4) Considere um cilindro de volume interno igual a 0,053 m³, contendo 30 kg de refrigerante R-134a. O refrigerante dentro do cilindro está em equilíbrio térmico com o meio ambiente.
a) Em um dado dia, a temperatura ambiente é de 33 °C. Determine as massas de refrigerante no estado líquido e no estado vapor no interior do cilindro.
b) No dia seguinte, entrou uma frente fria na região e a temperatura do refrigerante cai para 14 °C. Determine os volumes de refrigerante no estado líquido e no estado vapor no interior do cilindro.
a) Como o refrigerante está em equilíbrio térmico com o meio ambiente, a temperatura do refrigerante também é 33 °C. A pressão de saturação a essa temperatura é de 4,1 bar. O refrigerante R-134a possui um ponto de ebulição de 8,6 °C.
O volume de líquido é igual ao volume do cilindro, já que o refrigerante está em equilíbrio líquido-vapor. Portanto, o volume de líquido é de 0,053 m³ e o volume de vapor é de 0 m³.
A massa de líquido é igual à massa total do refrigerante, já que o refrigerante está em equilíbrio líquido-vapor. Portanto, a massa de líquido é de 30 kg e a massa de vapor é de 0 kg.
b) Como a temperatura caiu para 14 °C, a pressão de satura
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a) Como o refrigerante está em equilíbrio térmico com o meio ambiente, a temperatura do refrigerante também é 33 °C. A pressão de saturação a essa temperatura é de 4,1 bar. O refrigerante R-134a possui um ponto de ebulição de 8,6 °C.
O volume de líquido é igual ao volume do cilindro, já que o refrigerante está em equilíbrio líquido-vapor. Portanto, o volume de líquido é de 0,053 m³ e o volume de vapor é de 0 m³.
A massa de líquido é igual à massa total do refrigerante, já que o refrigerante está em equilíbrio líquido-vapor. Portanto, a massa de líquido é de 30 kg e a massa de vapor é de 0 kg.
b) Como a temperatura caiu para 14 °C, a pressão de satura
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