Szabadentalpia nyomásfüggése

Hasonló dokumentumok
TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

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

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

Tűzháromszög és égéselmélet D1 akció

Művelettan 3 fejezete

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Robbanáselleni védelem alapelvei

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

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

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

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Termodinamika (Hőtan)

A hő terjedése (hőáramlás, hővezetés, hősugárzás)

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése

Kaméleonok hőháztartása. Hősugárzás. A fizikában három különböző hőszállítási módot különböztetünk meg: Hővezetés, hőátadás és a hősugárzás.

A hőtan fő törvényei, fő tételei I. főtétel A tárgyak, testek belső energiáját két módon lehet változtatni: Termikus kölcsönhatással (hőátadás, vagy

Alapfokú tűzoltó ismeretek A TŰZOLTÓ SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 3

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Hőtan I. főtétele tesztek

Légköri termodinamika

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Merő András. A tűz oltása. A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Transzportjelenségek

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

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

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

Termodinamika. Belső energia

Az égés és a füstgáztisztítás kémiája

Munka, energia, teljesítmény

Hőtan Az anyagok belső szerkezete, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, hőterjedés (Ez az összefoglalás tartalmaz utalásokat a tankönyv egyes

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

Folyadékok és gázok áramlása

Tűzvédelmi ismeretek OMKT

Anyagismeret 2016/17. Diffúzió. Dr. Mészáros István Diffúzió

Miért érdemes a régi ablakot cserélni?

Munkavédelem - Tűzvédelem. Pécz Tibor

Acetilén és egyéb éghető gázok felhasználása pro és kontra. Gyura László, Balogh Dániel Linde Hegesztési Szimpózium Budapest,

Reakciókinetika. aktiválási energia. felszabaduló energia. kiindulási állapot. energia nyereség. végállapot

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

Sugárzásos hőtranszport

Mérés és adatgyűjtés

Gázturbina égő szimulációja CFD segítségével

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

Az anyagok változásai 7. osztály

Diffúzió 2003 március 28

Energia. Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Kinetikus energia: a mozgási energia

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

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

Kémiai reakciók sebessége

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

Folyadékok és gázok áramlása

Termodinamikai bevezető

A hő- és füstelvezetés méretezésének alapelvei

Halmazállapotok. Gáz, folyadék, szilárd

5. előadás

Digitális tananyag a fizika tanításához

Munka, energia, teljesítmény

Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján

FÜSTÖLHET! A FÜST ÖLHET! HŐ ÉS FÜSTELVEZETÉS A GYAKORLATBAN, KÜLÖNÖSEN A MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK HIÁNYOSSÁGAIRA, SZÁMÍTÓGÉPES TŰZ- SZIMULÁCIÓVAL

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

IV.főcsoport. Széncsoport

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Halmazállapot-változások

Hőmérsékleti sugárzás

Lánghegesztés és lángvágás

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

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

Termokémia. Hess, Germain Henri ( ) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Mivel foglalkozik a hőtan?

Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

MŰANYAGOK ÉGÉSGÁTLÁSA. Garas Sándor

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

Tapasztalat: Magyarázat:

INFRA BME ÉPK TDK. Képzőművészet. Andrási Alex Gyula. Konzulens: Dr. Üveges Gábor

Hajdú Angéla

REDOXI REAKCIÓK GYAKORLÁSA. Készítette: V.Baráth Csilla

Lemezeshőcserélő mérés

Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, gázok állapotjelzői

Elektronikus Füstgázanalízis

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

Termokémia. Termokémia Dia 1 /55

Modern fizika vegyes tesztek

FIZIKA. Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István

Átírás:

Égéselmélet

Szabadentalpia nyomásfüggése G( p, T ) G( p Θ, T ) = p p Θ Vdp = p p Θ nrt p dp = nrt ln p p Θ

Mi az a tűzoltó autó?

A tűz helye a világban

Égés, tűz Égés: kémiai jelenség a levegő oxigénjével történő egyesülés (oxidáció), amely a szerves anyagokat visszafordíthatatlan folyamattal elbomlasztja füst és/vagy láng által kísért hőkibocsátás jelzi Tűz: fizikai jelenség nem rendeltetésszerű égés gyors égés, amely időben és térben szabályo-zatlanul terjed

A kémiai reakció feltételei: - kémiai potenciál - hatásos ütközés - aktiválási energia Az égés feltételei: - éghető anyag - égést tápláló közeg - gyulladási hőmérséklet (gyújtóforrás)

Éghető anyag: Az égés feltételei azok az anyagok, amelyek oxigénnel hőfejlődés mellett egyesülnek. Égést tápláló közeg (oxigén, levegő): levegő 21 %-a oxigén - égéshez elegendő 18-14%: tökéletlen; 10% alatt: megszűnik az égés 1kg fa elméleti levegő szükséglete 5,9kg vagy 4,5m 3 Gyulladási hőmérséklet: anyagtól függően különböző hőmennyiségre, gyulladási hőmérsékletre van szükség

Ha az égés három feltétele adott egy időben és egy helyen, akkor tűz keletkezik. égési háromszög

Hőátadási formák Égés terjedésének feltétele: képződő hőmennyiség továbbjut a még nem égő részekhez Hőterjedés, hőátadás: két különböző hőmérsékletű test kapcsolata hőkicserélődés melegebb test hőt ad le hidegebb test hőt vesz fel Háromféleképpen történhet.

Hőátadási formák - Hővezetés hő az anyagon belül a melegebb helyről a hidegebb felé terjed anyagáramlás nem jön létre anyagban a molekulák/atomok rendezett mozgást nem végeznek rendezetlen hőmozgásuk energiáját ütközések, rezgések útján a szomszédos részecskéknek adják át hő a testben részecskéről részecskére terjed anélkül, hogy a közeg vándorolna anyaghoz kötött - légüres térben nem jöhet létre Jó hővezetők: - fémek. Rossz hővezetők (jó hőszigetelők): - fa, - porcelán.

Hőátadási formák - Hőáramlás folyadékokra és gázokra jellemző hőenergiát a közeg részecskéi viszik magukkal anyagáramlással jár folyadékok és gázok sűrűsége melegítés hatására csökken, ezért a kialakuló felhajtóerő hatására felfelé áramlanak a teljes hő-kiegyenlítődésig tart nemcsak hőenergiát, hanem égésterméket (füstgáz, korom) is képes elszállítani

Hőátadási formák - Hősugárzás a testek közötti tér észrevehetően nem melegszik fel közvetítő közegként anyag nem szükséges tulajdonképpen elektromágneses sugárzás a test által kibocsátott energia rohamosan nő a hőmérséklettel a fekete és durva felületű testek több energiát nyelnek el és sugároznak ki, mint a fényes, sima felületek kisugárzott energia sorsa: - visszaverődik, - elnyelődik, - áteresztődik. pl.: a Nap melege a Földre

Hőátadási formák pl. fűtés fűtőtest falán át vezetéssel jut el a vele érintkezésben levő levegőhöz levegő áramlás révén melegszik fel szobában levő tárgyak: közvetlenül a fűtőtesttől sugárzás útján cirkuláló levegőtől vezetés útján

Égési folyamat részfolyamatai 1. anyag fokozatos felmelegedése 2. éghető anyag termikus bomlása (pirolízis) 3. meggyulladás (anyag tulajdonságaitól függ) 4. az égés maga 5. égés tovaterjedése (sebessége az éghető anyag minőségétől függ)

Az égés fajtái Égés sebessége alapján: - lassú égés: izzás (lineáris terjedésű égés) - 1 mm/sec - normál égés: szilárd éghető anyagok - 1 cm/sec - gyors égés: éghető folyadékok és gázok - 1 dm/sec - detonáció: éghető gázok és folyadékok - 100-1000 m/sec Égés körülményei alapján: - tökéletes égés: megvan a levegő megfelelő oxigén tartalma csak CO 2 és H 2 O keletkezik ezek nem égnek tovább - tökéletlen égés: minden, ami nem tökéletes égés amikor nincs meg a levegő megfelelő oxigéntartalma égés során további éghető anyagok keletkeznek (CO, H 2 ) megfelelő körülmények között továbbégésre képesek

Az égés fajtái Éghető anyag és az oxigén eloszlása alapján: - diffúz égés: az égés során diffundál be a levegő oxigénje a lángtérbe - kevert égés: a begyulladás előtt az éghető anyag össze van keveredve a levegő oxigénjével, a keverék robbanásszerűen ég el Külső megjelenés alapján: - lánggal égés: éghető folyadékok, éghető gázok jellemzője - parázzsal égés: szilárd anyagok jellemzője - lánggal és parázzsal égés: legtöbb szilárd anyag jellemzője

Lángok rétegek: - előmelegítés: alacsony hőmérséklet (600 C) éghető gőzök és gázok - reakció: tökéletlen égés égéstermékek képződése szabad elemi szén keletkezése - égéstermékek: tökéletes égés max. hőmérséklet (1300 C) méret: - nagy O 2 diffúzió lángtérfogat, hőmérséklet - nagy éghető anyag diffúzió térfogat, hőmérséklet

Lángok színe anyag összetételétől (O 2, C 2, H 2 százalékos arányától) függ O 2 tartalom képződő szabad szén =fényerő Sokféle lehet: - színtelen (pl.: CO) - sötétsárga (pl.: fa) - kék (pl.: CH 2 ) - egyéb: Na, K - vörös P - fehér S - zöld