Energitransport i biologiska system

Relevanta dokument
Transportfenomen i människokroppen

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Temperatur T 1K (Kelvin)

Kap 12 termodynamiska tillståndsrelationer

A. Egenskaper hos plana figurer (MTM458)

ENERGI? Kylskåpet passar precis i rummets dörröppning. Ställ kylskåpet i öppningen

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

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

Approximativa metoder för analys av komplexa fysiologiska flöden

PTG 2015 Övning 4. Problem 1

Termodynamik Av grekiska θηρµǫ = värme och δυναµiς = kraft

Termodynamik FL5. Konserveringslag för materie. Massflöde (Mass Flow Rate) MASSABALANS och ENERGIBALANS I ÖPPNA SYSTEM. Massflöde:

6. Värme, värmekapacitet, specifik värmekapacitet (s )

Lösningar/svar till tentamen i MTM113 Kontinuumsmekanik Datum:

Vätskans densitet är 770 kg/m 3 och flödet kan antas vara laminärt.

HYDRAULIK (ej hydrostatik) Sammanfattning

Lösningar/svar till tentamen i MTM119 Hydromekanik Datum:

τ ij x i ρg j dv, (3) dv + ρg j dv. (4) Detta samband gäller för en godtyckligt liten kontrollvolym och därför måste det + g j.

Fysikaliska modeller

Porösa medier Transvaskulär transport

Lösningar/svar till tentamen i MTM119/052 Hydromekanik Datum:

Givet: ṁ w = 4.50 kg/s; T 1 = 20.0 C; T 2 = 70.0 C; Voil = 10.0 dm 3 /s; T 3 = 170 C; Q out = 11.0 kw.

Lite kinetisk gasteori

FFM234, Klassisk fysik och vektorfält - Föreläsningsanteckningar

Termodynamik FL 2 ENERGIÖVERFÖRING VÄRME. Värme Arbete Massa (endast öppna system)

Planering Fysik för V, ht-11, lp 2

Miljöfysik. Föreläsning 1. Information om kursen Miljöfysik Viktiga termodynamiska storheter Jordens energibudget

Miljöfysik. Föreläsning 2. Växthuseffekten Ozonhålet Värmekraftverk Verkningsgrad

Lösningar till tentamen i Kemisk termodynamik

DIMENSIONSANALYS OCH LIKFORMIGHETSLAGAR

Termodynamik Föreläsning 5

Kapitel 4. Differentialrelationer. Repetition Energiekvationen Vorticitet Strömfunktionen Hastighetspotential Potentialströmning

Grundläggande energibegrepp

Differentialrelationer. Repetition Energiekvationen Vorticitet Strömfunktionen Hastighetspotential Potentialströmning

Transportfenomen i människokroppen

2. Vad innebär termodynamikens första lag? (2p)

Bevarandelagar för fluidtransport, dimensionsanalys och skalning. Approximativa metoder för analys av komplexa fysiologiska flöden

Termodynamik FL1. Energi SYSTEM. Grundläggande begrepp. Energi. Energi kan lagras. Energi kan omvandlas från en form till en annan.

Planering Fysik för V, ht-10, lp 2

MV0192. Deltentamen i markfysik

HYDRAULIK Grundläggande ekvationer I

U = W + Q (1) Formeln (1) kan även uttryckas differentiells, d v s om man betraktar mycket liten tillförsel av energi: du = dq + dw (2)

Föreläsning 2.3. Fysikaliska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt S = k lnw

Kapitel 6. Termokemi. Kapaciteten att utföra arbete eller producera värme. Storhet: E = F s (kraft sträcka) = P t (effekt tid) Enhet: J = Nm = Ws

TERMODYNAMIK? materialteknik, bioteknik, biologi, meteorologi, astronomi,... Ch. 1-2 Termodynamik C. Norberg, LTH

TFYA16: Tenta Svar och anvisningar

Kapitel 6. Termokemi

v = dz Vid stationär (tidsoberoende) strömning sammanfaller strömlinjer, partikelbanor och stråklinjer. CH Strömningslära C.

Kapitel 6. Termokemi. Kapaciteten att utföra arbete eller producera värme. Storhet: E = F s (kraft sträcka) = P t (effekt tid) Enhet: J = Nm = Ws

18. Fasjämvikt Tvåfasjämvikt T 1 = T 2, P 1 = P 2. (1)

Kapitel 6. Termokemi

Hydrodynamik Mats Persson

Vätskors volymökning

Lösningar till tentamen i Kemisk termodynamik

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

@

Transportfenomen i människokroppen

Värmeöverföringens mysterier (1)

5C1201 Strömningslära och termodynamik

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Kap 4 energianalys av slutna system

Fysik parameterisering. Lisa Bengtsson, SMHI FoUp

Kap 3 egenskaper hos rena ämnen

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

Motorer och kylskåp. Repetition: De tre tillstånden. Värmeöverföring. Fysiken bakom motorer och kylskåp - Termodynamik. Värmeöverföring genom ledning

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801)

Miljöfysik. Föreläsning 5. Användningen av kärnenergi Hanteringen av avfall Radioaktivitet Dosbegrepp Strålningsmiljö Fusion

Material föreläsning 6. HT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson

Termodynamik Föreläsning 1

Termodynamik (repetition mm)

Lösningar/svar till tentamen i MTM060 Kontinuumsmekanik Datum:

Poissons ekvation och potentialteori Mats Persson

Miljöfysik. Föreläsning 1. Information om kursen Miljöfysik Viktiga termodynamiska kvantiteter Jordens energibudget

Sammanfattning av räkneövning 1 i Ingenjörsmetodik för ME1 och IT1. SI-enheter (MKSA)

Arbetet beror på vägen

DELPROV 2/TENTAMEN STRÖMNINGSLÄRA FÖR W, VVR OKTOBER 2003, 08:00-11:00 (Delprov), 08:00-13:00 (Tentamen)

Kap 5 mass- och energianalys av kontrollvolymer

Godkänt-del A (uppgift 1 10) Endast svar krävs, svara direkt på provbladet.

1. Det totala tryckfallet från pumpens utlopp, via rörledningen och alla komponenterna tillbaks till pumpens inlopp ges av. p = d

LABORATION 2 TERMODYNAMIK BESTÄMNING AV C p /C v

KOMPLETTERANDE FORMELSAMLING FÖR FASTA TILLSTÅNDET I (reviderad version) 1. GITTER. RECIPROKT GITTER. KRISTALLPLAN.

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

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

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Repetition. Termodynamik handlar om energiomvandlingar

Termodynamik FL4. 1:a HS ENERGIBALANS VÄRMEKAPACITET IDEALA GASER ENERGIBALANS FÖR SLUTNA SYSTEM

Tentamen i KFK080 Termodynamik kl 08-13

LEONARDO DA VINCI ( )

Termodynamik Föreläsning 4

Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk fysik för F3

Värmelära. Fysik åk 8

Lösningar/svar till tentamen i MTM119 Hydromekanik Datum:

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

Kinetisk Gasteori. Daniel Johansson January 17, 2016

Bevarandelagar för fluidtransport, dimensionsanalys och skalning

Övningstentamen i KFK080 för B

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

9. Magnetisk energi Magnetisk energi för en isolerad krets

Arbete är ingen tillståndsstorhet!

Transkript:

Energitransport i biologiska system

Termodynamikens första lag Energi kan inte skapas eller förstöras, endast omvandlas.

Energiekvationen de sys dt dq dt dw dt För kontrollvolym: d dt CV Ändring i kontrollvolym ed Energi per massenhet: 2 e uˆ 1 V 2 CS e V n da Q W Nettoflöde över kontrollyta Värmeflöde Arbete per tidsenhet Inre energi Kinetisk energi

Energiekvationen Energi per massenhet: E = 1 2 v2 + U Kinetisk energi Inre energi: molekylernas translations-, rotations- och vibrationsenergi, samt bindningsenergi mellan molekyer och mellan atomer i en molekyl. Det sista kallas ibland kemisk energi ρ E t + v E = q pv + τ v + F v + W t + Q p Mekaniskt arbete per tidsenhet: Arbete från spänningar σ v = pv + τ v Arbete från volymkrafter F v Annat arbete W t Värmegenerering: Q p Värmeledning: q

Energiekvationen Ekvationen för kinetisk energi: Multiplicera rörelsemängdsekvationen med v ρ 2 v 2 t + v v2 = v p + v τ + F v Eftersom vi främst är intresserade av värmetransport är ekvationen för inre energi bekvämare at använda. Denna kan fås genom att subtrahera den kinetiska energin från hela energiekvationen. Ekvationen för inre energi: ρ U t + v U = q p v + Φ ν + W t + Q p Viskös dissipation: Den del av arbetet på grund av viskösa spänningar som omvandlas till värme. Φ ν = τ v v τ = τ T v

ρ U t + v U = q p v + Φ ν + W t + Q p Antag inkompressibel strömning samt att specifika värmekapaciteten är konstant. v=0 C p = C v d U = C p dt ρ U t + v T U = ρc p + v T t ρc p T t + v T = q + Q p + Φ ν + W Se även tabell 17.1 C p, specifik värmekapacitet: den energi som krävs för att höja temperaturen 1K hos 1 kg material. Enhet: J/(kg K) Konduktion (värmeledning) Fouriers lag: q = k T jfr. med Ficks lag (kap.6.4.1) k = konduktivitet Om konduktiviteten är konstant: q = k 2 T

ρc p T t + v T = k 2 T + Q p + Φ ν + W konvektion konduktion dissipation Om bara värmeledning: T t = α 2 T Termisk diffusivitet α = k ρc p Jfr. med diffusion i kap. 6

Randvillkor Två kroppar i direkt kontakt: n 2 n 1 q n 1 + q n 2 = 0 T 1 = T 2 Gränsyta mellan fluid och solid: q y y=0 = k T y y=0 = h loc T S T b värmeövergångstalet q y y=0 = 1 S S k T y y=0 ds = h f T bulktemperatur: T b = A A T v n da v n da Strålning: q rad = σet 4 Stefan-Boltzmanns konstant σ = 5,67 10 8 W/ m 2 K 4 e: emissivitet

Några dimensionslösa tal: Termiskt Peclet-tal: termisk konvektion termisk diffusion Pe = vl α = Re Pr Prandtl-tal: diffusiv transport av rörelsemängd termisk diffusion Pr = μ ρα jfr. med Schmidt-tal Nusselt-tal: dimensionslöst värmeövergångstal Nu = h fl k jfr. med Sherwood-tal

Konduktion T t = α 2 T α = k ρc p Stationär, endimensionell 2 T x 2 = 0 Randvillkor: x = 0 T = T 0 x = L 1 + L 2 T = T L T 1 x = L 1 T 1 = T 2 k 1 x = k T 2 2 x q 1x = q 2x = k eff L T 0 T L L k eff = L 1 k 1 + L 2 k 2

Konvektion Naturlig konvektion: Flöde orsakat av densitets- (temperatur-)skillnader För vertikal uppvärmd platta: Nu = CPr 0,25 Gr 0,25 Grashoftalet: Gr = ρ2 gβ TL 3 μ 2 b: termisk expansionskoefficient Påtvingad konvektion: Flödet från yttre källa, t.ex. en fläkt. Blandad konvektion: Nu m = Nu N 3 + Nu P 3 1/3 För laminär strömning i cirkulärt rör: Nu = hd k = 1,86 Re Pr D L 1/3 μ b μ S 0,14

Avdunstning Om vattnets partialtryck i luften är lägre än ångtrycket kommer vätska att avdunsta. Latent värme: den energi som måste tillföras för att åstadkomma fasövergång H vap = H v H l H vap T2 = H vap T1 + T 1 T 2 Cp vap dt Skillnad i värmekapacitet mellan vatten i vätskefas och i gasfas

T a T 1 k a k x 1 = H vap N y=h x y=h y=h dt a ρc p v y dy = k d 2 T a a dy 2 Flux av ånga: N y=h = C vap v y Koncentrationen av ånga i luften Se även kapitel 6.1 Ånghastighet