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

Relevanta dokument
Termodynamik Föreläsning 5

Kap 5 mass- och energianalys av kontrollvolymer

Lite kinetisk gasteori

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

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

Termodynamik FL7 ENTROPI. Inequalities

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

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

Arbetet beror på vägen

Kap 4 energianalys av slutna system

PTG 2015 övning 1. Problem 1

Termodynamik (repetition mm)

Energitransport i biologiska system

Arbete är ingen tillståndsstorhet!

HYDRAULIK (ej hydrostatik) Sammanfattning

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

P1. I en cylinder med lättrörlig(friktionsfri) men tätslutande kolv finns(torr) luft vid trycket 105 kpa, temperaturen 300 K och volymen 1.40 m 3.

PTG 2015 övning 3. Problem 1

Termodynamik Föreläsning 1

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

SG1216. Termodynamik för T2

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

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

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

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

Teknisk termodynamik 5 hp

Repetition F7. Lunds universitet / Naturvetenskapliga fakulteten / Kemiska institutionen / KEMA00

HYDRAULIK Grundläggande ekvationer I

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

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

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

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

Termodynamik FL3. Fasomvandlingsprocesser. FASER hos ENHETLIGA ÄMNEN. FASEGENSKAPER hos ENHETLIGA ÄMNEN. Exempel: Koka vatten under konstant tryck:

Hydrodynamik Mats Persson

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Teknisk termodynamik repetition

Isentropisk verkningsgrad hos turbiner, pumpar, kompressorer och dysor

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

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

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

EGENSKAPER FÖR ENHETLIGA ÄMNEN

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

HYDRAULIK Grundläggande ekvationer I

Mer om kretsprocesser

p + ρv ρgz = konst. [z uppåt] Speciellt försumbara effekter av gravitation (alt. horisontellt):

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

Transportfenomen i människokroppen

T1. Behållare med varmt vatten placerat i ett rum. = m T T

ARBETSGIVANDE GASCYKLER

MMVA01 Termodynamik med strömningslära Exempel på tentamensuppgifter

HYDRAULIK Grundläggande begrepp I

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527)

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)

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

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

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

Termodynamik Föreläsning 4

Repetition F4. Lunds universitet / Naturvetenskapliga fakulteten / Kemiska institutionen / KEMA00

p + ρv ρgz = konst. Speciellt försumbara effekter av gravitation (alt. horisontellt): Om hastigheten ökar minskar trycket, och vice versa.

Om trycket hålls konstant och temperaturen höjs kommer molekylerna till slut att bryta sig ur detta mönster (sublimation eller smältning).

Omtentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

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

Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk mekanik för F3

PM Bussdepå - Gasutsläpp. Simulering av metanutsläpp Verkstad. 1. Förutsättningar

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.

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

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)

HYDRAULIK Grundläggande ekvationer III

TYP-TENTAMEN I TURBOMASKINERNAS TEORI

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

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

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

Tentamen i Termodynamik CBGB3A, CKGB3A

Gaser: ett av tre aggregationstillstånd hos ämnen. Fast fas Flytande fas Gasfas

Överhettad ånga, Table A-6 (2.5 MPa): T [ C] v [m 3 /kg] ? Linjär interpolation:

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

Kap 6 termodynamikens 2:a lag

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

TENTAMEN I MMVA01 TERMODYNAMIK MED STRÖMNINGSLÄRA, tisdag 23 oktober 2012, kl

Personnummer:

Wilma kommer ut från sitt luftkonditionerade hotellrum bildas genast kondens (imma) på hennes glasögon. Uppskatta

Gaser: ett av tre aggregationstillstånd hos ämnen. Flytande fas Gasfas

GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för fysik LÖSNINGAR TILL TENTAMEN I MEKANIK B För FYP100, Fysikprogrammet termin 2

HYDRAULIK Grundläggande ekvationer III

Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk fysik för F3

Termodynamik Av grekiska θηρµǫ = värme och δυναµiς = kraft

Övningstentamen i KFK080 för B

Mekanik FK2002m. Kinetisk energi och arbete

Termodynamik Föreläsning 7 Entropi

Tentamen i KFK080 Termodynamik kl 08-13

9. Magnetisk energi Magnetisk energi för en isolerad krets

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

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

Snabbstart av Aspen med hjälp av skärmdumpar

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

Termodynamik Föreläsning 6 Termodynamikens 2:a Huvudsats

Då du skall lösa kemiska problem av den typ som kommer nedan är det praktiskt att ha en lösningsmetod som man kan använda till alla problem.

Kapitel 5. Gaser. är kompressibel, är helt löslig i andra gaser, upptar jämt fördelat volymen av en behållare, och utövar tryck på sin omgivning.

Kapitel 9 Hydrostatik. Fysik 1 - MB 2008

Transkript:

Termodynamik FL5 MASSABALANS och ENERGIBALANS I ÖPPNA SYSTEM Konserveringslag för materie Massabalans (materiebalans): Massa är konserverad och kan varken skapas eller förstöras under en process. Slutna system: Massan i systemet är konstant under en process. Öppna system: Massa kan flöda över systemgränserna, men massabalansen gäller. Vi behöver hålla reda på hur mycket massa flödar in och ut ur systemet. Massabalansen för ett öppet system (control volume, CV): Netto massaöverföringen i och ifrån ett öppet system under ett tidsintervall t är lika med nettoförändringen av den totala massan i det öppna systemet under t. Massflöde (Mass Flow Rate) Massflöde: massan fluid som flödar genom en gränsyta per tidsenhet Gränsyta da c. V n flödeshastighet vinkelrätt mot da c = V.n = V n V n varierar längs röret. Medelhastighet : V Massflöde: V avg is definierad som medelhastigheten genom tvärsnittet. 1

Volymflöde (Volume Flow Rate) Volymflöde: volymen fluid som flödar genom en gränsyta per tidsenhet Volymflöde Volymflöde och massflöde är relaterade till varandra: Massabalansen uttryckt som flöden Massabalans: per tidsenhet: CV = control volume CS = cross section Allmän massakonservering: mcv = ρ dv CV dm d CV = ρ dv dt dt CV Massflöde dm net /dt Massabalans för stationärt flöde Under en stationär process ändrar den total materiemängden som finns i ett öppet system sig inte med tid (m CV = konstant). = 0 Enkelflöde (1 ingång, 1 utgång) Flerflödesystem (fler ingångar och utgångar) Tillämpningar av enkelflödesystem : munstycken, duschhuvud, fördelare, turbiner, kompressorer och pumpar. 2

Inkompressibelt flöde Massabalansen kan förenklas när fluiden är inkompressibel, t.ex. vätskor, d.v.s. när densiteten är konstant. massabalansen blir då: Stationärt, inkompressibelt enkelflöde. Stationärt, inkompressibelt flerflödessystem Ett exempel på stationärt flöde där densiteten inte är konstant. Massflöden är konstanta, men inte volymflöden. Densiteten är högre vid utgången här. Det finns generellt sett ingen volymbalans. För ett stationärt flöde av vätskor är både volymflöden och massflöden konstanta. FLÖDESARBETE OCH FLÖDESENERGI Flödesarbete eller flödesenergi, W flow : arbetet (eller energin) som krävs för att trycka materien igenom det öppna systemet. Arbetet behövs för att upprätthålla ett kontinuerligt flöde genom systemet. TOTALA ENERGIN Totala energin per massaenhet för en fluid som inte flödar Totala energin per massaenhet för en fluid som flödar h = u + Pv Flödesenergin tas automatiskt om hand av entalpin. 3

ENERGITRANSPORT GENOM MASSFLÖDE När rörelse- och lägesenergi är försumbara: : När egenskaperna vid ingång eller utgång ändrar sig i tid och över gränsytan: ENERGIANALYS för STATIONÄRT FLÖDESYSTEM Under stationärt flöde måste massa- och energiinnehåll i systemet vara konstanta. ENERGIBALANS för STATIONÄRT FLÖDESYSTEM Massbalans Energibalans 4

Med teckenkonventionen: Netto värme in netto arbete ut = energiflöde ut energiflöde in Värme in och arbete ut är positiva Enkelflöde (1 ingång, 1 utgång): Dela med dm/dt När rörelse- och lägesenergiändringar är försumbara: Tillämpning: 1) Munstycke och diffuser Används i jetmotorer, raketer, rymdfarkost, men också i trädgårdsslangen. Ett munstycke (nozzle) är ett instrument som ökar hastigheten för fluiden på bekostnad av trycket. En fördelare (diffuser) är ett instrument som minskar trycket för fluiden genom att minska hastigheten. Energibalans för en diffuser: Ex. 6-4 Formen på munstycke och diffuser är så att fluidens hastighet (och rörelseenergi) ändras. 2) Turbiner och Kompressorer Turbiner driver en elektrisk generator i ett kraftverk. (ångturbin, gasturbin, vindturbin, ) Arbete utförs mot bladen som sitter på en axel. Axeln roterar och turbinen producerar arbete. Kompressorer, pumpar och fläktar är instrument som ökar trycket hos en fluid. Arbete tillförs till instrumenten från en extern källa genom en roterande axel. Ex 6-6 Energibalans för en kompressor: En fläkt ökar trycket något och används framför allt för att mobilisera gasen. En kompressor kan komprimera gas till mycket höga tyck. Pumpar fungerar som kompressorer förutom att de hanterar vätskor istället för gaser. 5

3) Spjäll, ventiler (gas)spjäll, strypventil) begränsar flödet och åstadkommer en tryckminskning i fluiden (utan att arbete utförs), oftast kombinerad med en stor temperaturminskning. Används kylning och luftkonditionering. Minska flödet öka inre energi (temp) Öka flöde minska inre energi (temp) 4) Blandare mixing chamber 60 C Ex. 6-9 140 kpa 10 C 43 C Adiabatisk blandare: 5) Värmeväxlare Två fluidströmmar utbyter värme utan att blandas. Beroende på val av system kan värmeöverföringen vara noll eller inte noll. Adiabatisk värmeväxlare: Ex. 6-10 Massabalans: 6

ENERGIBALANS för ICKE-STATIONÄRT FLÖDESYSTEM (transient flöde) Processer innebär förändringar i det slutna systemet med tiden är icke-stationära. Processen pågår en viss tid t (inte kontinuerlig) Kan ha rörliga gränsytor, och därför PV-arbete. Massabalans: För slutna system: Exempel: fylla en tank från ett påfyllningsrör, blåsa upp en ballong eller bildäck, tryckkokare. De flesta icke-stationära flödessystem kan approximeras med ett uniformt flödessystem. Energibalans för ett uniformt flödessystem: Dvs. Inga ändringar i egenskaperna med tid eller position vid in- eller utgångarna. θ = fluidens energi per massaenhet vid varje ingång eller utgång e = energin i det slutna systemet per mass unit När rörelse- och lägesenergiändringar är försumbara: Q W = mh mh + ( m u m u ) 2 2 1 1 Q = Q net W = W net out in, in, out system Summary Conservation of mass Mass and volume flow rates Mass balance for a steady-flow process Mass balance for incompressible flow Flow work and the energy of a flowing fluid Energy transport by mass Energy analysis of steady-flow systems Some steady-flow engineering devices Nozzles and Diffusers Turbines and Compressors Throttling valves Mixing chambers and Heat exchangers Energy analysis of unsteady-flow processes 7