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B

bomba de calor

La bomba de calor es un dispositivo que funciona en un ciclo, que requiere trabajo y que cumple el objetivo de transferir calor desde un cuerpo de baja temperatura a un cuerpo de temperatura elevada. El objetivo primario es obtener Q_H

bomba de calor



C

coeficiente de rendimiento

La "eficiencia" de un refrigerador o de una bomba de calor se expresan en términos de coeficientes de rendimiento (o performance).Las mismas se identifican con los simbolos \beta _R \beta _C respectivamente.

En un refrigerador la energía que se busca es Q_L, calor que se transfiere desde el espacio refrigerado.La energía que cuesta es el trabajo W. Así el coeficiente de rendimiento es:
\beta_R = \dfrac{Q_L}{W}=\dfrac{Q_L}{Q_H - Q_L} = \dfrac{1}{\frac{Q_H}{Q_L}-1}

En una bomba de calor la energía que se busca es Q_H, calor que se transfiere al cuerpo de alta temperatura. Nuevamente la energía que cuesta es W. Así el coeficiente de rendimiento en este caso resulta:
\beta_C = \dfrac{Q_H}{W}=\dfrac{Q_H}{Q_H - Q_L} = \dfrac{1}{1-\frac{Q_L}{Q_H}}

De lo anterior se deduce que para un ciclo determinado,
\beta_C - \beta_R = 1

Cuasiestático

Un proceso cuasiestático es un proceso que se realiza de forma tan lenta que es posible asumir que todos los estados intermedios por los que pasa la sustancia son estado de equilibrio.


E

Ecuación de estado

Cualquier ecuación que relacione la presión, la temperatura y el volumen específico de una sustancia (inverso de la densidad) se denomina ecuación de estado. Las relaciones de otras propiedades que comprenden otras características de una sustancia en estados de equilibrio, también se conocen como ecuaciones de estado. Una ejemplo es la ya conocida y muy utilizada ecuación para un gas ideal,
PV=nRT


eficiencia térmica

La eficiencia es la relación entre la salida, la energía que se busca obtener, y la entrada, la energía que cuesta.
Se deben definir en cada caso claramente esta salida y esta entrada.

entropía

La entropía se puede definir como una propiedad de una sustancia de acuerdo a la relación:
dS=(\frac{\delta Q}{T})_{rev}
Observe que la entropía se define en términos de un proceso reversible, es una propiedad extensiva y, al igual que las otras propiedades, tiene valores fijos en estados fijos.

Equilibrio termodinámico

Situación en la cual se dan en un sistema cuatro tipos de equilibrio:
  1. Equilibrio térmico: implica temperaturas iguales en partes del sistema que pueden intercambiar calor entre si.
  2. Equilibrio mecánico: implica fuerzas equilibradas entre partes del sistema que pueden moverse
  3. Equilibrio de fases: si hay más de una fase coexistiendo, implica que la fracción de masa en cada fase permanece constante.
  4. Equilibrio químico: si hay varias especies químicas presentes, implica que la composición química del conjunto permanece estable en el tiempo.

Un sistema en un estado de equilibrio termodinámico tiene bien definidas propiedades tales como presión, temperatura, densidad, energía interna, entropía, entre otras.

F

Flujo estacionario

El  flujo está en régimen estable, estacionario o permanente cuando, en cada punto del sistema, las propiedades del fluido (presión, velocidad, densidad) no varían en el tiempo.


Flujo incompresible

El flujo es incompresible cuando la densidad del fluido es uniforme; o sea, la misma en todos los puntos del sistema.


Flujo irrotacional

El flujo irrotacional es aquel en el cual el fluido no tiene velocidad angular respecto de todos los puntos del sistema.



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