CICLO RANKINE  Ciclo termodinâmico reversível que converte calor em trabalho.  O calor é suprido via externa para um laço fechado, onde é usual usar água. Este ciclo gera cerca de 90% de toda a energia elétrica produzida no mundo, incluindo virtualmente toda a energia solar,biomassa,carvão e nuclear nas usinas elétricas.  Foi descoberto por William John Rankine, um escocês e professor da Universidade de Glasgow.
  • 5.
  • 7. EXEMPLO  Determine o rendimento de um ciclo de Rankine que utiliza água como fluído de trabalho e no qual a pressão no condensador é igual a 10 KPa.A pressão na caldeira é de 2 Mpa. O vapor deixa a caldeira como vapor saturado.
  • 8. SOLUÇÃO  Consideraremos, sucessivamente, uma superfície de controle que envolve a bomba,caldeira,turbina e condensador,assim como que o processo ocorre em regime permanente.  Em cada caso, o modelo termodinâmico adotado é aquele associado às tabelas de vapor d'água e consideraremos que o processo ocorre em regime permanente, ou seja com variações de energias cinética e potencial desprezíveis.
  • 9. SOLUÇÃO n = wliq / qH = qH – qL /qH = wt – wb / qH
  • 10.  Consideremos inicialmente a bomba: o Entrada: p1 conhecida, líquido saturado; estado determinado. o Saída: p2 conhecida. Trabalho na bomba: wb = v(p2-p1) wb = 0,00101(2000-10) wb = 2 KJ/kg Entalpia na bomba: h2 = h1 + wb h2 = 191,8 + 2 h2 = 193,8 SOLUÇÃO
  • 11.  Consideremos agora a caldeira: o Entrada: p2, h2 conhecidas; estado determinado . o Saída: p3 conhecida, vapor saturado; estado determinado . qH = h3-h2 qH = 2799,5 - 193,8 qH = 2605,7 kJ/kg SOLUÇÃO
  • 12.  Consideremos agora a turbina: o Entrada: Estado 3 conhecido. o Saída: p4 conhecida o Lembrando que a 1ª lei : Wt = h3 – h4 ; e a 2ª lei: s3 =s4 o Logo podemos determinar o título no estado 4 a partir da entropia neste estado,assim: s3 = s4 = 6,3409 = 0,6493 + x4 7,5009 => , x4 = 0.7588 h4 = 191,8 + 0,7588(2392,8) = 2007,5 kJ/kg wt = 2799,5 - 2007,5 = 792,0 kJ/kg SOLUÇÃO
  • 13.  Finalmente, consideremos o condensador: o Entrada: Estado 4, conhecido. Estado de saída: Estado l, conhecido. o Equação da energia: qL = h4 – h1 qL = 2007,5 - 191,8 qL = 1815,7 kJ/kg SOLUÇÃO
  • 14. SOLUÇÃO Podemos agora calcular o rendimento térmico : o n = wliq / qH = qH – qL /qH = wt – wb / qH o n = 792,0 – 2,0 / 2605,7 o n = 30,3 % o Logo o rendimento térmico é 30,3%.