Personnummer:

Relevanta dokument
Hjälpmedel: Valfri miniräknare, Formelsamling: Energiteknik-Formler och tabeller(s O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur)

7,5 högskolepoäng ENERGITEKNIK II. Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41N05B. TentamensKod:

Hjälpmedel: Valfri miniräknare, Formelsamling: Energiteknik-Formler och tabeller(s O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur)

Personnummer:

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Tentamen ges för: Årskurs 1. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Valfri miniräknare, Formelsamling: Energiteknik-Formler och tabeller (S O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur) 60p

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Energiteknik I Energiteknik Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41K02B/41ET07 Tentamen ges för: En1, Bt1, Pu2, Pu3. 7,5 högskolepoäng

Valfri miniräknare, Formelsamling: Energiteknik-Formler och tabeller (S O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur)

50p. Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, , kl 9-14.

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Energi- och processtekniker EPP14

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 2 IKP/Mekaniksystem Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 2

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

a) Vi kan betrakta luften som ideal gas, så vi kan använda allmänna gaslagen: PV = mrt

Övningsuppgifter termodynamik ,0 kg H 2 O av 40 C skall värmas till 100 C. Beräkna erforderlig värmemängd.

7,5 högskolepoäng. Industriell energihushållning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: 41N11C En3. TentamensKod:

Provmoment: Tentamen Ladokkod: A116TG Tentamen ges för: TGKEB16h. Tentamensdatum: Tid: 09:00 13:00

Termodynamik (repetition mm)

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 5 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 5. strömningslära, miniräknare.

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527)

Lite kinetisk gasteori

Det material Du lämnar in för rättning ska vara väl läsligt och förståeligt.

2-52: Blodtrycket är övertryck (gage pressure).

MITTHÖGSKOLAN, Härnösand

Föreläsning i termodynamik 28 september 2011 Lars Nilsson

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 8 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

Linköpings tekniska högskola IKP/Mekaniksystem Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 3. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 1 IEI Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 1

MITTHÖGSKOLAN, Härnösand

Kap 9 kretsprocesser med gas som medium

Omtentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

Kap 4 energianalys av slutna system

Grundläggande kylprocess, teori och praktik

Biologisk och termisk energiåtervinning

Lösningsförslag Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Teknisk termodynamik repetition

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng

Inga hjälpmedel är tillåtna. För att få godkänd kurs måste man få minst 30 poäng på examen.

Termodynamik FL6 TERMISKA RESERVOARER TERMODYNAMIKENS 2:A HUVUDSATS INTRODUCTION. Processer sker i en viss riktning, och inte i motsatt riktning.

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM034 och KVM033) i V-huset

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) i M-huset.

SG1216. Termodynamik för T2

TENTAMEN I KRAFTVÄRMESYSTEM, 5 p RÄKNEDEL

Tentamen i Termodynamik CBGB3A, CKGB3A

Forskningsmetoder i offentlig förvaltning

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2 och Kf2 (KVM090) kl i V

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng

Applicera 1:a H.S. på det kombinerade systemet:

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 6 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 6. strömningslära, miniräknare.

Tentamenskod: Hjälpmedel: Eget författat formelblad skrivet på A4 papper (båda sidor får användas) och valfri godkänd räknedosa.

3. En konvergerande-divergerande dysa har en minsta sektion på 6,25 cm 2 och en utloppssektion

ÅNGCYKEL CARNOT. Modifieras lämpligen så att all ånga får kondensera till vätska. Kompressionen kan då utföras med en enkel matarvattenpump.

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2 och Kf2 (KVM091 och KVM090) kl

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum:

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527),

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng

Repetition. Termodynamik handlar om energiomvandlingar

7,5 högskolepoäng Ventilation och Uppvärmningssystem-1 Provmoment:

Föreläsning i termodynamik 11 oktober 2011 Lars Nilsson

Mer om kretsprocesser

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen:

Termodynamik Föreläsning 2 Värme, Arbete, och 1:a Huvudsatsen

Projektteknik Tentamen TT141B. Skrivmaterial och eventuella språklexikon

- Rörfriktionskoefficient d - Diameter (m) g gravitation (9.82 m/s 2 ) 2 (Tryckform - Pa) (Total rörfriktionsförlust (m))

TYP-TENTAMEN I TURBOMASKINERNAS TEORI

Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen:

ARBETSGIVANDE GASCYKLER

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2, Kf2 och TM2 (KVM091 och KVM090) kl

Arbete är ingen tillståndsstorhet!

Examination av, och betygskriterier för, kursen MJ1112 Tillämpad termodynamik Av Hans Havtun,

Viktigt! Glöm inte att skriva tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Ladokkod: Studenter i lärarprogrammet GF 11GF20 vt17 tillfälle 1 och vt16 tillfälle 4

Kap 5 mass- och energianalys av kontrollvolymer

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Termodynamik, lp 2, lå 2003/04

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

Grundläggande maskinteknik II 7,5 högskolepoäng

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Behandla bara en uppgift per lösningssida!

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2, Kf2 och TM2 (KVM091 och KVM090) kl

10 högskolepoäng. Förvaltning och politiska system Provmoment: TENT Ladokkod: Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in.

Projektteknik Tentamen TT141B. Skrivmaterial och eventuella språklexikon

Allmänna anvisningar: <Hjälptext: Frivilligt fält. Skriv här ytterligare information som studenterna behöver>

Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

42BK07 Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

Kap 7 entropi. Ett medium som värms får ökande entropi Ett medium som kyls förlorar entropi

Betygstentamen, SG1216 Termodynamik för T2 25 maj 2010, kl. 9:00-13:00

Tentamen i Kemisk Termodynamik kl 13-18

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2, Kf2 och TM2 (KVM091 och KVM090) kl

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Transkript:

ENERGITEKNIK II 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41N05B En2 Namn: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer: ------------------------------------------------------------------------------------------- Tentamensdatum: Måndag 1 juni 2015 Tid: 14.00 18.00 Hjälpmedel: Valfri miräknare, Formelsamlg: Energiteknik-Formler och tabeller(s O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur) Totalt antal poäng på tentamen: 60p För godkänd och betyg 3 krävs 30p, för betyg 4 krävs mst 40 p och för betyg 5 krävs mst 51 poäng Allmänna anvisngar: Läs noga igenom frågorna och följ anvisngarna i uppgifterna. Var noga med att redovisa arbetsgången vid beräkngar och problem samt motivera eventuella antaganden/tabellvärden. Om du använder diagrammet för att hitta värde, måste du visa alla punkter och ljer i diagrammet och bifoga det tentamen. OBS! Börja besvara varje fråga på ny sidan. Rättngstiden är i normalfall tre veckor. Viktigt! Glöm te att skriva namn på alla blad du lämnar. Lycka! Ansvarig lärare: Kamran Rousta Telefonnummer: 033-4354644, 0732300861

1) Ångkraftanläggng (26p) En del av en ångkraftanläggng har följande kopplgs schema och formation: - Högsta tryck är 100 bar och lägsta tryck är 0,4 bar - Temperatur av ånga vid lopp av högtrycksturb är 500 C - Temperatur vid stånd 2 är 330 C och vid stånd 3 är 450 C - Trycket vid stånd 2 och 3 är 30 bar och m 3 = m 2 - Trycket vid stånd 4 är 10 bar - Isentropisk verkngsgrad för lågtrycksturb är 0,90 - m 4 = m 7 - Tillstånd 6 är mättad vatten - Specifik entalpi vid stånd 7 är 762 kj/kg - η r =1, och η e.η g =0,82 och η m =0,85 - Total el produktion från den anläggngen är 64,2 MW och m 1 = 85 kk/s a) Rita en T-s diagram för den delen av anläggngen på bifogade diagram. (4p) b) Beräkna isentropisk verkngsgrad för högtrycksturb. (4p) c) Beräkna massflödet vid stånd 4och 5. (7p) d) Beräkna totala verkngsgrad för anläggngen om värme bortförs från kondensor ska varatas. Anta anläggngen har 44 ton/h bränsle förbrukng med undrevärmevärde 28 MJ/kg. (5p) e) Skriv energibalans över den delen av anläggngen och visa att IN=UT gäller. (6p) f) Om du kan rita hela koplgsschema och komplettera det kommer du att få 3 bonus poäng.

2) Kompressorkylanläggng (14p) En kaskadprocess har följande kopplgsschema. Köldmediet är detsamma (Ammoniak) i både stegen A och B. Krets A har förångngstemperatur -12 C och kondensergstemperatur 30 C. I krets B är förångngstemperatur -40 C och kondensergstemperatur -8 C. underkylng sker i krets A -20 C. Ingen underkylng och överhettngs sker i krets B. Både kompressorerna har isentropisk verkngsgrad 0,85. Beräkna: a) Rita processen på bifogade P-i diagram för Ammoniak. (3p) b) Köldmediets temperatur efter kompressor B (1p) c) Köldmediets massflöde i både kretsarna vid en kyleffekt av 1800 kw (4p) d) Köldmediets köldfaktor (3p) e) Polytropisk tal för kompressor B (3p)

3) Förbränngsmotor (10p) En ideal semi-diselmotor enligt figuren har kompressionsförhållande V 1 V 2 = 18. Begynnelse luftståndet är P 1 =1 bar och T 1 =30 C. Högsta trycket är 60 bar och totala värmeförs per kg luft är 468 kj. (för luft c p =1,005 och c v =0,718 kj/kg K, κ=1,4 och R=0,287 kj/kg K) a) Temperatur i processens alla hörnpunkter (6p) b) Det teoretiska medeltrycket (4p)

AMMONIAK

Kompressorer Termodynamikens första huvudsats för öppna system 2 Polytropprocess Tekniskt arbete för polytropprocess 1 Värme för polytropprocess 1 1 1 OBS! alla formler i polytrop process gäller för isentrop process med n Vid okyld kompression Vid kyld kompression Verkngsgrad Isentrop Isoterm Mekanisk Total ==== steget. z= antal steg, är tryck efter sista steget, är tryck före första

Kylmask Köldmediets köldfaktor: ö = Värmepump Köldmediets värmefaktor:. = öå öå ŋ = ŋ ŋ Ö ŋ ŋ = drivmotornsverkngsgrad ŋ = total verkngsgrad för kompressor =. ŋ ŋ ö kraftöverförngens verkngsgrad öå. 1

Turb Ångkraftscykel Kondensor P (re arbete för turb) bortf = = (Δi) kondensor Ångpanna f = =(Δi) ångpanna Total verkngsgrad η tot = Pump v 1 * (p 2 p 1 ) w p(isentrop) =(Δi) pump Kondenskraftanläggngar Teoretiska termiska verkngsgrad η tt = å η tot = η tt * η s * η p * η m * η g * η r * η e = Nettoeleffekt, P n = η η η Turbens isentropiska verkngsgrad Pannverkngsgrad η s = η p = å Turbens mekaniska verkngsgrad η m = = Effekt vid turbaxel Elgeneratorverkngsgrad η g = = brutto eleffekt vid generatorklämmorna Rörledngsverkngsgrad Egenförbrukngsfaktor η r = å Anläggngens totala verkngsgrad η tot = η e = - = Hjälpmaskerites effektförbrukng Mottrycksanläggngar

Gasturb w = Δ turb i turb w = Δ kompressor i kompressor = Δ i brännkammare = Δ bort i värmebortförs Δi = cp ΔT Termiska verkngsgraden η = t w net = ut = bort Förbränngsmotor Isokor process: Isobar process: = cv ΔT = cp ΔT Termiska verkngsgraden Ottomotor η V V 1 2 1 t = 1 κ 1 η = t w net = Dieselmotor ut = V 3 1 V2 η t = 1 κ 1 V 1 V3 κ V2 V2 κ bort 1 Slag volym: V s = S. πd 2 /4 Effektiva medeltrycket Indikerande effekten Luft per kg bränsle = H l v i