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

Hasonló dokumentumok
MŰSZAKI TERMODINAMIKA 1. ÖSSZEGZŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI

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

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

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

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

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

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

BME Energetika Tanszék

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

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

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

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1

BME Energetika Tanszék

KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

Termodinamika. Belső energia

TERMODINAMIKA GYAKORLATI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE ÉS SEGÉDLET HALLGATÓI VÁLTOZAT

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

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

Feladatlap X. osztály

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

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

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

BME Energetika Tanszék

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

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

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

KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

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

Hőtan I. főtétele tesztek

Termodinamika (Hőtan)

KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

Termodinamikai bevezető

Bevezetés és gyakorlati tanácsok Az első lépés minden tudomány elsajátítása felé az, hogy megértjük az alapjait, és megbízható tudást szerzünk

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

BME Energetika Tanszék

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 2.

Járművek és motorok hő- és áramlástani rendszerei

Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész

HŐTAN PÉLDATÁR KIEGÉSZÍTÉS

Termokémia. Termokémia Dia 1 /55

MŰSZAKI TERMODINAMIKA Feladatgyűjtemény

Mérnöki alapok 8. előadás

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus

Gáztörvények tesztek

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

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

Műszaki hőtan I. ellenőrző kérdések

Légköri termodinamika

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

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

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

1. feladat Összesen 21 pont

Termodinamika. 1. rész

FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT

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

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

Digitális tananyag a fizika tanításához

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

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

Fizika minta feladatsor

Fizika II. E-példatár

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

(2006. október) Megoldás:

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

VEGYIPARI ALAPISMERETEK

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

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

Szakmai fizika Gázos feladatok

BME Energetika Tanszék

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

ENERGIA ÁTALAKÍTÓ. össznyomáson ugyanazt a mennyiséget értjük.)

2.GYAKORLAT (4. oktatási hét) PÉLDA

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

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK


Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

Öveges korcsoport Jedlik Ányos Fizikaverseny 2. (regionális) forduló 8. o március 01.

Hőtan 2. feladatok és megoldások

Termodinamika. Tóth Mónika

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

TERMODINAMIKA ÉS MOLEKULÁRIS FIZIKA

Művelettan 3 fejezete

MÜNZ PÉTER SZAKDOLGOZAT

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

Hőtı körfolyamat. Vezérfonal a számításokhoz. Hűtőgépek számításai 1

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Munka- és energiatermelés. Bányai István

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló november 14.

FIZIKA FELMÉRŐ tanulmányaikat kezdőknek

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

1. Termodinamika Az ideális gázok állapotváltozásai

Általános Kémia, 2008 tavasz

21. A testek hőtágulása

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

Átírás:

Képzési kódja: MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI N- Név: Azonosító: Helyszám: Jelölje meg aláhúzással vagy keretezéssel a Gyakorlatvezetőjét! Dobai Attila Györke Gábor Péter Norbert Vass Bálint Termodinamika Munkaidő: 80 perc Pintácsi Dániel A dolgozat megírásához szöveges adat tárolására nem alkalmas számológépen, 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 mindenképpen érvénytelennek tekintjük. Szükség esetén készítsen piszkozatot. A megoldásait tartalmazó lapot hajtsa A/5 méretűre és helyezze e feladatlapba! A dolgozat két részből áll. Az I. részben (egyszerű feladatok) 4 feladat közül 3 szabadon választott feladat kerül értékelésre. A II. részben (összetett feladatok) 2 feladat közül 1 szabadon választott helyes és hibátlan megoldásával is elérhető a maximális pontszám, mindkettő megoldásával többletpontot szerezhet. Értékelés: Feladat elérhető elért I. 50 II. 50 ÖSSZ.: 100 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 piszkozati (részletszámítási) lapokon egyébként megtalálható a helyes eredmény. Nem jár pontszám a részletszámítások nélkül közölt eredményekért. I. EGYSZERŰ FELADATOK A négy feladatból csak a három legjobb eredményűt vesszük figyelembe! Három hibátlan megoldás esetén plusz 5 pont szerezhető. A. Zárt rendszerben, izobár hűtés során az állandó fajhőjű ideális gázként kezelt közeg fajlagos entalpiája 235 kj/kg értékkel csökkent. A közeg tömege 4,815 kg, adiabatikus kitevője 1,33. Mennyi munkát kellett a komprimálásra fordítani? fizikai munka 0 15 B. A rendelkezésre álló 7 bar nyomású ideális gáz 3 bar-os nyomásra expandál. Számítsa ki az állapotváltozást kísérő technikai munkát, ha a gáz térfogata kezdetben 0,12 m 3. A politropikus kitevő értéke 1. Ábrázolja az állapotváltozást T-s diagramon! technikai munka 0 10 T T-s diagram 0 5 A feladatok a következő oldalon folytatódnak. s

C. Egy hengerben, kezdetben 220 kpa nyomású, 46 C hőmérsékletű és 0,609 m 3 térfogatú N 2 gáz van (28 kg/kmol). A hengerben a nyomás a gáz politropikus kompresszióját követően 550 kpa-ra, hőmérséklete pedig 151 C-ra változik. Határozza meg a folyamat során végbement hőcsere nagyságát. Az állandó térfogaton vett fajhőt tekintse hőmérséklettől függetlennek, értékét vegye 899,69 J/(kg K)-nek. politropikus kitevő 0 5 politróp fajhő 0 4 közölt hő 0 6 D. 10 bar nyomású ideális gáz expandál adiabatikusan 1,5 bar nyomásig egy turbinában. A gáz állandó nyomáson vet fajhője 1200 J/(kg K), az izochor fajhő pedig 730 J/(kg K). A belépő hőmérséklet 410 C, a kilépő hőmérséklet 81 C. Számítsa ki a turbina belső hatásfokát! Ábrázolja a folyamatot és az állapotváltozás során fellépő fajlagos entrópiaváltozást T-s diagramon! reverzibilis kilépési hőmérséklet 0 5 turbina belső hatásfoka 0 5 T T-s diagram 0 5 A feladatok a következő oldalon folytatódnak. s

II. ÖSSZETETT FELADATOK Az A és B feladatok között szabadon választhat, mindkét feladat megoldásával többletpontot szerezhet. A. Egy folyamatos működtetésű, 84% belső hatásfokú légkompresszor óránként 115 m 3 levegőt komprimál a belépő 12 C hőmérsékletről és 1,01 bar nyomásról 12,5 bar nyomásra. A kompresszorból kilépő levegőt állandó nyomáson végzett hőközlés mellett 110 C hőmérsékletre hűtik. A kompresszor belépő keresztmetszete 81 cm 2, a kilépő keresztmetszet 56 cm 2. A kilépő keresztmetszet 0,75 m-rel van feljebb, mint a belépő. A levegőt tekintse ideális gáznak, specifikus gázállandó 287 J/(kg K), az adiabatikus kitevő 1,37. Számítsa ki a válaszlapon található értékeket, a feladat kidolgozásánál vegye figyelembe a helyzeti- és mozgási energia megváltozását is! A kompressziót tekintse adiabatikusnak! elért: (max. 50) kompresszorból kilépő közeg hőmérséklete 0 6 fajlagos kinetikus energia megváltozása 0 5 fajlagos potenciális energia megváltozása 0 5 kompresszor hajtásához szükséges teljesítmény 0 8 kompresszor után elvont hőteljesítmény 0 8 fajlagos entrópia teljes megváltozása a folyamat alatt 0 10 p p-v diagram 0 8 V A feladatok a következő oldalon folytatódnak.

B. Egy, a mellékelt ábra szerinti kialakítású hőszigetelt hengerben rugó ellenében elhanyagolható tömegű, hőszigetelő dugattyú mozoghat súrlódásmentesen. Kezdetben a hengerben 98 kpa nyomású, 25 C hőmérsékletű, 23 g tömegű levegő van, ami ideális gáznak tekintendő ( = 1,4 és R = 287 J/(kg K)). A gáztérben lévő elhanyagolható tömegű, 150 W teljesítményű fűtőszálat addig működtetjük, míg az 13 cm 2 felületű dugattyú 170 mm-t emelkedik. A rugó a következő összefüggéssel megadható karakterisztikával rendelkezik: F[N] = 473 x 1,68, ahol az x (összenyomás) értéket méterben kell behelyettesíteni. A rugó kezdetben terheletlen állapotban van. A környezet nyomása 98 kpa, a folyamat során állandó. Ábrázolja a folyamatot ideális gáz p V diagramjában! Mennyi munkát végez a gáz? Mennyi ideig kell működtetni a fűtőszálat? fűtőszál L=170 mm elért: (max. 50) nyomás az állapotváltozás végén 0 10 munka 0 15 fűtőszál működési ideje 0 12 p p-v diagram 0 13 V

T, hőmérséklet JAVÍTÓKULCS H1 1.NZH 2013.11.05. A. fizikai munka 280,75 kj B. technikai munka -71173 J T-s diagram T-s diagram s, fajlagos entrópia C. politropikus kitevő 1,45 1 politróp fajhő 239,94 kj/(kg K) közölt hő 35630 J D. reverzibilis kilépési hőmérséklet 51,8 325 C K turbina belső hatásfoka 91,85 %

T-s diagram II/A. kompresszor utáni hőmérséklet 342,2 615,4 C K fajlagos kinetikus energia megváltozása -7,28 J/kg fajlagos potenciális energia megváltozása 7,36 J/kg kompresszor hajtásához szükséges teljesítmény 13835 W kompresszor után elvont hőteljesítmény -9729 W fajlagos entrópia teljes megváltozása a folyamat alatt -408,1 J/(kg K) p-v diagram II/B. nyomás az állapotváltozás végén 116,54 kpa munka -23,19 J fűtőszál működési ideje 6,79 s p-v diagram

I./A Adatok: MEGOLDÁSOK H1 1.NZH 2013.11.05. Megoldás: Az entalpia megváltozása [kj]: Izobár állapotváltozásra a technikai munka zérus, tehát a közölt, hő megegyezik az entalpia megváltozásával [kj]: A belső energia megváltozása [kj]: Zárt rendszer munkája (fizikai munka) az I. főtel alapján számítható [kj]: Megadott adatokkal közvetlenül: I./B Adatok: Megoldás: Az állapotváltozás izotermikus (n=1). A technikai munka számítása definíció szerint: Izotermikus állapotváltozásra A alapján adható meg. áll.

I./C Adatok: Megoldás: Politropikus állapotváltozás esetén a közölt hő a következő összefüggéssel számítható: A politropikus kitevő a következő összefüggésből határozható meg: -re megoldva: A N 2 gáz specifikus gázállandója [J/kg/K]: Az adiabatikus kitevő κ számítása: A politropikus fajhő számítása [kj/kg/k]: A politropikus állapotváltozás során közölt hő [J]: I./D Adatok:

Megoldás: κ számítása: A reverzibilis kilépési hőmérséklet [K]: A turbina belső hatásfoka [%]: II./A Adatok: Megoldás: A reverzibilis kompresszió kilépési hőmérséklete [K]: A valós (irreverzibilis) kilépési hőmérséklet [K]:

Kilépésnél a fajtérfogat [m3/kg]: Belépésnél a fajtérfogat: [m3/kg]: A kompresszor által szállított tömegáram [kg/s]: Kilépési térfogatáram [m3/s]: A levegő belépési sebessége a kompresszorba [m/s]: A levegő kilépési sebessége a kompresszorból [m/s]: A potenciális energia fajlagos megváltozása [J/kg]: A kinetikus (mozgási) energia fajlagos megváltozása [J/kg]: A fajlagos entalpia megváltozás [J/kg]: A kompresszor hajtásához szükséges teljesítmény [W]: A kompresszió után közölt hőteljesítmény [W]: A fajlagos entrópia megváltozása a folyamat alatt [J/kg/K]:

II./B Adatok: Megoldás: A nyomás az állapotváltozás végén: Térfogat a kezdeti- és végállapotban [m3]: A hőmérséklet az állapotváltozás végén [K]: p - V függvény: A második egyenletből kifejezzük x-et és az első egyenletbe írva kapjuk a p - V függvényt: A gáz expanziója során végzett munka [J]: A belső energia megváltozása [J]:

Az állapotváltozás során közölt hő [J]: A fűtőszál működtetési ideje [s]: