ENERGIPROCESSER, 15 Hp

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

Personnummer:

TENTAMEN I KRAFTVÄRMESYSTEM, 5 p RÄKNEDEL

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

Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

Om-Tentamen Inledande kurs i energiteknik 7,5hp. Lösningsförslag. Tid: , Kl Plats: Östra paviljongerna

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

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

Lösningsförslag Tentamen Inledande kurs i energiteknik 7,5hp

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

MITTHÖGSKOLAN, Härnösand

Lösningsförslag Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

ENERGIEFFEKTIVISERING, 8 HP

Ångdrift av värmepump på Sysavs avfallsförbränningsanläggning

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

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

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

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

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

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

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

TENTAMEN I HYDRAULIK 7.5 hp

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: Datum: Examinator: Hans Johansson Skrivtid:

TYP-TENTAMEN I TURBOMASKINERNAS TEORI

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

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527)

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

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

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

Kap 5 mass- och energianalys av kontrollvolymer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

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

Energi- och processtekniker EPP14

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

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

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

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

Energi, el, värmepumpar, kylanläggningar och värmeåtervinning. Emelie Karlsson

TENTAMEN I TURBOMASKINERNAS TEORI

Personnummer:

HYDRAULIK (ej hydrostatik) Sammanfattning

PROV 3, A-DELEN Agroteknologi Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda en formelsamling.

Lite kinetisk gasteori

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Tentamen ges för: Årskurs 1. 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.

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

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

4 Varför känner du dig frusen då du stiger ur duschen? Detta beror på att värmeövergångstalet är mycket större för en våt kropp jmf med en torr kropp?

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Magnus Persson, Linus Zhang Teknisk Vattenresurslära LTH TENTAMEN Vatten VVR145 4 maj 2012, 8:00-10:30 (del 2) 8-13:00 (del 1+2)

Lösningsförslag Fråga 3, 4 och 5 Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

Introduktionsuppgifter till kurserna. Hydraulik och Pneumatik & Fluidmekanisk Systemteknik

Tekniska data Ringhals

PTG 2015 övning 3. Problem 1

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

TENTAMEN Elmaskiner 2, 7,5 p

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

kanal kanal (Totalt 6p)

MITTHÖGSKOLAN, Härnösand

Omtentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

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.

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng

Hydraulik - Lösningsförslag

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

Grundläggande kylprocess, teori och praktik

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

Föreläsning i termodynamik 11 oktober 2011 Lars Nilsson

Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

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

X-tenta ET Figur 1. Blockschema för modell av det nordiska kraftsystemets frekvensdynamik utan reglering.

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng

Tentamen i Elkraftteknik för Y

TENTAMEN STRÖMNINGSLÄRA FÖR W, VVR120 8 JANUARI 2005, 08:00-13:00

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

3 Gaspumpar. Några fläkttyper

PTG 2015 Övning 4. Problem 1

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Termodynamik Föreläsning 5

Övningstentamen. Syfte med tentamen

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

Energiomvandling Ottomotor, Energi A 7,5 hp

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

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

TENTAMEN. Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling.

Tentamen i Energilagringsteknik C 5p

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

Elenergiteknik. Industrial Electrical Engineering and Automation. Energi och effekt. Extra exempel

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Inlämningsuppgift 2. Figur 2.2

Felsökning - BONUS AIR 10

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

MMVA01 Termodynamik med strömningslära Exempel på tentamensuppgifter

Några övningar som kan vara bra att börja med

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

t = 12 C Lös uppgiften mha bifogat diagram men skissa lösningen i detta förenklade diagram. ϕ=100 % h (kj/kg) 3 (9)

Integrerad etanol- och kraftvärmeanläggning

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

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

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

Vägledning om nyttiggjord energi för Kväveoxidavgiften

Transkript:

UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Mohsen Soleimani-Mohseni Robert Eklund Umeå 10/3 2012 ENERGIPROCESSER, 15 Hp Tid: 09.00-15.00 den 10/3-2012 Hjälpmedel: Alvarez Energiteknik del 1 och 2, formelsamling av typ Data och Diagram, TEFYMA, MaFyKe, Hydraulik eller liknande, Kursens formelsamling, i-s diagram (A3) samt miniräknare. Egna anteckningar, dock INGA lösta exempel! Definiera använda beteckningar, sätt ut enheter, ange och motivera antaganden. Lösningarna skall redovisas så strukturerat att en bedömning kan tillåtas. Dåligt strukturerade lösningar medför poängavdrag. Du får göra nödvändiga (ingenjörsmässiga) antaganden och approximationer, men du måste motivera dem! Redovisa endast en uppgift per inlämningsblad! Preliminära gränser: 12 betyg 3 < 16 16 betyg 4 20 20 < betyg 5 25

1) MSM, 4 p En äldre kallvattenledning av stål med 50 mm innerdiameter mellan två hus är 230 m lång. Längs ledningen finns det 3st 90-graders krökar med vardera ξ=0,25, och en 90- graders krök ξ =0,5 samt en kägelventil i öppet läge med ξ =5. Hus B ligger 2 m högre än hus A. På ledningen i hus B sitter en manometer som visar 2,5 barö. Vattenflödet är konstant 7200 liter/timme. Vilket ledningstryck är det i hus A? B A 2 m 2) MSM, 3 p En centrifugalpump lämnar 70 l/s vatten vid en uppfordringshöjd av 22 m. Motorn är direktkopplad och gör 960 r/min. Hur stor blir vattenmängden och uppfordringshöjden, om varvtalet ökas till 1250 r/min? Hur stor är motoreffekten vid de olika tillfällena, om pumpens verkningsgrad i båda fallen sätts till 0,6. 3) MSM, 4 p En fläkt enligt bifogat diagram ger 3 m 3 /s av en temperatur på 150 C. Under drift har man mätt upp tryckökningen i fläkten till 760 Pa. a) Med vilket varvtal kördes fläkten? b) Hur stort är effektbehovet om temperaturen stiger till 250 C? (vid drift med oförändrat varvtal) 4) MSM, 4 p Beräkna temperaturen (T 1 ) i gränsen mellan mineralull och betong samt temperaturen (T 2 ) mitt i mineralullen vid förutsättningar enligt figur.

5) RE, 3 p En värmeväxlare tillförs 10 kg/s av mättad (torr) ånga av 120 C. I värmeväxlaren kondenserar ångan till mättad (kokvarm) vätska, och den avgivna värmen tas upp av trycksatt vatten som höjer sin temperatur från 65 till 105 C. Leverantörens uppgifter är att värmeväxlarens värmeyta är 600 m 2. a) Beräkna utifrån detta vilket värmegenomgångstal (k-värde) värmeväxlaren har i enheten W/(m 2. C). b). Beräkna vilket flöde av vatten som blir uppvärmt i värmeväxlaren? c). Om inkommande vatten med samma flöde skulle vara kallare än 65 C, vilket av följande påståenden stämmer - En större värmeeffekt (Q) kommer att överföras till kylvattnet. - Kylvattnet lämnar värmeväxlaren med en temperatur högre än 105 C - Förlusterna i värmeväxlaren ökar - Medeltemperaturdifferensen kommer att minska 6) RE, 3 p Värmeväxlaren ovan är kondensor i ett kraftvärmeverk. Kondensatet som håller 120 C trycksätts till 100 bar i en s.k. matarvattenpump. Dock får du i denna uppgift betrakta temperaturhöjningen i pumpen försumbar. Matarvattnet förångas och överhettas i pannan så att ångan som tillförs efterföljande turbin håller 100 bar och 480 C. Ångan expanderar i turbinen till 120 C mättad ånga (dvs. ånghalt = 1.0). Turbinen är kopplad till en generator som alstrar växelström. Förlusterna i överföring från turbinen till generatorn tillsammans med förluster i generatorn uppgår totalt till 10 %. a) Beräkna anläggningens eleffekt (MW) b) Beräkna turbinens isentropa verkningsgrad. c) Beräkna bränsleflödet om pannverkningsgraden är 85 % och bränslets effektiva värmevärde är 20 MJ/kg. 7) RE, 4 p En värmepump arbetar (Gud förbjuder) med R12. I förångaren tas totalt 3.3 kw värme upp vid trycket 1 bar. I kondensorn avges 4.5 kw värme vid trycket 8 bar. Freonet som lämnar förångaren är mättad ånga, och efter kondensorn är freonet som mättad vätska. Beräkna: a) Temperaturen då freonet kokar resp. kondenserar (decimaler krävs ej!) b) Kompressorns effekt (kw), jämte värmepumpens värmefaktor c) Vilket massflöde R12 som cirkulerar i systemet d) Värmepumpen körs i snitt motsvarande 4 timmar på full effekt per dygn. Med ett elpris på 1 kr/kwh vad blir besparingen i kronor över ett år jämfört med direktverkande el? Du får försumma kompressorns mekaniska verkningsgrad.

Lösningar till omtentamen 2012-03-10 1) Hastigheten i röret, c = V/A = [(7,2/3600) x 4] / π x 0,05 2 =1,018 m/s λ = 0,029 enlig graf Krökar R=150 => ζ =3 x 0,25 = 0,75 Krök R=50 => ζ =0,5 Kägelventil => ζ =5 Σζ = 6,25 Sätt h1 = 0, och hastigheterna c1 = c2 ger [(p1 p2) / ρ g] = h2 + hf12 hf12 = (v 2 /2g)[(L λ/d) + Σζ] = (1,018 2 /2g)[(230 x 0,029/0,05) + 6,25] = 7,37 m [(p1 p2) / ρ g] = 2 + 7,37 = 9,37 m 9,37 mvp = 9,37 x 1000 x 9,81 = 92265,9 Pa = Δp p1 = Δp + p2 = 92265,9 + 2,5 x 10 5 = 342265,9 Pa p1 = 3,42 bar. 2)

3) Bifoga diagram 6.8 Densitet för 150-gradig luft, Atmosfärstryck antas råda i inloppet, p=p 0 T p 293 0 3 0 1,2 0,83 kg/ m 4.3.6-5 T p0 423 Den totaltrycksökning som vi ska gå in i diagrammet med är 1,2 1,2 ptdiagram pt 760 1099 Pa 0,83 4.3.6-3 För totaltrycksökningen 1100Pa och flödet 3 m 3 /s får vi ett varvtal på 1400 rpm och effektbehovet 4,1 kw. Densiteten för 250-gradig luft blir 0,67 kg/m3 (analogt med a) Effektbehovet vid 250-gradig luft blir då 0,67 P Pdiagram 4,1 2, 3 kw 4.3.6-4 1,2 1,2

4)