Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

Relevanta dokument
Omtentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527)

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

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

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.

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

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

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

Personnummer:

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

MITTHÖGSKOLAN, Härnösand

Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk mekanik för F3

Föreläsning i termodynamik 28 september 2011 Lars Nilsson

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

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

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

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

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

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

Lösningsförslag Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

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

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

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

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Teknisk termodynamik repetition

Tentamen i Termodynamik CBGB3A, CKGB3A

Teknisk termodynamik repetition

Teknisk termodynamik 5 hp

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

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

TENTAMEN I KRAFTVÄRMESYSTEM, 5 p RÄKNEDEL

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

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

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

Personnummer:

Föreläsning i termodynamik 11 oktober 2011 Lars Nilsson

Termodynamik Föreläsning 6 Termodynamikens 2:a Huvudsats

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

Kap 6 termodynamikens 2:a lag

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

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

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

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

Kap 6 termodynamikens 2:a lag

Kap 9 kretsprocesser med gas som medium

MMVA01 Termodynamik med strömningslära Exempel på tentamensuppgifter

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

Kap 6 termodynamikens 2:a lag

Energi- och processtekniker EPP14

MITTHÖGSKOLAN, Härnösand

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

PTG 2015 övning 3. Problem 1

Lite kinetisk gasteori

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527),

ARBETSGIVANDE GASCYKLER

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

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

Termodynamik Föreläsning 7 Entropi

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

MMVF01 Termodynamik och strömningslära Exempel på tentamensuppgifter

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

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

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

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

Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk fysik för F3

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

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

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

Termodynamik FL7 ENTROPI. Inequalities

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

Kap 4 energianalys av slutna system

Kap 9 kretsprocesser med gas som medium

SG1216. Termodynamik för T2

Tentamen i KFK080 Termodynamik kl 08-13

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

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

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

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

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

Termodynamik Föreläsning 5

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

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

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

Rapport av projektarbete Kylskåp

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

Bestäm det slutliga lufttrycket i behållarna. SVAR: kpa

Termodynamik (repetition mm)

Tentamen i Kemisk Termodynamik kl 13-18

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

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

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

Systemkonstruktion Z2

Kap 5 mass- och energianalys av kontrollvolymer

Övningstentamen i KFK080 för B

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

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

Lösningsförslag Tentamen Inledande kurs i energiteknik 7,5hp

Transkript:

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3, 2012 12 17 Tillåtna hjälpmedel: Cengel & Boles: Thermodynamics (eller annan lärobok i termodynamik), ångtabeller, Physics Handbook, Mathematics Handbook, miniräknare. Anvisningar: Skriv kod på alla blad. Definiera använda beteckningar med hjälp av text eller figur. Motivera uppställda samband och utförda beräkningar noggrant. Inlämningsuppgifter. Poäng på matlabuppgift 3 kan ersätta uppgift 6 nedan och poäng på matlabuppgift 4 kan ersätta uppgift 7 nedan. Du kan inte få poäng på både matlabuppgift och motsvarande tentauppgift, däremot räknas den som gav högst poäng! Lycka till! Cecilia och Ralph Uppgift 1 (5 p) En kall vintermorgon är det skönt att ta en varm dusch. Antag att duschen du använder blandar två vattenströmmar med temperaturerna 75 C respektive 10 C och att vredet till blandaren har fastnat så att kvoten mellan kallvattenflödet och varmvattenflödet är fix på 1.17. Om hela blandarsystemet befinner sig vid konstant tryck på 175 kpa, vilken temperatur blir det då på duschvattnet? Uppgift 2 (5 p) Efter duschen är det dags att äta frukost dagens viktigaste måltid enligt vissa källor. Kylskåpet som förvarar mjölk, fil och ost antas vara en kylmaskin med R134a som arbetsmedium. Precis innan kompressorn existerar R134a som mättad gas med trycket 100 kpa. Kompressorn (som är adiabatisk) har en isentrop verkningsgrad på 87 % och komprimerar kylmediet till 1 MPa. Förändringar i kinetisk och potentiell energi kan bortses ifrån. a) Bestäm temperaturen på kylmediet efter kompressionen. b) Beräkna effekten som krävs för att driva kompressorn om massflödet är 0.05 kg/s. Uppgift 3 (5 p) Mätt och belåten ska man nu cykla till Ångström! Under en sådan cykeltur alstras 300 W värme som avges genom huden vilken hos en normalstor människa har en area av ca 2 m 2. Om utetemperaturen är 7 C och den sammanlagda värmekonduktiviteten (värmeledningsförmågan) för ett 2 cm tjockt klädlager är 0.03 W/(m*K), vilken blir jämviktstemperaturen i Celsius under klädlagret (alltså då lika mycket värme alstras som leds bort)? Vi antar att cykelturen pågår tillräckligt länger för att termisk jämvikt ska uppnås och att värmeledning är den enda mekanismen som för bort värme. Blir du så varm när du cyklar? Om inte, hur fungerar värmebortförseln i verkligheten?

Uppgift 4 (5 p) En del personer har ingen cykel så de kör bil till Ångström, t.ex. en bil som kan approximeras med en ideal Dieselmotor med luft som arbetsmedium. En viss sådan motor har kompressionsförhållande 20 och cut off förhållande 1.5 samt producerar en effekt på 200 kw. Om luften i början av Dieselcykeln (innan kompressionen) har temperaturen 7 C och trycket 100 kpa, beräkna: a) Högsta temperaturen i cykeln. b) Värmetillförseln i enheten kw. Värden på specifik värme kan approximeras med konstanta värden vid rumstemperatur. Uppgift 5 (5 p) Samma kväll ges en mycket detaljerad väderprognos som förutspår en varmfront. Temperaturen kommer att öka från 7 C till 4 C samtidigt som lufttrycket sjunker från 103 kpa till 102 kpa. Luften antas vara en ideal gas. Vad motsvarar detta för förändring i specifik entropi? Beräkna också specifika entropiförändringen hos en kopp te (vatten) som kallnar från 100 C till 20 C. Jämför resultaten. Uppgift 6 (5 p) motsvarar matlabuppgift 3 Ett hus läcker konstant 40 MJ/h och använder en luftvärmepump för att hålla inomhustemperaturen konstant på 20 C. Värmepumpen har en värmefaktor (COP HP ) som är 20 % av den bästa möjliga för en given temperaturskillnad mellan utomhusluften och inomhusluften. a) En natt är det 10 C ute. Beräkna effekten (i kw) som krävs för att driva pumpen, samt pumpens köldfaktor (alltså COP R ). b) Vid vilken utomhustemperatur blir det effektivare att använda elen som pumpen konsumerar direkt för uppvärmning (istället för att driva pumpen)? Uppgift 7 (5 p) motsvarar matlabuppgift 4 En ideal Rankinecykel arbetar mellan trycken 12.5 MPa och 10 kpa. Den högsta temperaturen i cykeln är 550 C. a) Beräkna ånghalten i inloppet till kondensorn samt verkningsgraden för cykeln. b) Om cykeln utrustas med en mellanöverhettare som arbetar vid 2.5 MPa och överhettar till 550 C, beräkna den nya ånghalten i kondensorinloppet samt den nya verkningsgraden. Blir resultatet av mellanöverhettningen det förväntade?