BME Energetika Tanszék

Hasonló dokumentumok
KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

BME Energetika Tanszék

BME Energetika Tanszék

BME Energetika Tanszék

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI

KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

BME Energetika Tanszék

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

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:

KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

MŰSZAKI TERMODINAMIKA Feladatgyűjtemény

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

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

BME Energetika Tanszék

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

A vizsgaérdemjegy: elégtelen (1) elégséges (2) közepes (3) jó (4) jeles (5)

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

Hőtan I. főtétele tesztek

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1

Gáztörvények tesztek

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

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

Feladatlap X. osztály

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

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

TERMODINAMIKA GYAKORLATI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE ÉS SEGÉDLET HALLGATÓI VÁLTOZAT

TRANSZPORT FOLYAMATOK MODELLEZÉSE

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

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

Termodinamika (Hőtan)

A termodinamika törvényei

Légköri termodinamika

BME Energetika Tanszék

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

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

BME Energetika Tanszék

Termodinamika. Belső energia

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.

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

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

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

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

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

6. Termodinamikai egyensúlyok és a folyamatok iránya

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

A van der Waals-gáz állapotegyenlete és a Joule Thompson-kísérlet Kiegészítés fizikus hallgatók számára

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

Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus

Mérnöki alapok 8. előadás

Munka- és energiatermelés. Bányai István

Műszaki hőtan I. ellenőrző kérdések

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

Termodinamikai bevezető

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

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

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

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

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

1. feladat Összesen 21 pont

HŐTAN PÉLDATÁR KIEGÉSZÍTÉS

Digitális tananyag a fizika tanításához

Termodinamika. Félév témakörei: Ideális gázok termikus és kalorikus állapotegyenletei Ideális gázok állapotváltozásai

Fizika minta feladatsor

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

Termodinamika. 1. rész

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -


Feladatok gázokhoz. Elméleti kérdések

MŰSZAKI HŐTAN II. (HŐKÖZLÉS) ÍRÁSBELI RÉSZVIZSGA

Hőtan 2. feladatok és megoldások

Feladatok gázokhoz (10. évfolyam) Készítette: Porkoláb Tamás

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

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

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

1. feladat Összesen 25 pont

(2006. október) Megoldás:

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 2.

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

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

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

1. feladat Összesen 17 pont

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

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

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag:

Szintvizsga Mikroökonómia május 5.

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Mérnöki alapok 8. előadás

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

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

Átírás:

BME Energetika anszék A vastagon bekeretezett részt vizsgázó tölti ki!... név (a személyi igazolványban szerelő módon) HELYSZÁM: Hallgatói azonosító (NEPUN): KÉPZÉS: N-00 N-0E NK00 LK00 isztelt Vizsgázó! MŰSZAKI HŐAN I. (ERMODINAMIKA) ÍRÁSBELI VIZSGA 00. június 5. Munkaidő: 50 erc H A Műszaki Hőtan tárgy vizsgája alavetően két írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli további három az alakérdéseket tartalmazó A, az alavető összefüggéseket számon kérő B és az összetett számítási feladatokat tartalmazó C részből áll. Az egyes írásbeli vizsgarészek megválaszolásánál az adott helyen feltüntetett útmutatás szerint járjon el! Minden beadott lara írja fel a nevét, hallgatói azonosítóját és a feladat betűjelét és számát! Érvénytelennek tekintjük azon hallgatók vizsgadolgozatait, amelyekből megállaítható az együttműködés vagy a nem engedélyezett segédeszközök használata. A vizsgán csak azok a segédletek használhatók, melyek a megoldáshoz feltétlenül szükségesek. Erről a felügyelőtanárok adnak felvilágosítást. A megoldást tartalmazó laokat helyezze ebbe a feladatlaba, és ne hajtsa össze! A formai követelmények be nem tartása a vizsgadolgozat érvénytelenségét vonja maga után! Az eredményes vizsga szükséges feltétele az A és B részre előírt minimumkövetelmények teljesítése! Eredményes munkát kívánunk! ÍRÁSBELI: A BÍRÁLÓ ÖLI KI! Feladat: A B C/ C/ C/3 ÖSSZES: Pontszám: Az írásbeli rész eredménye alaján megajánlott érdemjegy (tegyen -et a megfelelő -be): elégtelen () 40 ont alatt felt. elégséges () 40,..50 ont A Bíráló(k) megállaítása szerint: A vizsga eredménytelen, a vizsgaérdemjegy elégtelen(), mivel összontszáma nem éri el a 40 ontot vagy nem teljesítette az A és B részre vonatkozó minimumkövetelményeket. elégséges () 50,..60 ont Szóbeli vizsgán módosíthatja a megajánlott érdemjegyet. Ha ontszáma 50-nél kevesebb volt, legfeljebb közees(3) érdemjegyet szerezhet. Szóbeli nélkül az érdemjegy elégtelen(). közees (3) 60,..7,5 ont jó (4) 7,6..85 ont Kiegészítő szóbeli vizsga javasolt, ahol az írásbeli alaján megajánlott érdemjegy korlátlan mértékben javítható (rontható is). Szóbeli nélkül a megajánlott érdemjegy válik véglegessé. jeles (5) 85 ont felett Az írásbeli eredménye alaján megajánlott érdemjegy, ha azt a vizsgázó elfogadja, véglegesnek tekinthető. A vizsgaérdemjegy: elégtelen () elégséges () közees (3) jó (4) jeles (5)... Vizsgáztató

A ALAPVEŐ ELMÉLEI KÉRDÉSEK A Döntse el, hogy az alábbi állítások közül mely igaz és mely hamis. Választásait a mellékelt laon jelölje. A választ megjelölni a választíus előtt található körben, kék vagy fekete színű tollal (tintával) tett két egymást metsző vonallal lehet. Például: vagy. Minden ettől eltérő módú jelölés érvénytelen. Javítási lehetőség nincs. Minden érvényes jelölésű helyes válasz ont, minden helytelen válasz vagy érvénytelen jelölés 0 ont. Az eredményes vizsga szükséges feltétele, hogy az ebben a részben szerezhető 0 ontból legalább 0 ontot elérjen! egyen ide -et, ha Ön e rész alól felmentett: RÉSZMUNKAIDŐ: 30 PERC Állítás. Minden adiatermikus rendszer egyben adiabatikus is.. Extenzív állaothatározó csak homogén és egyensúlyi rendszerben értelmezhető. 3. Egy rendszer egyértelműen megadható intenzív állaothatározókkal. 4. A kétkomonensű háromfázisú rendszer szabadsági foka:. 5. A reverzibilis állaotváltozás csak kvázistatikus lehet. 6. A fizikai munka a rendszer állaotának függvénye. 7. Egyensúlyban a rendszer entróiája a maximális. 8. Zárt, homogén rendszer adiabatikus állaotváltozása során a rendszer minden intenzív állaothatározója változhat. 9. Létezik az állandó fajhőjű ideális gáznak olyan reverzibilis állaotváltozása, melynek során a fizikai és a technikai munka egymással megegyezik. 0. Az entalia definíció szerint: HU V, ahol U a rendszer belső energiája, a nyomása és V a térfogata.. Az izobár fajhő mindig nagyobb, mint az izochor fajhő.. Adott hőmérséklethatárok között dolgozó körfolyamatban felléő irreverzibilitás okozta teljesítménycsökkenés az irreverzibilitás miatti entróiaáram-növekedés és a hőelvonási átlaghőmérséklet függvénye. 3. A árolgási görbe meredeksége minden ismert anyagra ozitív. 4. Az olvadási görbe meredeksége minden ismert anyagra ozitív. 5. Adott hőmérséklethatárok között midig a CARNO-körfolyamat biztosítja a legnagyobb fajlagos munkát. 6. A fojtásos állaotváltozás során nem változik a közeg belső energiája és entaliája. 7. A reverzibilis túlhevített gőzös vízgőz körfolyamat termikus hatásfoka növekszik, ha egyéb araméterek változatlansága mellett növeljük a kazánból kiléő gőz nyomását! 8. Az exergia a termodinamikai rendszer egy állaotjelzője. 9. A hűlési határhőmérséklet a nedves levegő azon hőmérséklete, melyre azt lehűtve, a hűtőfelületen a nedvességtartalma kicsaódik. 0. A nedves levegő relatív nedvességtartalma megmutatja, hogy kg száraz levegő mennyi vizet tartalmaz.

B ALAPVEŐ SZÁMÍÁSI FELADAOK B Az alavető számítási feladatok megoldásait külön laokon folytatólagosan dolgozza ki, de a laoknak csak egyik oldalára írjon (egy lara több feladat megoldása is kerülhet)! Minden lara írja fel a nevét és a hallgatói azonosítóját! A megoldásokat egymástól jól láthatóan (l. a la teljes szélességében húzott vonallal) válassza el! Az áttekinthetetlen megoldásokat az értékelésnél nem vesszük figyelembe. A feladatok megoldása során minden esetben tüntesse fel a felhasznált összefüggéseket, usztán az eredmények közlése nem elegendő! Egy megoldást akkor tekintünk teljesnek, ha helyes(ek) az alkalmazott összefüggés(ek) és helyes(ek) az eredmény(ek) is. Abban az esetben, ha nem tüntet fel helyes összefüggést, vagy összefüggés nélkül közöl eredményt (ide értve a helyes eredményt is) az adott feladatra ont jár. A táblázatban a helyes és teljes megoldást, Ö a helyes összefüggést és H az összefüggés hiányát vagy a felírt összefüggés hibás voltát jelenti. Az eredményes vizsga szükséges feltétele, hogy az ebben a részben szerezhető 5 ontból legalább ontot elérjen! egyen ide -et, ha Ön e rész alól felmentett: RÉSZMUNKAIDŐ: 35 PERC Feladat Ö H. Az állandó fajhőjű ideális gáz (adiabatikus kitevő,4) belső energiája egy izentroikus folyamat során 500 kj-lal növekedett. Mennyivel változott meg a gáz entaliája és mennyi volt a fizikai és a technikai munka? 4.. 0. Egy 5 kg tömegű ideális gázkeverék, melynek nyomása 4 bar, 75 térf.% N és 5 térf % O gázból áll. Az N molekulatömege 8 kg/kmol, az O gázé 3 kg/kmol. Mekkora az egyes alkotók arciális nyomása? 3. Egy 85% belső hatásfokú gázturbinába 5000 kg/h tömegáramú, 750 C hőmérsékletű, 4,63 bar nyomású füstgáz érkezik és abban adiabatikusan,0 bar nyomásra exandál. Határozza meg a turbina teljesítményét, a belőle távozó füstgáz hőmérsékletét és a füstgáz fajlagos belső energiájának megváltozását! A füstgázt tekintse állandó fajhőjű ideális gáznak, melynek adiabatikus kitevője:,33, izobár fajhője 00 J/(kg K) 4. Egy be 460 K hőbevezetési átlaghőmérséklettel rendelkező 35% termikus hatásfokú körfolyamatból 600 MW hőteljesítményt kell elvonni. Mennyi lesz a körfolyamat teljesítménye, ha abban irreverzibilitás következtében 400 K hőmérsékleten &S 0 kw/k entróiaáram-növekedés lé fel? 5. 5 kg telített állaotú vizet 00 C-on száraz telített gőzzé alakítottunk és ehhez 84,75 kj hőmennyiségre volt szükség. Mennyivel változott a közeg fajlagos entróiája és fajlagos szabad entaliája (GIBBS-féle szabad entalia) a folyamat során? 3.. 0 7..5 0 7..5 0 4..3 0

C ÖSSZEE SZÁMÍÁSI FELADAOK C A számítási feladatok kidolgozásánál a következőket tartsa szem előtt: Ügyeljen az áttekinthető és világos munkára. Minden feladat megoldását külön, A/4 méretű, fehér színű laon, kék vagy fekete tintával írva készítse el, minden lara írja fel a nevét és a feladat jelét, továbbá a laoknak csak az egyik oldalára írjon! Ha egy feladat megoldását újra kezdi/folytatja, azt minden esetben egyértelműen jelölje! Ha egy feladat megoldását vagy annak egy részét áthúzza, azt mindenkéen érvénytelennek tekintjük. Az áttekinthetetlen válaszokat az értékelésnél nem vesszük figyelembe. A eredmények közlésénél ne feledkezzen el a mértékegységek feltüntetéséről! Nem fogadjuk el a feladat megoldását, ha a leírtakból nem derül ki egyértelműen a megoldáshoz vezető út, ha a helyes mértékegységek nincsenek feltüntetve, ill. ha a feladat megoldása során súlyos elvi hibát követett el. Nem jár részont a mértékegység nélkül feltüntetett számítási eredményekért. C/. FELADA [0 PON] Egy merev falú, adiabatikusan szigetelt tartályt egy súrlódásmentesen mozgó dugattyú két részre oszt (lásd az ábrát). Kezdetben az egyik (A) oldalon,5 kg tömegű, 50 C hőmérsékletű és 500 kpa nyomású, míg a másik (B) oldalon 0,5 kg tömegű, 70 C hőmérsékletű és 50 kpa nyomású gáz van. A dugattyú rögzítésének megszüntetésével a nyomás és a hőmérséklet kiegyenlítődik, mivel a dugattyú hőáteresztő. A gáz izobár fajhője 09 J/(kg K), secifikus gázállandója 86 J/(kg K). (Mindkét részben ugyanaz a gáz található.) Határozza meg a folyamat végén beálló egyensúlyi állaothoz tartozó nyomást és hőmérsékletet! Számítsa ki a folyamathoz tartozó entróia változást! A B C/. FELADA [0 PON] A módosított DIESEL-körfolyamat szerint működő belsőégésű motor (SABAHÉ-körfolyamat) komresszióviszonya (a térfogatok hányadosa) 3,6. Az égés állandó térfogaton kezdődik, majd állandó nyomáson fejeződik be. Az izochor égés során a nyomás 50 bar-ra növekszik, az izobár égés során a közeg a kétszeresére tágul. A komresszió és az exanzió adiabatikus, a hőelvonás állandó térfogaton történik. Munkaközeg levegő, ill. füstgáz, melyekre: κ,4 és R 87 J/(kg K). Az óránként beszívott levegő mennyisége 800 kg, hőmérséklete 5 C, nyomása bar. Ábrázolja a körfolyamatot -V és -s diagramban! Határozza meg a motor teljesítményét és hatásfokát! C/3. FELADA [0 PON] A 500 K hőmérsékletű és 0, MPa nyomású nem ideális gáz nyomása adiabatikus és reverzibilis exanzió következtében 00 kpa( bar) értékre csökken. A gáz viselkedését a v R + B( ) 3 állaotegyenlet írja le, ahol B ( ) ( 9,7 0,03 ) 0. A gáz secifikus gázállandója: 89 J/(kg K), izobár fajhője bar nyomáson 76 J/(kg K). Mekkora lesz a gáz hőmérséklete az exanzió végén? Mennyivel változik a szén-dioxid fajlagos entaliája az exanzió során? h v. Segítségül: v ( ) áll. áll s és c ( ) áll. s v. és ( ) áll. áll

A RÉSZ: MŰSZAKI HŐAN I. (ERMODINAMIKA) ÍRÁSBELI VIZSGA 00. JÚNIUS 5. JAVÍÁSI ÉS ÉRÉKELÉSI UASÍÁS Kérdés sorszáma Válaszok Pontszám. HAMIS. HAMIS 3. HAMIS 4. HAMIS 5. IGAZ 6. HAMIS 7. IGAZ 8. IGAZ 9. IGAZ 0. HAMIS. IGAZ. IGAZ 3. IGAZ 4. HAMIS 5. HAMIS 6. HAMIS 7. IGAZ 8. HAMIS 9. HAMIS 0. HAMIS

B RÉSZ: Megoldás 0. U Q + W W U 500 kj. Az állandó fajhőjű ideális gáz esetében: H κ H κ U 700 kj U 0 H Q + Wtech Wtech H 700 kj. Ni Vi. A térf. % azonos a mólaránnyal: yi N V A DALON-törvény szerint a arciális nyomás: y Ennek megfelelően: 3. κ κ 3 bar és bar. N 703 K (49 C) P mc ( ) 533,6 kw & c ( u ) 88,9 kj/kg κ el 4. η el be ( η ) 99 K be Q& & η & & el Q Qbe be 93, MW Qbe ( η) P Q& & be Q el 33, MW P S& 5,98 MW * el O P P P 37, MW Q 5. A fajlagos entróia megváltozása (izotermikus folyamat): s s 6,0484 kj/(kg K). m A fajlagos szabad entalia megváltozása: g g ( h s) ( h s) ( h h) + ( s s ) h h Felhasználva, hogy s s (izobár folyamat), így g g 0. C/. FELADA ekintve, hogy a rendszer merev falú és adiabatikusan szigetelt, így az összes belsőenergiaváltozás: U 0, azaz UA + UB 0. ont Jelölje a kezdeti állaotot index, míg a teljes kiegyenlítődés utáni állaotot index. Ezekkel: ( U U ) + ( U U ). A A B B 0 Mivel a közeg ideális gáz, így Egyensúlyi állaotban i i U mc V, azaz mc A V ( A) + mc B V ( B), így A A A B 0. ont m A A+ m B B m + m 493,5 K (0 C). 3 ont A végállaotra felírhatjuk a gáz állaotegyenletet: ( V + V ) ( m + m ) R. ont A B A A A B mr A kezdeti térfogatok a gáz állaotegyenletből: V. ont A keresett végnyomás: ( ma + mb) R mr mr + A A B B A B 44,65 kpa (,447 bar). 3 ont

Az össz-entróia változás: S ( S S ) + ( S S ) m ( s s ) + m ( s s ). ont Ideális gáz esetében: s s c ln Rln A megfelelő közegekre és állaotokra: A A A B B A A A B B B. ont s 0,436 kj/(kg K); s 0,0809 kj/(kg K). 4 ont B Az össz-entróia változás: S 0,3855 kj/k. ont C/. FELADA C/. feladat mindösszesen: 0 ont Fajhők: c R/ ( κ ) 77,5 J/(kg K); c κr /( κ ) 004,5 J/(kg K) ont V A körfolyamat V és -s diagramban: 3+3 ont q be q be 3 4 5 q be q be 3 w 4 5 v min áll. áll. v max áll. áll. q el q el V min Az adiabatikus komresszióra: A komresszió végnyomása: Az izochor hőközlésre: Az izobár hőközlésre: V max V κ V 88,55 K. ont V κ V 38,63 bar. ont V 3 3 059,4 K. ont V4 V 8,8 K. ont 4 3 3 Az izochor égés során bevezetett hőmennyiség: qbe c V ( 3 ) 7,8 kj/kg. ont Az izobár égés során bevezetett hőmennyiség: qbe c ( 4 3 ) 064, kj/kg. ont Az adiabatikus exanzióra: V V5 V V a térfogatokra igaz, hogy 3 V4 V4 V3 V az exanzió véghőmérséklete: 4 4 5 κ V5 V 4 3,6 6,8. ont 984, K. ont Az izochor hőelvonásra: q c ( ) 499,4 kj/kg. ont el V 5 A kinyerhető hasznos fajlagos munka: w qbe + qbe q el 737,57 kj/kg. ont s

A teljesítmény: P m& w 63,9 kw. ont w A termikus hatásfok: η h 0,596 (59,6 %). ont q be C/. feladat mindösszesen: 0 ont C/3. FELADA Adiabatikus és rev. ex.: s áll., s 0. As s (, ) entaliafüggvény teljes differenciálja: s s ds d + d. ont Az állaotegyenlet rendezett alakja: R 3 v a + b, ahol a 9,7 0 és 6 v R b 3 0, és + b A folyamat s diagramban: integrálási út h áll. h áll. sáll. s A segítség felhasználásával: c v ds d d. 3 ont Az entróiaváltozás: s s c ln Rln b( ) 0 ont Az exanzió véghőmérséklete: A h(, ) entaliafüggvény teljes differenciálja: Rln + b( ) ex 49,75 K. 4 ont c d h h h + d d. ont Az segítség felhasználásával: h c d + ad 3 ont Az entalia megváltozása: h c ( ) a( ) 60,8 kj/kg. 4 ont C/3. feladat mindösszesen: 0 ont