Egzamin grupa 1b, Chemia fizyczna AGH laborki, !egzamin


1. CIEPŁO UKŁADU, ŚREDNIE I RZECZYWISTE CIEPŁO WŁAŚCIWE

Ciepło układu - całkowite ciepło QC1-2 pobrane przez ciało w zakresie temperatur od T1 do T2 jest sumą ciepła Q1-2 doprowadzanego z zewnątrz i ciepła tarcia Qf powstałego wewnątrz ciała : QC1-2 = Q1-2+ Qf.

0x08 graphic
0x08 graphic
Średnie ciepło właściwe - jest ilość ciepła potrzebna do ogrzania jednostki masy ciała o 1° w zakresie temperatur T1 do T2.


Rzeczywiste ciepło właściwe - ilość ciepła potrzebna do ogrzania jednostki masy ciała w zakresie T= ± ½ °



2. PRZEMIANY TERMODYNAMICZNE

1) odwracalne : - izotermiczna T = const.

- izobaryczna p = const.

- izochoryczna v = const.

- adiabatyczna q = const.

- politropowa Cn = const.

2) nieodwracalne : - dławienie gazów

- mieszanie gazów

0x08 graphic
Przemiana izotermiczna T = const.

0x08 graphic







0x08 graphic
Przemiana izobaryczna p = const.

0x08 graphic








0x08 graphic
0x08 graphic
Przemiana izochoryczna v = const.

0x08 graphic








Przemiana adiabatyczna q = const.

0x08 graphic







0x08 graphic

0x08 graphic
Przemiana politropowa Cn = const.

0x08 graphic
n - wykładnik politropy



3. WYJAŚNIĆ POJĘCIE ENTROPII

0x08 graphic
Jest to funkcja stanu, charakteryzuje odwracalność procesu. Jednostką główną entropii jest [J/K]

0x08 graphic
0x08 graphic
- proces

odwracalny

- nieodwracalny

- niemożliwy

0x08 graphic
Równanie (1) można stosować tylko w przemianach przebiegających bez tarcia. Jeżeli w przemianie występuje tarcie, należy to równanie uzupełnić dodając w liczniku ciepło tarcia.

4.WŁASNOŚCI PARY NASYCONEJ

Para nasycona jest to para będąca w równowadze termodynamicznej z cieczą.

Para nasycona sucha - para nasycona bez kropli cieczy, powstaje po całkowitym odparowaniu cieczy.

Para nasycona mokra - stanowi układ dwufazowy złożony z pary nasyconej suchej i cieczy w punkcie pęcherzyków

5. RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CIĄGŁOŚCI STRUGI

0x08 graphic
Dla przepływu medium w układzie izolowanym entalpia całkowita jako suma entalpii statycznej i entalpii dynamicznej jest wielkością stałą.









- różniczkowe równanie ciągłości strugi

6. PARAMETRY KRYTYCZNE PRZEPŁYWU

- przekrój krytyczny - przekrój w którym funkcja f(p) uzyskuje wartości maksymalne

0x08 graphic




- ciśnienie krytyczne p'=β . p, p0 = p'

Wynika stąd, że ciśnienie w przekroju krytycznym zależeć będzie tylko od ciśnienia początkowego

- temperatura krytyczna : T0 = T' , T ' = T . 2/(χ+1)

0x08 graphic
- prędkość krytyczna :

0x08 graphic
- natężenie przepływu


7. WENTYLATORY, CHARAKTERYSTYKI

Wentylatory zalicza się do wirnikowych maszyn roboczych, służących do przetłaczania gazów i par. W maszynach tych proces przekazywania energii odbywa się w sposób ciągły.

0x08 graphic
Charakterystyka wentylatora jest sporządzana na podstawie zależności przyrostu ciśnienia całkowitego Δpc w zależności od wydajności. Przy stałej liczbie obrotów charakterystykę dzieli się na dwa zakresy : stateczny i niestateczny.

Użyteczny zakres pracy jest stateczny, gdy wraz ze zmniejszeniem się wydajności wentylatora wzrasta ciśnienie całkowite. Zakres pracy od wydajności v = 0 do odpowiadającej maksymalnemu przyrostowi ciśnienia Δpmax nazywa się niestatecznym.

Na wykresie charakterystyki nanoszone są jeszcze bardzo często dwie zależności : mocy pobieranej przez wentylator w zależności od wydajności N = f (V) oraz sprawności całkowitej w funkcji wydajności n c = f (V)

0x08 graphic
















8. WYMIANA CIEPŁA PRZEZ PRZEWODZENIE W RUCHU USTALONYM

Przewodzenie ciepła polega na przekazywaniu energii przez bezpośrednio stykające się drobiny i atomy lub przez dyfuzję swobodnych elektronów, występuje ono przede wszystkim w ciałach stałych.

Stan ustalony - temperatury w poszczególnych punktach rozpatrywanego układu nie zmieniają się w czasie.

Podstawowe prawo przewodzenia ciepła ustalił Fourier. Strumień ciepła przewodzonego przez pole F powierzchni wyodrębnionej wewnątrz ciała jest proporcjonalny do tego pola i do gradientu temperatury

w kierunku normalnym do powierzchni F :

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
Dla przegrody płaskiej :

χ - grubość przegrody

Dla przegrody cylindrycznej :
L - długość odcinka rury

9. KONWEKCJA SWOBODNA

Konwekcja polega na przenoszeniu energii głównie przez przepływ drobin i mieszania się strug w różnej temperaturze, czemu towarzyszy w niewielkim zakresie przewodzenie ciepła.

Konwekcja swobodna występuje jeżeli ruch płynu powstaje samoczynnie na wskutek działania sił wyporu - zachodzi pomiędzy medium a ścianą. Dla tej konwekcji α określa się empirycznie.

α = 9,77 +0,7 (tśr - t0) - dla ściany płaskiej

α = 9,42+0,052 (tśr - t0) - dla ściany cylindrycznej

10. PROMIENIOWANIE CIAŁ STAŁYCH - PRAWA

1) Prawo Plancka określa zależność pomiędzy energią wypromieniowaną przez dane ciało a jego temperaturą T i długością fali promieniowania λ.

0x08 graphic

- natężenie promieniowania

2) Prawo przesunięć Wiena

Wraz ze wzrostem temperatury maksimum promieniowania przesuwa się w kierunku krótszych fal.

0x08 graphic


Można tez powiedzieć, że ze wzrostem temperatury ciała długość fali odpowiadająca maksymalnej wartości widmowego natężenia promieniowania zmniejsza się.

3) Prawo Stefana Boltzmana

Całkowita energia wypromieniowana przez powierzchnię ciała doskonale czarnego jest proporcjonalna do 4 potęgi temp. bezwzględnej.

0x08 graphic

4) Prawo Kirchhoffa podaje zależność pomiędzy zdolnością emisji danego ciała a zdolnością absorbcji danego ciała.

Zdolność emisji i absorbcji danego ciała jest jednakowa,

czyli ciało szare w danej temperaturze emituje tyle energii ile energii zaabsorbowało przy wysyłaniu jej przez ciało czarne w tej samej temperaturze.

ε = A przy T = const.

5) Prawo Lamberta - określa ilość energii wysyłanej przez ciało w danym kierunku.

Energia wysyłana przez dane ciało we wszystkich kierunkach równa się : E = -π E n

Wymiana ciepła pomiędzy ciałami stałymi w zależności od powierzchni emitowanej i absorbowanej ciepło :

0x08 graphic





- emisyjność zastępcza dla

powierzchni otwartej


- emisyjność zastępcza dla

powierzchni zamkniętej

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

p

v

1

2

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

2900

2500

1700

3300

A

0x01 graphic

Zakres

użyteczny

v

Δpc

Δpc max

Stateczny

Niestateczny

0x01 graphic

0x01 graphic

1300

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

300

v

p

p1

p2

v1

0x01 graphic

v2

v1

v

p

p

200

dQ - ciepło doprowadzone do czynnika z zewn. źródła ciepła

T - temp. bezwzględna czynnika

0x01 graphic

Q

450

550

V [m3/h]

Δpc [Pa]

ηc

Nn

Δpc

0,8

0,7

0,75

0,85

0,9

ηC

0,2

0,25

0,35

0,4

N [kW]

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

- temp. w rozpatrywanym punkcie ciała

- pochodna w kierunku normalnej do

powierzchni F

- współczynnik przewodzenia ciepła W/(m . K)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin grupa 2b, Chemia fizyczna AGH laborki, !egzamin
Egzamin grupa 3b, Chemia fizyczna AGH laborki, !egzamin
Egzamin grupa 4b, Chemia fizyczna AGH laborki, !egzamin
CHEMIA 12, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 12
SPRAWOZ4, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 12
napiecie pow nr 2, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 2
LABORKA UKASZ 3, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 3,4
CHEMIA 12, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 12
korozja dla justyny, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 21
Wyniki pomiarów ciepła rozpuszczania, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 3,4
SPRAWOZ6, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 18
Chemia fizyczna (3, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 3,4
lab. 05 - baron, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 5
Wykresy do 3, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 3,4
tekst 7, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 6
Chem 1, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 1
skoootaaa, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 20

więcej podobnych podstron