Factores de conversión

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1 Factores de conversión DIMENSIÓN MÉTRICO MÉTRICO/INGLÉS Aceleración 1 m/s cm/s 2 1 m/s ft/s 2 1 ft/s * m/s 2 Área 1 m cm mm km 2 1 m in ft 2 1 ft in * m 2 Densidad 1 g/cm 3 1 kg/l kg/m 3 1 g/cm lbm/ft lbm/in 3 1 lbm/in lbm/ft 3 1 kg/m lbm/ft 3 Energía, calor, trabajo, 1 kj J N m 1 kpa m 3 1 kj Btu energía interna, 1 kj/kg m 2 /s 2 1 Btu kj entalpía 1 kwh kj psia ft lbf ft 1 cal J 1 Btu/lbm ft 2 /s * kj/kg 1 IT cal J 1 kj/kg Btu/lbm 1 Cal kj 1 kwh Btu 1 termia 10 5 Btu kj (gas natural) Fuerza 1 N 1 kg m/s dina 1 N lbf 1 kgf N 1 lbf lbm ft/s N Flujo de calor 1 W/cm W/m 2 1 W/m Btu/h ft 2 Coeficiente de trans- 1 W/m 2 C 1 W/m 2 K 1 W/m 2 C Btu/h ft 2 F ferencia de calor Longitud 1 m 100 cm mm 10 6 mm 1 m in ft yd 1 km m 1 ft 12 in * m 1 milla ft km 1 in 2.54* cm Masa 1 kg g 1 kg lbm 1 tonelada métrica kg 1 lbm * kg 1 onza g 1 slug lbm kg 1 ton corta lbm kg Potencia, velocidad 1 W 1 J/s 1 kw Btu/h de transferencia 1 kw W hp lbf ft/s de calor 1 hp W 1 hp 550 lbf ft/s Btu/s Btu/min Btu/h kw 1 hp de caldera Btu/h 1 Btu/h kj/h 1 ton de refrigeración 200 Btu/min Presión 1 Pa 1 N/m 2 1 Pa psia 1 kpa 10 3 Pa 10 3 MPa lbf/ft 2 1 atm kpa bars 1 psi 144 lbf/ft kpa 760 mm Hg a 0 C 1 atm psia in Hg a 30 F kgf/cm 2 1 in Hg kpa 1 mm Hg kpa Calor específico 1 kj/kg C 1 kj/kg K 1 J/g C 1 Btu/lbm F kj/kg C 1 Btu/lbmol R kj/kmol K 1 kj/kg C Btu/lbm F Btu/lbm R * Factores de conversión exactos entre las unidades métricas e inglesas. La caloría se define originalmente como la cantidad de calor requerida para aumentar 1ºC la temperatura de 1 g de agua, pero ésta varía con la temperatura. La caloría de la tabla de vapor internacional (IT), generalmente preferida por los ingenieros, es exactamente J por definición y corresponde al calor específico del agua a 15ºC. La caloría termoquímica, por lo general preferida por los físicos, es exactamente J por definición y corresponde al calor específico del agua a temperatura ambiente. La diferencia entre las dos es aproximadamente 0.06 por ciento, lo cual es despreciable. La Caloría con inicial mayúscula utilizada por los nutriólogos en realidad es una kilocaloría (1 000 calorías IT).

2 DIMENSIÓN MÉTRICO MÉTRICO/INGLÉS Volumen específico 1 m 3 /kg L/kg cm 3 /g 1 m 3 /kg ft 3 /lbm 1 ft 3 /lbm m 3 /kg Temperatura T(K) T( C) T(R) T( F) T(K) T(K) T( C) T( F) 1.8 T( C) 32 T( F) T(R) 1.8 T(K) Conductividad 1 W/m C 1 W/m K 1 W/m C Btu/h ft F térmica Velocidad 1 m/s 3.60 km/h 1 m/s ft/s mi/h 1 mi/h ft/s 1 mi/h km/h Volumen 1 m L 10 6 cm 3 (cc) 1 m in ft gal (U.S.) 1 U.S. galón 231 in L 1 fl onza cm L 1 U.S. galón 128 fl onzas Tasa de flujo volumétrico 1 m 3 /s L/min 10 6 cm 3 /s 1 m 3 /s gal/min (gpm) ft 3 /s ft 3 /min (cfm) Caballo de fuerza mecánico. El caballo de vapor eléctrico se toma para que sea exactamente igual a 746 W. Algunas constantes físicas Constante universal de los gases R u kj/kmol K kpa m 3 /kmol K bar m 3 /kmol K L atm/kmol K Btu/lbmol R ft lbf/lbmol R psia ft 3 /lbmol R Aceleración de la gravedad estándar g m/s 2 Presión atmosférica estándar ft/s 2 1 atm kpa bar psia 760 mm Hg (0 C) in Hg (32 F) m H 2 O (4 C) Constante de Stefan-Boltzmann W/m 2 K Btu/h ft 2 R 4 Constante de Boltzmann Velocidad de la luz en el vacío Velocidad del sonido en aire seco a 0ºC y 1 atm Calor de fusión del agua a 1 atm Entalpía de vaporización del agua a 1 atm k J/K c o m/s ft/s c m/s 1089 ft/s h if kj/kg Btu/lbm h fg kj/kg Btu/lbm

3 908 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI) TABLA A-1 Masa molar, constante de gas y propiedades del punto crítico Constante Propiedades del punto crítico Masa molar, de gas, Temperatura, Presión, Volumen, Sustancia Fórmula M kg/kmol R kj/kg K* K MPa m 3 /kmol Agua H 2 O Aire Alcohol etílico C 2 H 5 OH Alcohol metílico CH 3 OH Amoniaco NH Argón Ar Benceno C 6 H Bromo Br n-butano C 4 H Cloro Cl Cloroformo CHCl Cloruro metílico CH 3 Cl Criptón Kr Diclorodifluorometano (R-12) CCl 2 F Diclorofluorometano (R-21) CHCl 2 F Dióxido de carbono CO Dióxido de sulfuro SO Etano C 2 H Etileno C 2 H Helio He n-hexano C 6 H Hidrógeno (normal) H Metano CH Monóxido de carbono CO Neón Ne Nitrógeno N Óxido nitroso N 2 O Oxígeno O Propano C 3 H Propileno C 3 H Tetracloruro de carbono CCl Tetrafluoroetano (R-134a) CF 3 CH 2 F Triclorofluorometano (R-11) CCl 3 F Xenón Xe *La unidad en kj/kg K es equivalente a kpa m 3 /kg K. La constante de gas se calcula de R R u /M, donde R u kj/kmol K y M es la masa molar. Fuente: K. A. Kobe y R. E. Lynn, Jr., Chemical Review 52 (1953), pp ; y ASHRAE, Handbook of Fundamentals (Atlanta, GA: Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Acondicionamiento de Aire, Inc., 1993), pp y 36.1.

4 914 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI) TABLA A-4 Agua saturada. Tabla de temperaturas Volumen específico, Energía interna, Entalpía, Entropía, m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K Pres. Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Temp., sat., sat., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., T C P sat kpa v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g

5 915 APÉNDICE 1 TABLA A-4 Agua saturada. Tabla de temperaturas (conclusión) Volumen específico, Energía interna, Entalpía, Entropía, m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K Pres. Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Temp., sat., sat, sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., T C P sat kpa v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g , , , , , , , , , , , , , Fuente: Las tablas A-4 a A-8 fueron generadas utilizando el programa para resolver ecuaciones de ingeniería (EES) desarrollado por S. A. Klein y F. L. Alvarado. La rutina utilizada en los cálculos es la altamente precisa SteamIAPWS, que incorpora la Formulación 1995 para las Propiedades Termodinámicas de la Sustancia Agua Ordinaria para Uso Científico y General, editada por The International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS). Esta formulación reemplaza a la formulación de 1984 de Haar, Gallagher y Kell (NBS/NRC Steam Tables, Hemisphere Publishing Co., 1984), la cual está también disponible en EES como la rutina STEAM. La nueva formulación se basa en las correlaciones de Saul y Wagner (J. Phys. Chem. Ref. Data, 16, 893, 1987) con modificaciones para ajustarla a la Escala Internacional de Temperaturas de Las modificaciones están descritas por Wagner y Pruss (J. Phys. Chem. Ref. Data, 22, 783, 1993). Las propiedades del hielo están basadas en Hyland y Wexler, Formulations for the Thermodynamic Properties of the Saturated Phases of H 2 O from K a K, ASHRAE Trans., Part 2A, Paper 2793, 1983.

6 916 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI) TABLA A-5 Agua saturada. Tabla de presiones Volumen específico, Energía interna, Entalpía, Entropía, m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K Temp. Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Pres., sat., sat., sat., sat., Evap., sat., sat, Evap., sat., sat., Evap., sat., P kpa T sat C v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g

7 917 APÉNDICE 1 TABLA A-5 Agua saturada. Tabla de presiones (conclusión) Volumen específico, Energía interna, Entalpía, Entropía, m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K Temp. Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Pres., sat., sat., sat., sat., Evap., sat., sat, Evap., sat., sat., Evap., sat., P kpa T sat C v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g , , , , , , , , , , , , , ,

8 918 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI) TABLA A-6 Vapor de agua sobrecalentado T v u h s v u h s v u h s C m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K P 0.01 MPa (45.81 C)* P 0.05 MPa (81.32 C) P 0.10 MPa (99.61 C) Sat P 0.20 MPa ( C) P 0.30 MPa ( C) P 0.40 MPa ( C) Sat P 0.50 MPa ( C) P 0.60 MPa ( C) P 0.80 MPa ( C) Sat *La temperatura entre paréntesis es la temperatura de saturación a la presión especificada. Propiedades del vapor saturado a la presión especificada.

9 919 APÉNDICE 1 TABLA A-6 Vapor de agua sobrecalentado (continuación) T v u h s v u h s v u h s C m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K P 1.00 MPa ( C) P 1.20 MPa ( C) P 1.40 MPa ( C) Sat P 1.60 MPa ( C) P 1.80 MPa ( C) P 2.00 MPa ( C) Sat P 2.50 MPa ( C) P 3.00 MPa ( C) P 3.50 MPa ( C) Sat

10 920 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI) TABLA A-6 Vapor de agua sobrecalentado (continuación) T v u h s v u h s v u h s C m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K P 4.0 MPa ( C) P 4.5 MPa ( C) P 5.0 MPa ( C) Sat P 6.0 MPa ( C) P 7.0 MPa ( C) P 8.0 MPa ( C) Sat P 9.0 MPa ( C) P 10.0 MPa ( C) P 12.5 MPa ( C) Sat

11 921 APÉNDICE 1 TABLA A-6 Vapor de agua sobrecalentado (conclusión) T v u h s v u h s v u h s C m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K P 15.0 MPa ( C) P 17.5 MPa ( C) P 20.0 MPa ( C) Sat P 25.0 MPa P 30.0 MPa P 35.0 MPa P 40.0 MPa P 50.0 MPa P 60.0 MPa

12 922 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI) TABLA A-7 Agua líquida comprimida T v u h s v u h s v u h s C m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K P 5 MPa ( C) P 10 MPa ( C) P 15 MPa ( C) Sat P 20 MPa ( C) P 30 MPa P 50 MPa Sat

13 927 APÉNDICE 1 TABLA A-11 Refrigerante 134a saturado. Tabla de temperatura (conclusión) Volumen específico, Energía interna, Entalpía, Entropía, m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K Pres. Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Temp., sat., sat., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., T C P sat kpa v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g Fuente: Las tablas A-11 a A-13 se generaron utilizando el programa para resolver ecuaciones de ingeniería (EES) desarrollado por S. A. Klein y F. L. Alvarado. La rutina utilizada en los cálculos es la R134a, la cual está basada en la ecuación fundamental de estado desarrollada por R. Tillner-Roth y H. D. Baehr, An Internacional Standard Formulation for the Thermodynamic Properties de 1,1,1,2-Tetrafluoretano (HFC-134a) for temperatures from 170 K to 455 K and pressures up to 70 MPa, J. Phys. Chem, Ref. Data, vol. 23, núm. 5, Los valores de entalpía y entropía para el líquido saturado son cero a 40 C (y 40 F).

14 928 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI) TABLA A-12 Refrigerante 134a saturado. Tabla de presión Volumen específico, Energía interna, Entalpía, Entropía, m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K Temp. Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Pres., sat., sat., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., P kpa T sat C v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g

15 929 APÉNDICE 1 TABLA A-13 Refrigerante 134a sobrecalentado T v u h s v u h s v u h s C m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K P 0.06 MPa (T sat C) P 0.10 MPa (T sat C) P 0.14 MPa (T sat C) Sat P 0.18 MPa (T sat C) P 0.20 MPa (T sat C) P 0.24 MPa (T sat 5.38 C) Sat P 0.28 MPa (T sat 1.25 C) P 0.32 MPa (T sat 2.46 C) P 0.40 MPa (T sat 8.91 C) Sat

16 930 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI) TABLA A-13 Refrigerante 134a sobrecalentado (conclusión) T v u h s v u h s v u h s C m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K P 0.50 MPa (T sat C) P 0.60 MPa (T sat C) P 0.70 MPa (T sat C) Sat P 0.80 MPa (T sat C) P 0.90 MPa (T sat C) P 1.00 MPa (T sat C) Sat P 1.20 MPa (T sat C) P 1.40 MPa (T sat C) P 1.60 MPa (T sat C) Sat

17 934 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI) TABLA A-17 Propiedades de gas ideal del aire T h u s T h u s K kj/kg P r kj/kg v r kj/kg K K kj/kg P r kj/kg v r kj/kg K

18 935 APÉNDICE 1 TABLA A-17 Propiedades de gas ideal del aire (conclusión) T h u s T h u s K kj/kg P r kj/kg v r kj/kg K K kj/kg P r kj/kg v r kj/kg K Nota: Las propiedades P r (presión relativa) y v r (volumen específico relativo) son cantidades adimensionales utilizadas en el análisis de procesos isentrópicos y no deben confundirse con las propiedades de presión y volumen específico. Fuente: Kenneth Wark, Thermodynamics, cuarta edición, Nueva York, McGraw-Hill, 1983, pp , Tabla A-5. Publicada originalmente en J. H. Keenan y J. Kaye, Gas Tables, Nueva York, John Wiley & Sons, 1948.

19 936 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI) TABLA A-18 Propiedades de gas ideal del nitrógeno, N 2 T h u s T h u s K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K ,563 12, ,391 4, ,864 12, ,683 4, ,166 13, ,975 4, ,468 13, ,266 5, ,772 13, ,558 5, ,075 13, ,849 5, ,380 13, ,141 5, ,685 14, ,432 6, ,991 14, ,669 6, ,297 14, ,723 6, ,604 14, ,014 6, ,912 15, ,306 6, ,220 15, ,597 6, ,529 15, ,888 7, ,839 15, ,180 7, ,149 15, ,471 7, ,460 16, ,763 7, ,772 16, ,055 7, ,085 16, ,347 8, ,398 16, ,640 8, ,714 17, ,932 8, ,027 17, ,225 8, ,342 17, ,518 8, ,658 17, ,811 9, ,974 17, ,105 9, ,292 18, ,399 9, ,610 18, ,693 9, ,928 18, ,988 9, ,248 18, ,285 10, ,568 19, ,581 10, ,890 19, ,876 10, ,210 19, ,172 10, ,532 19, ,469 11, ,854 20, ,766 11, ,178 20, ,064 11, ,501 20, ,363 11, ,826 20, ,662 11, ,151 21, ,962 12, ,476 21, ,262 12, ,803 21,

20 937 APÉNDICE 1 TABLA A-18 Propiedades de gas ideal del nitrógeno, N 2 (conclusión) T h u s T h u s K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K ,129 21, ,227 41, ,784 22, ,938 42, ,442 22, ,651 42, ,101 23, ,363 43, ,762 23, ,075 43, ,426 24, ,790 44, ,092 24, ,504 44, ,760 25, ,220 45, ,430 25, ,936 45, ,104 26, ,654 46, ,777 26, ,381 47, ,452 27, ,090 47, ,129 27, ,810 48, ,807 28, ,612 49, ,488 28, ,417 50, ,170 29, ,226 52, ,853 29, ,040 53, ,539 30, ,856 55, ,227 30, ,676 56, ,915 31, ,496 57, ,605 31, ,320 59, ,295 32, ,149 60, ,988 33, ,981 62, ,682 33, ,814 63, ,377 34, ,650 65, ,073 34, ,488 66, ,771 35, ,328 67, ,470 35, ,171 69, ,168 36, ,014 70, ,869 36, ,859 72, ,571 37, ,705 73, ,275 37, ,556 75, ,980 38, ,407 76, ,686 38, ,260 77, ,393 39, ,115 79, ,099 39, ,972 80, ,807 40, ,830 82, ,516 41, ,690 83, Fuente: Las tablas A-18 a A-25 fueron adaptadas de Kenneth Wark, Thermodynamics, 4a. ed., Nueva York, McGraw-Hill, 1983, pp Publicadas originalmente en JANAF, Thermochemical Tables, NSRDS-NBS-37, 1971.

21 938 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI) TABLA A-19 Propiedades de gas ideal del oxígeno, O 2 T h u s T h u s K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K ,929 12, ,404 4, ,250 13, ,694 4, ,572 13, ,984 4, ,895 13, ,275 5, ,219 13, ,566 5, ,544 14, ,858 5, ,870 14, ,150 5, ,197 14, ,443 6, ,524 14, ,682 6, ,854 15, ,736 6, ,184 15, ,030 6, ,514 15, ,325 6, ,845 15, ,620 6, ,177 16, ,916 7, ,510 16, ,213 7, ,844 16, ,511 7, ,178 16, ,809 7, ,513 17, ,109 7, ,850 17, ,409 8, ,186 17, ,711 8, ,523 17, ,012 8, ,861 18, ,314 8, ,199 18, ,618 9, ,537 18, ,923 9, ,877 18, ,228 9, ,218 19, ,525 9, ,559 19, ,842 9, ,899 19, ,151 10, ,242 19, ,460 10, ,584 20, ,770 10, ,928 20, ,082 10, ,272 20, ,395 11, ,616 20, ,708 11, ,960 21, ,022 11, ,306 21, ,338 11, ,652 21, ,654 11, ,999 22, ,971 12, ,345 22, ,290 12, ,692 22, ,609 12, ,041 22,

22 939 APÉNDICE 1 TABLA A-19 Propiedades de gas ideal del oxígeno, O 2 (conclusión) T h u s T h u s K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K ,389 23, ,880 44, ,088 23, ,624 44, ,789 24, ,371 45, ,490 24, ,118 45, ,194 25, ,866 46, ,899 25, ,616 47, ,606 26, ,365 47, ,314 26, ,116 48, ,023 27, ,868 48, ,734 27, ,620 49, ,447 28, ,374 50, ,162 29, ,127 50, ,877 29, ,881 51, ,594 30, ,772 52, ,312 30, ,668 54, ,033 31, ,573 55, ,753 31, ,484 57, ,475 32, ,397 58, ,198 32, ,316 60, ,923 33, ,243 61, ,648 34, ,174 63, ,374 34, ,112 64, ,102 35, ,057 66, ,831 35, ,004 67, ,561 36, ,956 69, ,292 36, ,916 70, ,024 37, ,881 72, ,756 37, ,852 73, ,490 38, ,826 75, ,224 39, ,808 77, ,961 39, ,793 78, ,696 40, ,785 80, ,434 40, ,780 81, ,172 41, ,778 83, ,912 41, ,784 85, ,652 42, ,795 86, ,394 43, ,809 88, ,136 43, ,827 89,

23 940 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI) TABLA A-20 Propiedades de gas ideal del dióxido de carbono, CO 2 T h u s T h u s K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K ,280 17, ,601 4, ,754 17, ,938 5, ,231 18, ,280 5, ,709 18, ,627 5, ,190 18, ,979 5, ,674 19, ,335 6, ,160 19, ,697 6, ,648 20, ,063 6, ,138 20, ,364 6, ,631 20, ,431 6, ,125 21, ,807 7, ,622 21, ,186 7, ,121 22, ,570 7, ,622 22, ,959 8, ,124 22, ,351 8, ,629 23, ,748 8, ,135 23, ,148 9, ,644 24, ,552 9, ,154 24, ,960 9, ,665 25, ,372 10, ,179 25, ,787 10, ,694 25, ,206 10, ,212 26, ,628 11, ,730 26, ,054 11, ,251 27, ,483 11, ,773 27, ,916 12, ,296 28, ,351 12, ,821 28, ,791 12, ,347 29, ,232 13, ,876 29, ,678 13, ,405 29, ,126 13, ,935 30, ,576 14, ,467 30, ,029 14, ,000 31, ,485 14, ,535 31, ,945 15, ,070 32, ,407 15, ,607 32, ,870 16, ,145 33, ,337 16, ,685 33, ,807 16, ,226 33,

24 941 APÉNDICE 1 TABLA A-20 Propiedades de gas ideal del dióxido de carbono, CO 2 (conclusión) T h u s T h u s K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K ,769 34, ,420 71, ,859 35, ,612 72, ,953 36, ,806 73, ,051 37, ,000 74, ,153 38, ,196 75, ,258 39, ,394 76, ,369 40, ,593 77, ,484 41, ,793 78, ,602 41, ,995 80, ,724 42, ,197 81, ,848 43, ,401 82, ,977 44, ,606 83, ,108 45, ,804 84, ,244 46, ,835 86, ,381 47, ,864 89, ,522 48, ,898 92, ,666 49, ,939 94, ,813 50, ,984 97, ,963 51, ,035 99, ,116 52, , , ,271 53, , , ,427 54, , , ,586 55, , , ,748 56, , , ,911 57, , , ,078 58, , , ,246 59, , , ,417 60, , , ,590 61, , , ,767 62, , , ,944 63, , , ,123 64, , , ,303 65, , , ,486 66, , , ,670 67, , , ,856 68, , , ,043 69, , , ,231 70, , ,

25 942 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI) TABLA A-21 Propiedades de gas ideal del monóxido de carbono, CO T h u s T h u s K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K ,611 12, ,391 4, ,915 12, ,683 4, ,221 13, ,975 4, ,527 13, ,266 5, ,833 13, ,558 5, ,141 13, ,849 5, ,449 13, ,140 5, ,758 14, ,432 6, ,068 14, ,669 6, ,378 14, ,723 6, ,690 14, ,014 6, ,002 15, ,306 6, ,315 15, ,597 6, ,628 15, ,889 7, ,943 15, ,181 7, ,258 16, ,473 7, ,573 16, ,765 7, ,890 16, ,058 7, ,208 16, ,351 8, ,526 16, ,644 8, ,844 17, ,938 8, ,164 17, ,232 8, ,483 17, ,526 8, ,803 17, ,821 9, ,124 18, ,116 9, ,446 18, ,412 9, ,768 18, ,708 9, ,091 18, ,005 10, ,415 19, ,302 10, ,740 19, ,600 10, ,066 19, ,898 10, ,392 19, ,197 10, ,719 20, ,497 11, ,046 20, ,797 11, ,375 20, ,097 11, ,703 20, ,399 11, ,033 21, ,701 11, ,362 21, ,003 12, ,693 21, ,307 12, ,024 21,

26 943 APÉNDICE 1 TABLA A-21 Propiedades de gas ideal del monóxido de carbono, CO (conclusión) T h u s T h u s K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K ,355 22, ,756 42, ,020 22, ,473 42, ,688 23, ,191 43, ,357 23, ,910 43, ,029 24, ,629 44, ,702 24, ,351 44, ,377 25, ,072 45, ,054 25, ,794 45, ,733 26, ,516 46, ,406 26, ,238 47, ,095 27, ,961 47, ,780 27, ,684 48, ,466 28, ,408 48, ,154 28, ,224 50, ,844 29, ,044 51, ,534 29, ,864 52, ,226 30, ,688 54, ,919 30, ,516 55, ,613 31, ,345 57, ,309 31, ,178 58, ,007 32, ,015 60, ,707 32, ,852 61, ,408 33, ,692 62, ,110 33, ,537 64, ,813 34, ,383 65, ,517 35, ,230 67, ,222 35, ,077 68, ,928 36, ,930 70, ,635 36, ,784 71, ,344 37, ,639 72, ,053 37, ,495 74, ,763 38, ,352 75, ,472 38, ,210 77, ,184 39, ,073 78, ,895 39, ,939 80, ,609 40, ,802 81, ,323 41, ,667 83, ,039 41, ,534 84,

27 944 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI) TABLA A-22 Propiedades de gas ideal del hidrógeno, H 2 T h u s T h u s K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K ,808 30, ,370 5, ,091 31, ,657 5, ,384 32, ,945 5, ,683 33, ,233 5, ,990 34, ,468 5, ,303 35, ,522 6, ,622 36, ,100 6, ,947 37, ,680 6, ,279 38, ,262 7, ,618 39, ,843 7, ,962 40, ,426 8, ,311 41, ,010 8, ,668 42, ,594 8, ,031 43, ,179 9, ,400 44, ,764 9, ,119 46, ,350 10, ,847 47, ,935 10, ,584 48, ,107 11, ,328 50, ,280 12, ,080 51, ,453 13, ,839 52, ,630 13, ,608 54, ,807 14, ,383 55, ,988 15, ,168 56, ,171 16, ,960 58, ,359 17, ,755 59, ,551 18, ,558 60, ,747 19, ,368 62, ,948 19, ,186 63, ,154 20, ,008 65, ,364 21, ,838 66, ,580 22, ,671 67, ,802 23, ,512 69, ,028 24, ,358 70, ,262 25, ,211 72, ,502 26, ,065 73, ,749 27, ,926 75, ,002 28, ,793 76, ,263 28, ,667 78, ,530 29, ,545 79,

28 945 APÉNDICE 1 TABLA A-23 Propiedades de gas ideal del vapor de agua, H 2 O T h u s T h u s K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K ,402 15, ,295 5, ,765 15, ,628 5, ,130 15, ,961 5, ,495 16, ,294 6, ,862 16, ,627 6, ,230 16, ,961 6, ,600 17, ,296 6, ,970 17, ,631 7, ,342 17, ,904 7, ,714 17, ,966 7, ,088 18, ,302 7, ,464 18, ,639 7, ,840 18, ,976 8, ,218 19, ,314 8, ,597 19, ,652 8, ,977 19, ,992 8, ,358 20, ,331 9, ,741 20, ,672 9, ,125 20, ,014 9, ,510 20, ,356 10, ,896 21, ,699 10, ,284 21, ,043 10, ,672 21, ,388 10, ,062 22, ,734 11, ,454 22, ,080 11, ,846 22, ,428 11, ,240 23, ,777 11, ,635 23, ,126 12, ,032 23, ,477 12, ,429 24, ,828 12, ,828 24, ,181 12, ,228 24, ,534 13, ,629 24, ,889 13, ,032 25, ,245 13, ,436 25, ,601 14, ,841 25, ,959 14, ,247 26, ,318 14, ,653 26, ,678 14, ,061 26, ,039 15, ,472 27,

29 946 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI) TABLA A-23 Propiedades de gas ideal del vapor de agua, H 2 O (conclusión) T h u s T h u s K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K K kj/kmol kj/kmol kj/kmol K ,882 27, ,535 55, ,709 28, ,523 56, ,542 28, ,513 57, ,380 29, ,507 58, ,223 30, ,506 59, ,071 30, ,506 60, ,923 31, ,511 60, ,780 32, ,517 61, ,642 32, ,527 62, ,509 33, ,540 63, ,380 34, ,555 64, ,256 35, ,573 65, ,137 35, ,593 65, ,022 36, ,156 68, ,912 37, ,735 70, ,807 38, ,330 72, ,707 38, ,940 74, ,612 39, ,562 76, ,521 40, ,199 79, ,434 40, ,846 81, ,351 41, ,508 83, ,273 42, ,183 85, ,198 43, ,868 88, ,128 43, ,565 90, ,062 44, ,273 92, ,999 45, ,991 94, ,942 46, ,717 97, ,888 47, ,453 99, ,838 47, , , ,792 48, , , ,748 49, , , ,709 50, , , ,675 51, , , ,643 51, , , ,614 52, , , ,589 53, , , ,567 54, , , ,550 55, , ,

30 948 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI) TABLA A-26 Entalpía de formación, función de Gibbs de formación y entropía absoluta a 25 C, 1 atm h f g f s Sustancia Fórmula kj/kmol kj/kmol kj/kmol K Acetileno C 2 H 2 (g) +226, , Agua H 2 O( ) 285, , Alcohol etílico C 2 H 5 OH(g) 235, , Alcohol etílico C 2 H 5 OH( ) 277, , Alcohol metílico CH 3 OH(g) 200, , Alcohol metílico CH 3 OH( ) 238, , Amoniaco NH 3 (g) 46,190 16, Benceno C 6 H 6 (g) +82, , n-butano C 4 H 10 (g) 126,150 15, Carbón C(s) Dióxido de carbono CO 2 (g) 393, , n-dodecano C 12 H 26 (g) 291, , Etano C 2 H 6 (g) 84,680 32, Etileno C 2 H 4 (g) +52, , Hidrógeno H 2 (g) Hidrógeno H(g) +218, , Hidroxilo OH(g) +39, , Metano CH 4 (g) 74,850 50, Monóxido de carbono CO(g) 110, , Nitrógeno N 2 (g) Nitrógeno N(g) +472, , n-octano C 8 H 18 (g) 208, , n-octano C 8 H 18 ( ) 249,950 +6, Oxígeno O 2 (g) Oxígeno O(g) +249, , Peróxido de hidrógeno H 2 O 2 (g) 136, , Propano C 3 H 8 (g) 103,850 23, Propileno C 3 H 6 (g) +20, , Vapor de agua H 2 O(g) 241, , Fuente: De JANAF, Thermochemical Tables, Midland, MI, Dow Chemical Co., 1971, Selected Values of Chemical Thermodynamic Properties, NBS Technical Note 270-3, 1968; y API Research Project 44, Carnegie Press, 1953.

31 964 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES INGLESAS) TABLA A-4E Agua sa tu ra da. Ta bla de tem pe ra tu ras Vo lu men es pe cí fi co, Ener gía in ter na, En tal pía, En tro pía, ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm Btu/lbm R Pres. Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Temp., sat., sat., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., T F P sat psia v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g

32 965 APÉNDICE 2 TABLA A-4E Agua sa tu ra da. Ta bla de tem pe ra tu ras (con clu sión) Vo lu men es pe cí fi co, Ener gía in ter na, En tal pía, En tro pía, ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm Btu/lbm R Pres. Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Temp., sat., sat., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., T F P sat psia v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g Fuen te: Las ta blas A-4E a A-8E fue ron ge ne ra das uti li zan do el pro gra ma pa ra re sol ver ecua cio nes de in ge nie ría (EES) de sa rro lla do por S. A. Klein y F. L. Al va ra do. La ru ti na uti li za da en los cál cu los es la al ta men te pre ci sa Stea miapws, que in cor po ra la For mu la ción 1995 pa ra las Pro pie da des Ter mo diná mi cas de la Sus tan cia Agua Or di na ria pa ra Uso Cien tí fi co y Ge ne ral, edi ta da por The In ter na tio nal As so cia tion for the Pro per ties of Wa ter and Steam (IAPWS). Es ta for mu la ción reem pla za a la de 1984 de Haar, Ga llag her y Kell (NBS/NRC Steam Ta bles, He misp he re Pu blis hing Co., 1984), la cual es tá tam bién dis po ni ble en EES co mo la ru ti na STEAM. La nue va for mu la ción se ba sa en las co rre la cio nes de Saul y Wag ner (J. Phys. Chem. Ref. Da ta, 16, 893, 1987) con mo di fi ca cio nes pa ra ajus tar la a la Es ca la In ter na cio nal de Tem pe ra tu ras de Las mo di fi ca cio nes es tán des cri tas por Wag ner y Pruss (J. Phys. Chem. Ref. Da ta, 22, 783, 1993). Las pro pie da des del hie lo es tán ba sa das en Hy land y Wex ler, For mu la tions for the Ther mody na mic Pro per ties of the Sa tu ra ted Pha ses of H 2 O from K a K, ASH RAE Trans., Part 2A, Pa per 2793, 1983.

33 966 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES INGLESAS) TABLA A-5E Agua sa tu ra da. Ta bla de pre sio nes Vo lu men es pe cí fi co, Ener gía in ter na, En tal pía, En tro pía, ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm Btu/lbm R Temp. Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Pres., sat., sat., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., P psia T sat F v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g

34 967 APÉNDICE 2 TABLA A-5E Agua sa tu ra da. Ta bla de pre sio nes (con clu sión) Vo lu men es pe cí fi co, Ener gía in ter na, En tal pía, En tro pía, ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm Btu/lbm R Temp. Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Pres., sat., sat., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., P psia T sat F v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g

35 968 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES INGLESAS) TABLA A-6E Va por de agua so bre ca len ta do s s s T v u h Btu/ v u h Btu/ v u h Btu/ F ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm R ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm R ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm R P 1.0 psia ( F)* P 5.0 psia ( F) P 10 psia ( F) Sat P 15 psia ( F) P 20 psia ( F) P 40 psia ( F) Sat P 60 psia ( F) P 80 psia ( F) P 100 psia ( F) Sat * La tem pe ra tu ra en tre pa rén te sis es la tem pe ra tu ra de sa tu ra ción a la pre sión es pe ci fi ca da. Pro pie da des del va por sa tu ra do a la pre sión es pe ci fi ca da.

36 969 APÉNDICE 2 TABLA A-6E Va por de agua so bre ca len ta do (con ti nua ción) s s s T v u h Btu/ v u h Btu/ v u h Btu/ F ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm R ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm R ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm R P 120 psia ( F) P 140 psia ( F) P 160 psia ( F) Sat P 180 psia ( F) P 200 psia ( F) P 225 psia ( F) Sat P 250 psia ( F) P 275 psia ( F) P 300 psia ( F) Sat

37 970 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES INGLESAS) TABLA A-6E Va por de agua so bre ca len ta do (con ti nua ción) s s s T v u h Btu/ v u h Btu/ v u h Btu/ F ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm R ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm R ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm R P 350 psia ( F) P 400 psia ( F) P 450 psia ( F) Sat P 500 psia ( F) P 600 psia ( F) P 700 psia ( F) Sat P 800 psia ( F) P 1000 psia ( F) P 1250 psia ( F) Sat

38 971 APÉNDICE 2 TABLA A-6E Va por de agua so bre ca len ta do (con clu sión) s s s T v u h Btu/ v u h Btu/ v u h Btu/ F ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm R ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm R ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm R P 1500 psia ( F) P 1750 psia ( F) P 2000 psia ( F) Sat P 2500 psia ( F) P 3000 psia ( F) P 3500 psia Sat P 4000 psia P 5000 psia P 6000 psia

39 976 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES INGLESAS) TABLA A-11E Re fri ge ran te 134a sa tu ra do. Ta bla de tem pe ra tu ra Vo lu men es pe cí fi co, Ener gía in ter na, En tal pía, En tro pía, ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm Btu/lbm R Pres. Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Temp., sat., sat., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., T F P sat psia v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g Fuen te: Las ta blas A-11E a A-13E se ge ne ra ron uti li zan do el pro gra ma pa ra re sol ver ecua cio nes de in ge nie ría (EES) de sa rro lla do por S. A. Klein y F. L. Al va ra do. La ru ti na uti li za da en los cál cu los es el R134a, el cual es tá ba sa do en la ecua ción fun da men tal de es ta do de sa rro lla da por R. Till ner-roth y H. D. Baehr, An In ter na tio nal Stan dard For mu la tion for the Ther mody na mic Pro per ties de 1,1,1,2-Te tra fluo re ta no (HFC-134a) for tem pe ra tu res from 170 K to 455 K and pres su res up to 70 MPa, J. Phys. Chem, Ref. Da ta, vol. 23, núm. 5, Los va lo res de en tal pía y en tro pía pa ra el lí qui do sa tu ra do son ce ro a 40 C (y 40 F).

40 977 APÉNDICE 2 TABLA A-12E Re fri ge ran te 134a sa tu ra do. Ta bla de pre sión Vo lu men es pe cí fi co, Ener gía in ter na, Entalpía, En tro pía, ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm Btu/lbm R Temp. Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Pres., sat., sat., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., P psia T F v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g

41 978 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES INGLESAS) TABLA A-13E Re fri ge ran te 134a so bre ca len ta do s s s T v u h Btu/ v u h Btu/ v u h Btu/ F ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm R ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm R ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm R P 10 psia (T sat F) P 15 psia (T sat F) P 20 psia (T sat 2.43 F) Sat P 30 psia (T sat F) P 40 psia (T sat F) P 50 psia (T sat F) Sat P 60 psia (T sat F) P 70 psia (T sat F) P 80 psia (T sat F) Sat

42 979 APÉNDICE 2 TABLA A-13E Re fri ge ran te 134a so bre ca len ta do (con clu sión) s s s T v u h Btu/ v u h Btu/ v u h Btu/ F ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm R ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm R ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm R P 90 psia (T sat F) P 100 psia (T sat F) P 120 psia (T sat F) Sat P 140 psia (T sat F) P 160 psia (T sat F) P 180 psia (T sat F) Sat P 200 psia (T sat F) P 300 psia (T sat F) P 400 psia (T sat F) Sat

43 982 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES INGLESAS) TABLA A-17E Pro pie da des de gas ideal del ai re T h u s T h u s R Btu/lbm P r Btu/lbm v r Btu/lbm R R Btu/lbm P r Btu/lbm v r Btu/lbm R

44 983 APÉNDICE 2 TABLA A-17E Pro pie da des de gas ideal del ai re (con clu sión) T h u s T h u s R Btu/lbm P r Btu/lbm v r Btu/lbm R R Btu/lbm P r Btu/lbm v r Btu/lbm R , , No ta: Las pro pie da des P r (pre sión re la ti va) y v r (vo lu men es pe cí fi co re la ti vo) son can ti da des adi men sio na les uti li za das en el aná li sis de pro ce sos isen tró picos y no de be con fun dir se con las pro pie da des de pre sión y vo lu men es pe cí fi co. Fuen te: Ken neth Wark, Ther mody na mics, 4a. ed., Nue va York, Mc Graw-Hill, 1983, pp , Ta bla A-5. Pu bli ca da ori gi nal men te en J. H. Kee nan y J. Ka ye, Gas Ta bles, Nue va York, John Wi ley & Sons, 1948.

45 984 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES INGLESAS) TABLA A-18E Pro pie da des de gas ideal del ni tró ge no, N 2 T h u s T h u s R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R 300 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

46 985 APÉNDICE 2 TABLA A-18E Pro pie da des de gas ideal del ni tró ge no, N 2 (con clu sión) T h u s T h u s R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R ,742 9, ,016 20, ,058 10, ,359 20, ,375 10, ,703 20, ,694 10, ,046 20, ,013 10, ,391 21, ,334 11, ,735 21, ,656 11, ,080 21, ,978 11, ,425 21, ,302 11, ,771 22, ,626 12, ,117 22, ,951 12, ,463 22, ,277 12, ,809 22, ,604 12, ,156 23, ,392 13, ,503 23, ,260 13, ,850 23, ,590 13, ,198 24, ,919 13, ,546 24, ,250 14, ,894 24, ,582 14, ,242 24, ,914 14, ,591 25, ,246 14, ,940 25, ,580 15, ,289 25, ,914 15, ,638 25, ,248 15, ,988 26, ,584 15, ,338 26, ,920 16, ,688 26, ,256 16, ,038 27, ,593 16, ,389 27, ,930 16, ,739 27, ,268 17, ,090 27, ,607 17, ,441 28, ,946 17, ,792 28, ,285 17, ,144 28, ,625 18, ,495 28, ,965 18, ,847 29, ,306 18, ,199 29, ,647 19, ,080 30, ,989 19, ,962 30, ,331 19, ,844 31, ,673 19, ,728 32, Fuen te: Las ta blas A-18E a A-23E se adap ta ron de Ken neth Wark, Ther mody na mics, 4a. ed., Nue va York, Mc Graw-Hill, 1983, pp Ori gi nalmen te pu bli ca das en J. H. Kee nan y J. Ka ye, Gas Ta bles, Nue va York, John Wi ley & Sons, 1945.

47 986 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES INGLESAS) TABLA A-19E Pro pie da des de gas ideal del oxí ge no, O 2 T h u s T h u s R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R 300 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

48 987 APÉNDICE 2 TABLA A-19E Pro pie da des de gas ideal del oxí ge no, O 2 (con clu sión) T h u s T h u s R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R ,322 10, ,273 21, ,658 10, ,633 21, ,995 11, ,994 21, ,333 11, ,354 22, ,672 11, ,716 22, ,011 11, ,078 22, ,351 12, ,440 23, ,692 12, ,803 23, ,036 12, ,166 23, ,376 12, ,529 23, ,719 13, ,894 24, ,062 13, ,258 24, ,407 13, ,623 24, ,572 13, ,989 25, ,097 14, ,355 25, ,443 14, ,722 25, ,790 14, ,089 25, ,138 15, ,456 26, ,485 15, ,824 26, ,834 15, ,192 26, ,183 15, ,561 27, ,533 16, ,930 27, ,883 16, ,300 27, ,232 16, ,670 27, ,584 16, ,041 28, ,936 17, ,412 28, ,288 17, ,783 28, ,641 17, ,155 29, ,994 17, ,528 29, ,348 18, ,900 29, ,703 18, ,274 29, ,057 18, ,647 30, ,413 19, ,021 30, ,769 19, ,396 30, ,175 19, ,771 31, ,412 19, ,146 31, ,839 20, ,086 32, ,197 20, ,021 32, ,555 20, ,974 33, ,914 21, ,922 34,

49 988 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES INGLESAS) TABLA A-20E Pro pie da des de gas ideal del dió xi do de car bo no, CO 2 T h u s T h u s R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R 300 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

50 989 APÉNDICE 2 TABLA A-20E Pro pie da des de gas ideal del dió xi do de car bo no, CO 2 (con clu sión) T h u s T h u s R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R ,698 15, ,965 35, ,224 16, ,543 35, ,753 16, ,121 36, ,284 17, ,701 36, ,818 17, ,280 37, ,353 18, ,861 37, ,890 18, ,442 38, ,429 19, ,023 38, ,970 19, ,605 39, ,512 20, ,188 39, ,056 20, ,771 40, ,602 20, ,355 40, ,150 21, ,939 41, ,699 21, ,524 41, ,249 22, ,109 42, ,801 22, ,695 42, ,355 23, ,282 43, ,910 23, ,868 43, ,465 24, ,456 44, ,023 24, ,044 44, ,581 25, ,632 45, ,141 25, ,221 45, ,702 26, ,810 46, ,264 26, ,400 46, ,827 27, ,990 47, ,392 27, ,581 47, ,957 28, ,172 48, ,523 28, ,764 48, ,090 29, ,356 49, ,659 29, ,948 49, ,228 30, ,541 50, ,798 30, ,134 50, ,369 31, ,728 51, ,941 31, ,322 51, ,513 32, ,916 52, ,087 32, ,511 52, ,661 33, ,000 54, ,236 33, ,491 55, ,812 34, ,984 56, ,388 34, ,471 57,

51 990 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES INGLESAS) TABLA A-21E Pro pie da des de gas ideal del mo nó xi do de car bo no, CO T h u s T h u s R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R 300 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

52 991 APÉNDICE 2 TABLA A-21E Pro pie da des de gas ideal del mo nó xi do de car bo no, CO (con clu sión) T h u s T h u s R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R ,850 10, ,262 20, ,170 10, ,608 20, ,492 10, ,954 20, ,815 10, ,300 21, ,139 11, ,647 21, ,463 11, ,994 21, ,789 11, ,341 21, ,116 11, ,688 22, ,443 12, ,036 22, ,722 12, ,384 22, ,101 12, ,733 22, ,431 12, ,082 23, ,762 13, ,431 23, ,093 13, ,780 23, ,426 13, ,129 24, ,759 13, ,479 24, ,093 14, ,829 24, ,427 14, ,179 24, ,762 14, ,530 25, ,098 14, ,880 25, ,434 15, ,231 25, ,771 15, ,582 25, ,108 15, ,934 26, ,446 15, ,285 26, ,785 16, ,637 26, ,124 16, ,989 27, ,463 16, ,341 27, ,803 16, ,693 27, ,144 17, ,046 27, ,485 17, ,398 28, ,826 17, ,751 28, ,168 17, ,104 28, ,510 18, ,457 28, ,853 18, ,811 29, ,196 18, ,164 29, ,539 18, ,518 29, ,883 19, ,403 30, ,227 19, ,289 31, ,572 19, ,176 31, ,917 20, ,063 32,

53 992 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES INGLESAS) TABLA A-22E Pro pie da des de gas ideal del hi dró ge no, H 2 T h u s T h u s R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R 300 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

54 993 APÉNDICE 2 TABLA A-23E Pro pie da des de gas ideal del va por de agua, H 2 O T h u s T h u s R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R 300 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

55 994 TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES INGLESAS) TABLA A-23E Pro pie da des de gas ideal del va por de agua, H 2 O (con clu sión) T h u s T h u s R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R R Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R ,428 12, ,324 27, ,830 12, ,809 27, ,235 13, ,296 28, ,643 13, ,785 28, ,054 13, ,274 29, ,467 14, ,765 29, ,883 14, ,258 29, ,301 14, ,752 30, ,722 15, ,247 30, ,145 15, ,743 31, ,571 16, ,240 31, ,999 16, ,739 31, ,429 16, ,239 32, ,862 17, ,740 32, ,298 17, ,242 33, ,735 17, ,745 33, ,175 18, ,250 34, ,618 18, ,755 34, ,062 18, ,267 34, ,508 19, ,769 35, ,957 19, ,278 35, ,408 19, ,788 36, ,861 20, ,298 36, ,316 20, ,810 37, ,773 21, ,322 37, ,231 21, ,836 37, ,692 21, ,350 38, ,154 22, ,866 38, ,619 22, ,382 39, ,085 23, ,899 39, ,553 23, ,417 40, ,023 23, ,936 40, ,494 24, ,455 40, ,967 24, ,976 41, ,442 24, ,497 41, ,918 25, ,019 42, ,396 25, ,327 43, ,876 26, ,640 44, ,357 26, ,957 45, ,839 26, ,279 46,

56 995 APÉNDICE 2 TABLA A-26E En tal pía de for ma ción, fun ción de Gibbs de for ma ción y en tro pía ab so lu ta a 77 F, 1 atm h f g f s Sus tan cia Fór mu la Btu/lbmol Btu/lbmol Btu/lbmol R Ace ti le no C 2 H 2 (g) 97,540 87, Agua H 2 O( ) 122, , Al co hol etí li co C 2 H 5 OH(g) 101,230 72, Al co hol etí li co C 2 H 5 OH( ) 119,470 75, Al co hol me tí li co CH 3 OH(g) 86,540 69, Al co hol me tí li co CH 3 OH( ) 102,670 71, Amo nia co NH 3 (g) 19,750 7, Ben ce no C 6 H 6 (g) 35,680 55, n-bu ta no C 4 H 10 (g) 54,270 6, Car bón C(s) Dió xi do de car bo no CO 2 (g) 169, , n-do de ca no C 12 H 26 (g) 125,190 21, Eta no C 2 H 6 (g) 36,420 14, Eti le no C 2 H 4 (g) 22,490 29, Hi dró ge no H(g) 93,780 87, Hi dró ge no H 2 (g) Hi dro xi lo OH(g) 16,790 14, Me ta no CH 4 (g) 32,210 21, Mo nó xi do de car bo no CO(g) 47,540 59, Ni tró ge no N 2 (g) Ni tró ge no N(g) 203, , n-oc ta no C 8 H 18 (g) 89,680 7, n-oc ta no C 8 H 18 ( ) 107,530 2, Oxí ge no O 2 (g) Oxí ge no O(g) 107,210 99, Pe ró xi do de hi dró ge no H 2 O 2 (g) 58,640 45, Pro pa no C 3 H 8 (g) 44,680 10, Pro pi le no C 3 H 6 (g) 8,790 26, Va por de agua H 2 O(g) 104,040 98, Fuen te: De JA NAF, Ther mo che mi cal Ta bles, Mid land, MI, Dow Che mi cal Co., 1971; Se lec ted Va lues of Che mi cal Ther mody na mic Pro per ties, NBS Tech ni cal No te 270-3, 1968; y API Re search Pro ject 44, Car ne gie Press, 1953.

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