MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI

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

MŰSZAKI TERMODINAMIKA 1. ÖSSZEGZŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

BME Energetika Tanszék

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Kovács Viktória Barbara Laza Tamás Ván Péter. Hőközlés.

KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

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

BME Energetika Tanszék

BME Energetika Tanszék

HŐKÖZLÉS ZÁRTHELYI BMEGEENAMHT. Név: Azonosító: Helyszám: K -- Munkaidő: 90 perc I. 30 II. 40 III. 35 IV. 15 ÖSSZ.: Javította:

MŰSZAKI TERMODINAMIKA Feladatgyűjtemény

BME Energetika Tanszék

KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

HŐTAN ZÁRTHELYI BMEGEENATMH. Név: Azonosító: Helyszám: K -- I. 24 II. 34 III. 20 V. 20 ÖSSZ.: Javította: Adja meg az Ön képzési kódját!

BME Energetika Tanszék

Jelölje meg aláhúzással vagy keretezéssel a Gyakorlatvezetőjét! Bachinger Zsolt Both Soma Dénes Ferenc. Dobai Attila Györke Gábor Kerekes Kinga

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

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

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

KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

Termodinamika (Hőtan)

MŰSZAKI HŐTAN II. EXTRA PÓTZÁRTHELYI. Hőközlés. Név: Azonosító: Terem Helyszám: Q-II- Munkaidő: 120 perc

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

Termodinamika. Belső energia

Feladatlap X. osztály

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

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

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

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

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

Légköri termodinamika

Szakmai fizika Gázos feladatok

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

TRANSZPORT FOLYAMATOK MODELLEZÉSE

1. Termodinamika Az ideális gázok állapotváltozásai

Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus

Mérnöki alapok 8. előadás

Digitális tananyag a fizika tanításához

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész

1. feladat Összesen 21 pont

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

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

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Hőközlés. Munkaidő: 90 perc. Értékelés: Feladat elérhető elért

TERMODINAMIKA GYAKORLATI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE ÉS SEGÉDLET HALLGATÓI VÁLTOZAT

A termodinamika törvényei

Hőtan I. főtétele tesztek

Fizika 1i (keresztfélév) vizsgakérdések kidolgozása

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

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

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

Termodinamikai bevezető

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

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

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: elégséges (2) 50,1..60 pont

Fizika II. E-példatár

HŐTAN PÉLDATÁR KIEGÉSZÍTÉS

Fizika minta feladatsor

ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK. Hőtan. Gyakorlati feladatok gyűjteménye és Segédlet

Gáztörvények tesztek

Gáztörvények tesztek. 2. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1

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

Mérnöki alapok 8. előadás

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK


KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

Termokémia. Termokémia Dia 1 /55

MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

(2006. október) Megoldás:

FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT

Folyadékok és gázok mechanikája

6. Termodinamikai egyensúlyok és a folyamatok iránya

Munka- és energiatermelés. Bányai István

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

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

Hőtan 2. feladatok és megoldások

Hőtı körfolyamat. Vezérfonal a számításokhoz. Hűtőgépek számításai 1

1. feladat Összesen 25 pont

VEGYIPARI ALAPISMERETEK

FIZIKA FELMÉRŐ tanulmányaikat kezdőknek

1. feladat Összesen 5 pont. 2. feladat Összesen 19 pont

A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor CATHARE termohidraulikai rendszerkódú számításai

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:

Termodinamika. Tóth Mónika

2.GYAKORLAT (4. oktatási hét) PÉLDA

BME Energetika Tanszék

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

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

Vegyipari géptan 3. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: Fax:

PONTSZÁM:S50p / p = 0. Név:. NEPTUN kód: ÜLŐHELY sorszám

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

1. feladat Összesen 17 pont

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

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

Átírás:

MŰSZAKI HŐAN I.. ZÁRHELYI Név: Kézési kód: _N_ Azonosító: Helyszám: Jelölje meg aláhúzással vagy keretezéssel a Gyakorlatvezetőjét! Both Ambrus Dr. Cséfalvay Edit Györke Gábor Lengyel Vivien Pa Máté Gábor Péter Norbert Pintácsi Dániel ermodinamika Munkaidő: 90 erc Vass Bálint A dolgozat megírásához szöveges adat tárolására nem alkalmas számológéen, a Segédleten, valamint rajz- és íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható. Csak az az információ kerül értékelésre, amit kék vagy fekete színnel író tollal ír/rajzol! Ha leírt/rajzolt válaszát utólag módosítja, áthúzza vagy kijavítja, azt mindenkéen érvénytelennek tekintjük. Szükség esetén készítsen iszkozatot. A megoldásait tartalmazó laot hajtsa A/5 méretűre és helyezze e feladatlaba! Értékelés: Feladat elérhető elért I/. 5 I/. 5 II/3. 35 II/4. 35 ÖSSZ.: 00 Javította:

A számítási feladatok megoldásait (végeredményeit) a mellékelt táblázatok megfelelő rovataiba írja! Pontszám csak akkor adható, ha a helyes számeredményt (5%-os hibahatár mellett) a megfelelő előjellel, a hozzá tartozó helyes mértékegységgel együtt tünteti fel e táblázatokban, abban az esetben is, ha a iszkozati (részletszámítási) laokon egyébként megtalálható a helyes eredmény. Nem jár ontszám a részletszámítások nélkül közölt eredményekért. I. EGYSZERŰ FELADAOK., Egy munkaszolgáltató körfolyamat hatásfoka 40%. Az munkaközeg tömegárama 80 kg/s, a fajlagos hasznos munka 000 kj/kg. Mekkora a bevezetett és elvont hőteljesítmény? Mekkora a hőbevezetés termodinamikai átlaghőmérséklete, ha a hőelvonás 4 C átlaghőmérsékleten történik? elért: (max. 5) megnevezés mennyiség mértékegység ontszám bevezetett hőteljesítmény 0 5 elvont hőteljesítmény 0 5 hőbevezetés átlaghőmérséklete 0 5., Egy súrlódásmentesen mozgó dugattyúval zárt hengerben,4 kg tömegű ideális gáznak tekinthető levegő (R = 87 J/(kg K)) van. A hengerben uralkodó nyomás kezdetben 50 kpa, a gáz hőmérséklete edig C. A dugattyú lassú elmozdításával 600 kpa-ra növeljük a gáz nyomását, miközben hőmérsékletét állandó értéken tartjuk. Mekkora az entróiaváltozás (előjelhelyesen) a folyamat során? Határozzuk meg előjelhelyesen a gáz által végzett munkát és a közölt hőt! Ábrázolja (arányokat megtartva) az állaotváltozást az ideális gáz V és S diagramjában! elért: (max. 5) megnevezés mennyiség mértékegység ontszám entróia megváltozása 0 3 közölt hő (előjelhelyesen) 0 3 végzett munka (előjelhelyesen) 0 3 0 3 0 3 V S

II. ÖSSZEE FELADAOK 3., Egy gázturbinás energiatermelő egység komresszora környezeti nyomású és hőmérsékletű levegőt szív be ( bar, 5 C). A szívócsonknál a beléési sebesség igen kicsi a nagy keresztmetszet miatt. Az ideális gáznak tekinthető közeg MPa nyomással, 347 C-os hőmérséklettel és 90 m/s sebességgel hagyja el a berendezést. A komresszort 500 kj/min teljesítménnyel hűtik. A komresszor tengelyteljesítménye 50 kw. A levegő néhány anyagjellemzője: R = 87 J/(kg K), κ =,4. A komresszor be- és kiléő csonkja közti geodetikus magasságkülönbség nem számottevő. Határozza meg a komrimált levegő tömegáramát! Határozza meg a komresszió során felléő entróia-áram megváltozását (rodukciót)! Határozza meg a komresszor izentroikus hatásfokát! elért: (max. 35) megnevezés mennyiség mértékegység ontszám sűrűség kiléésnél 0 5 tömegáram 0 6 fajlagosan elvont hő 0 6 entróiaáram-rodukció 0 6 reverzibilis kiléési hőmérséklet 0 6 komresszor belső hatásfoka 0 6 A FELADAOK A KÖVEKEZŐ OLDALON FOLYAÓDNAK.

4., Egy súrlódásmentesen mozgó súlytalan dugattyúval zárt hengerben ideális gáz helyezkedik el, melynek hőmérséklete 0 C, tömege 0,00 kg, gázállandója 88 J/(kg K), adiabatikus kitevője,3. A dugattyú felülete 0 cm, tetején egy 0 kg tömegű test helyezkedik el. A környezet nyomása bar, a folyamat során állandó. A dugattyú szabad elmozdulását a rajzon jelölt rögzítőelemek határolják. Mennyi hőt kell közölni a gázzal, ha a nyomását a kezdeti érték háromszorosára kívánjuk növelni? Számítsa ki előjelhelyesen a teljes folyamatra a gáz által végzett munkát, a belső energia, entalia és entróia megváltozását! elért: (max. 35) megnevezés mennyiség mértékegység ontszám kiindulási állaot nyomása 0 3 végont hőmérséklete 0 4 belső energia megváltozása 0 4 entalia megváltozása 0 4 entróia megváltozása 0 4 közölt hő 0 4 fizikai munka 0 4 0 4 0 4 V s

Megoldókulcs H.NZH B csoort 05.04.08. I/. FELADA megnevezés mennyiség mértékegység ontszám bevezetett hőteljesítmény 00 MW elvont hőteljesítmény 0 MW hőbevezetés átlaghőmérséklete 55 5 K C I/. FELADA megnevezés mennyiség mértékegység ontszám entróia megváltozása -954,88 J/K közölt hő (előjelhelyesen) -7,8 kj végzett munka (előjelhelyesen) 7,8 kj V S II/3. FELADA megnevezés mennyiség mértékegység ontszám sűrűség kiléésnél 5,6 kg/m 3 tömegáram 0,6870 kg/s fajlagosan elvont hő -36389 J/kg entróiaáram-rodukció 5,40 W/K reverzibilis kiléési hőmérséklet 576 30 K C komresszor belső hatásfoka 86,8 %

II/4. FELADA megnevezés mennyiség mértékegység ontszám kiindulási állaot nyomása,98 bar végont hőmérséklete 759 487 K C belső energia megváltozása 837 J entalia megváltozása 388 J entróia megváltozása,5063 J/K közölt hő 947 J fizikai munka -0 J V s

I/. FELADA Részletes megoldás H.NZH B csoort 05.04.08. W m w 80 MW W Q 00 MW be Q el be Q be W 0 MW el 55 K (5 C) I/. FELADA Az állaotváltozás a hőmérséklet állandósága miatt izotermikus. Az entróia megváltozása: S m R ln -954,88 J/K Ideális gáz esetén izotermikus állaotváltozásra: U H 0 Az I. főtétel alaján Q W f W. t A folyamat során közölt hő (elvont) Q S -7,8 kj A gáz által végzett munka (a környezet végzi a rendszeren) W f Q 7,8 kj vagy W f Wt V d m R ln 7,8 kj Felhasználva, hogy izotermikus állaotváltozásra V m R áll. II/3. FELADA A gáz sűrűsége a kiléésnél 5,685 kg/m 3 R A tömegáram számítása a berendezésre felírt I. főtételből (felhasználva, hogy W Q t m h ke W Q m t c c c A komresszió során felléő entróiaáram-rodukció S m c ln / R ln 5,40 W/K / A reverzibilis exanzió véghőmérséklete ( S 0 egyenletből) S m c ln, rev / R ln / 0 R, rev ex ln c Q q -36389 J/kg m 575,6 K (30,5 C) 0,6870 kg/s c R II/4. FELADA A kezdeti nyomás számítása: a környezeti és a dugattyúra helyezett tömeg által kifejtett nyomás összege m g 0,98 bar A ovábbi állaotjelzők számítása izobar: és V V

mgáz R V 5,564 0-4 m 3 V 586,3 K (33 C) V A feladat alaján a hőközlés 3 V3 3 6 V 3 3 758,9 K (486 C) A folyamat során közölt hő ( R / Q mc mc V 3 5,943 bar nyomásig tart. ( 3 izochor) c V és c cv felhasználásával) 947 J Az állaotváltozás során a belső energia, entalia és entróia megváltozása: U cv m 837 J H c m U 388 J S m c ln R ln,5063 J/K A folyamat során a gáz által végzett munka V ) dv ( V ) -0 J W f ( V vagy az I. főtétel alaján: W f U Q -0 J