motor alex 2
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7/25/2019 Motor Alex 2
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO FACULTAD:ING.ELECTRICA,MECANICA Y ELECTRONICA
CARRERA PROFESIONAL:ING.MECANICA
CURSO:MOTORES DE COMBUSTION INTERNADOC. ING. Arturo Macedo S!"a
A!u#$o: Eduardo Anibal Pino SamalvidesCODIGO: 020540 - B
DISEO DE UN MOTOR GLP
POTENCIA: %& '(VELOCIDAD )*&& RPM
Co#(o$e$te+ de! GLP :
COMPONENTE &&- C ' O NPROPANO C3H8 0!00" 3 8 0 0
B#$ANO - % C4H&0 40!00" 4 &0 0 0
PROP%'ENO C3H 0!00" 3 0 0
&-B#$ENO C4H8 0!00" 4 8 0 0
$rans2-B#$ENO C4H8 0!00" 4 8 0 0
Cis2-B#$ENO C4H8 0!00" 4 8 0 0
PEN$ANO C5H&2 0!00" 5 &2 0 0
N%$RO(ENO N2 0!00" 0 0 0 2
)%O*! )E C! CO2 0!00" & 0 2 0
CO+POS%C%ON )E +ASA 0!408 0!088
Nu#ero Car/$co
Coe0ce$te E+te1uo#2trco
Coe0ce$te de e3ce+o de are &.4*
n= n(ComponentesdelGLP ( ))100(CO2+N2)
=n
QH=27.42354 (n)+8.3736 QH=
L0= 1
0,21 ( (n+m4 + r2 )CnHm Or )) =0
L
n=C3H8+2xC4H10100(CO2+N2 )
=
lo= 1
0 .23
(
8
3C+8 HOc
)l0=
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Ma+a Mo!ecu!ar a(are$te de! are )5.4%
Car6a 0re+ca de $6re+o a! Co#ut!e
)7.888
Co#(o$e$te+ de !o+ (roducto+ de !a co#u+to$
Re!aco$ e$tre e! $ro. de #o!e+ de ' 9 CO
Ca$tdad tota! de !o+ (roducto+ de !a Co#u+t/$
Varaco$ #o!ecu!ar
Coe0ce$te Te/rco de "arac/$ #o!ecu!ar Coe0ce$te R
.)&%%
Ca!cu!o de !a 0racc/$ de cada co#(o$e$te de !o+ (roducto+ de !a co#u+t/$
&.*)&&75
&.&&45%*
Poder Ca!or;0co de !a Me
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II CALCULO DE LOS PARAMETROS DE ADMISION
.= Pre+/$ e$ e! c!$dro e$ e! (roce+o de Ad#+/$
MOTOR NO ES SOBREALIMENTADO
&.)55
Perdidas ,idruli.as en el m/li1le de ad
a.or de amoriuamieno
Coei.iene de amoriuami
6elo.idad del aire en el m/l
%&8.8
Densidad de la carga fresca
)5.4%
.7)%7
&.&58 +1a
&.&55% +1a
).= Ga+e+ re+dua!e+ 9 coe0ce$te de 6a+e+ re+dua!e+
:Coei.iene de los (ases Residuales:
&.&*8)5)4%
Te#(eratura de !a Me
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)55.4 >?
Te#(eratura F$a! a !a Ad#+/$
8)5.7884&%
Coe0ce$te de !!e$ado
III PROCESO DE COMPRESION
Ca$tdad de are e+te1uo#etrco 9 !a de! e3ce+o de are
8&.%88888
.))&
Fracco$e+ "o!u#etrca+ de !o+ (roducto+ de !a co#u+to$ 9 de! e3ce+o de are
.&
.&&
Ca!cu!a#o+ !o+ ca!ore+ dura$te e! (roce+o 1 9 1)
&.4%8))&8%
&
Proce+o Po!tr/(co
Ca!cu!o de !o+ (ara#etro+ e$ e! (roce+o de !a Co#(re+o$
Ca!cu!o de! "erdadero "a!or deA+u#do &!3
Pre+o$ 9 Te#(eratura (ara $ a+u#do
$mez=LO $O+$%
1+Lo
$rTemperatura de los gase
$oTemperatura del medio
Coefiiente de e!eso de
$mez
=
n)=( ''1 )
P
Pmez
( $mez$mez+$+
r$
r)
$=$
=( $mez+$+r $r1+
r )
n1=
Pc=P 'n1
$c=$ 'n
11
n1
M2O=( C12)+(H
2)+0.79xL* [Kmol ] M2O=M
2=M
2OM
2M
2 =
r0=M
2O
M2
[Kmol ] r=M
2
M2
[Kmol ]r0=
r0r
=
[ Kmol ]
[ Kmol ]
+1=(1r r)
1+r
=1q +
2=
r r0
(1+r)
+1++
2=
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.%*& +1a
Si
A$a!++ de E$er6;a+ @'oa )@
Ta!a &&2& Ta!a )
;
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85&5.7754
Asumimos valores 1ara
Con esa em1eraura .al.ulamos los 1oderes .alor>i.os de los ases
$?& @ *&& C
25!;;3
24!5&
33!0;85
42!48
)%.*547)
858.%)8)
Interpolando para calcular la temperatura
Ca!cu!a#o+ !a (re+o$ #3#a de! cc!o rea!
.5 +1a
Ca!cu!a#o+ e! 6rado de e!e"aco$ de !a (re+/$
).%
Pre+o$ #3#a de! cc!o co$+derado
8.5 +1a
VII PROCESO DE EPANSIN
Ca!cu!o de !a+ E$er6;a+ $ter$a+ de !o+ 6a+e+ a! 0$a! de !a co#(re+o$ T< r a @D.M.co$ GLP@
Para T< 84.5%) C
88%&.&7& TABLA 85&5.7754 TABLA )
A+u##o+ .))
&.)7& +1a
,c=(&c)c) tc,r$ub % si&e 8%' ' ( left /7 r$ub % si&e 8% ital )c' ' rigt t
c
,r$ub % si&e 8%&' ' (%'' %'
,r$ub % si&e 8%&' ' ( left /7 r$ub % si&e 8% ital )z' ' rigt 2 tz
K-
Kmol
, r$ub%si&e 8%&'' ( % %1' o)er %*'' left +% %,r$ub%si&e 8%-'' ./22 . 40 r$ub%si&e 8%'' . ' o)er % ./13 r$ub% si&e 8%r' ' . 5 r$ub% si&e 8%1''' ' 3 % %6 r$ub %si&e 8%' '3 r$ub % si&e 8%r' ' 6c
1+r
tz
&c)cO 2=23.656+0 . 001558tz
&c)c
N 2=22.374+0 . 001424tz
&c)c
H 2 O=27.235+0. 003909tz
&c)c
CO2=39.888+0.00184tz
&c)c
O 2=
&c)c
N 2=
&c)c
H 2 O=
&c)c
CO2=
(&c)) ##/= (
&c)
)##/=
k-
kmol0C
k-
kmol0C
[k-kmol0C][k-kmol0C]
k-
kmol0C
,r$ub %si&e8%ital $z1'' (%''%'
K-
Kmol
,r$ub % si&e 8% ital $z1' ' 96z
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Co$ T $o+ "a#o+ a @A$a!++ de E$er6a+@
%&4.%887 TABLA 55&&.&8 TABLA )
A@ 5!;0&080;5
B@ 3345!5
Para ca!cu!ar e! "erdadero $) te$e#o+ 1ue $ter(o!ar 9 e$co$trar e! "a!or do$de A=B&
n2 A-BA-B -32
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&.&4&%*
*.= Co$+u#o e+(ec;0co $dcado de ca!or
.)85&7*
I PARAMETROS EFECTIVOS Para#etro+ 1ue caracter
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.&&
7.%7%
)7.777%
*.%)8&5
[M-m3 ]
Kmol3(reKmolCom4st(le
K%(reK%Com4st(le
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mol
8.&&& mol
.&&& mol Si,
&.)5&& mol Entonces
).&7% mol
&.87%&
0!&4 0!45
0!&; 0!50
0!2&583 0!53
)4.* mol
8.5&
a! de "arac/$ #o!ecu!ar
&.&*8)5 al 1rin.i1io asumido
.77
&.4
&.%
+r
+r
=
r=
=OHr2
=2
Nr
[M- m3 ]
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+1a
* C
isin
e la .ara res.a
eno de la .ara res.a
i1le de admisin 750-&30ms9
)8%.8%*
4& >?
4&& >?)48 >?&. M(a
&.&* M(a
e los gases residuales
del medio ambiente
e!eso de aire
=
-
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>?
&.%4
&.&
&.&*)75
e los gases residuales
del medio ambiente
e!eso de aire
=Vn
[Kmol ] r=
=2
qrr0
+r)
-
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%).5 *.5 C
8)5.78 **.78 C
&22
&0
-
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8%5.488
$?2 @ 7&& C
2!&488
24!524
33!48;
42!832
)%.%%)
8.5)
84.5%* C 77.5%*)4%
T< &.5*7847* C
&)7.% %*8.% C
,c=
,r$ub % si&e 8%''(%'' %'
K-
Kmol
K-
Kmol
b % si&e 8% ital )z' ' rigt 2 tz
&c)c
O 2=
&c)c
N 2=
&c)c
H 2 O
=&c
)cCO2=
c)
)##/=
k-
kmol0C
k-
kmol0C
[k-kmol0C][k-kmol0C]
k-
kmol0C
,r$ub % si&e 8% ital $z2' ' (%'' %'
K-
Kmol
$2=
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&.4H = &*8% ?HJ6
.)8
Nota:
&3!20 &5
.88% +1a
&.5%Coe0ce$te de redo$deo
Si la dieren.ia de valor .al.ulado Tres mas de &0-&5"
se debe re1eir el .al.ulo asumiendo un nuevo Tr
Pte/r
'=
(
l(%nl =
]
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E0ce$ca #ec$ca de! #otor&.5&
300
223!
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TABLA ENERGIA INTERNA DE LOS GASES UJHJ#o!
#a 1ara $a @ 55!3 $em1eraura C A%RE O2 N2
$ # 0 0 0 0
0 0 &00 20&5 2&23 20
-
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u: $ &500 4&2300 8208!00
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N7Gmol9
&.%0!00
2&8!50
4428!58
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3;0!30
42
2
2;!
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ELEMENTO P.A.COMPUESTO P.A.N
BENCENO TOLUENO ILENOC &2
BENCENO
0!5
0! 0 &3!3
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DISEO DE UN MOTOR DE COMBUSTION INTERNA
I COMPOSICION DEL 'IDROCARBURO
ELEMENTOP.A.
COMPUESTO P.A.N
Pro(a$o Pro(!e$o Buta$o= Buta$o=$ =Bute$o Tra$+)=Bute. C+)=Bute$o C+)=Bute$o
C8'5 C8'7 C'& C'& C'5 C'5 C'5 C*')
C &2 3 3 48 48 48 48 48 0
H & 8 &0 &0 8 8 8 &2
O & 0 0 0 0 0 0 0 0
P!A! $O$A' 44 42 58 58 5 5 5
0!8&8 0!&82 @ 0!&;
0!85< 0!&43
Ca$tdad de caro$o 0!828 0!&
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0!833 0!&k=
P=P
kP
o P =
P=(PkPreA) ( Ap)[ r ] P reA
Ap
Pk=
P=