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



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

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

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

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

Personnummer:

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

Personnummer:

Kretsprocesser. För att se hur långt man skulle kunna komma med en god konstruktion skall vi ändå härleda verkningsgraden i några enkla fall.

Termodynamik (repetition mm)

Energi- och processtekniker EPP14

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

Teknisk termodynamik repetition

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014

Uppvärmning, avsvalning och fasövergångar

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)

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

Kapitel III. Klassisk Termodynamik in action

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

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527)

Kap 3 egenskaper hos rena ämnen

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Omtentamen SMI01A CE12. 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

OMÖJLIGA PROCESSER. 1:a HS: Q = W Q = Q out < 0 W = W net,out > 0

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Repetition. Termodynamik handlar om energiomvandlingar

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

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

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

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

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

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E HÖSTEN 1996

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

Innehållsförteckning

Tentamen i Kemisk Termodynamik kl 13-18

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

Tentamen i Termodynamik Q, F, MNP samt Värmelära för kursen Värmelära och Miljöfysik 20/8 2002

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

Tentamen i Kemisk Termodynamik kl 14-19

Miljöfysik. Föreläsning 3. Värmekraftverk. Växthuseffekten i repris Energikvalitet Exergi Anergi Verkningsgrad

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

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

Projektarbete "Kylskåp"

Maximalt 4 bonuspoäng från duggor gjorda under våren 2018 får tillgodoräknas vid denna ordinarie tentamen.

Projektarbete Kylskåp

Separata blad för varje problem.

Tentamen i KFK080 Termodynamik kl 08-13

Lite fakta om proteinmodeller, som deltar mycket i den här tentamen

Termodynamik Av grekiska θηρµǫ = värme och δυναµiς = kraft

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

FUKTIG LUFT. Fuktig luft = torr luft + vatten m = m a + m v Fuktighetsgrad ω anger massan vatten per kg torr luft. ω = m v /m a m = m a (1 + ω)

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

Arbete är ingen tillståndsstorhet!

Bestäm brombutans normala kokpunkt samt beräkna förångningsentalpin H vap och förångningsentropin

tentamen TT061A Af 11, Arle11, Log11, By11, Pu11, Bt2, Htep2, En2, HTByp11, Process2

Kap 4 energianalys av slutna system

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

Tentamen i Kemisk Termodynamik kl 14-19

Termodynamik Föreläsning 7 Entropi

10. Kinetisk gasteori

Lösningsförslag. Tentamen i KE1160 Termodynamik den 13 januari 2015 kl Ulf Gedde - Magnus Bergström - Per Alvfors

Underkänt 0-29 poäng Godkänt poäng Väl godkänt poäng. Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in.

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2016

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

Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk mekanik för F3

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

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) för K2 och Kf2 i V-huset.

Uppgift 2 Betrakta vädret under en följd av dagar som en Markovkedja med de enda möjliga tillstånden. 0 = solig dag och 1 = regnig dag

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

Termodynamik FL7 ENTROPI. Inequalities

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

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

7,5 högskolepoäng. Provmoment: tentamen Ladokkod: TT081A Tentamen ges för: Högskoleingenjörer årskurs 1. Tentamensdatum: Tid:

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

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

Vad tror du ökning av entropi innebär från ett tekniskt perspektiv?

Biologisk och termisk energiåtervinning

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

Termodynamik Föreläsning 5

Lite kinetisk gasteori

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

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

Lärobok, föreläsningsanteckningar, miniräknare. Redovisa tydligt beräkningar, förutsättningar, antaganden och beteckningar!

Arbetet beror på vägen

Miljöfysik. Föreläsning 4

Termodynamik Föreläsning 4

PTG 2015 övning 3. Problem 1

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

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

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

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

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M

Provmoment: Ladok-kod: A133TG Tentamen ges för: TGIEA16h, TGIEL16h, TGIEO16h. Tentamens Kod: Tentamensdatum: Tid: 14-18

Godkänt-del. Hypotetisk tentamen för Termodynamik och ytkemi, KFKA10

Omtentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

60 poäng. Maximalt 4 bonuspoäng från duggor gjorda under våren 2017 får tillgodoräknas vid denna ordinarie tentamen.

Tentamen i Energilagringsteknik C 5p

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

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

Tentamen i Termodynamik för K och B kl 8-13

Transkript:

Tentamen i termodynamik 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 TT051A Årskurs 1 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2012-06-01 9.00-13.00 Hjälpmedel: Tabeller och Formler (Liber), Lilla fysikhandboken (Sandtorp Consult eller Studentlitteratur), Valfri gymnasietabellsamling, Formel och tabellhäfte bifogat tentamen, Miniräknare (grafritande men ej symbolhanterande) Språklexikon Totalt antal poäng på tentamen: För att få respektive betyg krävs: 3: 30p 4: 40p 5: 50p 60 poäng Högst 4 bonuspoäng från duggor får tillgodoräknas vid denna tentamen. Allmänna anvisningar: Rättningstiden är som längst tre veckor Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. Lycka till! Ansvariga lärare: Telefonnummer: Peter Ahlström, Kamran Rousta 033-4354675, 0733-722693

Tentamen i termodynamik TT051A Högskolan i Borås Fredag 2012-06-01, 09.00-13.00 Ingenjörshögskolan Examinator Peter Ahlström (033-4354675) Tentamen kan maximalt ge 60 poäng fördelade på 8 uppgifter. För att bli godkänd krävs minst totalt 30 poäng. För betyget 4 fordras totalt 40 poäng och för betyget 5 fordras 50 poäng. Hjälpmedel vid tentamen är Lilla fysikhandboken (Sandtorp Consult) eller Tabeller och Formler (Liber), formel- och tabellhäfte bifogat tentamen samt miniräknare (grafritande men ej symbolhanterande). Formel- och tabellhäfte bifogas tentamenstesen. Lösningarna skall vara tydliga och uppställda ekvationer väl motiverade. Då konstanter och formler hämtas från formelsamlingen skall detta anges. Fyll i skrivningsomslaget tydligt med namn, klass, vilka uppgifter som är lösta etc. och LYCKA TILL!!! 1. [9p] I en gastub finns 5,00 kg vätgas (H2, molmassa 2,016 g/mol, specifik gaskonstant RH2= 4,124 kj/(kg K) vid temperaturen 27 C och trycket 18 MPa. a) Man släpper ut denna gas i en ballong där trycket är den omgivande luftens tryck 0,101 MPa vid den konstanta temperaturen 27 C. Hur stor volym upptar ballongen då? (1p) b) Vilket arbete uträttar gasen under denna process? (2p) c) Vilken volym skulle gasen uppta om utvidgningen i stället hade skett utan värmeutbyte med omgivningen (d.v.s. isentropt/adiabatiskt). (2p) d) Vilket arbete skulle gasen uträtta vid den adiabatiska utvidgningen? (2p) e) Förklara skillnaden mellan arbetet i b) och d)! (2p) (Ledning: varifrån tas energin som används för arbetet i de två fallen? Hur skiljer sig sluttemperaturen i de två fallen?) 2. [6p] I en värmeväxlare kyls olja med specifika värmekapaciteten 2,0 kj/(kg K) av vatten. Den inkommande oljan har temperaturen 95 C och den kyls till 45 C. Oljeflödet 3 är 4,0 liter/min och oljan har densiteten 820 kg/m. (Ledning: I en värmeväxlare överförs värme från det ena mediet (t.ex. oljan) till det andra (t.ex. vatten) utan att medierna blandas) a) Inkommande vatten håller 20 C och det utgående vattnets temperatur får maximalt vara 50 C. Beräkna hur stort kylvattenflödet måste vara! (3p) b) Efter några år upptäcker man att den utgående oljan håller 47 C samtidigt som vattenflödet minskat med 10% p.g.a. avlagringar. Beräkna vilken temperatur det utgående vattnet håller då! (3p) 3. [7p] Ett kylskåp med köldfaktorn 4,5 håller temperaturen 4,0 C och står i ett kök med temperaturen 22 C. a) Hur mycket elektrisk energi går det åt om värmemängden 450 J ska transporteras bort ur kylskåpet? (2p) b) Hur stor mängd värme avges till köket då? (2p) c) Hur stort arbete hade gått åt för att transportera bort denna värmemängd om kylskåpet varit ett idealt Carnot-kylskåp? (2p) d) Vad är kylskåpets exergiverkningsgrad? (1p)

4. [8p] Man ville undersöka egenskaperna för ett nytt påhittat ämne, knallol, som syntetiserats i laboratorierna vid Sjuhäradsuniversitetets filial i Sexdrega (25 km söder om Borås). Därför hettade man upp ett prov som innehöll 120g knallol som vid rumstemperatur (20 C) var ett fast grönt pulver och plottade temperaturen som funktion av tillförd värmemängd vid konstant tryck 0,10 MPa. (se figur). Vid drygt 400 C sönderföll ämnet som då var en lila gas med en stor knall (tyvärr tillsammans med hela universitetsfilialen). Ange a) ämnets smältpunkt (1p) b) ämnets kokpunkt (1p) c) ämnets specifika smältentalpi (2p) d) ämnets specifika ångbildningsentalpi (2p) e) ämnets specifika värmekapacitet i vätskefas (2p) f) ämnets specifika smältentropi (2p)

5. [6p] Ett treglasfönster består av 3 glasskikt och två luftskikt där - varje glasskikt är 10 mm tjockt med värmeledningstalet 0,80 W/(m C) - varje luftskikt är 15 mm tjockt med värmeledningstalet 0,030 W/(m C) Innertemperaturen är 20 C och yttertemperaturen är -10 C, αin=11 W/(m2 C) och αut=4,0 W/(m2 C). Bortse från värmevöverföring genom konvektion och strålning i luftskiktet! a) Beräkna U-värdet för fönstret (3p) b) Beräkna temperaturen på fönstrets inneryta! (3p) 6. [8p] En ideal Ottomotor har följande data: Högsta temperatur 1100 K Begynnelsetryck och -temperatur 1,0 bar respektive 300K, Kompressionsförhållandet är 7,0. Anta att luft är arbetsmedium med följande data: (cp=1,005 kj/(kg K) och cv=0,718 kj/(kg K), κ=1,4 och Rluft=0,287 kj/(kg K) ) a) b) c) d) e) f) Lös följande uppgifter: Rita P-V diagram för processen (1p) Beräkna det högsta trycket (1p) Beräkna trycket och temperaturen efter kompressionen (3p) Beräkna totalt tillfört värme per kg arbetsmedium (1p) Beräkna totalt arbete som produceras per kg arbetsmedium (1p) Beräkna den termiska verkningsgraden (1p) 7. [9p] R-134a är köldmedium för en värmepump som kan värma 30 kg vatten från 10 C till 30 C på 30 sekunder. Köldmediet arbetar mellan trycken 1000 och 60 kpa. Antag att kompressionsprocessen är isentropisk. a) Rita en principskiss för kylprocessen och identifiera alla tillstånd och komponenter i det (1 p) b) Rita processen i det bifogade p-h diagrammet och hitta alla entalpier (2 p) c) Beräkna värmeeffekten (2p) d) Beräkna massflödet för köldmediet (2p) e) Beräkna värmefaktorn (2p) 8. [7p] En häst utvecklar den maximala arbetseffekten 1 hkr=735 W när den arbetar hårt. Den äter främst hö som har ett genomsnittligt energiinnehåll på 7,5 MJ/kg. En viss häst äter 7,0 kg hö/dygn och arbetar 8,0 h/dygn med i genomsnitt 20% av den maximala effekten. a) Hur stor värmeeffekt avger den? (3p) b) Hur stor är entropiproduktionen per sekund och häst? (4p) Hästens hudtemperatur är 34 C och den omgivande luftens temperatur 20 C. Energiinnehållet i hästgödsel försummas.

Beteckningar i termodynamik Beteckningar I formelsamling I Çengel enhet Specifik värmekapacitet c p C p kj/(kg K) vid konstant tryck köldfaktor e COP R Beskrivning Värme överfört vid den högre temperaturen Värme överfört vid den lägre temperaturen K U W/(m 2 K) Q = UA T R R U kj/(kmol K) PV = nr T R X R kj/(kg K) PV = mr T Q V Q K Q H Q L R R = M U U ha T s T f Värmegenomgåmgskoefficient Allmänna (universella) gaskonstanten=8.314 Gaskonstanten för visst ämne X Den högre temperaturen T V T H Den lägre temperaturen T K T L Värmeövergångs- α h W/(m 2 K) Q = ( ) koefficient Värmekonduktivitet λ k W/(m K) ( TH TL ) Q = ka L Värmeflöde Φ Q W Värmekapacitetskvot γ, κ k C κ = γ = k = C p v (2007-05-21 KRO, AHL)

Beteckningar i termodynamik Definition av värmegenomgåmgskoefficient Ideal gas, Isentropic (= adiabatisk) process Entropiändring, fast och vätskefas Entropiändring, ideal gas Entropiändring, slutet system Första huvudsatsen, slutet system Första huvudsatsen, öppet system Entalpi, inre energi för gas Entalpi, inre energi för fast fas och vätskefas 1 1 = h 1 + h U 1 2 T T 2 1 P 2 P 1 V = V 1 2 V1 = V 2 S = mc av k 1 k + ln T T 2 1 1 i L T2 V S = mcv ln + mrln T V T2 P2 S = mcp ln mrln T1 P1 Q S = + S gen T Q W Wb = U + KE + PE W b = 2 1 PdV H = U + Q W = W b 2 v θ = h + + gz 2 H = mc T U = mc k m ut θ ut minθ in p v T H U = mc T ( C C C) p v i i 2 1 (2007-05-21 KRO, AHL)

Kompletterande formler i termodynamik 2008 Adiabatiska processer (Q=0) Arbete (allmänt för adiabatisk sluten process) Arbete (allmänt för adiabatisk öppen process) W= U= mc v T Ẇ= Ḣ= ṁ c p T Adiabatisk process för ideal gas = C p C v p 1 v 1 = p 2 v 2 Arbete Entropi T 1 v 1 1 =T 2 v 2 1 W= p 1 V 1 p 2 V 2 1 1 T 1 p 1 1 =T 2 p 2 Entropi (mikroskopisk definition) S=k ln = Antalet sätt ett tillstånd kan realiseras på k = 1,38066 10-23 J/K (Boltzmanns konstant) Entropiändring för ideal gas ΔS=nR ln V 2 2 Q V rev 1 1 T Entropiändring för kondenserade (inkompressibla) faser S = 1 2 mc dt T =mc ln T 2 T 1 Verkningsgrad Allmänt (definition) = Nyttigt Tillfört t.ex. = W netto Q tillfört för Ottomotorn =1 1 r 1 där r= V max V min (kompressionsförhållandet) och = C p C v Köldfaktor (definition) COP r = =K = Q k W Värmefaktor (definition) COP HP = v = Q v W (2008/05/23)