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Actividad integradora, fase 2 Datos de identificación


Enviado por   •  8 de Agosto de 2017  •  Trabajos  •  1.161 Palabras (5 Páginas)  •  357 Visitas

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Actividad integradora, fase 2

Datos de identificación

Nombre del alumno:

Jacqueline Carbajal Estrada

Matrícula:

A07105779

Nombre del tutor:

Andrés Martínez Moreno

Fecha:

05/07/17

SECCIÓN A:

Combustibles Fósiles generando energía calorífica para producir energía eléctrica

Todos los combustibles tienen cierta capacidad para producir calor, es decir, la cantidad de Joules que pueden producir cuando se consume un kilogramo de dicho combustible. Dicho valor es específico para cada material, y se le conoce como “Poder calorífico”, de esa forma tenemos que el alcohol comercial tiene un poder calorífico diferente al del gas butano.  

Busca en la red de Internet una tabla con el poder calorífico de los diferentes combustibles.

  1. Selecciona tres de los combustibles más comunes en tu entorno y llena la siguiente tabla:

Tipo de Combustible

Poder Calorífico

Gas natural

42,000 kJ/kg

Gasolina

45,000 kJ/kg

Petróleo

44,000 kJ/kg

Investiga lo que significa poder calorífico y las unidades que se usan para indicar su valor y contesta las siguientes preguntas con respecto a los tres combustibles seleccionados en el apartado anterior:

Combustible 1

  1. Si se “quema” un kilogramo de combustible, ¿cuántos Joules de energía calorífica se generan?

42,000 kJ/kg

  1. Usa la ecuación revisada en el Módulo II para transformar los Joules a calorías y anota cuantas calorías pueden generarse con un kilogramo del combustible 1:

(42,000 kJ/kg) (1cal) / (4.2J) = 10000 Cal

  1. Sabiendo que la ecuación de la energía eléctrica revisada en el Módulo III es: E=Pt, usa la cantidad de Joules obtenidos en el inciso b) y supón que una casa usa tres focos de 75W, tres con potencia de 60 Watts y uno con potencia de 100Watts, dando un total de 505 Watts (505 J/s); determina qué tanto tiempo en segundos podrían mantenerse encendidos esos focos al quemarse 1 kg del combustible 1 de acuerdo con la siguiente ecuación:

[pic 3]

[pic 4]

(E)  Energía=

42,000

(Joules)

(P)  Potencia=

.505

100 (Watts=J/s)

( t ) tiempo =

 83168.31

(s)

Transforma el tiempo en segundos a horas, usa la equivalencia 1h= 3,600s

Tiempo en horas:

23.10

Combustible 2

  1. Si se “quema” un kilogramo de combustible, ¿cuántos Joules de energía calorífica se generan?

45,000 kJ/kg

  1. Usa la ecuación revisada en el Módulo II para transformar los Joules a calorías y anota cuantas calorías pueden generarse con un kilogramo del combustible 2.

(45,000 kJ/kg) (1cal) / (4.2) = 10714.28 Cal

  1. Sabiendo que la ecuación de la energía eléctrica revisada en el Módulo III es: E=Pt, usa la cantidad de Joules obtenidos en el inciso e) y supón que una casa usa tres focos de 75W, tres con potencia de 60 Watts y uno con potencia de 100Watts, dando un total de 505 Watts (505 J/s); determina qué tanto tiempo en segundos podrían mantenerse encendidos esos focos al quemarse 1 kg del combustible 2 de acuerdo con la siguiente ecuación:

[pic 5]

[pic 6]

(E)  Energía=

45,000

(Joules)

(P)  Potencia=

.505

100 (Watts=J/s)

( t ) tiempo =

89108.91

(s)

Transforma el tiempo en segundos a horas, usa la equivalencia 1h= 3,600s

Tiempo en horas:

24.75 h

Combustible 3

  1. Si se “quema” un kilogramo de combustible, ¿cuántos Joules de energía calorífica se generan?

44,000 kJ/kg

  1. Usa la ecuación revisada en el Módulo II para transformar los Joules a calorías y anota cuantas calorías pueden generarse con un kilogramo del combustible 3.

(44,000 kJ/kg) (1cal) / (4.2) = 10476.19

  1. Sabiendo que la ecuación de la energía eléctrica revisada en el módulo 3 es : E=Pt, usa la cantidad de Joules obtenidos en el inciso h)  y supón que una casa usa tres focos de 75W, tres con potencia de 60 Watts y uno con potencia de 100Watts, dando un total de 505 Watts (505 J/s); determina qué tanto tiempo en segundos podrían mantenerse encendidos esos focos al quemarse 1 kg del combustible 3 de acuerdo a la siguiente ecuación:

[pic 7]

[pic 8]

(E)  Energía=

44,000

(Joules)

(P)  Potencia=

.505

100 (Watts=J/s)

( t ) tiempo =

87128.71

(s)

...

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