Eksergi, Eksergianalyse (kap.7)



Like dokumenter
LØYSINGSFORSLAG, eksamen 20. mai 2015 i fag TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 v. Ivar S. Ertesvåg, mai 2015/sist revidert 9.juni 2015.

Side 1 av 3/nyn. Kontakt under eksamen: Ivar S. Ertesvåg, tel. (735) EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK august 2017 Tid:

EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 Laurdag 18. august 2012 Tid:

EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 Laurdag 17. august 2013 Tid:

Side 1 av 3/nyn. Kontakt under eksamen: Ivar S. Ertesvåg, tel. (735) EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK mai 2015 Tid:

EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 måndag 15. august 2011 Tid:

Side 1 av 4/nyn. Kontakt under eksamen: Ivar S. Ertesvåg, tel. (735) EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK mai 2018 Tid:

T 2. + RT 0 ln p 2 K + 0, K ln. kg K. 2) Først må vi nne massestraumen av luft frå energibalansen: 0 = ṁ 1 (h 1 h 2 ) + ṁ 3 (h 3 h 4 ) kg s

EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 måndag 16. august 2010 Tid:

Side 1 av 3/nyn. Kontakt under eksamen: Ivar S. Ertesvåg, tel. (735) EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 8. august 2009 Tid:

EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 Laurdag 4. juni 2011 Tid:

2) Finn entropiproduksjonsraten i blandeprosessen i oppgåve 1. (-rate= per tidseining)

Språkform: Bokmål Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk Tlf.: (direkte) / (mobil) / (sekretær)

Side 1 av 3/nyn. Kontakt under eksamen: Ivar S. Ertesvåg, tel. (735) EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK august 2018 Tid:

Side 1 av 3/nyn. Kontakt under eksamen: Ivar S. Ertesvåg, tel. (735) EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 Onsdag 22. mai 2013 Tid:

Side 3 av 3/nyn. Bruk van der Waals likning p = Vedlegg: 1: Opplysningar 2: Mollier h-x-diagram for fuktig luft

Side 1 av 3/nyn. Kontakt under eksamen: Ivar S. Ertesvåg, tel. (735) EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK juni 2016 Tid:

Språkform: Bokmål Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk Tlf.: (direkte) / (mobil) / (sekretær)

LØYSINGSFORSLAG, eksamen 11. juni 2016 i fag TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 v. Ivar S. Ertesvåg, sist endra 22. juni )

Faglig kontakt under eksamen: Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk Tlf.: (direkte) / (mobil) / (sekretær)

Side 1 av 3/nyn. Kontakt under eksamen: Ivar S. Ertesvåg, tel. (735) EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 august 2015 Tid: 4 timar

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN TEP 4120 TERMODYNAMIKK 1 Tirsdag 9. desember 2008 Tid: kl. 09:00-13:00

- Kinetisk og potensiell energi Kinetisk energi: Bevegelses energi. Kinetiske energi er avhengig av masse og fart. E kin = ½ mv 2

SIO 1027 Termodynamikk I Noen formler og uttrykk som er viktige, samt noen stikkord fra de forskjellige kapitler,, Versjon 25/

Faglig kontakt under eksamen: Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk Tlf.: (direkte) / (mobil) / (sekretær)

Språkform: Bokmål Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk Tlf.: (direkte) / (mobil) / (sekretær)

Fuktig luft. Faseovergang under trippelpunktet < > 1/71

Språkform: Bokmål Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk Tlf.: (direkte) / (mobil) / (sekretær)

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

KJ1042 Grunnleggende termodynamikk med laboratorium. Eksamen vår 2011 Løsninger

Retningen til Spontane Prosesser

Oppsummering av første del av kapitlet

Innhold. Forord... 11

Retningen til Spontane Prosesser. Prosessers Retning

LØYSINGSFORSLAG, eksamen 21. mai 2008 i fag TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 v. Ivar S. Ertesvåg, juni 2008/april 2011

KJ1042 Øving 5: Entalpi og entropi

Kulde- og varmepumpetekniske prosesser Mandag 5. november 2012

Spesial-Oppsummering Høsten 2009 basert på Innspill fra Studenter

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: KJE-6001 Generell kjemi for lærere Dato: Mandag 14. desember 2015 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Åsgårdvegen 9

Ivar S. Ertesvåg august 2002 Institutt for mekanikk, termoog

DAMPTURBINER. - Introduksjon -

Utvidet Oppsummering - Kap. 7

KJ1042 Øving 3: Varme, arbeid og termodynamikkens første lov

Side 1 av 2/nyn. MIDTSEMESTEREKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 Fredag 20. februar 2013 Tid:

Termodynamikk ΔU = Q - W. 1. Hovedsetning = Energibevarelse: (endring indre energi) = (varme inn) (arbeid utført)

a) Stempelet står i en posisjon som gjør at V 1 = m 3. Finn det totale spesikte volumet v 1 til inneholdet i tanken. Hva er temperaturen T 1?

HØGSKOLEN I STAVANGER

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN TEP 4115 TERMODYNAMIKK 1 Lørdag 21. mai 2011 Tid: kl. 09:00-13:00

NOREGS TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR ENERGI- OG PROSESSTEKNIKK Kontakt under eksamen: Ivar S. Ertesvåg

N m m3 323,15 K. 29,41 kg/kmol. Massestraum, molmasse og gasskonstant er det same ved begge tilstandane, og tilstandslikninga for ideelle gassar gjev:

T L) = H λ A T H., λ = varmeledningsevnen og A er stavens tverrsnitt-areal. eks. λ Al = 205 W/m K

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN TEP 4120 TERMODYNAMIKK 1 Mandag 6. desember 2010 Tid: kl. 09:00-13:00

Oppgave 1 V 1 V 4 V 2 V 3

Kjemisk likevekt. La oss bruke denne reaksjonen som et eksempel når vi belyser likevekt.

Løsningsforslag til øving 6

Innhold. I Brann og samfunn 1. II Brannutvikling 15

Kap. 6+7 Arbeid og energi. Energibevaring.

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i:kje-1005 Termodynamikk og kinetikk Dato: Torsdag 05. juni 2014 Tid: Kl 09:00 14:00 Sted: Teorifagbygget, hus 1, plan 2

Hyperbar avfuktning, termodynamisk regneeksempel

KJ1042 Grunnleggende termodynamikk med laboratorium. Eksamen vår 2013 Løsninger

Eksempler og oppgaver 9. Termodynamikkens betydning 17

Innhold. Innledning 13

Kapittel 12. Brannkjemi Brannfirkanten

Oppsummering - Kap. 5 Termodynamikkens 2. Lov

Last ned Termodynamikk for høgskole og universitet - Øyvind G. Grøn. Last ned

Last ned Termodynamikk for høgskole og universitet - Øyvind G. Grøn. Last ned

ØRSTA UNGDOMSSKULE MATEMATIKK

KJ1042 Grunnleggende termodynamikk med laboratorium. Eksamen vår 2012 Løsninger

FAGPLAN i matematikk 6. trinn. Mål: Vi skal ha fokus på en praktisk tilnærming til temaene. Uke Tema Læringsmål Kompetansemål. 35 Grunnboka 6A s.

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN TEP 4120 TERMODYNAMIKK 1 Mandag 17. desember 2012 Tid: kl. 09:00-13:00

KJM1100 Generell kjemi

UNIVERSITETET I OSLO

Eksamen i: Fys-2001 Statistisk fysikk og termodynamikk Dato: Tirsdag 26. februar 2013 Tid: Kl 09:00 13:00

videell P T Z = 1 for ideelle gasser. For virkelige gasser kan Z være større eller mindre enn 1.

Revidert hausten 2018 Side 1

Årsplan i matematikk 2015/16

Løsningsforslag til øving 10

Årsplan i matematikk 2017/18

Norsk finale Fasit

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE 2017/2018. Bjerke m.fl, Matemagisk 5a og 5b, samt oppgåvebøker og digitale ressursar. Anne Fosse Tjørhom

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner

16/ mai EntroMission AS Ikke representert ved fullmektig. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

ÅRSPLAN FOR 9. TRINN

KJ1042 Øving 12: Elektrolyttløsninger

Termofysikk: Ekstraoppgaver om varmekapasitet for gasser og termodynamikkens 1. lov uke 47-48

Årsplan i matematikk 8.trinn, Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: Nye Mega 8A og 8B

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser

UNIVERSITETET I OSLO

Kap. 3 Arbeid og energi. Energibevaring.

Termisk fysikk består av:

De viktigste formlene i KJ1042

FAG: Matematikk TRINN: 10

A 252 kg B 287 kg C 322 kg D 357 kg E 392 kg. Velg ett alternativ

Matematikk, barnetrinn 1-2

EKSAMENSOPPGAVE I FYS-2001

Kjenna verdien til kvart siffer i både fleirsifra tal og desimaltal.

Flervalgsoppgave. Kollisjoner. Kap. 6. Arbeid og energi. Energibevaring. Konstant-akselerasjonslikninger REP

Spørretime TEP Høsten Spørretime TEP Høsten 2009

Fag: Matematikk. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. emner

Merk: Tidspunkta for kor tid me arbeider med dei ulike emna kan avvika frå planen. Me vil arbeida med fleire emne samtidig.

Transkript:

Eksergi, eksergianalyse (kap.7) Termodynamikk for (ideelle) blandingar av ideelle gassar utan kjemisk reaksjon (kap.12) 1

Eksergi, Eksergianalyse (kap.7) Energi, varme, arbeid, eksergi Energibalanse og eksergibalanse Eksergi for lukka og opne system Termodynamikk for (ideelle) blandingar av ideelle gassar utan kjemisk reaksjon (kap.12) 2

3 Eksergianalyse (kap.7) Termodynamikk for (ideelle) blandingar av ideelle gassar utan kjemisk reaksjon (kap.12) Definisjonar, stoffmengd, masse, molfraksjon, massefraksjon Trykk, volum, temperatur; Dalton, Amagat U, H, S for blandingar Prosessar/tilstandsendring ved uendra samansetjing Blanding av ideelle gassar

Eksergianalyse (kap.7) Termodynamikk for (ideelle) blandingar av ideelle gassar utan kjemisk reaksjon (kap.12) Definisjonar, føresetnader, samanhengar Diagram for fuktig luft Endringar/prosessar med fuktig luft 4

Eksergianalyse (kap.7) Termodynamikk for (ideelle) blandingar av ideelle gassar utan kjemisk reaksjon (kap.12) 5 Forbrenningsprosessar, mengd av brensel, luft, produkt Energi, varme Temperatur Entropi, 3. Hovudsetning Brenselceller, eksergi

Termodynamikk for (ideelle) blandingar av ideelle gassar utan kjemisk reaksjon (kap.12) Reelle gassar: Det vi kan måle, og det vi ikkje kan måle Konstruere tabellar/diagram Blandingar av reelle gassar 6

Eksergianalyse (kap.7) Termodynamikk for (ideelle) blandingar av ideelle gassar utan kjemisk reaksjon (kap.12) Termodynamisk jamvekt jamvekts-kriterium Kjemisk jamvekt samansetjing; ideelle løysingar; flammetemperatur Fase-jamvekt eitt stoff/to faser; fleire stoff/fleire faser; Gibbs faseregel 7

- Læringsmål Emnet skal gje studenten innsyn og grunnlag for vidare arbeid med energitekniske og andre termodynamiske prosessar. Studenten skal kunne finne termodynamiske eigenskapar, analysere ved hjelp av hovudsetningane og bruke teorien til å løyse praktiske, ingeniørmessige problem. [frå studieplanen] 8

- Læringsmål Analysere: Definere systemgrense(r) Setje opp balansar for masse, energi og entropi/eksergi Finne storleikane som inngår, trykk, volum, temperatur, masse, stoffmengd energi (indre energi, entalpi, pot. og kin. energi) og entropi/eksergi utveksla varme og arbeid Metoden kan nyttast for alle termodynamiske system (ting, prosess, innretning, fabrikk, land,...) - må kunne identifisere det som kryssar grensa. 9

føremål 1) Faget dannar grunnlag for fordjuping/vidare arbeid i mellom anna Gassprosessering, naturgassteknologi (reelle gassar, blandingar, eksergi, jamvekt) Termisk kraftproduksjon (forbrenning, energiomforming, eksergi) Næringsmiddelteknologi (energiutnytting, fuktig luft) Forbrenningsteknologi (forbrenning, gassblandingar, fuktig luft) Inneklima (fuktig luft, energiutnytting) 2) Faget gjev eit minimums-grunnlag for dei delane som du ikkje fører vidare i fordjuping. (Gassprosesseringsfolk må vite litt om forbrenning og fuktig luft; forbrennings- og varmekraft-ingeniørar må kunne litt om reelle gassar, osv.) 10