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



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

Munka- és energiatermelés. Bányai István

Hőtan I. főtétele tesztek

Termodinamikai bevezető

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

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

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

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

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

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

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1

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

Termodinamika. Belső energia

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

Az energia bevezetése az iskolába. Készítette: Rimai Anasztázia

Termodinamika (Hőtan)

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

Környezeti kémia: A termodinamika főtételei, a kémiai egyensúly

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

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

Műszaki hőtan I. ellenőrző kérdések

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

Termodinamika. hőtan. termosztatika. termodinamika

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

Klasszikus zika Termodinamika III.

Légköri termodinamika

Környezeti kémia: A termodinamika főtételei, a kémiai egyensúly

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

Termodinamika. Tóth Mónika

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

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

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

Hőtan főtételei. (vázlat)

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

Kvantum termodinamika

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

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

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

Feladatlap X. osztály

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

rendszer: a világ általunk vizsgált, valamilyen fallal (részben) elhatárolt része környezet: a világ rendszert körülvevő része

Munkaközegek. 6. előadás körfolyamatok (Flash, trilateral flash, szerves flash, Otto; zárt Otto, Stirling)

Termokémia. Termokémia Dia 1 /55

f = n - F ELTE II. Fizikus 2005/2006 I. félév

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

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

2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság

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

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Carnot körfolyamat ideális gázzal:

Az energia. Energia : munkavégző képesség (vagy hőközlő képesség)

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

Spontaneitás, entrópia

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

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

MŰSZAKI TERMODINAMIKA 1. ÖSSZEGZŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Mivel foglalkozik a hőtan?

2. Energodinamika értelmezése, főtételei, leírási módok

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 2.

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

Spontaneitás, entrópia

Digitális tananyag a fizika tanításához

A termodinamika törvényei

Ideális gáz és reális gázok

Munkaközegek. 4. előadás körfolyamatok (Carnot, Rankine)

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI

Termokémia, termodinamika

A TERMODINAMIKA II., III. ÉS IV. AXIÓMÁJA. A termodinamika alapproblémája

Termodinamika. Tóth Mónika

Makroszkópos tulajdonságok, jelenségek, közvetlenül mérhető mennyiségek leírásával foglalkozik (például: P, V, T, összetétel).

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Biológia tagozat. Fizika 10. osztály. I. rész: Hőtan. Készítette: Balázs Ádám

Axiomatikus felépítés az axiómák megalapozottságát a felépített elmélet teljesítképessége igazolja majd!

6. Termodinamikai egyensúlyok és a folyamatok iránya

Hőszivattyú hőszivattyú kérdései

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, hőmennyiség, fajhő, égéshő, belső energia, hőtan I. és II. főtétele, hőterjedés, hőtágulás Hőmérséklet Az anyagok

Megjegyzések (észrevételek) a szabad energia és a szabad entalpia fogalmához

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

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

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

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

(2006. október) Megoldás:

A TételWiki wikiből 1 / 17

Klasszikus zika Termodinamika I.

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK március 6.

100 o C víz forrása 212 o F 0 o C víz olvadása 32 o F T F = 9/5 T C Példák: 37 o C (láz) = 98,6 o F 40 o C = 40 o F 20 o C = 68 o F

BME Energetika Tanszék

Fizika minta feladatsor

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

Termodinamika. hőtan. termosztatika. termodinamika

Gázrészecskék energiája: Minél gyorsabban mozognak a részecskék, annál nagyobb a mozgási energiájuk. A gáz hőmérséklete egyenesen arányos a

A termodinamika II. és III. főtétele

TERMODINAMIKA GYAKORLATI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE ÉS SEGÉDLET HALLGATÓI VÁLTOZAT

Kapcsolt energiatermelés a Kelenföldi Erőműben. Készítette: Nagy Attila Bence

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája.

A természetes folyamatok iránya (a folyamatok spontaneitása)

Hőtan 2. feladatok és megoldások

Anyagtudomány. Ötvözetek egyensúlyi diagramjai (állapotábrák)

Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata

Átírás:

Előzmény: D módszer, hőmérséklet, I. főtétel / ideális gáz, speciális állapotvált ermodinamika:. Kölcsönhatások intenzív és extenzív állapotjelzőkkel írhatók le. Fundamentális egyenlet: du ds p dv + Σμ i dn i +... Rendszer állapotegyenlete: U U(S,V,n). Folyamatok egyirányúak, irreverzibilisek - veszteségesek. Entrópia szigetelt rendszerben nő - intenzívek meghatározzák a transzportok irányát 3. Izolált rendszer egyensúly felé tart, egyensúly stabil (energia inhomogenitás) 4. Az állapotjelzők statisztikusan értelmezhetők. 5. Nem-egyensúlyi rendszerben az intenzívek inhomogenitása meghatározza az áramok mértékét, irányát is: I L X 6. Adott áramra más intenzívek inhomogenitása is hat: mellékhatások, kereszteffektusok I i L ij X j hőmérséklet: skálák: Fahrenheit (0,3,00,), Celsius, Kelvin, Rankine, termodinamikai, nemzetközi hőmérők: mecha / elektro (R, termisztor, termoelem, sugárzás, festék, IC) I. főtétel E E + mech U van belső energia du d Q + dl hő és munka egyenértékű du ds - p dv + Âmi dni kölcsönhatások

hőtágulás l a l Dt l l 0 ( + a Dt) D 0 DV b V0 ideális gázok termikus állapotegyenlete pv nr pv -kalorikus állapotegyenlete du dh * mr m c m c Dt V p d d -speciális állapotváltozások V V 0 ( + b Dt) cp - cv * R izochor, izobár, izoterm, adiabatikus, politróp. előadás: főtételek, gépek R n 8, 3 m M J mol K * R II. főtétel: Kelvin (entrópia, hőerőgépek), Clausius (hőszivattyúk) főtételek (,,3,0), energia, örökmozgók c c p V R M hőerőgépek: hatásfok, Carnot(szakaszos), Otto,Diesel, Stirling, Brayton, gőztub hőszivattyú: Carnot(szakaszos,folyamatos), kompresszoros,abszorpciós, Peltier k

II. főtétel: folyamatok egyirányúak, irreverzibilisek a.) Kelvin-féle megfogalmazás: Minden folyamat veszteséges. A munkavégzés egy része átalakul, hőként melegíti a rendszert ill. környezetét.. F: fundamentális. F: egyirányúság Kelvin, entrópia, K-P Clausius, -gép ovábbi főtételek 3.: abszolút 0K 0.: egyensúly stabil energia, örökmozgók Hőerőgép hatásfok: 3 tétel Idgáz.Carnot, td.hőm Carnot megvalósítás Otto,Diesel,..ciklusok Hőszivattyú id.gázzal Carnot megvalósítás

Szigetelt rendszer összenyomásakor vagy kiterjedésekor, pl. szigetelt henger-dugattyú rendszer, vagy gyors változásnál, ahol nincs idő hőcserére, mint pl. robbanómotorban valójában az adiabatán túl jut a rendszer, mivel a munka egy része hőként melegíti azt. Entrópia: legyen az adiabaták mentén állandó magasabb adiabatán az entrópia legyen nagyobb (U szig. monoton függvénye) Ezzel értéket még nem adtunk a mennyiségnek, csak a monotonitását definiáltuk. a Carnot hatásfok-képletéből következik az értéke: ds δq/ +ds irr a klasszikus statisztika alapján hívják a rendezetlenség mértékének Szigetelt rendszerben az entrópia nő (a rendezetlenség nő, ami hétköznapi tapasztalat:) ds > 0 általában: ds irr > 0

Hőerőgépek: A hőmérséklet-, nyomás különbség kiaknázható. meleg Watt gőzgépe (769) hideg demo-gép: 0,5bar, 800 /p, W, 0-5p (00): 3600 /p, 80LE, 90kg, 38km/h 00bar 650 C: hatásfok 46% (diesel: 3%) De nincs Kelvin-Planck gép: veszteség nélküli hőerőgép. A legegyszerűbb hőerőgép hőtartállyal tart kapcsolatot. Ez a Carnot hőerőgép.

II. főtétel: folyamatok egyirányúak, irreverzibilisek b.) Clausius-féle megfogalmazás: Intenzívek meghatározzák a transzportok irányát. Hő, önmagától a melegebb hely felöl a hidegebb felé áramlik. Δ hatására hővezetés Δc hatására diffúzió. F: fundamentális. F: egyirányúság Kelvin, entrópia, K-P Clausius, -gép ovábbi főtételek 3.: abszolút 0K 0.: egyensúly stabil energia, örökmozgók Hőerőgép hatásfok: 3 tétel Idgáz.Carnot, td.hőm Carnot megvalósítás Otto,Diesel,..ciklusok Hőszivattyú id.gázzal Carnot megvalósítás ΔU hatására elektromos áram Δp hatására tömegáram

Hőszivattyúk pedig vannak. Energia befektetésével megfordíthatók az áramok. Pl. hűtő, kondi De nincs Clausius gép: befektetés nélküli hőszivattyú. A legegyszerűbb hőszivattyú hőtartállyal tart kapcsolatot. Ez a Carnot hőszivattyú.

Az egyirányúság kétféle megfogalmazása ekvivalens egymással: Ha létezne Kelvin-Planck, azt egy Carnot-hőszivattyúval összekötve szerkeszthetnénk Clausius-gépet. Ha létezne Clausius-gép, azt egy Carnot-hőerőgéppel együtt alkalmazva Kelvin-Planck gépet konstruálhatnánk.

Főtételek:. Intenzívek, extenzívek, fundamentális egyenlet, U(S,V,n) állapotegyenlet. folyamatok egyirányúak, irreverzibilisek (veszteség, transzportok iránya) 3. abszolút nulla fok elérhetetlen. F: fundamentális. F: egyirányúság Kelvin, entrópia, K-P Clausius, -gép ovábbi főtételek 3.: abszolút 0K 0.: egyensúly stabil energia, örökmozgók Hőerőgép hatásfok: 3 tétel Idgáz.Carnot, td.hőm Carnot megvalósítás Otto,Diesel,..ciklusok Hőszivattyú id.gázzal Carnot megvalósítás A Nernst-tétel szerint folyékony és szilárd homogén anyagok H() entalpiája és G() szabad entalpiája abszolút 0 fok közelében ugyanahhoz az értékhez tart (deriváltjuk is). G H lim G( ) lim H ( ) lim( ) p lim( ) p Æ0 Æ0 Æ0 Æ0 > entrópia határértéke 0K-nél tiszta, hibátlan kristályra 0, másra pozitív konstans. 0K-en minden folyamatra vagy reakcióra ds0. lim S 0 S lim 0 Æ0 Æ0 > a hőkapacitás és a fajhő 0K közelében zérushoz tart, lim c 0 0 Æ Kis hőfelvétel is a hőmérséklet növekedését okozza (δq mc d), ezért az abszolút nulla fokhoz közeledve a hűtött közeg visszamelegedése elkerülhetetlen. > az abszolút 0K hőmérséklet közelíthető, de nem érhető el.

Abszolút 0 megközelíthető, de elérhetetlen korlátos, nyilt fl végtelen Zárt görbe: a kör topologikus képe

Alacsony hőmérsékletek Miért fontos? Rendkívüli viselkedés: szupravezetés (-00 C), szuperfolyékonyság (He: 0,75K) adiabata izoterm hőelvonás. Carnot-féle adiabatikus hűtés. adiabatikus lemágnesezés Quantum levitation: N fürdő, -85 C vékony szupravezető kerámia, csapda 3. lézeres Doppler hűtés (Nobel-díj, 997): 00 pk 0 0 K (999)

Főtételek:. intenzívek és extenzívek, fundamentális állapotegyenlet, U állapotegyenlet. folyamatok egyirányúak, irreverzibilisek (veszteség, transzportok iránya) 3. abszolút nulla fok elérhetetlen 0. egyensúly stabil és tranzitív Izolált rendszer véges időn belül egyensúlyi állapotba kerül és ez az egyensúly stabil, azaz önmagától nem mozdul ki a rendszer. nyílt zárt szigetelt izolált minden kölcsönhatás megengedett, az anyagáram is határfelületén nincs anyagáram (pl. henger-dugattyú rendszer), munkavégzést megengedünk, de hőközlést nem és semmiféle kölcsönhatásban nincs környezetével (pl. szigetelt tartály).. F: fundamentális. F: egyirányúság Kelvin, entrópia, K-P Clausius, -gép ovábbi főtételek 3.: abszolút 0K 0.: egyensúly stabil energia, örökmozgók Hőerőgép hatásfok: 3 tétel Idgáz.Carnot, td.hőm Carnot megvalósítás Otto,Diesel,..ciklusok Hőszivattyú id.gázzal Carnot megvalósítás Az egyensúly tranzitív, azaz ha A és B, valamint B és C rendszerek egymással egyensúlyban vannak, akkor az A C-vel is egyensúlyban van. Ez alapján lehet az egyensúlyi rendszerhez a hőmérsékletet rendelni, azt mondhatjuk, Ha két egyensúlyi rendszer hőmérséklete megegyezik, azok egymással is egyensúlyban vannak.

Energia fogalma megváltozott: már nem a rendszer sajátja. Az energia az inhomogenitásban van, rendszer és környezet viszonyában. helyzeti? mihez képest mozgási? mihez képest Izolált rendszerben az inhomogenitások kiegyenlítődnek. Előbb-utóbb mindenütt ugyanakkora a hőmérséklet, nyomás, koncentráció, : HŐHALÁL (-elmélet, 850) Jó hír: világunk nem izolált. Perpetuum Mobile, örökmozgó:. F: fundamentális. F: egyirányúság Kelvin, entrópia, K-P Clausius, -gép ovábbi főtételek 3.: abszolút 0K 0.: egyensúly stabil energia, örökmozgók Hőerőgép hatásfok: 3 tétel Idgáz.Carnot, td.hőm Carnot megvalósítás Otto,Diesel,..ciklusok Hőszivattyú id.gázzal Carnot megvalósítás 0.-fajú: ha izolált egyensúlyi rendszerben önmagától kialakulna inhomogenitás. Egy Démon, végtelen gyors, kihasználva a mikroszkopikus inhomogenitásokat, azokat kiaknázhatná, örökké munkát végezhetne. I.-fajú: ha nem lenne igaz az energia-megmaradás tétele. II.-fajú: ha lenne Kelvin-Planck gép, egy ilyen géppel az óceán végtelennek tekinthető energiájából technikailag örökmozgót építhetnénk. III.-fajú: ha az abszolút 0K elérhető lenne. etszőleges hőtartály és a 0 fokos hőtartályok között működő Carnot ciklus hatásfoka lenne, létezne Kelvin-Plack.

Örökmozgók M.C. Escher Leonardo da Vinci, 45-59 rolling-ball, 638 Ma is divat-téma: 988-tól 6 könyv: Egely-kerék: kezünkből kiáradó vitalitás mérésére gömvillám- és parajelenségek kutatása 009: Bevezetés a tértechnológiába 3. rész: energetika, antigravitáció, hipertér vákuumenergia és természetes örökmozgó A tudomány mai állása szerint nincs, de bármi lehet tessék megépíteni, ha működik, szóljanak.. J egy létező örökmozgó

Quantum Levitation Drinking Duck Szünet alacsony hőmérséklet örökmozgó Low temperature Stirling machine külsőégésű Stirling motor

Gépek hatásfoka: h gőz, 769 5-0% gázgép, 860 4% Otto, 86-83 %..35-40% Diesel, 898 5%..40-45% gőz, 00 46% gázturbina+gőz 60% gáz+gőz+fűtés 90% hasznos befektett W Q fel dugattyús: 5-0% (80/373%). F: fundamentális. F: egyirányúság Kelvin, entrópia, K-P Clausius, -gép ovábbi főtételek 3.: abszolút 0K 0.: egyensúly stabil energia, örökmozgók Hőerőgép hatásfok: 3 tétel Idgáz.Carnot, td.hőm Carnot megvalósítás Otto,Diesel,..ciklusok Hőszivattyú id.gázzal Carnot megvalósítás expanziós (Wikipedia) Steam urbine Blades of Siemens SS-400

. Carnot: adiabatikus + izoterm. Otto (+Diesel): adiabatikus + izochor 3. Stirling: izoterm + izochor 4. Brayton (Joule): adiabatikus + izobár Ericson: izoterm + izobár

Hőerőgépek hatásfoka (Carnot-ciklus a tökéletes hőerőgép) pv diagramon csak egyensúlyi állapot ábrázolható (intenzíveket egyensúlyra értelmeztük) egyensúlyi állapotváltozás : a rendszer egyik egyensúlyi állapotból végtelenül lassan a másikba érkezik.. Valódi körfolyamat (irreverzibilis) hatásfoka kisebb, mint a megfelelő reverzibilis (végtelenül lassan végrehajtott) körfolyamaté. h irr h rev. Reverzibilis körfolyamat hatásfoka kisebb, mint a szélső hőmérsékletek között működő Carnot-körfolyamaté.. F: fundamentális. F: egyirányúság Kelvin, entrópia, K-P Clausius, -gép ovábbi főtételek 3.: abszolút 0K 0.: egyensúly stabil energia, örökmozgók Hőerőgép hatásfok: 3 tétel Idgáz.Carnot, td.hőm Carnot megvalósítás Otto,Diesel,..ciklusok Hőszivattyú id.gázzal Carnot megvalósítás h rev h Carnot 3. Carnot hőerőgép hatásfoka csak a hőmérsékletektől függ. (közegtől-, adiabaták távolságától nem.) h Carnot h(, )

. Ideális gázzal végzett Carnot hőerőgép hatásfoka izoterm kompresszió (lassú) 0 L+ Q hőt ad le -nek 3 adiabatikus -(gyors, szigetelt) ΔU L > 0 felmelegszik 34 izoterm expanzió (lassú) 0 L+ Q hőt vesz fel -től 4 adiabatikus -(gyors, szigetelt) ΔU L < 0 lehűl. F: fundamentális. F: egyirányúság Kelvin, entrópia, K-P Clausius, -gép ovábbi főtételek 3.: abszolút 0K 0.: egyensúly stabil energia, örökmozgók Hőerőgép hatásfok: 3 tétel Idgáz.Carnot, td.hőm Carnot megvalósítás Otto,Diesel,..ciklusok Hőszivattyú id.gázzal Carnot megvalósítás V 3 és V ismeretében, az adiabatákból kapható V és V 4 : 3 adiabatára: 4 adiabatára: k - k - 3 Ê Á Ë k - V V V V Á 3 - k - k k - V4 V V 4 Á V Ê Ë ˆ ˆ

A nyomások a termikus állapotegyenlet alapján (az n anyagmennyiség ismeretében): p nr V nr p V nr p 3 V Ezekből számítható a hatásfok: V4 nr ln - nr W Q fel - Qle V3 h Q Q V fel fel 4 nr ln V3 Az adiabatákra felírt egyenleteket egymással osztva: 4: 3: Amunkára: Q fel Q V V k - k - V4 34 nr ln V 3 V V k - 4 k - 3 Q le -Q V V ln ln V V W ( - )( S - S) ( - ) nr ln( V V ) 4 3 3 3 V nr ln V nr p 4 V Az izotermákon felvett hő,leadott hőés akettő különbségéből számított munka: V ln V Így az ideális gázzal végzett Carnot hőerőgép hatásfoka: h - V ln V 4 4 W Q fel - Q le 4 3 - V ln V 4 3 V ln V

a.) Carnot hőerőgép hatásfoka csak a hőmérséletektől függ. (közegtől-, adiabaták távolságától nem függ) h (, Carnot h ) b.) Az ideális gázzal végzett Carnot hőerőgép hatásfoka: h - A Carnot-hőerőgép hatásfoka legyen általánosan ez. ermodinamikai skála. F: fundamentális. F: egyirányúság Kelvin, entrópia, K-P Clausius, -gép ovábbi főtételek 3.: abszolút 0K 0.: egyensúly stabil energia, örökmozgók Hőerőgép hatásfok: 3 tétel Idgáz.Carnot, td.hőm Carnot megvalósítás Otto,Diesel,..ciklusok Hőszivattyú id.gázzal Carnot megvalósítás Furcsa módon, ezzel nem a hatásfokot definiáltuk a hőmérséklet alapján, hanem fordítva. A hatásfok egy, a mechanikából ismert, mérhető mennyiség, a hőmérséklet nem. Hőmérséklet mérésének receptje: Válasszunk egy 0 reprodukálható, ismert alappontot. Működtessünk Carnot hőerőgépet az ismeretlen x és 0 között. Mérjük meg a hatásfokát és abból számítsuk ki a x -et. h - x 0 x 0 +h x x x 0 -h

ovábbi következmény lesz (következő előadáson) h W Q fel Q fel Q - Q fel le Q + Q Q - Q + Q 0 Q ds : d + ds irr du du ds - pdv + m i d Q - pdv + midn i idn Fundamentális egyenletben a hőközlés jellemző intenzíve a hőmérséklet, extenzíve az entrópia

a.) Carnot-hőerőgép MacGyver módra (tábortűzre és tengervízre). F: fundamentális. F: egyirányúság Kelvin, entrópia, K-P Clausius, -gép ovábbi főtételek 3.: abszolút 0K 0.: egyensúly stabil energia, örökmozgók Hőerőgép hatásfok: 3 tétel Idgáz.Carnot, td.hőm Carnot megvalósítás Otto,Diesel,..ciklusok Hőszivattyú id.gázzal Carnot megvalósítás -: A hengert az alsó hőmérséklettel kapcsolatba hozva, lassan összenyomjuk a gázt. Munkát végzünk, így emelkedne a hőmérséklete, de helyette ugyanennyi hőt ad le. -3: A hengert elvéve a hőtartálytól, hirtelen préseljük tovább. Munkát végzünk, ami emeli a gáz belső energiáját, ezzel hőmérsékletét -re. 3-4: Hengert a felső hőmérséklettel kapcsolatba hozva, hagyjuk lassan kiterjedni a gázt. Munkát végez, tehát csökkenne a hőmérséklete, de ehelyett hőt vesz fel. 4-3: A hengert elvéve a hőtartálytól, hagyjuk hirtelen kiterjedni a gázt. Munkát végez, ami csökkenti a belső energiát és ezzel a hőmérsékletet -re.

b.) rópusi ciklon (hurrikán, tájfun) egy Carnot-hőerőgép Pozitív visszacsatolás (van hő) -> d400-500km, v max 360km/h, P max 0 8 J/nap Rankine ciklus: DABCD: kompresszor,kazán,turbina,kondenzátor Coriolis effect on high and low pressure system Hadley cells hurricane

Gázgépek.) belsőégésű: Otto, Diesel 3.) külsőégésű: Stirling 4.) lökhajtás: Brayton (Joule). F: fundamentális. F: egyirányúság Kelvin, entrópia, K-P Clausius, -gép ovábbi főtételek 3.: abszolút 0K 0.: egyensúly stabil energia, örökmozgók Hőerőgép hatásfok: 3 tétel Idgáz.Carnot, td.hőm Carnot megvalósítás Otto,Diesel,..ciklusok Hőszivattyú id.gázzal Carnot megvalósítás Ford.0 literes EcoBoost motor: Év Motorja 0, 03

.) Gázgépek, belsőégésű: Otto motor egyensúlyi modellje 4 ütemű ütemű Diesel motorf 4 ütemű ütemű (Nyíregyházi Főiskola) (Debreceni Egyetem)

4-ütemű Otto (Beau de Rochas) egyszerűbben:. sűrítés : gyors, adiabatikus kompresszió robbanás : gyújtógyertyával indított, gyors, ezért izochornak tekintjük. munkavégzés : gyors, adiabatikus expanzió 3. kipufogás : elhasznált keverék kitolása 4. beszív : friss levegő és porlasztott benzin keverék beszívása Rankine: kompresszor,kazán,turbina,kondenzátor

Otto hatásfokának számítása: A munkavégzés az adiabatikon történik: W -( L + L34) -( DU + DU 34) -[ mcv ( - ) + mcv ( 4-3 )] mcv ( 3 - + -4 ) Hőközlés pedig robbanáskor, a 3 izochoron: Q fel Q3 DU 3 mcv 3 - Ebből a hatásfok: h W Q mc ( - + ( ) - ) - + - V 3 4 3 4 4 - fel mcv ( 3 - ) 3-3 - fh. az x kompresszióviszony ismert. Ekkor a hőmérsékletek között, az adiabatákra felírt feltételek teremtenek kapcsolatot: : 43: k - ( ) - k xv V x k - k - 4 ( ) - k xv 3V 3 x k - 4 x - k - k - - x ( - ) 3 4 A hatásfok csak a kompresszió-viszonytól függ: h -

Otto Diesel Stirling Brayton (Joule) izoterm, izochor

3.) Stirling-motor (hőlégmotor): külsőégésű

külsőégésű: tetszőleges fűtőanyag igénytelen működés hosszú élettartam Philips MP00CA Stirling generator of 95

3.) Stirling-motor típusai a.) alfa Stirling: expansion b.) béta: power compression regenerator displacer http://www.youtube.com/watch?vfiswwa8buc0 http://www.youtube.com/watch?vk-wii63wes http://www.youtube.com/watch?vwbfc7n5qgim c.) gamma: egyszerű Stirling motor építése power http://www.youtube.com/watch?voyxg0sebv7a displacer hot cool http://www.youtube.com/watch?vdkfxd8634wy

4.) Brayton (or Joule) cycle: sugárhajtás/lökhajtás (JE engine) Rankine heat engine: kompresszor, kazán, turbina, kondenzátor

Gőzturbina: Rankine ciklus kritikus tartományon Rankine: kompresszor, kazán, turbina, kondenzátor

Drinking lucky bird (szomjas kacsa) ether or freon inside water evaporates from wet head it takes away latent heat lower vapour pressure in cool head difference pushes ether up the tube ether runs back into belly unballance in vapour pressure vanishes water wets head Rankine: kompresszor,kazán,turbina,kondenzátor Max. munka: V W D DS D nr ln V

. Carnot: adiabatikus + izoterm Összefoglalva. Otto (+Diesel): adiabatikus + izochor 3. Stirling: izoterm + izochor 4. Brayton (Joule): adiabatikus + izobár Ericson: izoterm + izobár

Hőszivattyú A. főtétel szerint a hő önmagától nem áramlik hidegebb hely felöl a melegebb felé. Energia befektetésével viszont el lehet érni. A legegyszerűbb hőszivattyú hőtartállyal tart kapcsolatot, ez a Carnot hőszivattyú. (a Carnot-hőerőgép fordítva). F: fundamentális. F: egyirányúság Kelvin, entrópia, K-P Clausius, -gép ovábbi főtételek 3.: abszolút 0K 0.: egyensúly stabil energia, örökmozgók Hőerőgép hatásfok: 3 tétel Idgáz.Carnot, td.hőm Carnot megvalósítás Otto,Diesel,..ciklusok Hőszivattyú id.gázzal Carnot megvalósítás A jósági tényező, hasonlóan a hatásfokhoz, a hasznos és befektetett energiák hányadosaként definiálható. Attól függően, hogy mire használjuk a gépet, a fűtésére vagy a hűtésére, azaz mi hasznos, más lesz a fűtőgép- és a hűtőgép jósági tényezője: h fütö Q le L h hütö Q fel L

.) Ideális gázzal végzett Carnot hőszivattyú jósági tényezői A jósági tényezők a hőerőgép hatásfokához hasonlóan vezethetők le (lásd 9-0. dia). L Q le fütö - h L Q fel hütö - h Q W fel - h

Hűtővel fűteni? bentről kifelé szivattyúz, amivel -lehűti az új árút -kiviszi a beszivárgó hőt Fordítsuk meg a kint-bent fogalmát: -nyitott ajtóval kifelé az ablakba téve az utcáról (kint) befele szivattyúzna Jó lehet ez? pl. ideális gázzal végzett Carnot-nál: h fütö Q le L - 73+ 7 30 0 Ráadásul ha a forrás hőmérséklete megegyezik az elérni kívánt hőmérséklettel, akkor a jósági tényező: h fütö Q le L - 0

Hőszivattyú előnyei: -jósági tényező > -alternatív-, tárolt hőforrás -két-irányú is lehet Hátrányai: -nagy beruházási költség -nem ideális -kell megfelelő hőforrás

.) Megvalósítás lakatlan szigeten, henger-dugattyú, gázzal: : Hirtelen (adiabatikus) kompresszió során megnő a levegő hőmérséklete duδl 3: Lassú (izoterm) kompresszió során a munkavégzéssel egyenértékű hőt ad le δq-δl 34: Hirtelen (adiabatikus) expanzió során lecsökken a levegő hőmérséklete duδl 4: Lassú (izoterm) expanzió során a munkavégzésével egyenértékű hőt vesz fel δqδl. F: fundamentális. F: egyirányúság Kelvin, entrópia, K-P Clausius, -gép ovábbi főtételek 3.: abszolút 0K 0.: egyensúly stabil energia, örökmozgók Hőerőgép hatásfok: 3 tétel Idgáz.Carnot, td.hőm Carnot megvalósítás Otto,Diesel,..ciklusok Hőszivattyú id.gázzal Carnot megvalósítás

.) Folyamatos üzemű hőszivattyú, gázzal: Fojtás során hűl vagy melegszik egy valódi gáz? később a 4 előadáson: Joule-homson kísérlet -> p() inverziós görbe alatt hűl levegőre: 0 C, 0.MPa Linde-gép levegő cseppfolyósítására

3.) Kompresszoros hűtő (98): fázisátalakulás Rankine ciklus: kompresszor, kazán, turbina, kondenzátor Kritikus tartományon végrehajtva 3: kondenzátor (condenser) Carnot helyett Rankin 34: expanziós szelep (expansion valve) : kompresszor compressor 4: elpárologtató (evaporator) Ideal vapor-compression cycle

4.) Abszorpciós hűtő (980): gázok oldása Rankine: mozgó alkatrész nélkül condenser valve generator evaporator

5.) Peltier-elem (834): termoelektromos kereszteffektus (EC: thermoelectric cooling) Nincs mozgó alkatrész Ohmikus ellenállás nélkül megvalósítaná az ideális Carnot hatásfokot Olcsó Szabályozható Alkalmazások: katonai, űrtechnika -> hűtőtáskák, processzor hűtése

Összefoglalva:. főtétel: Munka~hő egyenértékű. Létezik belső energia. du δq pdv. főtétel: irreverzibilitás Kelvin: Folyamatok veszteségesek. Létezik entrópia. δq ds Clausius: Intenzívek határozzák meg az áramok irányát. du ds pdv + ndμ 3. főtétel: abszolút nulla fok elérhetetlen. Entrópia határértéke nulla. 0. főtétel: izolált rendszer egyensúlyba kerül, az stabil. energiainhomogenitás Hőerőgépek: Carnot h W Q fel - fundamentális egyenlet Hőszivattyúk: Carnot h fütö Q le L - h hütö Q fel L - Köszönöm a figyelmet!