Aspen Hysys Basico 15-06-13

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  • 7/22/2019 Aspen Hysys Basico 15-06-13

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    PROBLEMAS DE TERMODINAMICA PARA ASPEN - HYSYS

    Elaborado por: Vctor Enrique Aguilar Snchez FIQT-UNI

    1) Diagrama TXY Sistema Etanol AguaComponente Fraccin mol del Etanol Presin (atm)

    Etanol Agua Temperatura C Liquido Vapor

    95.50 0.0190 0.1700 1

    89.00 0.0721 0.3891

    86.70 0.0966 0.4375

    85.30 0.1238 0.4704

    84.10 0.1661 0.5089

    82.70 0.2337 0.5445

    82.30 0.2608 0.5580

    81.50 0.3273 0.582680.70 0.3965 0.6122

    79.80 0.5079 0.6564

    79.70 0.5198 0.6599

    79.30 0.5732 0.6841

    78.74 0.6763 0.7385

    78.41 0.7472 0.7815

    78.15 0.8943 0.8943

    Cap 13 Perrys Chemical Engineer HandBook Seventh Edition

    2) Anlisis de sensibilidad:Como muestra de la figura, un fluido de vapor 50000 kg/h entra a un atemperador a 30 bar y

    320 C. En este equipo el vapor se enfra hasta vapor saturado a 20 bar en proceso de mezcla

    con agua lquida a 25 bar y 200 C. La transferencia de calor entre el atemperador y su entorno

    y las variaciones de energa cintica y potencial pueden despreciarse. Para la operacin en

    estado estacionario determnese el flujo msico de agua, en kg/h, adems trace grafica T2 vs

    m2 en el rango de 20 a 220C.

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    PROBLEMAS DE TERMODINAMICA PARA ASPEN - HYSYS

    Elaborado por: Vctor Enrique Aguilar Snchez FIQT-UNI

    3) Un Ciclo de Potencia Trabaja en las Condiciones siguientes:(1) 100 bar y 520C entrada a la turbina(2) 0.3 bar y 0.9 Calidad salida de la Turbina(3) Liquido Saturado a 0.3 bar Salida Condensador(4) 100 bar a la salida de la BombaFlujo msico de agua es 40 kg/s

    Determnese (a) Trabajo de la turbina

    (b) Calor transferido en el condensador

    (c) Trabajo de la bomba adiabtica

    (d) Flujo de calor Transferido a la Caldera.

    4) Por la unidad de acondicionamiento de aire de un coche circulan 0.05kg/s de refrigeranteR134a El fluido entra al compresor como vapor saturado a 180 kPa y sale del compresor a 0.7

    MPa y 45 C.

    Determnese (a) La potencia suministrada al compresor en Kw

    (b) el flujo de calor en el evaporador en Kw.

    5) Un ciclo Rankine ideal sin sobrecalentamiento en que las condiciones de entrada a la turbinason vapor saturado a 30 bar y la presin del condensador es 0.1 bar.

    6) En el siguiente ciclo Rankine ideal Regenerativo con un calentador abierto de agua dealimentacin. El vapor entra a la turbina a 15MPa y 600 C y se condensa en el condensador

    una presin de 10KPa. Una parte de vapor sale de la turbina a una presin de 1.2 MPa y entra

    al calentador abierto de agua de alimentacin.

    Se pide: (a) Fraccin de Vapor extrado de la turbina.

    (b) Determinar la eficiencia trmica del ciclo.

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    PROBLEMAS DE TERMODINAMICA PARA ASPEN - HYSYS

    Elaborado por: Vctor Enrique Aguilar Snchez FIQT-UNI

    7) Se tiene un ciclo de potencia combinado gas y vapor. El ciclo superior es un ciclo de turbina degas que tiene una relacin de presin de 6. El aire ingresa al compresor a 295 K y a la turbina a

    1200 K. Los rendimientos adiabaticos del compresor es 82% y la de la turbina de gas de 85%. El

    ciclo inferior es un ciclo Rankine ideal sencillo las condiciones de entrada a la turbina son de 30

    bar y 500C y la presin del condensador es 0.1 bar. Los rendimientos adiabticos de la turbina

    de vapor y la bomba son de 82% y un 78 % respectivamente. Los gases de escape salen delintercambiador a 440K.

    Determinar: (a) La razn de los flujos msico de vapor y los gases de combustin

    (b) El rendimiento trmico total.