spis do podkładów terma 97 2003, PW WIP MiBM, semestr 4, terma, 2 KOLOS, kol2


Zestaw I:

1.4 Hel o zasobie masy m=2[kg] traktowany tak jak gaz doskonały pracuje w obiegu porównawczym prawo bieżnym 6,65549

7.3 Wydajność sprężarki idealnej dzielona jest przez strumień wymiany masy tłoczonego powietrza równy 0x01 graphic
=0.03294

12 Do zbiornika otwartego o zasobie objętości V=10[m3] napełnionego powietrzem traktowanym tak jak gaz doskonały o ciśnieniu p=0,1[MPa] i temperaturze początkowej T1=300[K] doprowadzono w przemianie termodynamicznej odwracalnej przyrost ilości ciepła ∆Q=450 [kJ]. Obliczyć temperaturę końcową T2 powietrza w zbiorniku wiedząc, że wykładnik izentropowy k=1,4

Zestaw II:

2.2 Silnik pracuje w obiegu złożonym z następujących odwracalnych przemian termodynamicznych, izobary zagęszczania, izochory i politropy rozgęszczania. Ciśnienie przemiany izobarycznej równe jest P1 = p2 =1[AT] a temperatura jej początku wynosi t1 = [600*C] zaś końca t2 =20[*C].

7.1 Wydajność sprężarki idealnej określona jest przez strumień wymiany objętości tłoczonego powietrza wyrażony w normalnych metrach sześciennych na jednostkę czasu odniesionych do normalnych warunków obliczeniowych ( pno = 1 [bar], tno= 0[˚C], no= 22, 71 [m3/kmol]),

12

Zestaw III:

2.4 Silnik pracuje w obiegu porównawczym złożonym z następujących odwracalnych przemian termodynamicznych: izobary zagęszczania, izochory i politropy rozgęszczania. Prace bezwzględne objętościowe oraz przyrosty ilości ciepła przemian obiegu są odpowiednio równe: -65,1633, -288, 072

6.2 Wydajność sprężarki idealnej określona jest przez strumień wymiany masy tłoczonego powietrza równy = 1,4357, 1,25, 8

17 Obliczyć przyrosty zasobu entalpii i entropii gdy woda o zasobie masy n = 1 [kmol] zostanie podgrzana od temperatury początkowej tp= 25 [oC] do temperatury końcowej tk = 200 [oC] pod ciśnieniem p = 0,1013 [MPa].

Zestaw IV:

1.4 6.2 12

Zestaw V:

7.1

2.1 Silnik pracuje w obiegu złożonym z następujących odwracalnych przemian termodynamicznych, izobary zgęszczania p1=1at 600C , 20C

3.2 Obieg porównawczy prawobieżny złożony jest z odwracalnych przemian termodynamicznych, adiabaty zgęszczania, izobary i politropy p1=0,9 [at], t1=27 [˚C], 1= 0x01 graphic
=1,00886 [0x01 graphic
],

Zestaw VI:

24: Obliczyć przyrost entropii ΔS przy izotermicznym przejściu przechłodzonej wody w lód w temperaturze -5, m=1jkg cpw=18

1.2: Hel o zasobie masy m=2[kg] traktowany tak jak gaz doskonały pracuje w obiegu prawo bieżnym złożonym z następujących odwracalnych przemian termodynamicznych p1=p2=1,962 [Pa]. T2=400,16[K] T3=T1=5T2=2000,8[K

8.2 Wydajność sprężarki idealnej okreśłona jest przez strumień wymiany masy tłoczonego powiertza równy0x01 graphic
[kg/s]. Sprężarka idealna tloczy powietrze z otoczenia o parametrach stanu p1= 1,2 [at] oraz t1=20 [C] i zagęszcza je do ciśnienia p2=6 [AT

Zestaw VII:

3.1 Obieg prawobieżny złożony jest z odwracalnych przemiana termodynamicznych, adiabaty zgęszczania, izobary i politropy p1= 0,9[at] i t1=27[oC] zaś na jej końcu T2=900[K], T3=1900[K

10 Określić zasób masy Δm powietrza traktowanego jako gaz doskonały który wypłynie z butli o zasobie objętości V=0,04[m3] przy ciśnieniu początkowym p1=15[MPa] i temperaturze początkowej T1=830,04[K] p0=0,1[MPa],

17: Obliczyć przyrosty zasobu entalpii i entropii gdy woda o zasobie masy n = 1 [kmol] zostanie podgrzana od temperatury początkowej tp= 25 [oC] do temperatury końcowej tk = 200 [oC] pod ciśnieniem p = 0,1013 [MPa]. Tw=373,16 [K]

Zestaw I:

1.4 Hel o zasobie masy m=2[kg] traktowany tak jak gaz doskonały pracuje w obiegu porównawczym prawo bieżnym 6,65549

7.3 Wydajność sprężarki idealnej dzielona jest przez strumień wymiany masy tłoczonego powietrza równy 0x01 graphic
=0.03294

12 Do zbiornika otwartego o zasobie objętości V=10[m3] napełnionego powietrzem traktowanym tak jak gaz doskonały o ciśnieniu p=0,1[MPa] i temperaturze początkowej T1=300[K] doprowadzono w przemianie termodynamicznej odwracalnej przyrost ilości ciepła ∆Q=450 [kJ]. Obliczyć temperaturę końcową T2 powietrza w zbiorniku wiedząc, że wykładnik izentropowy k=1,4

Zestaw II:

2.2 Silnik pracuje w obiegu złożonym z następujących odwracalnych przemian termodynamicznych, izobary zagęszczania, izochory i politropy rozgęszczania. Ciśnienie przemiany izobarycznej równe jest P1 = p2 =1[AT] a temperatura jej początku wynosi t1 = [600*C] zaś końca t2 =20[*C].

7.1 Wydajność sprężarki idealnej określona jest przez strumień wymiany objętości tłoczonego powietrza wyrażony w normalnych metrach sześciennych na jednostkę czasu odniesionych do normalnych warunków obliczeniowych ( pno = 1 [bar], tno= 0[˚C], no= 22, 71 [m3/kmol]),

12

Zestaw III:

2.4 Silnik pracuje w obiegu porównawczym złożonym z następujących odwracalnych przemian termodynamicznych: izobary zagęszczania, izochory i politropy rozgęszczania. Prace bezwzględne objętościowe oraz przyrosty ilości ciepła przemian obiegu są odpowiednio równe: -65,1633, -288, 072

6.2 Wydajność sprężarki idealnej określona jest przez strumień wymiany masy tłoczonego powietrza równy = 1,4357, 1,25, 8

17 Obliczyć przyrosty zasobu entalpii i entropii gdy woda o zasobie masy n = 1 [kmol] zostanie podgrzana od temperatury początkowej tp= 25 [oC] do temperatury końcowej tk = 200 [oC] pod ciśnieniem p = 0,1013 [MPa].

Zestaw IV:

1.4 6.2 12

Zestaw V:

7.1

2.1 Silnik pracuje w obiegu złożonym z następujących odwracalnych przemian termodynamicznych, izobary zgęszczania p1=1at 600C , 20C

3.2 Obieg porównawczy prawobieżny złożony jest z odwracalnych przemian termodynamicznych, adiabaty zgęszczania, izobary i politropy p1=0,9 [at], t1=27 [˚C], 1= 0x01 graphic
=1,00886 [0x01 graphic
],

Zestaw VI:

24: Obliczyć przyrost entropii ΔS przy izotermicznym przejściu przechłodzonej wody w lód w temperaturze -5, m=1jkg cpw=18

1.2: Hel o zasobie masy m=2[kg] traktowany tak jak gaz doskonały pracuje w obiegu prawo bieżnym złożonym z następujących odwracalnych przemian termodynamicznych p1=p2=1,962 [Pa]. T2=400,16[K] T3=T1=5T2=2000,8[K

8.2 Wydajność sprężarki idealnej okreśłona jest przez strumień wymiany masy tłoczonego powiertza równy0x01 graphic
[kg/s]. Sprężarka idealna tloczy powietrze z otoczenia o parametrach stanu p1= 1,2 [at] oraz t1=20 [C] i zagęszcza je do ciśnienia p2=6 [AT

Zestaw VII:

3.1 Obieg prawobieżny złożony jest z odwracalnych przemiana termodynamicznych, adiabaty zgęszczania, izobary i politropy p1= 0,9[at] i t1=27[oC] zaś na jej końcu T2=900[K], T3=1900[K

10 Określić zasób masy Δm powietrza traktowanego jako gaz doskonały który wypłynie z butli o zasobie objętości V=0,04[m3] przy ciśnieniu początkowym p1=15[MPa] i temperaturze początkowej T1=830,04[K] p0=0,1[MPa],

17: Obliczyć przyrosty zasobu entalpii i entropii gdy woda o zasobie masy n = 1 [kmol] zostanie podgrzana od temperatury początkowej tp= 25 [oC] do temperatury końcowej tk = 200 [oC] pod ciśnieniem p = 0,1013 [MPa]. Tw=373,16 [K]



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
spis do podkładów terma
II 6.2, PW WIP MiBM, semestr 4, terma, 2 KOLOS, kol2
II 10, PW WIP MiBM, semestr 4, terma, 2 KOLOS, kol2
II 11, PW WIP MiBM, semestr 4, terma, 2 KOLOS, kol2
II 27.4.b, PW WIP MiBM, semestr 4, terma, 2 KOLOS, kol2
II 12, PW WIP MiBM, semestr 4, terma, 2 KOLOS, kol2
II 27.4.a, PW WIP MiBM, semestr 4, terma, 2 KOLOS, kol2
II 20, PW WIP MiBM, semestr 4, terma, 2 KOLOS, kol2
II 7, PW WIP MiBM, semestr 4, terma, 2 KOLOS, kol2
II 4.2, PW WIP MiBM, semestr 4, terma, 2 KOLOS, kol2
II 27, PW WIP MiBM, semestr 4, terma, 2 KOLOS, kol2
II 8.1, PW WIP MiBM, semestr 4, terma, 2 KOLOS, kol2
II 3.3, PW WIP MiBM, semestr 4, terma, 2 KOLOS, kol2
II 27.2.b, PW WIP MiBM, semestr 4, terma, 2 KOLOS, kol2
II 15, PW WIP MiBM, semestr 4, terma, 2 KOLOS, kol2
II 1.2, PW WIP MiBM, semestr 4, terma, 2 KOLOS, kol2
II 13, PW WIP MiBM, semestr 4, terma, 2 KOLOS, kol2
II 4.5a, PW WIP MiBM, semestr 4, terma, 2 KOLOS, kol2
II 1.3, PW WIP MiBM, semestr 4, terma, 2 KOLOS, kol2

więcej podobnych podstron