Műszaki Hőtan (Nappali és levelező)

Hasonló dokumentumok
1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1

MŰSZAKI TERMODINAMIKA 1. ÖSSZEGZŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI. Termodinamika. Név: Azonosító: Helyszám: Munkaidő: 80 perc I. 50 II. 50 ÖSSZ.: 100. Javította: Képzési kódja:

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés.

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

Munka- és energiatermelés. Bányai István

Hőtan I. főtétele tesztek

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

Termodinamikai bevezető

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Az energia bevezetése az iskolába. Készítette: Rimai Anasztázia

Égés és oltáselmélet I. (zárójelben a helyes válaszra adott pont)

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 2.

Műszaki hőtan I. ellenőrző kérdések

1. Mi a termodinamikai rendszer? Miben különbözik egymástól a nyitott és a zárt termodinamikai

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév. 2004/2005. tanév

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

Légköri termodinamika

Feladatlap X. osztály

Kérdések Fizika112. Mozgás leírása gyorsuló koordinátarendszerben, folyadékok mechanikája, hullámok, termodinamika, elektrosztatika

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

Kompresszorok energetikai és üzemviteli kérdései Czékmány György, Optimus Plus Kft.

Környezeti kémia: A termodinamika főtételei, a kémiai egyensúly

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

Termodinamika. Belső energia

Schifter Ferenc- Tolvaj Béla ÉPÜLETENERGETIKA. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011.

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből december 8. Hővezetés, hőterjedés sugárzással

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK március 20.

Környezeti kémia: A termodinamika főtételei, a kémiai egyensúly

ATMH A: / A: / A: / B: / B: / B: / HŐTAN ÍRÁSBELI RÉSZVIZSGA Munkaidő: 150 perc. Dátum: Tisztelt Vizsgázó! Pontszám: SZ: J.V.: i.j.v.

Termodinamika. 1. rész

Termodinamika. Tóth Mónika

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

Művelettan 3 fejezete

Műszaki hőtantermodinamika. Műszaki menedzsereknek. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

FELADATGYŰJTEMÉNY ÉS SEGÉDLET A MŰSZAKI HŐTAN I. (TERMODINAMIKA) C. TÁRGYHOZ

A szuperkritikus metán hőtani anomáliáinak vizsgálata. Katona Adrienn Energetikai mérnök BSc hallgató

Műszaki termodinamika I. 2. előadás 0. főtétel, 1. főtétel, termodinamikai potenciálok, folyamatok

Hőtan főtételei. (vázlat)

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

SZBN Fizikai kémia 2017/18/2

Termodinamika (Hőtan)

Követelmények: f - részvétel az előadások 67 %-án - 3 db érvényes ZH (min. 50%) - 4 elfogadott laborjegyzőkönyv

Az előadás vázlata: Állapotjelzők: Állapotjelzők: Állapotjelzők: Állapotjelzők: nagy közepes kicsi. Hőmérséklet, T tapasztalat (hideg, meleg).

Tantárgyi kommunikációs dosszié

ELTE II. Fizikus, 2005/2006 I. félév KISÉRLETI FIZIKA Hıtan 9. (XI. 23)

TANTÁRGYI TEMATIKA Anyagmérnök BSc (nappali)

Művelettan 3 fejezete

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%)

BME Energetika Tanszék

A CSOPORT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLAI KAR ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK ÉS KÖRNYEZETTECHNIKA TANSZÉK. Név:..

ALKALMAZOTT ÁRAMLÁSTAN MFKGT600654

4. Jellegzetes állapotváltozások; leírásuk: p-v, T-S, H-S diagramokban

TERMODINAMIKA GYAKORLATI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE ÉS SEGÉDLET HALLGATÓI VÁLTOZAT

ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK. Műszaki hőtan. Szóbeli vizsgakérdések

MŰSZAKI FIZIKA. Földtudományi mérnöki MSc mesterszak. 2018/19 I. félév TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

Termodinamika. Gázok hőtágulása, gáztörvények. Az anyag gázállapota. Avogadro törvény Hőmérséklet. Tóth Mónika.

Hőtan, áramlástan. Dr. Lakatos Ákos. TERC Kft. Budapest, 2013

Előzmény: TD módszer, hőmérséklet, I. főtétel / ideális gáz, speciális állapotvált

ÉGÉSELMÉLET, HŐTAN. ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIAGAZDÁLKODÁSI valamint KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI SZAKIRÁNYON ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS

Bolyai Farkas Országos Fizika Tantárgyverseny 2014 Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely X. Osztály. Válaszoljatok a következő kérdésekre:

Tantárgyi kommunikációs dosszié

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK március 27.

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

OGA-FZ1-T Fizikai kémia /18/2

Termodinamika. Tóth Mónika

A hőtan fejlődése az energiamegmaradás törvényének felfedezéséig

Digitális tananyag a fizika tanításához

Tantárgy kódja Meghirdetés féléve Kreditpont Összóraszám (elm+gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód)

A termodinamika törvényei

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ...

Felületmódosító eljárások

Járművek és motorok hő- és áramlástani rendszerei

8. Belső energia, entalpia és entrópia ideális és nem ideális gázoknál

ANYAGEGYENSÚLYOK. ANYAGMÉRNÖK MSC KÉPZÉS és KOHÓMÉRNÖK MSC KÉPZÉS. (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

TRANSZPORT FOLYAMATOK MODELLEZÉSE

Hőtan 2. feladatok és megoldások

A TERMODINAMIKA I. AXIÓMÁJA. Egyszerű rendszerek egyensúlya. Első észrevétel: egyszerű rendszerekről beszélünk.

Hajdú Angéla

TANTÁRGYI ADATLAP. Mechatronika/Mechatronikus mérnök Végzettség

1. feladat Összesen 8 pont. 2. feladat Összesen 18 pont

Termokémia. Termokémia Dia 1 /55

FÉMÖTVÖZETEK HŐKEZELÉSE

Visy Csaba Kredit 4 Heti óraszám 3 típus AJÁNLOTT IRODALOM. P. W. Atkins: Fizikai kémia I.

ÖNTÖTT ÖTVÖZETEK FÉMTANA

10/21/11. Miért potenciálfüggvények? (Honnan kapta a nevét?) Termodinamikai potenciálfüggvények. Belső energia. Entalpia

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK

GEOTERMIKUS ENERGIA. Hőszivattyú

HKVSZ Konferencia. Kompakt méretű ipari hőszivattyúk ammónia hűtőközeggel Előadó: Tasnádi Gábor

Gáztörvények tesztek

Átírás:

Műszaki Hőtan (Nappali és levelező) Tantárgy Neptun kódja: Nappali: GEAHT211-B és GEAHT211-BL Tárgyfelelős intézet:evg - Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet Tárgyfelelős: Dr. Bencs Péter - egyetemi docens Óraszám/hét: 2 óra előadás+1 óra gyakorlat Számonkérés módja: kollokvium Kreditpont: 3 Tárgy tematikus leírása: 1. hét Termodinamikai alapok - Termodinamikai rendszer, állapotjelzők, egyensúlyi állapot, termikus egyensúlyi állapot, a termodinamika nulladik főtétele, a termikus állapotegyenlet, termodinamikai folyamatok. 2. hét A Termodinamika I. főtétele - energiaformák, az I. főtétel különböző formái. 3. hét A Termodinamika I. főtétele - kalorikus állapotegyenletek, egyszerű állapotváltozások, körfolyamatok. 4. hét A Termodinamika II. főtétele - Reverzibilis és irreverzibilis folyamatok, II. főtétel mennyiségi megfogalmazása. 5. hét A Termodinamika II. főtétele - Entrópiadiagramok, Különböző energiaformák értékelése a II. főtétel segítségével, Exergia és anergia, III. főtétel. 6. hét Tiszta anyagok termodinamikai tulajdonságai - Állapotegyenletek, A gőzfejlesztés folyamata állandó nyomáson, Heterogén állapottartományok. 7. hét Tiszta anyagok termodinamikai tulajdonságai - Állapotjelzők, táblázatok, diagramok, Reális közegek egyszerű állapotváltozásai, A szilárd halmazállapot, Fajhő. 8. hét Zárthelyi 9. hét Termodinamika alkalmazása - Áramló közeg termodinamikája, Áramlásos folyamatok. 10. hét Termodinamika alkalmazása - Munkafolyamatok, A hőerőgépek folyamatainak termodinamikája. 11. hét Termodinamika alkalmazása - Munkafolyamatok, A hőerőgépek folyamatainak termodinamikája. 12. hét Termodinamika alkalmazása - Keverékek termodinamikája, A nedves levegő. 13. hét Hőközlés - Hővezetés 14. hét Elővizsga és Pótzárthelyi

Műszaki hőtan Zárthelyi dolgozat GEAHT211-B/L/GEAHT101B/L NÉV (nyomtatott betűvel) Neptun-kód: 1. 2. 3. 4. Elérhető pontszám 10 20 15 15 Elért pontszám Kurzuskód (00/CV) Összesen elérhető pontszám: 60 pont A zárthelyi időtartama 90 perc. Jó munkát kívánok! A. csoport 1. FELADAT: Teszt -el jelölje a megfelelő megoldást (szám alatt): Ha a rendszer határán anyag átlép, a rendszer. 1. nyitott 2. zárt 3. diatermikus 4. adiabatikus 1 2 3 4 Intenzív állapotjelzők pld. a p nyomás 1. V térfogat 2. T hőmérséklet 3. S entrópia 4. H entalpia 1 2 3 4 A nedves gőz fajtérfogata: v = v + x (? v ) 1. v 2. v 3. v 4. 1 v 1 2 3 4 Expanzió és kompresszió T-s ábrán történő ábrázolása során látható, hogy 1. a súrlódási 2. a 3. a 4. a munkaveszteség munka nagyobb, munkaveszteség munkaveszteség kisebb, mint a 1 2 3 4 mint a technikai nagyobb, mint a nagyobb, mint a súrlódási munka munka technikai munka súrlódási munka A Clapeyron-Clausius egyenlet: r = T ( ) dp/dt 1. s s 2. v v 3. h h 4. s s 1 2 3 4 2. FELADAT: Ismertesse a nedves levegő x nedvességtartalmát (φ relatív nedvességgel kifejezve), illetve a φ relatív nedvességét x nedvességtartalommal kifejezve! Rajzolja meg h1+x, x diagramban az alábbiakat melegítés (állandó nedvességtartalom mellett); hűtés (nedvesség kiválás mellett), keverés. p tel x = 0,622 p φ p ; tel x φ = 0,622 + x p. p tel

3. FELADAT: Rajzolja meg p-v diagramban (nem adiabatikus munkafolyamatok) az izotermikus kompresszió elméleti folyamatát. Ismertesse az izotermikus kompresszorhatásfok meghatározására szolgáló képletet! Rajzolja meg p-v diagramban a valóságban megvalósított izotermikus közbenső hűtéssel ellátott kompresszió folyamatát!

η T,k = (w t 12,T) rev w t12,t

4. FELADAT: Nyitott V=2 [m 3 ] térfogatú tartályban a p1=0,1 [MPa] és t1=17 [ C] állapotú ideális gáznak tekintett levegőt t2=400 [ C]-ra melegítik, majd az edényt lezárva a kezdeti hőmérsékletre hűtik vissza. Meghatározandók: a) A melegítés során az edényből távozó meleg levegő tömege, b) A lehűlés után az edényben uralkodó nyomás! További adatok: R = 287 J/(kgK)

Műszaki Hőtan tételsor (I. rész), nappali és levelező 1. Termodinamikai rendszer, állapotjelzők, egyensúlyi állapot, termikus egyensúlyi állapot. 2. Energiaformák (mechanikai munka, térfogat-változási munka, súrlódási munka, belső energia, hő). 3. A termodinamika nulladik főtétele, a termikus állapotegyenlet, termodinamikai folyamatok. 4. Az I. főtétel különböző formái (zárt nyugvó rendszerekre, mozgó zárt rendszerekre, nyitott rendszerekre). 5. Kalorikus állapotegyenletek (ideális gázok kalorikus állapotegyenletei), egyszerű állapotváltozások (izochor, izobár, izotermikus, adiabatikus). 6. Egyszerű állapotváltozások (politropikus), körfolyamatok (hőerőgép). 7. Reverzibilis és irreverzibilis folyamatok, a II. főtétel mennyiségi megfogalmazása, a II. főtétel alkalmazása adiabatikus rendszerekre, az entrópia definíciója. 8. A termodinamikai hőmérséklet, az entrópia és a II. főtétel (ideális gáz entrópiája, az entrópia, a hő és a disszipációs energia). 9. 10. 11. Entrópia diagramok, a különböző energiaformák értékelése a II. főtétel segítségével (a hő értékelése). A különböző energiaformák értékelése a II. főtétel segítségével (a belső energia értékelése), exergia és anergia (a termodinamikai folyamatok értékelése az exergia segítségével), termodinamika III. főtétele. A tiszta anyagok termodinamikai tulajdonságai, állapotegyenletek (a valóságos (reális) gázok termikus állapotegyenletei, a gőzfejlesztés folyamata állandó nyomáson).

Műszaki Hőtan tételsor (II. rész), nappali és levelező 12. 13. 14. 15. Heterogén állapottartományok (a nedves gőz állapot, Clapeyron-Clasius egyenlet), állapotegyenletek, táblázatok, diagramok (összefüggések a termikus és kalorikus állapotjelzők között). Állapotegyenletek, táblázatok, diagramok (állapotjelző táblázatok, állapot diagramok), reális közegek egyszerű állapotváltozásai (izentrópikus állapotváltozás, fojtásos állapotváltozás). A szilárd halmazállapot (szilárd anyagok termikus tulajdonságai), fajhő (szilárd testek fajhője, gázok fajhője, ideális gázok fajhője, közepes fajhő, valóságos gázok (és gőzök) fajhője). Áramló közeg termodinamikája, áramlásos folyamatok (hőközléses áramlás, adiabatikus áramlásos folyamatok). 16. Áramlásos folyamatok (áramlási keresztmetszetek izentrópikus áramlásban, Lavalfúvóka, Laval-fúvóka sebesség, nyomásviszony). 17. 18. 19. Munkafolyamatok (adiabatikus és nem adibatikus), A hőerőgépek folyamatainak termodinamikája: Carnot-körfolyamat. A hőerőgépek folyamatainak termodinamikája: Gőznemű közvetítő közeggel dolgozó hőerőgépek összehasonlító körfolyamata. A hőerőgépek folyamatainak termodinamikája: Gázturbinás rendszer körfolyamata, hűtőgépek, hőszivattyúk körfolyamatai. 20. Keverékek termodinamikája, általános összefüggések, ideális gázok keveréke. 21. A nedves levegő jellemzői, a nedves levegő h,x diagramja. 22. A nedves levegő h,x diagramja különböző nyomásokra, A h,x diagram használata.