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Um trocador de calor é empregado, conforme o esquema precedente, para condensação de um fluido refrigerante, que entra na condição de vapor saturado e sai na condição de líquido saturado. A potência térmica nessas condições operacionais é de 5,04 kW. O calor específico da água a pressão constante é igual a 4,2 kJ/kg∙K e o calor latente de vaporização do fluido refrigerante é igual a 200 kJ/kg, na pressão em que se encontra no trocador.
Com base nas informações apresentadas, desconsiderando qualquer troca de calor pelas paredes externas do trocador, julgue os itens seguintes.
O fluxo mássico de água que circula pelo trocador é de 0,4 kg/s.
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Um trocador de calor é empregado, conforme o esquema precedente, para condensação de um fluido refrigerante, que entra na condição de vapor saturado e sai na condição de líquido saturado. A potência térmica nessas condições operacionais é de 5,04 kW. O calor específico da água a pressão constante é igual a 4,2 kJ/kg∙K e o calor latente de vaporização do fluido refrigerante é igual a 200 kJ/kg, na pressão em que se encontra no trocador.
Com base nas informações apresentadas, desconsiderando qualquer troca de calor pelas paredes externas do trocador, julgue os itens seguintes.
Suponha que se pretenda substituir esse trocador a água por um que utiliza ar em um processo de convecção forçada para retirada de calor do fluido refrigerante. Sabendo-se que a temperatura do ar na entrada do trocador é de 28 °C, que a área da superfície externa do tubo por onde circula o fluido refrigerante é de 0,3 m2 , que a temperatura da superfície externa desse tubo é de 52 °C e que o coeficiente de transferência de calor nesse equipamento é de 140 W/m2∙K, conclui-se que, no referido trocador a ar, seriam condensados aproximadamente 5 g do fluido refrigerante por segundo.
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Um trocador de calor é empregado, conforme o esquema precedente, para condensação de um fluido refrigerante, que entra na condição de vapor saturado e sai na condição de líquido saturado. A potência térmica nessas condições operacionais é de 5,04 kW. O calor específico da água a pressão constante é igual a 4,2 kJ/kg∙K e o calor latente de vaporização do fluido refrigerante é igual a 200 kJ/kg, na pressão em que se encontra no trocador.
Com base nas informações apresentadas, desconsiderando qualquer troca de calor pelas paredes externas do trocador, julgue os itens seguintes.
Nas condições descritas, a temperatura de saída do fluido refrigerante, T2, é menor que a temperatura do fluido na entrada do trocador, T1.
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Um trocador de calor é empregado, conforme o esquema precedente, para condensação de um fluido refrigerante, que entra na condição de vapor saturado e sai na condição de líquido saturado. A potência térmica nessas condições operacionais é de 5,04 kW. O calor específico da água a pressão constante é igual a 4,2 kJ/kg∙K e o calor latente de vaporização do fluido refrigerante é igual a 200 kJ/kg, na pressão em que se encontra no trocador.
Com base nas informações apresentadas, desconsiderando qualquer troca de calor pelas paredes externas do trocador, julgue os itens seguintes.
Nesse trocador, são condensados aproximadamente 25 g do fluido refrigerante por segundo.
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Um trocador de calor é empregado, conforme o esquema precedente, para condensação de um fluido refrigerante, que entra na condição de vapor saturado e sai na condição de líquido saturado. A potência térmica nessas condições operacionais é de 5,04 kW. O calor específico da água a pressão constante é igual a 4,2 kJ/kg∙K e o calor latente de vaporização do fluido refrigerante é igual a 200 kJ/kg, na pressão em que se encontra no trocador.
Com base nas informações apresentadas, desconsiderando qualquer troca de calor pelas paredes externas do trocador, julgue os itens seguintes.
Nas mesmas condições de temperatura e pressão, a quantidade de calor transportada por determinado fluxo mássico é a mesma tanto para o ar quanto para água em fase líquida.
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A figura precedente ilustra um manômetro conectado a dois recipientes, A e B, de mesmo volume, contendo gases ideais distintos. A razão entre as densidades dos líquidos 2 e 1 utilizados no manômetro é igual a 1,2 (ρ2/ρ1 = 1,2). A partir dessas informações, julgue os itens seguintes.
Se TA = 0,8TB, então a quantidade molar do gás é 20% maior no recipiente A que no recipiente B.
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Um resfriador evaporativo adiabático opera com fluxo de ar constante, de acordo com a figura precedente. A seguinte tabela apresenta dados da carta psicométrica referentes a pontos com uma temperatura constante de bulbo úmido do ar, de 21 °C.
| temperatura (°C) | umidade relativa (%) |
|---|---|
| 30 | 45 |
| 28 | 53 |
| 25 | 70 |
| 22,2 | 90 |
A próxima tabela apresenta dados da carta para um valor constante de 28 °C da temperatura de bulbo seco do ar. Os dados das tabelas foram obtidos para a mesma pressão em que se encontra o resfriador. A temperatura da água é a mesma da temperatura do ar na entrada do resfriador.
| temperatura de bulbo úmido (°C) | umidade relativa (%) |
|---|---|
| 16,5 | 30 |
| 20,4 | 50 |
| 23,8 | 70 |
| 26,7 | 90 |
Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.
Na segunda tabela apresentada, se fosse incluído o dado para a temperatura de bulbo úmido de 28 °C, a umidade relativa correspondente seria de 100%.
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Um resfriador evaporativo adiabático opera com fluxo de ar constante, de acordo com a figura precedente. A seguinte tabela apresenta dados da carta psicométrica referentes a pontos com uma temperatura constante de bulbo úmido do ar, de 21 °C.
| temperatura (°C) | umidade relativa (%) |
|---|---|
| 30 | 45 |
| 28 | 53 |
| 25 | 70 |
| 22,2 | 90 |
A próxima tabela apresenta dados da carta para um valor constante de 28 °C da temperatura de bulbo seco do ar. Os dados das tabelas foram obtidos para a mesma pressão em que se encontra o resfriador. A temperatura da água é a mesma da temperatura do ar na entrada do resfriador.
| temperatura de bulbo úmido (°C) | umidade relativa (%) |
|---|---|
| 16,5 | 30 |
| 20,4 | 50 |
| 23,8 | 70 |
| 26,7 | 90 |
Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.
Caso o dispositivo seja melhorado para ampliar a área e o tempo de contato entre o ar e a água, mantidas as mesmas condições na entrada, a redução de temperatura do ar não poderá superar 7 °C.
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Um resfriador evaporativo adiabático opera com fluxo de ar constante, de acordo com a figura precedente. A seguinte tabela apresenta dados da carta psicométrica referentes a pontos com uma temperatura constante de bulbo úmido do ar, de 21 °C.
| temperatura (°C) | umidade relativa (%) |
|---|---|
| 30 | 45 |
| 28 | 53 |
| 25 | 70 |
| 22,2 | 90 |
A próxima tabela apresenta dados da carta para um valor constante de 28 °C da temperatura de bulbo seco do ar. Os dados das tabelas foram obtidos para a mesma pressão em que se encontra o resfriador. A temperatura da água é a mesma da temperatura do ar na entrada do resfriador.
| temperatura de bulbo úmido (°C) | umidade relativa (%) |
|---|---|
| 16,5 | 30 |
| 20,4 | 50 |
| 23,8 | 70 |
| 26,7 | 90 |
Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.
Suponha que as condições do ar na entrada do resfriador mudassem para a temperatura de 30 °C e a umidade relativa de 45% e se mantivesse a condição de saída com umidade de 80%. Nesse caso, a temperatura do ar na saída do resfriador seria inferior a 25 °C.
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Acerca de processos de fabricação, julgue os itens a seguir.
O intervalo de velocidades de corte que proporciona máxima eficiência no torneamento está entre a velocidade de máxima produção, \( v \)\( c,máx \), e a velocidade de mínimo custo, \( v \)\( c,min \), calculadas com base na relação \( v \)c∙\( T \)n = \( C \), em que \( T \) representa a vida da ferramenta e \( n \) e \( C \) são constantes que dependem do tipo de material e da ferramenta.
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