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

Relevanta dokument
Personnummer:

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

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

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

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

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527)

Omtentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

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

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

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

Lösningsförslag Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

Föreläsning i termodynamik 11 oktober 2011 Lars Nilsson

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

Grundläggande kylprocess, teori och praktik

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

TENTAMEN I KRAFTVÄRMESYSTEM, 5 p RÄKNEDEL

Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

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

Personnummer:

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

Kap 5 mass- och energianalys av kontrollvolymer

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

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

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.

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Lite kinetisk gasteori

MITTHÖGSKOLAN, Härnösand

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MITTHÖGSKOLAN, Härnösand

PTG 2015 övning 3. Problem 1

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

Teknisk termodynamik repetition

Föreläsning i termodynamik 28 september 2011 Lars Nilsson

Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk fysik för F3

Tentamen i Termodynamik CBGB3A, CKGB3A

Energi- och processtekniker EPP14

Kap 9 kretsprocesser med gas som medium

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

Ångdrift av värmepump på Sysavs avfallsförbränningsanläggning

Mer om kretsprocesser

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

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

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

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

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

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

Lösningsförslag Tentamen Inledande kurs i energiteknik 7,5hp

Kap 6 termodynamikens 2:a lag

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

Tekniska data Ringhals

Kap 6 termodynamikens 2:a lag

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

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

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

Termodynamik Föreläsning 5

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

Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk mekanik för F3

Termodynamik FL7 ENTROPI. Inequalities

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

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

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

Övrigt: Uppgifterna 1-3 är på mekanik, uppgifterna 4-5 är på värmelära/termodynamik

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

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

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

Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

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

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

Kap 6 termodynamikens 2:a lag

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

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

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

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

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

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

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

Termodynamik Föreläsning 6 Termodynamikens 2:a Huvudsats

Vägledning om nyttiggjord energi för Kväveoxidavgiften

Termodynamik (repetition mm)

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

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

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

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

Tentamen i Kemisk Termodynamik kl 14-19

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

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

Transkript:

Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, 2009-10-19, kl 9-14. Namn:. Personnr: Markera vilka uppgifter som du gjort: ( ) Uppgift 1a (2p). ( ) Uppgift 1b (2p). ( ) Uppgift 2a (1p). ( ) Uppgift 2b (2p). ( ) Uppgift 2b (1p). ( ) Uppgift 3a (2p). ( ) Uppgift 3b (2p). ( ) Uppgift 4a (1p). ( ) Uppgift 4b (1p). ( ) Uppgift 4c (1p). ( ) Uppgift 4d (1p). ( ) Uppgift 5a (1p). ( ) Uppgift 5b (1p). ( ) Uppgift 5c (1p). ( ) Uppgift 5d (1p). Summa: Anvisningar: Skriv namn på varje blad du lämnar in. Definiera införda beteckningar i text eller figur. För full poäng måste uppställda samband och utförda beräkningar utförligt motiveras, någon annan än jag skall kunna rätta skrivningen. Maximalt avdrag om detta görs slarvigt är 1.0 poäng per tal. Ni som har två tal tillgodo behöver inte räkna uppgift 2 och 3. Ni som har ett tal tillgodo kan välja om ni vill räkna tal 2 eller tal 3 Godkänt på skrivningen är totalt 10 poäng Lycka till. Kjell och Mikael

Uppgift 1: Teorifråga (4p) Löses utan hjälpmedel Uppgift a (2p) För en värmeväxlare brukar man beteckna logaritmiskmedeltemperaturdifferens med ϑ m och ett approximativt värde, där ϑ och ϑ är temperaturskillnaden vid värmeväxlarens ändpunkter, kan beräknas enligt följande: ϑ m = ϑ ϑ Detta uttryck lever kvar från den tid då man brukade använda räknesticka och behövde förenklade formler. Härled ett exakt värde med samma temperaturskillnader mellan värmeväxlarnas ändpunkter. För in beteckningarna i en lämplig figur. Uppgift 1:b (2p) För tillämpningar i samband med förångare och kondensatorer där ena mediet förångas respektive kondenseras förblir temperaturen på denna mediesida praktisk taget konstant genom hela värmeväxlaren (antag detta). Välj ett av fallen och härled kvoten ϑ / ϑ för detta fall. Markera i lämplig figur massflöden, temperaturer, yta och lämpliga konstanter. Vid lösning av följande tal får ni använda läroboken Alvarez, Physics Handbook, utdelat material men inte lösningar på uppgifter. Uppgift 2 (4p) Vid en ångkraftprocess råder före turbinen tillståndet 95 bar och 520 o C. Kondenseringstemperaturen är 30 o C och efter kondensorn har vätskan mättnadstillstånd. Matarvattenpumpen antas arbeta idealt. a) Beräkna processens termiska verkningsgrad om turbinen har en isentropisk termodynamisk verkningsgrad av 0.80. (1p) b) Beräkna termiska verkningsgraden om expansionen i turbinen delas upp i två steg med mellanöverhettning till 520 o C vid mellantrycket 6 bar. Verkningsgraden (isentropisk) i den nya lågtrycksturbinen är 0.85. Hur stor blir förändringen?(2p) c) Undersök ånghalten efter turbinen i fall a) och turbinerna i fall b). Diskutera resultatet och vad det kan ha för betydelse för anläggningen.(1p) Uppgift 3: (4p) Arbetsmediet i en värmepump är R-12 (inte lämpligt men det finns data för det i boken). Då R-12 kondenserar är trycket 11.9 bar medan förångningstrycket är 5.1 bar. Arbetsmediet har temperaturen 56 o C efter kompressorn och vid kompressorns inlopp är det torrt och mättat. I detta fall finns det ingen underkylning efter kondensorn. Värmeflödet från kondensorn till ett varmvattensystem är 28.0 kw. Beräkna: a) Specifika ånghalten före förångaren, 2p b) Kompressorns effektförbrukning om dess verkningsgrad är 75 procent, (2p)

Uppgift 4: (4p) Ni skall göra en ideal termodynamisk analys av General Electrics T700 gasturbin (se figur). Gasturbinen används i armens helikoptrar. Här nedan finns ett schematiskt diagram. Notera att det finns två turbiner som är kopplade till var sin axel. Högtrycksturbinen är kopplad till kompressorn. Den används enbart till att driva kompressorn. Det betyder att kompressorn konsumerar den energi som turbinen genererar. Lågtrycksturbinen är genom en växellåda kopplad till helikopterns rotorblad. Antag att kompressorn och de två turbinerna är isentropiska och att vi inte har någon tryckförändring då mediet passerar brännkammarna. Använd de värden som finns angivna i diagrammet här ovan och rita upp hela processen i ett entalpi entropi diagram. 1) Beräkna den energi som konsumeras av kompressorn (w C - kj/kg), och temperaturen vid kompressorns utlopp (T 2 ). 2) Beräkna den värmeenergi som mediet absorberar i brännkammaren (q H - kj/kg) och temperaturen (T 4 ) och trycket (P 4 ) vid utloppet av den turbinen som driver kompressorn och temperaturen (T 5 ) och den energi som kan överföras till rotorbladen (w PT - kj/kg). 3) Massflödet hos den gas (luft) som går genom systemet är 4.6 kg/s. Bestäm effekten hos turbinen som driver rotorbladen (MW). 4) I verkligheten är kompressorn och turbinerna inte isentropiska. Antag att vi har följande verkningsgrader, kompressor C = 88%, turbinerna T = 86%, och bestäm på nytt effekten hos turbinen som driver rotorbladen (MW).

Uppgift 5. (4p) En ångkraftsanläggning använder en panna där trycket är p 1 är 200 bar och ångtemperaturen vid utloppet är 550 o C. Pannan ingår i en ångkraftanläggning där kondensortemperaturen är 30 o C. Hur stort är matarvattenpumpens arbete (idealt) per kg vatten som tillförs pannan, och beräkna hur mycket värme som måste tillföras per kg ånga vid en cykel? (1p) Beräkna hur stort arbete som kan uttagas i en turbin där ångan expanderar från p 1 till det tryck som du har i kondensorn med en isentropisk verkningsgrad på 90%. Rita ett s,tdiagram och beräkna förhållandet mellan volymerna vid inloppet och utloppet av turbinen. Hur stor är cykelns termiska verkningsgrad? (1p) Du ser att verkningsgraden kan ökas om du har en expansion i två steg. Beräkna hur stor ökningen är om mellantrycket är 15 bar och mellanöverhettningen är 550 o C.(1p) Kondensorn skall ingå i ett fjärrvärmesystem. Gör med egen beräkning med hjälp av data från Alvarez hur stort ka värde du behöver för värmeväxlaren baserad på de flöden som du anser är lämpligt. (1p)