1 / 18

TERMODINÁMICA DEL EFECTO INVERNADERO

TERMODINÁMICA DEL EFECTO INVERNADERO. JOSÉ IRAIDES BELANDRIA ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MÉRIDA-VENEZUELA Junio 2009. CONSUMO COMBUSTIBLES 1970-2005 ( BP statistics ) . PETRÓLEO 107324.9 CARBÓN 71578

rusty
Télécharger la présentation

TERMODINÁMICA DEL EFECTO INVERNADERO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. TERMODINÁMICA DEL EFECTO INVERNADERO JOSÉ IRAIDES BELANDRIA ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MÉRIDA-VENEZUELA Junio 2009

  2. CONSUMO COMBUSTIBLES 1970-2005 ( BP statistics) PETRÓLEO 107324.9 CARBÓN 71578 GAS 54459.7 NUCLEAR 52849.9 HIDRO ELECTRICA 70691.2 (millones de toneladas equivalentes de petróleo)

  3. USOS DEL CARBÓN, PETRÓLEO Y GAS EN SECTORES DISTINTOS AL ENERGÉTICO PETRÓLEO 12% PETROQUÍMICA + otros CARBÓN 10% SIDERURGICA + otros GAS 34 % PETROQUÍMICA USO NETO PARA ENERGÍA ( millones ton.) PETRÓLEO 94445.9 CARBÓN 64420.2 GAS 35943.4

  4. USO ENERGÉTICO DEL CARBÓN ( x 10 exp 13 Kcal) 64420.2 ciclo Rankine (30%) 45091.1 (calor ríos, mares, lagos, piscinas ) + 19326.1 electricidad (motores+ otros) (30%) 13528.2 (calor disperso a los alrededores : 29 % atmosfera = 3923.2 61% agua = 9605 ) total atmosfera = 3023.2

  5. USO ENERGÉTICO DEL PETRÓLEO ( X 10 EXP 13 Kcal) 94445.9 ( 98 % transporte + industria + residencial , 2% electricidad ) 98 %= 92556.99 Otto + Diesel + otros ( 30 %) 64789.9 calor disperso a los alrededores : 29% atmósfera = 18789.1 , 61% agua = 46000.9 2%=1888.9 Rankine (30%) 1322 calor ríos + + 566.67 electricidad (30 %) 396.7 calor alrededores 29% =115 atmosfera 281.7 agua total atmosfera = 18904.1

  6. USO ENERGÉTICO DEL GAS x 10 EXP 13 Kcal 35943.4 (70% transporte + 30% electricidad) 70% = 25160.4 Ciclos Otto –Diesel 30% 17612.3 calor alrededores 29% atm=5107.6 agua=12504.7 30%=10783 ciclos Rankine (30%) 7548.1 agua + 3234.9 electricidad motores (30%) 2264.4 calor alrededores 29% atmosfera=656.7 71 %agua = 1607.7 total atmosfera =5764.3

  7. USO ENERGÉTICO DE ENERGÍA NUCLEAR ( x 10 EXP 13 Kcal) 52849.9 ciclos Rankine ( 30%) 36994.9 calor ( piscinas ) + 15855 electricidad motores (30%) 11098.5 calor alrededores 29%= 3218.6 atmosfera 71% agua =7679.9 total atmosfera =3218.6

  8. USO ENERGÉTICO DE LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA (X10exp13 Kcal) 70691.2 motores (30%) 49483.8 calor disperso alrededores 29% atmosfera= 14350.3 71% agua=56340.9 Total atmosfera =14350.3

  9. CALOR ABSORVIDO POR ATMÓSFERA Y AGUA ( X10exp 13 Kcal) ATMÓSFERA = 46160.5 AGUA = 224976.9

  10. BALANCE DE MATERIAx 10 exp 14 kg COMBUSTIBLE CnHm = 194809.5 Carbón = 194809.5 x 0.80 =155847.6 CO2 =155847x44 /12 = 571441.2 O2 en CO2 = CO2- carbón= 415593.6 H2 = combustible –carbón =38961.9 H2O= 38961.9x 18/2 = 350657.1 O2 en H2O =350657 x 16 / 18=311695.2

  11. CONCENTRACIÓN DE CO2 2004 =383 ppmv = 383 centímetros cúbicos Co2 / 1000000 centímetros cúbicos de atmósfera = 383 moles Co2/1000000 moles atmósfera = 383 x 44 /10 00000 x 29 = 0.000582 Kg Co2/ Kg atmósfera Masa Co2 = 0.000582 x 5.15 x 10 exp 18 kg= 2.97 x 10 exp 15 Kg Masa Co2 atmósfera primitiva = 280ppmv = 2.17 x 10 exp 15 Kg Diferencia = 8 x 10 exp 14 Aporte 1970 -2004 = 5.7 x 10 exp 14 ( 71 % )

  12. CÁLCULOS ENERGÉTICOS hco2= -2.15 Kcal/Kg hh2o= -3.32 Kcal/Kg M1= 5.15x 10 exp 18 M2= M1 +Mco2 + Mh2o –Mo2= 5.151 exp 18 M2 aproximadamente = M1 =M M2U2-M1U1= MCv(T2-T1) Cv= 0.17 Kcal/Kg K ! ! ! T2-T1 = 0.53 °C ¡ ¡ ¡ ( 11 % desv)

  13. (T2-T1) = 0.6 °C Q=Qs-Qt+Qc = 5.25 x 10 exp 17 Kcal Qc=4.62 x 10 exp 17 Kcal ( 88%) Qs-Qt = 6.37 x 10 exp 16 Kcal ( 12 %)

  14. CÁLCULOS ENTRÓPICOS ( M2S2-M1S1) comb = 2.27 x 10 exp 15 Kcal/K (88%) (M2S2-M1S1) observ = 2.57 x 10 exp 15 Kcal/K Producción entropía comb= Sg = 3.88 x 10 exp 14 Kcal/K ( 82 %) Producción entropía observ = Sg=4.74 x 10 exp 14 Kcal/K (V2 / V1) comb = 1.0018 (V2-V1) comb = 7.59 x 10 exp 15 metros cúbicos 86% (V2/V1) observ= 1.0021 (V2-V1) observ= 8.87 x 10 exp 15 metros cúbicos

  15. MUCHAS GRACIAS

More Related