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Equação da Energia Primeira lei da termodinâmica para sistemas aberto e não estacionários.

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Apresentação em tema: "Equação da Energia Primeira lei da termodinâmica para sistemas aberto e não estacionários."— Transcrição da apresentação:

1 Equação da Energia Primeira lei da termodinâmica para sistemas aberto e não estacionários

2 Equação da Energia x y z x z y

3 Acúmulo de energia cinética e interna

4 Taxas líquidas de convecção da energia interna e cinética x y z x+ x y+ y z+ z

5 Taxa líquida de energia transferida por condução

6 Trabalho líquido realizado pelo sistema sobre a vizinhança Trabalho contra as forças de volume (gravitacional) Trabalho contra as forças de superfície (pressão e forças viscosas) Trabalho = força x distância na direção da força Taxa de trabalho = força x velocidade na direção da força

7 Taxa de trabalho gravitacional

8 Taxa de trabalho: Pressão estática

9 Taxa de Trabalho: Forças viscosas

10 Equação da energia

11 Equação da Energia Taxa de ganho de energia por unidade de volume 2.Taxa de energia do sistema devido a convecção 3.Taxa de energia do sistema devido a condução 4.Taxa de trabalho realizado sobre o fluido devido a gravidade 5.Taxa de trabalho realizado sobre o fluido por unidade de volume devido a pressão 6.Taxa de trabalho realizado sobre o fluido devido a forças viscosas

12 Equação da energia

13

14

15

16 Da Transferência de Quantidade de Movimento

17 Equação da energia Taxa de ganho de energia interna Por unidade de volume Taxa de energia Interna devido a Condução por unidade de volume Taxa reversível de energia interna por unidade de volume devido a compressão Taxa irreversível de energia interna por unidade de volume devido a dissipação viscosa

18 Equação da energia

19

20 Equação da energia em termos da temperatura

21 Equação da energia

22

23 Fluido Newtoniano e condutividade térmica constante

24 Equação da energia Gás Ideal Fluido a pressão Constante (Desprezando a dissipação viscosa) Fluido com independente de T Sólidos

25 Equação da energia Desenvolva equações para a pressão local e temperatura para uma corrente de gás-ideal sem a presença de fluxo de calor e de quantidade de movimento e com C p = a + bT + cT 2 (cal/mol K)


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