Teknisk termodynamik repetition

Relevanta dokument
Teknisk termodynamik repetition

Kap 12 termodynamiska tillståndsrelationer

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Lite kinetisk gasteori

Kap 4 energianalys av slutna system

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527)

Kap 9 kretsprocesser med gas som medium

Kap 9 kretsprocesser med gas som medium

Kap 6 termodynamikens 2:a lag

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

Kap 6 termodynamikens 2:a lag

Kap 6 termodynamikens 2:a lag

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

Kap 5 mass- och energianalys av kontrollvolymer

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

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

Föreläsning i termodynamik 28 september 2011 Lars Nilsson

Kap 11 kylcykler. 2-fas. ånga

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

Termodynamik (repetition mm)

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

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Entropi. Det är omöjligt att överföra värme från ett "kallare" till ett "varmare" system utan att samtidigt utföra arbete.

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

SG1216. Termodynamik för T2

Omtentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

Termodynamik FL7 ENTROPI. Inequalities

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

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

Kapitel III. Klassisk Termodynamik in action

Arbete är ingen tillståndsstorhet!

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

Termodynamik Föreläsning 7 Entropi

Kap 10 ångcykler: processer i 2 fasområdet

Tentamen i Termodynamik CBGB3A, CKGB3A

Termodynamik Föreläsning 6 Termodynamikens 2:a Huvudsats

MITTHÖGSKOLAN, Härnösand

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

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

Termodynamik. Dr Mikael Höök,

PTG 2015 Övning 4. Problem 1

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

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

Kap 3 egenskaper hos rena ämnen

PTG 2015 övning 3. Problem 1

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

ARBETSGIVANDE GASCYKLER

Arbetet beror på vägen

MMVF01 Termodynamik och strömningslära

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

Föreläsning i termodynamik 11 oktober 2011 Lars Nilsson

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

MITTHÖGSKOLAN, Härnösand

Mer om kretsprocesser

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

Två system, bägge enskilt i termisk jämvikt med en tredje, är i jämvikt sinsemellan

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

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

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

Personnummer:

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

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

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

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527),

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

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

MEKANIK KTH Forslag till losningar till Sluttentamen i 5C1201 Stromningslara och termodynamik for T2 den 30 augusti Stromfunktionen for den ho

Termodynamik Av grekiska θηρµǫ = värme och δυναµiς = kraft

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

Energi- och processtekniker EPP14

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

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

Energitransport i biologiska system

Kap 3 egenskaper hos rena ämnen

Termodynamik Föreläsning 4

Teknisk termodynamik 5 hp. Välkomna till teknisk termodynamik!

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

Personnummer:

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

Termodynamik Föreläsning 5

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

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

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 KFK080 Termodynamik kl 08-13

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

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

Övningstentamen i KFK080 för B

Repetition. Termodynamik handlar om energiomvandlingar

PTG 2015 övning 1. Problem 1

Teknisk termodynamik 5 hp

Energitekniska formler med kommentarer

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

Tentamen i Kemisk Termodynamik kl 14-19

Teorin för denna laboration hittar du i föreläsningskompendiet kapitlet om värmemaskiner. Läs detta ordentligt!

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

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

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

Planering Fysik för V, ht-10, lp 2

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

Föreläsning 14: Termodynamiska processer, värmemaskiner: motor, kylskåp och värmepump; verkningsgrad, Carnot-cykeln.

Transkript:

Teknisk termodynamik repetition Repetitionsgenomgång Slutna och öppna system Isentrop verkningsgrad Värmemotor och värmepump; Carnot Kretsprocesser med ånga (Rankine och kylcykel) Ångtabeller Kretsprocesser med gas (Otto, Diesel, Brayton) Ideal gas Relationerna u c v T och h c p T Isentropa realtioner Tillståndsekvationer Värmetransport (ledning, konvektion, strålning)

Slutna och öppna system Energianalys av system Gäller alltid: Kan skrivas som: Stationära system (stationary): (bortse från ändring i kinetisk och potentiell energi): Cykler (samma slut- och starttillstånd) E system E system U 0 Konstantflödesmaskiner (steady flow devices) E system 0

Vilket eller vilka påståenden är korrekt enligt vår konvention? A. Ett positivt arbete (W net > 0) utförs av ett system. B. Positiv värme (Q net > 0) betyder att värme tillförs ett system. C. En adiabatisk process har konstant temperatur. D. A och B är rätt E. A och C är rätt F. B och C är rätt G. A, B och C är rätt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% A. B. C. D. E. F. G.

Slutna system Slutna system kolv-cylinder (piston-cylinder) Volymförändringsarbete (boundary work) 2 W b PdV W b boundary work volymförändringsarbete positivt vid expansion negativt vid kompression Kom ihåg! Positivt arbete uträttas av systemet!

Slutna system Volymförändringsarbete:. Isobar process (konstant tryck) 2. Isokor process (konstant volym) 3. Exempel på integration: Ideal gas Integrera funktionen P P(v)

Öppna system Massa flödar genom systemet. Energi tillförs och via värme, arbete och massa. Konstantflödesmaskier (steady flow devices) har: E system 0 W ut > 0 Turbin: extraherar energi från ett flödande medium. W ut < 0 Kompressor: komprimerar en gas. Kan arbeta vid mycket höga tryck. Pump: arbetsmediet är vätska. Syfte: att flytta mediet och öka trycket. Fläkt: ökar trycket litegrann, främst i syfte att få mediet att röra sig. W ut 0 Munstycken: ökar hastigheten Dysor: minskar hastigheten, expansion Strypventil: minskar trycket

Öppna system Kostar arbete! Genererar arbete!

Öppna system Vår ideala modellprocess: Isentropen adiabatisk och reversibel! Men hur mycket avviker en verklig maskin från det isentropa idealfallet? Det kan uttryckas med den isentropa verkningsgraden.

Öppna system Isentrop verkningsgrad turbin η turbin w w actual isentrop Alltså gäller för en adiabatisk (q0) process om vi försummar ändring i E k och E p : η turbin w w actual isentrop h h h h 2a 2s

Öppna system Isentrop verkningsgrad kompressor η kompressor w w isentrop actual Som för turbin, om vi har en adiabatisk process och försummar ändring i E k och E p : η kompressor w w isentrop actual h h h h 2s 2a h h 2s 2a h h

Värmemotor och värmepump Värmemotor värme blir arbete W net, ut W ut W in Q in Q ut η th W net, ut in ut ut Q in Q Q Q in Q Q in Q Q L H

Värmemotor och värmepump Värmepump och kylmaskin är i princip samma sak! Värmepumpen: målet är öka T H Kylmaskinen: målet är minska T L

Värmemotor och värmepump Coefficient of Performance COP önskad output/nödvändig input Kylmaskin: kylfaktor: W net, in COP R Q Q H H Q L QL Q L Q H Q L Värmepump: värmefaktor: W net, in H L COP + HP COPR COP HP Q Q QH Q Q H L Q L Q H

Värmemotor och värmepump Termodynamikens andra huvudsats Kelvin-Plank Ej tillåtet med en värmemotor som tar emot värme från en högtemperaturkälla och producerar arbete utan kontakt med en lågtemperaturreservoar Clausius Ej tillåtet med en värmepump som flyttar värme från kallt till varmt utan andra effekter (dvs utan att ta emot arbete).

Carnotcykeln Carnotcykeln teoretiskt maximum! Q Q L T L H T H Carnotcykeln för kylmaskin/värmepump COP R, rev Q H Q L T H T L Carnotcykeln för värmemotor η th, rev Q Q L H T T L H COP HP, rev Q L Q H T L T H

Carnotcykeln Carnotcykeln den ideala cykeln för omvandling av värme till arbete. -2: Reversibel isoterm expansion (T H konstant genom tillförsel av värme Q H ) 2-3: Reversibel adiabatisk expansion (Q 0, T H ->T L ) 3-4: Reversibel isoterm kompression (T L konstant genom bortförsel av värme Q L ) 4-: Reversibel adiabatisk kompression (Q 0, T L -> T H ) Reversibel adiabatisk isentrop konstant entropi s Carnotcykeln för värmemotor

Vad är detta för cykel? A. Carnotcykeln för värmemotor Ts-diagram B. Carnotcykeln för värmemotor Pv-diagram C. Carnotcykeln för kylmaskin i Ts-diagram D. Carnotcykeln för kylmaskin Pv-diagram 0% 0% 0% 0% A. B. C. D.

Ångprocesser Rankinecykeln Rankinecykeln ideala cykeln för ångprocesser -2: Isentrop kompression i pump 2-3: Isobar: tillförsel av värme i kokare 3-4: Isentrop expansion i turbin 4-: Isobar: bortförsel av värme i kondensor

Vad är en mättad ånga (saturated vapour)? A. En ånga som inte kan ta upp mer energi B. En ånga som är på gränsen att börja kondesera C. En ånga under högt tryck En ånga som inte kan t... 0% 0% 0% En ånga som är på gräns.. En ånga under högt tryck

Ångprocesser Rankinecykeln Fasövergångar v f spec. volym hos mättad vätska v g spec. volym hos mättad ånga v fg v g -v f Motsvarande för u, h och s. Mättnadstillstånd: linjen Tabeller för mättad vätska/gas 2. 2-fas. Under domen Samma tabeller som. x ånghalt m g /m tot. 3. Överhettad ånga. T.h om domen P och T oberonde. Tabell för överhettad ånga 4. Trycksatt vätska. T.v. om domen Temperatur avgörande ( nästan ingen förändring med tryck). approximera med mättad vätska vid givet T! v v f @T osv.

Ångprocesser Rankinecykeln Energianalys av Rankine-cykeln w net w ut w in q in q ut Nyckeln: beräkna entalpierna i alla punkter! Kom ihåg: för pumpen gäller också: Nettoarbetet innesluten area i Ts-diagrammet

Sätt att öka effektiviteten i Rankine-cyklen Ångprocesser Rankinecykeln Verkningsgraden motsvarar inneslutna arean delat med arean under q in -linjen. Generellt gäller att verkningsgraden ökar om temperaturskillnaden i cykeln ökar.. Sänka kondensortrycket (sänker T low ) 2. Överhetta ångan till högre temperaturer (ökar T high ) 3. Öka koktrycket (ökar T high )

Ångprocesser Rankinecykeln Mellanöverhettad Rankinecykel Mellanöverhettning innebär att ångan expanderas i två steg och återvärms mellan, dvs man har två turbiner. Huvudsyftet är att förbättra ångkvaliteten i kondensorn!

Matarvattenförvärmd Rankinecykel Förvärmning sker genom att en liten del av ångflödet från turbinen tas undan för att värma matarvattnet. Ångprocesser Rankinecykeln Inte bra: bättre: Mindre T-skillnad ånga från turbinen matarvattenförvärmning

Ångprocesser kylcykeln Kylcykler kondensering förångning -2: isentrop kompression i kompressor 2-3: isobar värme-bortförsel i kondensor 3-4: isentalp expansion i strypventil (expansionskärl) 4-: isobar värmetillförsel i förångare

Varför förångas kylmedlet? A. Det avger värme till baksidan på kylen/frysen. B. Det går igenom en strypventil. C. Det växelverkar med en kondensor. D. Det tar upp värme från det kylda utrymmet E. Både A och B F. Både B och C G. Både B och D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% A. B. C. D. E. F. G.

Ångprocesser kylcykeln Process 3->4 strypventil! Ph-diagram för ideal kylcykel: Konstant entalpi i strypventilen. Värmeöverföringen i kondensorn och förångaren sker vid konstant tryck. Q H och Q L är proportionella mot linjernas längd ( h)

Kretsprocesser med gas som arbetsmedium Ottocykeln Dieselcykeln Braytoncykeln Arbetsmediet ren luft ideal gas modelleras som sluten cykel Pv RT För de isentropa processerna i varje cykel: isentropa realationerna för ideal gas: 2 2 k v v T T ( ) k k k k k k P P P P P P T T 2 2 2 2 k v v P P 2 2 Kolvmotorer > mekaniskt arbete Cykel med kompressor och trubin > el

Kretsprocesser med gas som arbetsmedium Ottocykeln bensinmotorer -2: Isentrop kompression 2-3: Isokor värmetillförsel 3-4: Isentrop expansion 4-: Isokor värmebortförsel kompressionsförhållande

Kretsprocesser med gas som arbetsmedium Dieselcykeln dieselmotorer -2: Isentrop kompression 2-3: Isobar värmetillförsel 3-4: Isentrop expansion 4-: Isokor värmebortförsel q in h ( T 2) 3 h2 cp 3 T q ut u 4 u cv 4 T ( T ) kompressionsförhållande cut-off-förhållande

Specifik värme: energi som behövs för att höja temperaturen på ett kg med K. Vilket är störst? A. c p : energiåtgång vid konstant tryck B. c v : energiåtgång vid konstant volym C. De är lika stora 0% 0% 0% A. B. C.

Definition av specifik värme Kretsprocesser med gas som arbetsmedium Vid konstant volym utförs inget arbete och all tillförd energi blir inre energi. Vid konstant tryck utförs ett arbete samtidigt som måste kompenseras för genom att tillföra mer energi! Enhet för specifik värme är kj/kg, C kj/kg,k Enhet för specifik värme är kj/kg C kj/kg K

Beräkning av h och u för ideal gas; 3 sätt!. u och h ur tabell Kretsprocesser med gas som arbetsmedium 2. Integrera relationerna u cv ( T )dt och h c p ( T )dt 3. Använd medelvärden på c p och c v (för små temperaturintervall):

Kretsprocesser med gas som arbetsmedium Braytoncykeln gasturbiner -2: Isentrop kompression 2-3: Isobar värmetillförsel 3-4: Isentrop expansion 4-: Isobar värmebortförsel tryckförhållande

Braytoncykeln och Rankinecykeln Varför ser Brayton och Rankine så olika ut? Brayton: i gasområdet Rankine: i 2-fasområdet

Vilket eller vilka påståenden är rätt? A. Efter en turbin har trycket och volymen minskat B. En kompressor och en pump minskar trycket C. En turbin ökar både tryck och volym D. Efter en turbin har trycket minskat men volymen ökat E. Efter en turbin har volymen minskat och trycket ökat F. A och B G. B och D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% A. B. C. D. E. F. G.

Vilken eller vilka modellcykler består enbart av isentroper och isokorer A. Carnotcykeln B. Ottocykeln C. Dieselcykeln D. Braytoncykeln E. Rankinecykeln F. Både Carnot och Brayton G. Både Diesel och Brayton H. Både Brayton och Rankine 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% A. B. C. D. E. F. G. H.

Tillståndsekvationer Tillståndspostulatet: Ett enkelt kompressibelt system är fullständigt känt om två intensiva storheter är kända Enkelt kompressibelt system: inga effekter av rörelser, magnetism, elektricitet, ytspänning mm. Dvs om vi känner storheterna x och y kan alla andra storheter uttryckas som funktion av dessa: z z( x, y)

Tillståndsekvationer Ideala gaslagen favorittillståndsekvationen För en ideal gas kan vi relatera tryck, temperatur och volym till varandra med en enkel tillståndsekvation. (med v V/m) R u allmänna gaskonstanten 8.3447 kj/kmol,k M molmassa i kg/kmol För en ideal gas gäller t.ex.:

Ideal gas är som mest ideal om den har A. högt tryck och låg temperatur relativt kritiska punkten B. högt tryck och hög temperatur kritiska punkten C. lågt tryck och hög temperatur kritiska punkten D. lågt tryck och låg temperatur relativt kritiska punkten 0% 0% 0% 0% A. B. C. D.

Tillståndsekvationer 4 användbara realtioner: Från kapitel 7 Praktisk användning: Kan beräkna t.ex. entropiförändring utifrån förändrade värden på tryck, volym och temperatur! Helmholtz funktion: Gibbs funktion: da sdt P dv dg sdt + v dp

Maxwells relationer Relationerna på förra sidan på formen dz Mdx + Ndy och använd Tillståndsekvationer. du T ds P dv > 2. dh T ds + v dp > 3. da sdt P dv > 4. dg sdt + v dp >

Tillståndsekvationer Clapeyrons ekvation Används för att associera entalpiförändring vid fasövergång, med P,v och T. P s Utgår från 3:e Maxwell-realtionen: T v v T dp dt sat s v g g s v f f s v fg fg vid fasförändring g f g dh Tds h Ts f fg fg dp dt sat h Tv fg fg Clapeyrons ekvation

Tillståndsekvationer Joule-Thomson-koefficienten När ett flöde passerar genom en strypventil (konstant entalpi, h) sjunker trycket och även temperaturen kan förändras. Hur temperaturen förändras under tryckfallet beskrivs av Joule-Thomson-koefficienten: Under strypningen sjunker trycket, men temperaturen öka, minska eller förbli samma.

Värmetransport Värmeledning Fouriers lag Fourier 8: Värmemängd per tidsenhet: T T Q 2 λa d [W] λ värmeledningsförmåga [W/m,K] värmekonduktivitet På differentiell form: Q λa dt dx x

Konvektion Värmetransport Rörelse hos ett strömmande medium pga densitetsvarationer (orsakade av värmeöverföring) kallas naturlig konvektion. Konvektionsceller i t.ex. atmosfären Konvektionsceller i jordens flytande inre orsakar tektoniska plattröresler Kallras vid fönster beror på konvektion; luften kyls vid fönstret och faller mot golvet. Vissa reaktortyper (t.ex. blykylda) kan kylas med naturlig konvektion vilket anses mycket säkert!

Strålning svart kropp α + ρ + τ När strålning faller in mot en kropp kan gäller: med α absorption, ρ reflektion och τ transmission. En svart kropp har α, Emissivitet, ε, är en kropps förmåga att utsända strålning. Värmetransport Kirchoffs lag: ε ( ν ) α( ν ) ν frekvensen dvs /λ. Detta innebär att en svart kropp inte bara absorberar mest strålning utan också utsänder mest. För en svart kropp bestäms den utsända strålningen enbart av kroppens temperatur. För en icke-svart kropp vid temperatur T är ε andelen av en svart kropps emissivitet vid samma temperatur. Detta kallas emissionsförhållande.

Värmetransport Stefan-Boltzmanns lag Intensitet (värmeeffekt per area) som en svart kropp av temperatur T utstrålar: Q A j E σt 4 σ 5.6705 0-8 W/m 2,K 4 λm T 2.898 0 3 Wiens förskjutningslag Hur värmen fördelar sig på olika våglängder. λ m är den våglängd vid vilken strålningsintensitetens har sitt maximum för en svart kropp av temperatur T.

Wiens förskjutningslag säger att: A. Röda stjärnor är kallare än blå B. Kroppar som strålar mest i korta våglängder är hetare än sådana som strålar mest i långa våglängder C. Vitglödgat är varmare än rödglödgat D. -2 är rätt men 3 fel E. -3 är rätt 0% 0% 0% 0% 0% A. B. C. D. E.

Till sist, några tips: Kom ihåg att använda Kelvingrader för temperaturer. Ställ upp energibalans, för system eller komponent. Kom ihåg vad som gäller för t.ex. slutna och öppna system, cykler osv. Skilj på ånga och ideal gas. Som regel måste allt slås upp i tabell för ångor, medan en hel del kan beräknas för ideal gas Kontrollera vilken enhet som efterfrågas. Skilj på kw, kwh, kj, kj/kg osv!

Tack för den här kursen och lycka till på tentan och muntan!