ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
QUANTA
          ENERGIA TÈRMICA
    CAL          S’OBTÉ
per escalfar     de la combustió
una SUBSTÀNCIA   d’un COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLES
combustió      +
            oxígen
allibera

ENERGIA TÈRMICA
COMBUSTIBLES
combustió                       +
                             oxígen
 allibera

ENERGIA TÈRMICA

      per escalfar
una SUBSTÀNCIA

            aire     aigua
COMBUSTIBLES
combustió                       +
                             oxígen
 allibera

ENERGIA TÈRMICA
                                       consumim
      per escalfar                    principalment
una SUBSTÀNCIA                       COMBUSTIBLES
                                       FÒSSILS
            aire     aigua   carbó                     gas
                                         petroli      natural
QUANTA
          ENERGIA TÈRMICA
    CAL          S’OBTÉ
per escalfar     de la combustió
una SUBSTÀNCIA   d’un COMBUSTIBLE
Tipus de substància: Calor Específica
  depén de   Quantitat de substància a escalfar: qs
             Quant es vol escalfar la substància: ∆t




             QUANTA
             ENERGIA TÈRMICA
    CAL                           S’OBTÉ
per escalfar                      de la combustió
una SUBSTÀNCIA                    d’un COMBUSTIBLE
Tipus de substància: Calor Específica
  depén de   Quantitat de substància a escalfar: qs
             Quant es vol escalfar la substància: ∆t




             QUANTA
             ENERGIA TÈRMICA
    CAL                           S’OBTÉ
per escalfar                      de la combustió
una SUBSTÀNCIA                    d’un COMBUSTIBLE

Q = Ce·qs·∆t
Tipus de substància: Calor Específica
  depén de   Quantitat de substància a escalfar: qs
             Quant es vol escalfar la substància: ∆t

             Tipus de combustible: Poder Calorífic
             Quantitat de combustible: qc              depén de
             Rendiment del cremador: η



             QUANTA
             ENERGIA TÈRMICA
    CAL                           S’OBTÉ
per escalfar                      de la combustió
una SUBSTÀNCIA                    d’un COMBUSTIBLE

Q = Ce·qs·∆t
Tipus de substància: Calor Específica
  depén de   Quantitat de substància a escalfar: qs
             Quant es vol escalfar la substància: ∆t

             Tipus de combustible: Poder Calorífic
             Quantitat de combustible: qc              depén de
             Rendiment del cremador: η



             QUANTA
             ENERGIA TÈRMICA
    CAL                           S’OBTÉ
per escalfar                      de la combustió
una SUBSTÀNCIA                    d’un COMBUSTIBLE

Q = Ce·qs·∆t                         Q = Pc·qc·η
Quina quantitat de gas natural ha de consumir una caldera de
     rendiment 75% per escalfar 75 L d’aigua de 25ºC a 75 °C?
     Pc gas natural = 46.000 kJ/m3 - Ce aigua = 4,18 kJ/kg·ºC




              Q=Q
Q = Ce·qs·∆t                       Q = Pc·qc·η
Quina quantitat de gas natural ha de consumir una caldera de
            rendiment 75% per escalfar 75 L d’aigua de 25ºC a 75 °C?
            Pc gas natural = 46.000 kJ/m3 - Ce aigua = 4,18 kJ/kg·ºC




1
    QUANTA Q cal
    per escalfar l’aigua




                     Q=Q
Q = Ce·qs·∆t                              Q = Pc·qc·η
Quina quantitat de gas natural ha de consumir una caldera de
            rendiment 75% per escalfar 75 L d’aigua de 25ºC a 75 °C?
            Pc gas natural = 46.000 kJ/m3 - Ce aigua = 4,18 kJ/kg·ºC




1                                      2
    QUANTA Q cal                             QUANT combustible
    per escalfar l’aigua                     cal per obtenir Q




                     Q=Q
Q = Ce·qs·∆t                              Q = Pc·qc·η
Quina quantitat de gas natural ha de consumir una caldera de
             rendiment 75% per escalfar 75 L d’aigua de 25ºC a 75 °C?
             Pc gas natural = 46.000 kJ/m3 - Ce aigua = 4,18 kJ/kg·ºC




1                                       2
    QUANTA Q cal                              QUANT combustible
    per escalfar l’aigua                      cal per obtenir Q



    Q (kJ) = 4,18 kJ/kg·ºC · 75 kg · (75-25)ºC

                                 Q (kJ) = 46.000 kJ/m3 · qc · 0,75



Q = Ce·qs·∆t                               Q = Pc·qc·η
El poder calorífic dels gasos depén de
                 la Temperatura (T) i la Pressió (P)

                 Condicions normals (CN):
                    Temperatura: TCN = 0 ºC (273 K)
                    Pressió: PCN = 1 atm (101.300 Pa)

                                                P           TCN
                        PC = PCCN ·                     ·           [K]
                                                PCN         T


El poder calorífic del butà en CN és de 120 MJ/m3
Quan se subministra a 5 atm (506.500 Pa) i 22 ºC (295 K), el poder calorífic és:
PC = 120 MJ/m3 · (506.500 Pa / 101.300 Pa) · (273 K / 295 K) = 555,214 MJ/m3
Actualment el petroli és el combustible més consumit, seguit del carbó.
Per aixó s’utilitzen sovint les unitats tep o tec per expressar l’energia
d’una combustió, independentment del combustible utilitzat:




                                                           1 tep = 1'428 tec


1 tep: energia que s’obté en la combustió d’1 T de petroli cru = 4,18·1010 J
1 tec: energia que s’obté en la combustió d’1 T de carbó (hulla) = 2,93·1010 J

More Related Content

What's hot (20)

PPT
Dinàmica de Màquines
Tecno-Lògics Bellvitge
PPTX
Unitat 1 els recursos energètics
davidsanz50
PDF
2 3 maqterm_consumidoresenergia
mjtecno
PPTX
Unitat 6 Propietats i assaigs
davidsanz50
PDF
2 1 màq_tèrmiques
mjtecno
PDF
Unitat 2 màquines tèrmiques
davidsanz50
PPT
Fis 1 bat_u5_presentacions
mosansar
PPT
La massa i el pes
escolasantmartibcn
PDF
Bat2 1 termodinamica
mjtecno
PDF
Tipus d'oracions 3r
Sílvia Montals
PPT
Reaccions de Precipitació
angelscarrera
PPTX
Tipus de reaccions químiques
faylagas
PPT
Hidroelectriques
ccrespo62
PPTX
Unitat 11. Mecanismes de transmissió del moviment
davidsanz50
PDF
2 2 maq_term_generadoresenergia
mjtecno
DOCX
Esquema dels 5 regnes
mllfl
PPTX
Energia, tipus i propietats
Marta Baró Sancho
PPTX
Espectroscopia
Salesians Rocafort
PDF
Fisica moderna
Lurdes Morral
Dinàmica de Màquines
Tecno-Lògics Bellvitge
Unitat 1 els recursos energètics
davidsanz50
2 3 maqterm_consumidoresenergia
mjtecno
Unitat 6 Propietats i assaigs
davidsanz50
2 1 màq_tèrmiques
mjtecno
Unitat 2 màquines tèrmiques
davidsanz50
Fis 1 bat_u5_presentacions
mosansar
La massa i el pes
escolasantmartibcn
Bat2 1 termodinamica
mjtecno
Tipus d'oracions 3r
Sílvia Montals
Reaccions de Precipitació
angelscarrera
Tipus de reaccions químiques
faylagas
Hidroelectriques
ccrespo62
Unitat 11. Mecanismes de transmissió del moviment
davidsanz50
2 2 maq_term_generadoresenergia
mjtecno
Esquema dels 5 regnes
mllfl
Energia, tipus i propietats
Marta Baró Sancho
Espectroscopia
Salesians Rocafort
Fisica moderna
Lurdes Morral

Viewers also liked (13)

PPT
Màquines Tèrmiques
ccrespo62
ODP
Lírica Peninsular En La Edad Media
María Román
PPT
Termodinamica. Principis bàsics
Tecno-Lògics Bellvitge
PDF
3 oleohidraulica
mjtecno
PPT
Prácticas de neumática
Joaquin Galdon
PPT
MÀQUINES TÈRMIQUES
JOSEP RAMON
PPT
Assaigs de materials
Francesc Solans
PPTX
Unitat 5 Màquines elèctriques
davidsanz50
PDF
Taller Iniciacion Arduino Camara Comercio
José Pujol Pérez
PPTX
Instal·lacions de l’habitatge
Laura
ODP
Ud 09. metrologia i normalització
Miguel_Angel_Marin
ODP
Ud 06. propietats i assaigs
Miguel_Angel_Marin
Màquines Tèrmiques
ccrespo62
Lírica Peninsular En La Edad Media
María Román
Termodinamica. Principis bàsics
Tecno-Lògics Bellvitge
3 oleohidraulica
mjtecno
Prácticas de neumática
Joaquin Galdon
MÀQUINES TÈRMIQUES
JOSEP RAMON
Assaigs de materials
Francesc Solans
Unitat 5 Màquines elèctriques
davidsanz50
Taller Iniciacion Arduino Camara Comercio
José Pujol Pérez
Instal·lacions de l’habitatge
Laura
Ud 09. metrologia i normalització
Miguel_Angel_Marin
Ud 06. propietats i assaigs
Miguel_Angel_Marin
Ad

Similar to Combustibles (17)

PDF
UF1 NF2. CALDERES
Pilar Gonzalez
PDF
problemes de calor, treball i energia
Pilar Gonzalez
PDF
Problemes q w_au_solucions
Pilar Gonzalez
PPT
Transferència de calor - Lleis del Gasos - La matèria
David Mur
PDF
Estàndards de qualitat pels biocombustibles llenyosos. Mireia Codina, CTFC
AFIB CTFC
PPTX
Enginyeria térmica cicles de potencia amb vapor
nurkagali1
PPT
Tema1 termodinamica primera part
David Caparrós
PPT
Termoquimica
Agnès Molons
PDF
activitats complementaries
agustinsuner
PDF
Dossier problemes energètics
INS Arq. Manuel Raspall
PDF
Deures tecno energies2_estiu2010
Escola Cervetó
PDF
ILPAC. S3.ձDZí.Actividades y soluciones
jolopezpla
PPT
Energia i calor
Lurdes Morral
PDF
Ejercicios energias
Glòria García García
UF1 NF2. CALDERES
Pilar Gonzalez
problemes de calor, treball i energia
Pilar Gonzalez
Problemes q w_au_solucions
Pilar Gonzalez
Transferència de calor - Lleis del Gasos - La matèria
David Mur
Estàndards de qualitat pels biocombustibles llenyosos. Mireia Codina, CTFC
AFIB CTFC
Enginyeria térmica cicles de potencia amb vapor
nurkagali1
Tema1 termodinamica primera part
David Caparrós
Termoquimica
Agnès Molons
activitats complementaries
agustinsuner
Dossier problemes energètics
INS Arq. Manuel Raspall
Deures tecno energies2_estiu2010
Escola Cervetó
ILPAC. S3.ձDZí.Actividades y soluciones
jolopezpla
Energia i calor
Lurdes Morral
Ejercicios energias
Glòria García García
Ad

More from Tecno-Lògics Bellvitge (20)

PDF
Aprenentatge Tecnologia. Dinamica_PAU.pdf
Tecno-Lògics Bellvitge
PPTX
Energia Elèctrica
Tecno-Lògics Bellvitge
PPT
Energies Renovables als habitatges de Bellvitge
Tecno-Lògics Bellvitge
PPTX
Bell smartcity
Tecno-Lògics Bellvitge
PPT
Principis d'Hidràulica
Tecno-Lògics Bellvitge
PPT
Soc un Robot 14-15
Tecno-Lògics Bellvitge
PPT
Sensors Analogics amb S4A
Tecno-Lògics Bellvitge
PPT
Disseny d'habitatges. Especificacions inicials
Tecno-Lògics Bellvitge
PPT
Arduino. Sortides Analogiques
Tecno-Lògics Bellvitge
PPT
NXT. Responent al contacte
Tecno-Lògics Bellvitge
PPT
ABP. Agrupaments
Tecno-Lògics Bellvitge
PPT
Estructura Braç Hidràulic
Tecno-Lògics Bellvitge
PPT
Braç Hidràulic. Introducció
Tecno-Lògics Bellvitge
PPT
Videojoc amb Scratch 04. 1r nivell completat
Tecno-Lògics Bellvitge
PPT
Videojoc amb Scratch 03
Tecno-Lògics Bellvitge
Aprenentatge Tecnologia. Dinamica_PAU.pdf
Tecno-Lògics Bellvitge
Energia Elèctrica
Tecno-Lògics Bellvitge
Energies Renovables als habitatges de Bellvitge
Tecno-Lògics Bellvitge
Principis d'Hidràulica
Tecno-Lògics Bellvitge
Soc un Robot 14-15
Tecno-Lògics Bellvitge
Sensors Analogics amb S4A
Tecno-Lògics Bellvitge
Disseny d'habitatges. Especificacions inicials
Tecno-Lògics Bellvitge
Arduino. Sortides Analogiques
Tecno-Lògics Bellvitge
NXT. Responent al contacte
Tecno-Lògics Bellvitge
ABP. Agrupaments
Tecno-Lògics Bellvitge
Estructura Braç Hidràulic
Tecno-Lògics Bellvitge
Braç Hidràulic. Introducció
Tecno-Lògics Bellvitge
Videojoc amb Scratch 04. 1r nivell completat
Tecno-Lògics Bellvitge
Videojoc amb Scratch 03
Tecno-Lògics Bellvitge

Combustibles

  • 1. QUANTA ENERGIA TÈRMICA CAL S’OBTÉ per escalfar de la combustió una SUBSTÀNCIA d’un COMBUSTIBLE
  • 2. COMBUSTIBLES combustió + oxígen allibera ENERGIA TÈRMICA
  • 3. COMBUSTIBLES combustió + oxígen allibera ENERGIA TÈRMICA per escalfar una SUBSTÀNCIA aire aigua
  • 4. COMBUSTIBLES combustió + oxígen allibera ENERGIA TÈRMICA consumim per escalfar principalment una SUBSTÀNCIA COMBUSTIBLES FÒSSILS aire aigua carbó gas petroli natural
  • 5. QUANTA ENERGIA TÈRMICA CAL S’OBTÉ per escalfar de la combustió una SUBSTÀNCIA d’un COMBUSTIBLE
  • 6. Tipus de substància: Calor Específica depén de Quantitat de substància a escalfar: qs Quant es vol escalfar la substància: ∆t QUANTA ENERGIA TÈRMICA CAL S’OBTÉ per escalfar de la combustió una SUBSTÀNCIA d’un COMBUSTIBLE
  • 7. Tipus de substància: Calor Específica depén de Quantitat de substància a escalfar: qs Quant es vol escalfar la substància: ∆t QUANTA ENERGIA TÈRMICA CAL S’OBTÉ per escalfar de la combustió una SUBSTÀNCIA d’un COMBUSTIBLE Q = Ce·qs·∆t
  • 8. Tipus de substància: Calor Específica depén de Quantitat de substància a escalfar: qs Quant es vol escalfar la substància: ∆t Tipus de combustible: Poder Calorífic Quantitat de combustible: qc depén de Rendiment del cremador: η QUANTA ENERGIA TÈRMICA CAL S’OBTÉ per escalfar de la combustió una SUBSTÀNCIA d’un COMBUSTIBLE Q = Ce·qs·∆t
  • 9. Tipus de substància: Calor Específica depén de Quantitat de substància a escalfar: qs Quant es vol escalfar la substància: ∆t Tipus de combustible: Poder Calorífic Quantitat de combustible: qc depén de Rendiment del cremador: η QUANTA ENERGIA TÈRMICA CAL S’OBTÉ per escalfar de la combustió una SUBSTÀNCIA d’un COMBUSTIBLE Q = Ce·qs·∆t Q = Pc·qc·η
  • 10. Quina quantitat de gas natural ha de consumir una caldera de rendiment 75% per escalfar 75 L d’aigua de 25ºC a 75 °C? Pc gas natural = 46.000 kJ/m3 - Ce aigua = 4,18 kJ/kg·ºC Q=Q Q = Ce·qs·∆t Q = Pc·qc·η
  • 11. Quina quantitat de gas natural ha de consumir una caldera de rendiment 75% per escalfar 75 L d’aigua de 25ºC a 75 °C? Pc gas natural = 46.000 kJ/m3 - Ce aigua = 4,18 kJ/kg·ºC 1 QUANTA Q cal per escalfar l’aigua Q=Q Q = Ce·qs·∆t Q = Pc·qc·η
  • 12. Quina quantitat de gas natural ha de consumir una caldera de rendiment 75% per escalfar 75 L d’aigua de 25ºC a 75 °C? Pc gas natural = 46.000 kJ/m3 - Ce aigua = 4,18 kJ/kg·ºC 1 2 QUANTA Q cal QUANT combustible per escalfar l’aigua cal per obtenir Q Q=Q Q = Ce·qs·∆t Q = Pc·qc·η
  • 13. Quina quantitat de gas natural ha de consumir una caldera de rendiment 75% per escalfar 75 L d’aigua de 25ºC a 75 °C? Pc gas natural = 46.000 kJ/m3 - Ce aigua = 4,18 kJ/kg·ºC 1 2 QUANTA Q cal QUANT combustible per escalfar l’aigua cal per obtenir Q Q (kJ) = 4,18 kJ/kg·ºC · 75 kg · (75-25)ºC Q (kJ) = 46.000 kJ/m3 · qc · 0,75 Q = Ce·qs·∆t Q = Pc·qc·η
  • 14. El poder calorífic dels gasos depén de la Temperatura (T) i la Pressió (P) Condicions normals (CN): Temperatura: TCN = 0 ºC (273 K) Pressió: PCN = 1 atm (101.300 Pa) P TCN PC = PCCN · · [K] PCN T El poder calorífic del butà en CN és de 120 MJ/m3 Quan se subministra a 5 atm (506.500 Pa) i 22 ºC (295 K), el poder calorífic és: PC = 120 MJ/m3 · (506.500 Pa / 101.300 Pa) · (273 K / 295 K) = 555,214 MJ/m3
  • 15. Actualment el petroli és el combustible més consumit, seguit del carbó. Per aixó s’utilitzen sovint les unitats tep o tec per expressar l’energia d’una combustió, independentment del combustible utilitzat: 1 tep = 1'428 tec 1 tep: energia que s’obté en la combustió d’1 T de petroli cru = 4,18·1010 J 1 tec: energia que s’obté en la combustió d’1 T de carbó (hulla) = 2,93·1010 J