Κεφάλαιο 4 Ενεργειακή Ανάλυση Κλειστών Συστημάτων

Slides:



Advertisements
Παρόμοιες παρουσιάσεις
Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 1.
Advertisements

1 Ακοολογία Ενότητα 2 : Tυμπανομετρία - Ακουστικά αντανακλαστικά (Μέρος A’) Ναυσικά Ζιάβρα Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου.
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ Γεώργιος Μανωλίτσης Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΠΕ Παν/μίου Κρήτης.
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Περιγραφή του Μαθήματος
ΤΕ.ΤΡΟ. ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.  Ψυχρομετρία είναι η διαδικασία του ποσοτικού προσδιορισμού θερμοδυναμικών ιδιοτήτων του αέρα και χρήσης αυτών των ιδιοτήτων.
Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Ενότητα 5: Συσκευές Τεχνολογίας Κύκλου Συμπίεσης Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο.
Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ενότητα 2: Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας (Α´ - Δ´αι.) Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα.
«Σχολική Βία: αιτίες & αντιμετώπιση» Ανθή Καρατράντου Πάτρα 2016.
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τίτλος Μαθήματος: ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ Ενότητα 2: Χαρακτηριστικά φύλλων ανθέων και καρπών Γρηγόριος Βάρρας Αν. Καθηγητής.
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τίτλος Μαθήματος: ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ Ενότητα 10: Παράγωγη καλλωπιστικών φυτών. Μέρος Β’ Γρηγόριος Βάρρας Αν. Καθηγητής.
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τίτλος Μαθήματος: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ενότητα 3: Σύνταγμα - Δικαστήρια Γρηγόριος Βάρρας Αν.
Εορτολογία Ενότητα 2: Η εορτή του Πάσχα Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας.
1 Βιομετρία - Γεωργικός Πειραματισμός Ενότητα 5 : Μέτρα Διασποράς Γεράσιμος Μελετίου Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου.
ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΣΥΠ Μάθημα: Συμβουλευτική στη Δια Βίου Ανάπτυξη Καθηγήτρια: Τσακίρη Θεανώ Εργασία: Kινηματογραφική ταινία «The white ribbon»
ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ Μαθήτρια:G5DA06 Καθηγητής :CV Τμήμα: Γ’5.
Επιμέλεια διαφάνειας Mehmet Kanoglu
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου
Η ΚΛΕΨΥΔΡΑ.
Εγκυρότητα και αξιοπιστία
Ζωολογία ΙΙ Ενότητα 1η. Υποφύλα Χορδωτών
Κεφάλαιο 5 Ο πρώτος νόμος σε ανοικτά συστήματα (σε όγκους ελέγχου)
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Κεφάλαιο 11 Ψυκτικοί Κύκλοι
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ
Κεφάλαιο 10 Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό & Συνδυασμένοι Κύκλοι
Επιμέλεια διαφάνειας Mehmet Kanoglu
Εργασία στο μάθημα των Μαθηματικών (Kεφάλαιο 3ο)
Κεφάλαιο 9 Κύκλοι ισχύος των αερίων
Α. Α. Αργυρίου – Τμήμα Φυσικής – Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής
Μαγκαφάς Λυκούργος και Κόγια Φωτεινή
(ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ,ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Α’,ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Β’)
Μηχανική των υλικών Λεπτότοιχα δοχεία
Ενότητα 11 : Συχνές ακοολογικές παθήσεις (Μέρος Β’) Ναυσικά Ζιάβρα
Αναπαραγωγικό σύστημα και υγεία
Σχεδίαση Μεικτών VLSI Κυκλωμάτων
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Κ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
lacip® 160 Υγρό πλυντηρίου πιάτων/ποτηριών/σκευών
ως “ορυχείο” διδακτικού υλικού
Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης
Βασικες Εννοιες Φυσικης
Ιδιότητες καθαρών ουσιών
Φυσική του στερεού σώματος
ΑΣΚΗΣΗ 6-σελ. 193 Ένα σώμα αφήνεται να κινηθεί κατά μήκος του λείου κεκλιμένου επιπέδου. To σώμα μετά από τη διαδρομή ΑΓ εισέρχεται στο οριζόντιο επίπεδο.
Επιμέλεια διαφάνειας Mehmet Kanoglu
Άσκηση 1 ΜDH (IU / g ήπατος) ΙCDH (IU/ g ήπατος)
Κεφάλαιο 5 Ο πρώτος νόμος σε ανοικτά συστήματα (σε όγκους ελέγχου)
της ενότητας « Ταξιδεύω με πυξίδα το “Χρόνο” »
Κεφάλαιο 4 Ενεργειακή Ανάλυση Κλειστών Συστημάτων
Επιμέλεια διαφάνειας Mehmet Kanoglu
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός
Η διαδικασία της αξιολόγησης
Φυσικοί Πόροι και Περιβαλλοντική Αειφορία
Διεθνές Νομισματικό Σύστημα και Χρηματοοικονομικές Δυνάμεις
Διεθνές Εμπόριο και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
Πρακτικές Εξαγωγών και Εισαγωγών
الفصل الثانى المجالات الكهربائية توليد المجالات الكهربائية وقياسها . الدرس الأول توليد المجالات الكهربائية وقياسها .
Κοινωνικές & Πολιτισμικές Δυνάμεις
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού σε ένα Διεθνές Πλαίσιο
Δομή του μαθήματος Εφαρμογές του 1ου θερμοδυναμικού νόμου
Επιμέλεια διαφάνειας Mehmet Kanoglu
Κεφάλαιο 4 Ενεργειακή Ανάλυση Κλειστών Συστημάτων
Κεφάλαιο 5 Ο πρώτος νόμος σε ανοικτά συστήματα (σε όγκους ελέγχου)
Επιμέλεια διαφάνειας Mehmet Kanoglu
Φυσική για Μηχανικούς Ηλεκτρικό Δυναμικό
Κεφάλαιο 10 Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό & Συνδυασμένοι Κύκλοι
Κεφάλαιο 11 Ψυκτικοί Κύκλοι
Κεφάλαιο 9 Κύκλοι ισχύος των αερίων
Από 26 Φεβρουαρίου ως 28 Μαΐου 4 Μαρτίου 24 Φεβρουαρίου –
Περιοδικός Πίνακας και Περιοδικές Ιδιότητες των Στοιχείων
Μεταγράφημα παρουσίασης:

Κεφάλαιο 4 Ενεργειακή Ανάλυση Κλειστών Συστημάτων Θερμοδυναμική για Μηχανικούς 8η έκδοση Yunus A. Çengel, Michael A. Boles Εκδόσεις Τζιόλα, 2015 Κεφάλαιο 4 Ενεργειακή Ανάλυση Κλειστών Συστημάτων Επιμέλεια διαφάνειας Mehmet Kanoglu Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Δημήτρης Τερτίπης Copyright © 2015 The McGraw-Hill Education. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Καθώς το έμβολο μετατοπίζεται κατά ds, το αέριο παράγει έργο δWb. Έργο ογκομεταβολής Έργο ογκομεταβολής (έργο PdV): είναι το έργο εκτόνωσης ή συμπίεσης σε μια διάταξη κυλίνδρου – εμβόλου. Wb θετικό  εκτόνωση Wb αρνητικό  συμπίεση Έργο ογκομεταβολής Καθώς το έμβολο μετατοπίζεται κατά ds, το αέριο παράγει έργο δWb.

Το έργο ογκομεταβολής εξαρτάται από τη διαδρομή της διεργασίας Το εμβαδό κάτω από την καμπύλη μιας διεργασίας σε διάγραμμα p-V αναπαριστά το έργο ογκομεταβολής Το εμβαδόν κάτω από την καμπύλης της διεργασίας σε ένα διάγραμμα P-V ισούται, κατά μέτρο, με το παραγόμενο έργο κατά τη διάρκεια μιας ψευδοστατικής εκτόνωσης ή συμπίεσης ενός κλειστού συστήματος Το έργο που παράγεται σε έναν κύκλο είναι η διαφορά μεταξύ του έργου που παράγεται από το σύστημα και του έργου που καταναλώνεται από το σύστημα.

Έργο ογκομεταβολής υπό σταθερή πίεση

Έργο ογκομεταβολής ισόχωρων διεργασιών Το έργο ογκομεταβολής μιας ισόχωρης διεργασίας είναι μηδέν.

Έργο ογκομεταβολής ισοθερμοκρασιακής συμπίεσης

Έργο ογκομεταβολής πολυτροπικών διεργασιών Για ιδανικά αέρια

Ενεργειακό ισοζύγιο σε κλειστά συστήματα Γενικευμένη μορφή του ενεργειακού ισοζυγίου Γενικευμένη μορφή του ενεργειακού ισοζυγίου στη μονάδα του χρόνου Ισοζύγιο ειδικής ενέργειας

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής δε μπορεί να αποδειχτεί μαθηματικά, ωστόσο δεν είναι γνωστή κάποια φυσική διεργασία που να τον παραβιάζει. Αυτό αποτελεί μια επαρκή απόδειξη του νόμου αυτού.

Ενεργειακό ισοζύγιο ισοβαρών διεργασιών εκτόνωσης ή συμπίεσης Ενεργειακό ισοζύγιο ισοβαρών διεργασιών εκτόνωσης ή συμπίεσης Σε ισοβαρείς διεργασίες εκτόνωσης ή συμπίεσης: Γενική ανάλυση για ένα κλειστό σύστημα που εκτελεί ισοβαρή διεργασία. Η Q προσδίδεται στο σύστημα και το W παράγεται από το σύστημα. Παράδειγμα ισόθλιπτης εκτόνωσης

Η παραπάνω σχέση ΔΕΝ ισχύει σε κλειστά συστήματα, εντός των οποίων και κατά τη διάρκεια της διεργασίας η πίεση ΔΕΝ παραμένει σταθερή.

Ειδικές θερμότητες Ειδική θερμότητα υπό σταθερό όγκο, cv: είναι η ενέργεια που απαιτείται για να αυξηθεί η θερμοκρασία μιας μονάδας μάζας μια ουσίας κατά 1οC, υπό σταθερό όγκο. Ειδική θερμότητα υπό σταθερή πίεση, cp: είναι η ενέργεια που απαιτείται για να αυξηθεί η θερμοκρασία μιας μονάδας μάζας μια ουσίας κατά 1οC, υπό σταθερή πίεση. Για την ίδια άνοδο της θερμοκρασίας διαφορετικών σωμάτων, απαιτούνται διαφορετικά ποσά θερμότητας. Ειδικές θερμότητες υπό σταθερό όγκο και υπό σταθερή πίεση για το ήλιον. Η ειδική θερμότητα είναι η ενέργεια που απαιτείται για την αύξηση της θερμοκρασίας μιας μονάδας μάζας κατά 1οC, υπό ένα συγκεκριμένο τρόπο.

Ο ακριβής ορισμός των ειδικών θερμοτήτων Η cp είναι πάντα μεγαλύτερη από την cv. Οι ορισμοί των ειδικών θερμοτήτων ισχύουν για κάθε ουσία που υφίσταται την οποιαδήποτε διεργασία. Οι cv και cp είναι ιδιότητες. Η cv σχετίζεται με μεταβολές της εσωτερικής ενέργειας κι η cp με μεταβολές της ενθαλπίας. Μια συνήθης μονάδα των ειδικών θερμοτήτων είναι το kJ/kg·°C ή το kJ/kg·K. Αυτές οι μονάδες είναι ισοδύναμες. Ο ακριβής ορισμός των ειδικών θερμοτήτων

Εσωτερική ενέργεια, ενθαλπία & ειδικές θερμότητες των ιδανικών αερίων Για τα ιδανικά αέρια, τα u, h, cv και cp εξαρτώνται μόνο από τη θερμοκρασία.

Δεδομένα για τις u και h πολλών αερίων, διατίθενται πινακοποιημένα. Υπο χαμηλή πίεση, όλα τα πραγματικά αέρια προσεγγίζουν τη συμπεριφορά του ιδανικού αερίου, συνεπώς οι ειδικές θερμότητές τους εξαρτώνται μόνο από τη θερμοκρασία. Οι ειδικές θερμότητες των πραγματικών αερίων υπό χαμηλές πιέσεις καλούνται ειδικές θερμότητες ιδανικού αερίου. Δεδομένα για τις u και h πολλών αερίων, διατίθενται πινακοποιημένα. Οι πίνακες αυτοί συντάσσονται πάντα με βάση ένα αυθαίρετο σημείο αναφοράς. Ειδικές θερμότητες υπό σταθερή πίεση. Κατά την κατάστρωση ενός πίνακα ιδιοτήτων ιδανικού αερίου, οι 0Κ επιλέγονται ως θερμοκρασία αναφοράς.

Μεταβολές της εσωτερικής ενέργειας και τις ενθαλπίας, θεωρώντας σταθερές ειδικές θερμότητες: (kJ/kg) Για γειτονικές θερμοκρασίες, μπορούμε να θεωρούμε ότι η ειδική θερμότητα μεταβάλλεται γραμμικά με τη θερμοκρασία. Η σχέση Δu = cvΔΤ ισχύει για κάθε διεργασία, είτε υπό σταθερό όγκο είτε όχι.

Τρεις τρόποι για τον υπολογισμό των u και h Με χρήση πινακοποιημένων δεδομένων. Είναι η ευκολότερη και ακριβέστερη μέθοδος, όταν διατίθενται πίνακες. Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις των cv ή cp (βλ. Πίνακα A-2c) συναρτήσει της θερμοκρασίας κι υπολογίζοντας τα ολοκληρώματα. Είναι μια δύσχρηστη μέθοδος για υπολογισμούς «με το χέρι», αλλά είναι κατάλληλη για υπολογιστικούς κώδικες. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι πολύ ακριβή. Με χρήση μέσων ειδικών θερμοτήτων. Είναι η απλούστερη και πιο βολική μέθοδος, όταν δε διατίθενται πίνακες. Τα αποτελέσματα είναι αρκούντως ακριβή αν το εύρος των θερμοκρασιών δεν είναι πολύ μεγάλο. Τρεις τρόποι για τον υπολογισμό της Δu

Ειδικές θερμότητες ιδανικών αερίων Η σχέση μεταξύ cp, cv και R: dh = cpdT και du = cvdT Γραμμομοριακές ειδικές θερμότητες: Η cp ενός ιδανικού αερίου μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τις cv και R.

Θέρμανση αερίου σε δοχείο δι’ αναδεύσεως

Θέρμανση αερίου με ηλεκτρική αντίσταση

Θέρμανση αερίου υπό σταθερή πίεση