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Orientación Universidad
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Conceptos básicos de termodinámica, Resúmenes de Termodinámica

Una introducción a los conceptos básicos de termodinámica, incluyendo definiciones y explicaciones de términos clave como energía, trabajo, temperatura, energía interna, calor, primera ley de la termodinámica y balance de energía. Se explican los diferentes tipos de sistemas termodinámicos, las propiedades termodinámicas y los sistemas de unidades. El documento también aborda la aplicación práctica de la primera ley de la termodinámica en la resolución de problemas de ingeniería. Con un enfoque didáctico y ejemplos ilustrativos, este documento proporciona una base sólida para comprender los fundamentos de la termodinámica y su relevancia en diversas áreas de la ingeniería.

Tipo: Resúmenes

2014/2015

Subido el 01/06/2022

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T3/1 TERMODINÁMICA
1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BASICOS DE TERMODINÁMICA
2.4. Primera Ley de la Termodinámica.
Profesor: Juan Carlos Muyulema Allaica, Ing., Mg., Ph.D(c).
Ecuador
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL
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¡Descarga Conceptos básicos de termodinámica y más Resúmenes en PDF de Termodinámica solo en Docsity!

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T3/1 – TERMODINÁMICA

1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BASICOS DE TERMODINÁMICA

2.4. Primera Ley de la Termodinámica.

Profesor: Juan Carlos Muyulema Allaica, Ing., Mg., Ph.D(c).

Ecuador

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

 Ph.D (c). Doctor en Ingeniería Industrial: Tecnologías de Diseño y Producción Industrial. (Universidad de Cantabria, 2017 - 2021 )  Magíster en Ingeniería Industrial, mención Planeación y Control de la Producción y los Servicios por la Universidad de Técnica de Manabí (UTM).  Magíster en Gestión Empresarial Basado en Métodos Cuantitativos por la Universidad Técnica de Ambato (UTA).  Ingeniero Industrial por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).  Ingeniero Comercial por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).  Profesor en la cátedra de Ingeniería y Gestión de Producción Industrial. Maestría en Diseño Industrial y Procesos. Universidad Internacional SEK Ecuador, Quito.  Profesor en la cátedra de Gerencia de la Ingeniería de la Calidad. Maestría en Administración de Empresas mención Gerencia de la Calidad y Productividad. Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Manabí (PUCEM).  Profesor en las cátedras de Proyecto Profesional (Metodología) y Técnicas e Instrumentos de Investigación. Escuela de Diseño Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador Sede Ambato (PUCESA).  Profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Carrera de Ingeniería Industrial. Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE).  Experiencia Laboral en el Grupo Consultor Soluciones Integrales de Ingeniería CAAPTES – Ecuador, como Gerente de Ingeniería y Proyectos Empresariales. - 7 años.  Consultor Ambiental Calificado Reg. MAE-SUIA- 0696 - CI.  Investigador Acreditado por Senescyt como Agregado 2. Reg. REG-INV- 19 - 03841.  Miembro de comité científico: Revista Internacional de Investigación e Innovación Tecnológica “RIIIT” - ISSN: 2007 - 9753 (México); Revista de Investigación Agraria y Ambiental (RIAA) - ISSN: 2145 - 6097 , y Revista Informador Técnico - (SENA & ASTIN) - ISSN 0122 - 056 X │ e-ISSN 2256 - 5035 (Colombia).  Ponente en eventos científicos nacionales (Ecuador) e internacionales (México y España) sobre Tecnología e Investigación + Ciencia e Investigación para el estudio de la Eco-innovación Industrial.  Autor de más de 20 artículos indexados en base de datos nacionales e internacionales Web of Science (WoS), SciELO y Latindex Catalogo 2. 0. PRESENTACIÓN DEL DOCENTE Profesor: Juan Carlos Muyulema Allaica, Ing., Mg., Ph.D(c). Ing. Juan Carlos Muyulema A. Mgs. 0994619506 [email protected]

Termodinámica Conceptos básicos Therme: calor Dynamis: movimiento (fuerzas) Siglo XVIII:“ Estudio de las fuerzas que originan el calor” Estudio de las máquinas de vapor

HOY : “Ciencia que estudia las transformaciones energéticas: mecánica, eléctrica, química ,nuclear ,etc ”.Se ocupa de estados de equilibrio y no de estados dinámicos. Hidroeléctrica Eólica Solar Geotérmica Nuclear Petróleo (^) Carbón Gas Natural Interrelaciones que existen entre las distintas formas de energía y el desorden del universo.

Primera Ley de la termodinámica ( 1843 ,Joule): Establece la conservación de la energía en el universo.

Termómetro sin marcas.

Igual nivel de mercurio

Diferentes tiempos

Conclusión Igual

temperatura

Tercera ley de la termodinámica ( 1923 ,Lewis y Randall). La entropía de las sustancias cristalinas perfectas se considera nula (cero) a la temperatura del cero absoluto. Leyes de la termodinámica Segunda ley de la termodinámica ( 1824 , Clausius, Kelvin y Planck): Establece que la entropía total del universo siempre crece. Determina la espontaneidad de los procesos.

Objetivos del curso

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD CURRICULAR.

• Aplicar los conceptos y principios termodinámicos en la resolución de

problemas típicos de Ingeniería, que nos permita alcanzar un nivel

básico de habilidades de los profesionales de esta rama y así poder

contribuir con el desarrollo tecnológico y social del país.

Sistema termodinámico

• Sistema : Porción del universo definida por el

observador para llevar a cabo un estudio.

Lugar o volumen de control Observador Sistema Energía Energía

  • Alrededores : Es todo aquello que no forma parte del sistema. (lo que rodea al sistema) Universo = Sistema + Alrededor.
  • Fronteras : Son los límites que define un sistema y pueden ser físicos (reales) o imaginarios; móviles o fijas.

Sistema termodinámico

• Sistema termodinámico : Cantidad de materia de masa fija sobre la

cual se enfoca la atención para su estudio.

• Sistema cerrado : Es aquel sistema en el cual no existe transferencia

de materia a través de la frontera. Se pueden intercambiar diferentes

formas de energía.

Propiedad termodinámica

• Propiedad termodinámica : es una variable que cuantifica la situación de un

sistema. Esta depende del estado del sistema y es independiente de la

trayectoria (esto es, de sus antecedentes) por la cual haya llegado a dicho

estado.

Podemos clasificarlas en: intensivas y Extensivas.

• Propiedades intensivas : Aquellas que NO dependen de la masa del sistema.

(Ejemplo : presión (P), Temperatura (T), densidad (ρ).

• Propiedades extensivas: Aquellas que dependen de la masa del sistema..

(Ejemplo : peso (F = m x g), Volumen (V)

Propiedad intensiva = (propiedad extensiva / masa )

Volumen especifico= Volumen / masa

Estado.

• Estado : es la condición del sistema definida por sus propiedades

independientes.

Ciclo.

• Ciclo : es un proceso que comienza y termina en un

mismo estado. Las propiedades varían durante el

transcurso del ciclo. Pero al volver al estado inicial

todas las propiedades vuelven a tomar sus valores

originales.

• Equilibrio : es cuando en un sistema no ocurren

cambios en sus propiedades sin un estímulo externo.

Fase.

• Fase : cantidad homogénea y uniforme de materia.

• Sustancia de trabajo : es la materia a considerar

dentro del sistema en estudio. Las propiedades

termodinámicas dependen de su naturaleza y de las

condiciones de operación.