Wykres i s dla pary wodnej



Podobne dokumenty
Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Gaz i jego parametry

W. Guzicki Zadanie 23 z Informatora Maturalnego poziom rozszerzony 1

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Ćwiczenie nr 6 BADANIE WYDAJNOŚCI KOMPRESOROWEJ POMPY CIEPŁA

18 TERMODYNAMIKA. PODSUMOWANIE

Test F- Snedecora. będzie zmienną losową chi-kwadrat o k 1 stopniach swobody a χ

TEST WIADOMOŚCI: Równania i układy równań

Matematyka:Matematyka I - ćwiczenia/granice funkcji

PODSTAWOWE ELEMENTY ELEKTRONICZNE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PRZETWORNIK NAPIĘCIE - CZĘSTOTLIWOŚĆ W UKŁADZIE ILORAZOWYM

Pomiary geofizyczne w otworach

Geometria Wykreślna Wykład 3

Modelowe badanie wpływu sposobu odlewania na strukturę wlewka

PL B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL BUP 22/ WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

Transformator Elektroniczny do LED 0W-40W Współpracuje z inteligentnymi ściemniaczami oświetlenia. Instrukcja. Model: TE40W-DIMM-LED-IP64

do obliczania prędkości w przekrojach doliny, korytach rzek, rynnach o dowolnym kształcie i dowolnym współczynniku szorstkości.

19 ROZSZERZALNOŚĆ TERMICZNA. PRZEMIANY FAZOWE

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA SYSTEMY WBUDOWANE

Efektywność nauczania w Gimnazjum w Lutyni

XXIX OLIMPIADA FIZYCZNA (1979/1980). Etap II, zadanie doświadczalne D.

tel/fax lub NIP Regon

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Zestaw P3 Odpowiedzi do zadań zamkniętych

Ilość w szt PRASA NOŻNA PODWÓJNA

W9 26. Wykresy pary. Termodynamika techniczna. Wykres i s pary wodnej. Odczytywanie wykresu

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

Tester pilotów 315/433/868 MHz

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH DLA MECHANIKÓW

DEMERO Automation Systems

Temat ćwiczenia: Analiza pojedynczego zdjęcia lotniczego

WF-FaKir dla Windows

TWIERDZENIE PITAGORASA

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Zadanie I. 2. Gdzie w przestrzeni usytuowane są punkty (w której ćwiartce leży dany punkt):

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 7-PC POMPA CIEPŁA

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik technologii odzieży 311[34]

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Odzyskiwanie ciepła z odsolin kotłów w KSC S.A. Oddział Cukrownia Malbork. Konferencja STC Zakopane maja

Zawór 2 drogowy (NO) odciążony hydraulicznie (PN 25) VG gwint zewnętrzny VGF kołnierz

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

SCHEMATY STRON. Baner Nawigacja Nawigacja okruszkowa Prawa kolumna zobacz również Boksy Zwykła strona...

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki

Kratownice Wieża Eiffel a

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Ćwiczenie: Układy prostownicze

Technika cieplna w rolnictwie

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Statystyki opisowe. Marcin Zajenkowski. Marcin Zajenkowski () Statystyki opisowe 1 / 57

KONKURSY MATEMATYCZNE. Treść zadań

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego EXCEL do rozwiązywania układów równań liniowych metodą wyznacznikową

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński

MATEMATYKA 4 INSTYTUT MEDICUS FUNKCJA KWADRATOWA. Kurs przygotowawczy na studia medyczne. Rok szkolny 2010/2011. tel

Ćwiczenie 7 Liczniki binarne i binarne systemy liczbowe.

Wykorzystanie energii słonecznej

Zagadnienia transportowe

Przewodnik instalacyjny dla urządzeń klimatyzacyjnych marki Samsung - RAC, CAC, FJM

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

2.Prawo zachowania masy

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

Moduł Pulpit opcji oraz Narzędzia. Opis v 1.0

Ćwiczenie nr 2 Zbiory rozmyte logika rozmyta Rozmywanie, wnioskowanie, baza reguł, wyostrzanie

Pomiary napięć i prądów w obwodach prądu stałego

Lekcja 15. Temat: Prąd elektryczny w róŝnych środowiskach.

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

UCHWAŁA NR XIX/168/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 23 lutego 2016 r.

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia r.

Tester pilotów 315/433/868 MHz MHz

po rednie: które powstaje bez przep ywu pr du przez organizm cz owieka, np. uszkodzenie wzroku poprzez dzia anie uku elektrycznego.

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

DRGANIA MECHANICZNE. materiały uzupełniające do ćwiczeń. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych studia inżynierskie

Miniskrypt do ćw. nr 4

1 Kilka uwag teoretycznych

Ramki tekstowe w programie Scribus

Poniżej przedstawiono przykłady zestawień wyników pomiarów i analiz z wartościami granicznymi i dopuszczalnymi: Przykład 1

Wstęp do programowania

8 Fotorapid C Instrukcja Eksploatacji

Rozwiązywanie układów równań stopnia pierwszego metodą wyznacznikową

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (21) Numer zgłoszenia (22) Data zgłoszenia POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

Karta pracy: Ćwiczenie 5.

Spis treści. PRZEDMOWA. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ. 13 I. POJĘCIA PODSTAWOWE W TERMODYNAMICE. 19

Egzamin dyplomowy pytania

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

VIII. NAKŁADY INWESTYCYJNE WPROWADZANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

grupa b Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej

- Projekt. Uchwała Nr. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia r.

Regulamin w konkurencjach solowych

Współczesne problemy demograficzne i społeczne

Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych. Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Transkrypt:

Wykres i s dla pary wodnej Przykłady wykorzystania

Obszar pary przegrzanej na wykresie i s znajduje się powyżej wyróżnionej, grubej czarnej linii, zwanej linią nasycenia pary. Do wyznaczenia wartości entalpii właściwej i (lub) entropii właściwej pary przegrzanej konieczna jest znajomość dwóch parametrów termicznych pary (najczęściej ciśnienia itemperatury) Obszar pary przegrzanej

Wykorzystując wykres właściwości pary wodnej w układzie entalpia właściwa entropia właściwa (i s), wyznacz wartość entalpii właściwej oraz entropii właściwej przegrzanej pary wodnej o parametrach t=300 C, p01mpa p=0,1mpa.

Wykorzystując wykres właściwości pary wodnej w układzie entalpia właściwa entropia właściwa (i s), wyznacz wartość entalpii właściwej oraz entropii właściwej przegrzanej pary wodnej o parametrach t=300 C, p01mpa p=0,1mpa. t=300 C

Wykorzystując wykres właściwości pary wodnej w układzie entalpia właściwa entropia właściwa (i s), wyznacz wartość entalpii właściwej oraz entropii właściwej przegrzanej pary wodnej o parametrach t=300 C, p01mpa p=0,1mpa. t=300 C p=0,1mpa

Wykorzystując wykres właściwości pary wodnej w układzie entalpia właściwa entropia właściwa (i s), wyznacz wartość entalpii właściwej oraz entropii właściwej przegrzanej pary wodnej o parametrach t=300 C, p01mpa p=0,1mpa. t=300 C p=0,1mpa

Wykorzystując wykres właściwości pary wodnej w układzie entalpia właściwa entropia właściwa (i s), wyznacz wartość entalpii właściwej oraz entropii właściwej przegrzanej pary wodnej o parametrach t=300 C, p01mpa p=0,1mpa. i=3075kj/kg 3075 t=300 C p=0,1mpa

Wykorzystując wykres właściwości pary wodnej w układzie entalpia właściwa entropia właściwa (i s), wyznacz wartość entalpii właściwej oraz entropii właściwej przegrzanej pary wodnej o parametrach t=300 C, p01mpa p=0,1mpa. i=3075kj/kg s 8,22kJ/(kg K) 3075 t=300 C p=0,1mpa 8,22

Obszar pary mokrej na wykresie i s znajduje się poniżej wyróżnionej, grubej czarnej linii, zwanej linią nasycenia pary. Do wyznaczenia Obszar pary przegrzanej wartości entalpii właściwej i (lub) entropiiwłaściwej pary mokrej konieczna jest znajomość dwóch parametrów pary Obszar pary (najczęściej ciśnienia mokrej i stopnia suchości lub temperatury i stopnia suchości pary)

Wykorzystując wykres właściwości pary wodnej w układzie entalpia właściwa entropia właściwa (i s), wyznacz wartość entalpii właściwej oraz entropii właściwej pary mokrej o parametrach p01mpax095 p=0,1mpa, x=0,95.

Wykorzystując wykres właściwości pary wodnej w układzie entalpia właściwa entropia właściwa (i s), wyznacz wartość entalpii właściwej oraz entropii właściwej pary mokrej o parametrach p01mpax095 p=0,1mpa, x=0,95. p=0,1mpa

Wykorzystując wykres właściwości pary wodnej w układzie entalpia właściwa entropia właściwa (i s), wyznacz wartość entalpii właściwej oraz entropii właściwej pary mokrej o parametrach p01mpax095 p=0,1mpa, x=0,95. p=0,1mpa x=0,95

Wykorzystując wykres właściwości pary wodnej w układzie entalpia właściwa entropia właściwa (i s), wyznacz wartość entalpii właściwej oraz entropii właściwej pary mokrej o parametrach p01mpax095 p=0,1mpa, x=0,95. p=0,1mpa i=2562kj/kg s 7,06kJ/(kg K) 2562 x=0,95 7,06

Do turbiny dopływa para przegrzana o parametrach p1=8mpa, t1=500 C. Para rozpręża się do ciśnienia p2=0,05bar. Wykorzystując wykres właściwości pary wodnej w układzie i s, wyznacz wartość entalpii właściwej, entropii właściwej oraz stopień suchości pary wylotowej z turbiny dla odwracalnej oraz dla nieodwracalnej, gdy sprawność wewnętrzna turbiny wynosi 85%. Nanieś wymienione przemiany na wykres.

Do turbiny dopływa para przegrzana o parametrach p1=8mpa, t1=500 C. Para rozpręża się do ciśnienia p2=0,05bar. Wykorzystując wykres właściwości pary wodnej w układzie i s, wyznacz wartość entalpii właściwej, entropii właściwej oraz stopień suchości pary wylotowej z turbiny dla odwracalnej oraz dla nieodwracalnej, gdy sprawność wewnętrzna turbiny wynosi 85%. Nanieś wymienione przemiany na wykres. p=8mpa

Do turbiny dopływa para przegrzana o parametrach p1=8mpa, t1=500 C. Para rozpręża się do ciśnienia p2=0,05bar. Wykorzystując wykres właściwości pary wodnej w układzie i s, wyznacz wartość entalpii właściwej, entropii właściwej oraz stopień suchości pary wylotowej z turbiny dla odwracalnej oraz dla nieodwracalnej, gdy sprawność wewnętrzna turbiny wynosi 85%. Nanieś wymienione przemiany na wykres. 1 t=500 C p=8mpa

Do turbiny dopływa para przegrzana o parametrach p1=8mpa, t1=500 C. Para rozpręża się do ciśnienia p2=0,05bar. Wykorzystując wykres właściwości pary wodnej w układzie i s, wyznacz wartość entalpii właściwej, entropii właściwej oraz stopień suchości pary wylotowej z turbiny dla odwracalnej oraz dla nieodwracalnej, gdy sprawność wewnętrzna turbiny wynosi 85%. Nanieś wymienione przemiany na wykres. 1 t=500 C p=8mpa

Do turbiny dopływa para przegrzana o parametrach p1=8mpa, t1=500 C. Para rozpręża się do ciśnienia p2=0,05bar. Wykorzystując wykres właściwości pary wodnej w układzie i s, wyznacz wartość entalpii właściwej, entropii właściwej oraz stopień suchości pary wylotowej z turbiny dla odwracalnej oraz dla nieodwracalnej, gdy sprawność wewnętrzna turbiny wynosi 85%. Nanieś wymienione przemiany na wykres. 1 2s t=500 C p=8mpa p=0,05bar

Do turbiny dopływa para przegrzana o parametrach p1=8mpa, t1=500 C. Para rozpręża się do ciśnienia p2=0,05bar. Wykorzystując wykres właściwości pary wodnej w układzie i s, wyznacz wartość entalpii właściwej, entropii właściwej oraz stopień suchości pary wylotowej z turbiny dla odwracalnej oraz dla nieodwracalnej, gdy sprawność wewnętrzna turbiny wynosi 85%. Nanieś wymienione przemiany na wykres. 1 2s t=500 C p=8mpa p=0,05bar 1 2s: Adiabata odwracalna

Do turbiny dopływa para przegrzana o parametrach p1=8mpa, t1=500 C. Para rozpręża się do ciśnienia p2=0,05bar. Wykorzystując wykres właściwości pary wodnej w układzie i s, wyznacz wartość entalpii właściwej, entropii właściwej oraz stopień suchości pary wylotowej z turbiny dla odwracalnej oraz dla nieodwracalnej, gdy sprawność wewnętrzna turbiny wynosi 85%. Nanieś wymienione przemiany na wykres. 1 2s t=500 C p=8mpa p=0,05bar 2051 1 2s: Adiabata odwracalna 6,73

Wykorzystując równanie na sprawność wewnętrzną dla silnika (turbiny): ηit=(i 1 i 2 )/(i 1 i 2s ) podstawiając, i 1 =3400 kj/kg i 2s =2051 kj/kg ηit=0,85 uzyskuje się: i 2 =2253 kj/kg Nanosimy tę izentalpę na wykres i w punkcie przecięcia z odpowiednią izobarą znajdujemy punkt 2. Wrysowujemy następnie przemianę rzeczywistą (adiabatę nieodwracalną). Możemy dodatkowo odczytać stopień suchości i entropię właściwą 1 2s t=500 C p=8mpa p=0,05bar 2051 1 2s: Adiabata odwracalna 6,73

Wykorzystując równanie na sprawność wewnętrzną dla silnika (turbiny): ηit=(i 1 i 2 )/(i 1 i 2s ) podstawiając, i 1 =3400 kj/kg i 2s =2051 kj/kg ηit=0,85 uzyskuje się: i 2 =2253 kj/kg Nanosimy tę izentalpę na wykres i w punkcie przecięcia z odpowiednią izobarą znajdujemy punkt 2. 1 t=500 C p=8mpa p=0,05bar 2253 2s 2051 1 2s: Adiabata odwracalna 2 6,73

Wykorzystując równanie na sprawność wewnętrzną dla silnika (turbiny): ηit=(i 1 i 2 )/(i 1 i 2s ) podstawiając, i 1 =3400 kj/kg i 2s =2051 kj/kg ηit=0,85 uzyskuje się: i 2 =2253 kj/kg Nanosimy tę izentalpę na wykres i w punkcie przecięcia z odpowiednią izobarą znajdujemy punkt 2. Można teraz wrysować przebieg rzeczywistej 2253 1 t=500 C p=8mpa p=0,05bar 1 2: Adiabata nieodwracalna 2s 2 przemiany. 2051 1 2s: Adiabata odwracalna 6,73

Wykorzystując równanie na sprawność wewnętrzną dla silnika (turbiny): ηit=(i 1 i 2 )/(i 1 i 2s ) podstawiając, i 1 =3400 kj/kg i 2s =2051 kj/kg ηit=0,85 uzyskuje się: i 2 =2253 kj/kg Nanosimy tę izentalpę na wykres i w punkcie przecięcia z odpowiednią izobarą znajdujemy punkt 2. Można teraz wrysować przebieg rzeczywistej przemiany. Można również odczytać stopień suchości pary i entropię właściwą. 2253 1 2s t=500 C p=8mpa p=0,05bar 2 1 2: Adiabata nieodwracalna 2051 1 2s: Adiabata x=0,87 odwracalna 6,73 7,39