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UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa Coordenação de Ensino do CMBJL DISCIPLINA: TERMODINÂMICA APLICADA LAP2007 DOCENTE: Nielza Azevedo DISCENTE:_________________________________________DATA: ___/___/_____ AVALIAÇÃO 1 (2ª Chamada) 1. (1,5) Considere uma usina de potência a vapor que opera em um ciclo de Rankine ideal com reaquecimento. A usina mantém a caldeira a 7.000 kPa, o ponto de reaquecimento a 800 kPa e o condensador a 10 kPa. O título da mistura na saída de ambas as turbinas é de 93%. Determine a temperatura na entrada de cada turbina e a eficiência térmica do ciclo. 2. (2,5)Considere uma usina de potência alimentada a carvão que produz 120 MW de energia elétrica. A usina opera em um ciclo de Rankine simples ideal com condições de entrada na turbina de 9 MPa e 550 °C, e pressão no condensador de 15 kPa. O carvão tem um poder calorífico (energia liberada quando o combustível é queimado) de 29.300 kJ/kg. Considerando que 75% dessa energia é transferida para o vapor na caldeira e que o gerador elétrico tem eficiência de 96%, determine (a) a eficiência global da usina (a razão entre a potência elétrica líquida e o fornecimento de energia com o combustível) e (b) o fluxo de massa de carvão necessário. 3. (3,0) Uma central de potência opera segundo um ciclo regenerativo, conforme esquematizado na Figura a seguir, utilizando água como fluido de trabalho. A vazão mássica de vapor produzido pela caldeira é igual 20 kg/s; dados complementares são apresentados na Tabela Er10.3. Considerando que todos os equipamentos que compõem a central são ideais, calcule (a) a taxa de transferência de calor para a água na caldeira, (b) a vazão mássica de vapor extraída da turbina, (c) a potência líquida desenvolvida por essa central e (d) o seu rendimento térmico. Mostre também o ciclo em um diagrama T-s que inclua as linhas de saturação. Obs.: Justifique TODOS os seus cálculos descrevendo os processos envolvidos no ciclo. Fonte: Energia e Fluidos – volume 1: Termodinâmica (2016) João Carlos Martins Coelho.