Θερμοδυναμική Ενότητα 4:

Σχετικά έγγραφα
Θερμοδυναμική Ενότητα 4:

Θερμοδυναμική Ενότητα 7:

Θερμοδυναμική. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Ασκήσεις Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

Θερμοδυναμική. Ενότητα 5: 2 ος Νόμος Θερμοδυναμικής. Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

Θερμοδυναμική. Ενότητα 6: Εντροπία. Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

Θερμοδυναμική. Ενότητα 3: Ασκήσεις στη Θερμοδυναμική. Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

Θερμοδυναμική - Εργαστήριο

Θερμοδυναμική. Ενότητα 2: Υπολογισμοί σε διεργασίες ιδανικού αερίου Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θερμοδυναμική

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

Σύστημα. Ανοικτά Συστήματα. Περιβάλλον. Γενικό Ροϊκό Πεδίο. Όγκος Ελέγχου, Επιφάνεια Ελέγχου. Θερμότητα. Ροή Μάζας. Ροή Μάζας.

Σύστημα. Ανοικτά Συστήματα. Γενικό Ροϊκό Πεδίο. Περιβάλλον. Θερμότητα. Ροή Μάζας. Ροή Μάζας. Έργο

Θερμοδυναμική - Εργαστήριο

Περιβαλλοντική Χημεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θερμοδυναμική

Θερμοδυναμική. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Κυρατζής Νικόλαος. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

Θερμοδυναμική - Εργαστήριο

ΜΑΘΗΜΑ: Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αιωρούμενων Σωματιδίων

ΜΑΘΗΜΑ: Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αιωρούμενων Σωματιδίων

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ

Θερμοδυναμική - Εργαστήριο

Σύστημα. Ανοικτά Συστήματα. Γενικό Ροϊκό Πεδίο. Περιβάλλον. Θερμότητα. Ροή Μάζας. Ροή Μάζας. Έργο

Θερμοδυναμική - Εργαστήριο

Θερμοδυναμική - Εργαστήριο

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 4: Εξαναγκασμένη Θερμική Συναγωγιμότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Ενότητα Α: Γραμμικά Συστήματα

ΜΑΘΗΜΑ: Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αιωρούμενων Σωματιδίων

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 2: Τριφασικοί Μετασχηματιστές. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

P. kpa T, C v, m 3 /kg u, kj/kg Περιγραφή κατάστασης και ποιότητα (αν εφαρμόζεται) , ,0 101,

ΜΑΘΗΜΑ: Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αιωρούμενων Σωματιδίων

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Περιβαλλοντική Χημεία

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι. κ. ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Θερμικής Συναγωγιμότητας

Μαθηματικά. Ενότητα 6: Ασκήσεις Ορίων Συνάρτησης. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θερμοδυναμική

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ. Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 10 η : Μεταβατική Διάχυση και Συναγωγή Μάζας

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 3: Κυκλώματα Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς

ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρονικά Ισχύος

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική

Χημεία. Ενότητα 14 η : Χημική Ισορροπία Αναπλ. Καθηγητής: Γεώργιος Μαρνέλλος Διδάσκοντες: Ε. Τόλης. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

ΜΑΘΗΜΑ: Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αέριων Χημικών Ρύπων

Χημεία. Ενότητα 13 η : Χημική Κινητική Αναπλ. Καθηγητής: Γεώργιος Μαρνέλλος Διδάσκοντες: Ε. Τόλης. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ενότητα 2: Αιωρούμενα σωματίδια & Απόδοση συλλογής Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα Τμήμα Μηχανικών

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

Οικονομικά Μαθηματικά

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ενότητα 3: Κυκλώνες Διαχωρισμού

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αιωρούμενων Σωματιδίων

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ. Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 9 η : Μεταφορά Μάζας

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς

Μαθηματικά. Ενότητα 7: Μη Πεπερασμένα Όρια. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 5: Ελεύθερη ή Φυσική Θερμική Συναγωγιμότητα

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ενότητα 6: Ηλεκτροστατικά Φίλτρα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

εύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος Εντροπία ιαθέσιμη ενέργεια Εξέργεια

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θερμοδυναμική

Θερμοδυναμική. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 6: Παράδειγμα Κύκλου με Απομάστευση. Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φυσική. Ενότητα # 9: Θερμότητα

Συστήματα Αναμονής. Ενότητα 9: Ανέλιξη Γέννησης - Θανάτου. Αγγελική Σγώρα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι 1

Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και αναπαραστάσεις

Οικονομικά Μαθηματικά

Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας

Μαθηματικά Ενότητα 11: Θεώρημα Μέσης Τιμής Μονοτονία Συνάρτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Transcript:

Θερμοδυναμική Ενότητα 4: Ισοζύγια Ενέργειας και Μάζας σε ανοικτά συστήματα - Ασκήσεις Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Δυτικής Μακεδονίας και στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

Άσκηση 1 (1) Υγρό n-εξάνιο ρέει με ρυθμό m = 0,75 kg s 1 σε σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου D=5 cm. Υπολογίστε τα q, n, u. Ποια θα ήταν η τιμή τους αν το m παραμένει το ίδιο αλλά το D=2 cm; Η πυκνότητα του εξανίου είναι ρ=659 kg m 3. ΛΥΣΗ Έχουμε q = mρ 1 και n = mm 1 οπότε 0,75 kgs 1 q = 659 kg m 3 = 0,00114 m3 s 1 n = (0,75 kgs 1 )(10 3 g kg 1 ) 86,177 gmol 1 = 8,703 mol s 1 (ανεξάρτητα του D). 4

Άσκηση 1 (2) Η ταχύτητα (ή καλύτερα η μέση ταχύτητα) όμως εξαρτάται από την διάμετρο επειδή u = qa 1 όπου Α το εμβαδόν της διατομής του σωλήνα, A = π D2 4 και για D=5 cm: A = π 4 (5 10 2 m) 2 = 0,00196 m 2 και η ταχύτητα u = 0,00114 m3 s 1 0,00196 m 2 = 0,582 ms 1 Ομοίως για D=2 cm: A=0,000314 m 2 και u = 0,00114 0,000314 = 3,63 ms 1 (Πηγή: Smith et al., 2005). 5

Άσκηση 2 Σε θερμιδόμετρο ροής λήφθηκαν τα παρακάτω δεδομένα με νερό σαν ρευστό: Μαζικός ρυθμός: 4,15 g s 1, t 1 = 0 C, t 2 =300 C, P 2 = 3bar, ρυθμός μεταφοράς θερμότητας από τον θερμαντήρα: 12.740 W. Κατά την διάρκεια της διεργασίας το νερό εξατμίζεται πλήρως. Υπολογίστε την ενθαλπία του ατμού στους 300 C και 3bar με βάση ότι η ενθαλπία του υγρού νερού στους 0 C είναι μηδέν. 6

Άσκηση 2 - Λύση Οι όροι Δz και Δu 2 στο ισοζύγιο ενέργειας υποθέτουμε ότι είναι αμελητέοι και επειδή και W s =0 έχουμε: (Πηγή: Smith et al., 2005). 7

Άσκηση 3 Αέρας πίεσης 1 bar και θερμοκρασίας 25 C εισέρχεται σε συμπιεστή με χαμηλή ταχύτητα και εξέρχεται σε πίεση 3 bar. Στην συνέχεια εισάγεται σ ένα ακροφύσιο μέσα στο οποίο Αποκτά μια τελική ταχύτητα 600 m s 1 στις αρχικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. Αν το έργο της συμπίεσης είναι 240 kj ανά kg αέρα, πόση θερμότητα θα πρέπει να απομακρυνθεί κατά την διάρκεια της συμπίεσης; 8

Άσκηση 3 Λύση Επειδή ο αέρας επανέρχεται στις αρχικές συνθήκες T και P, η όλη διεργασία δεν προκαλεί μεταβολή στην ενθαλπία του αέρα. Επίσης δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην δυναμική ενέργεια. Οπότε και με σχεδόν μηδενική κινητική ενέργεια εισόδου έχουμε: Ο όρος της κινητικής ενέργειας: 2 m = 180.000 2 1 u 2 2 2 = 1 600 m 2 s =180.000 N m kg 1 = 180 kjkg 1 s 2 m2 kg = 180.000 = s 2 kg οπότε: Q = 180 240 = 60kJkg 1 (Πηγή: Smith et al., 2005). 9

Άσκηση 4 Υδρατμός ρέει σε μόνιμη κατάσταση δια μέσου ενός μονωμένου συγκλίνοντος ακροφυσίου μήκους 25 cm και εσωτερικής διαμέτρου 5 cm. Στην είσοδο του ακροφυσίου (κατάσταση 1), η θερμοκρασία κα ιη πίεση είναι αντίστοιχα 325 C και 700 kpa, ενώ η ταχύτητά του 30m s 1. Στην έξοδο του ακροφυσίου (κατάσταση 2), οι τιμές θερμοκρασίας και πίεσης είναι 240 C και 350 kpa. Οι τιμές για τις καταστατικές ιδιότητες του υδρατμού από τους Πίνακες είναι: H 1 = 3.112,5 kj kg 1, V 1 = 388,61 cm 3 g 1, H 2 = 2.945,7 kj kg 1, V 2 = 667,75 cm 3 g 1 Ποια είναι η ταχύτητα του ατμού στην έξοδο και ποια η διάμετρος του ακροφυσίου στο σημείο εκείνο; Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις παραπάνω τιμές H, V από τους πίνακες υδρατμών; 10

Άσκηση 4 - Λύση H + u2 + g z = Q + W 2 s (Εξ.(2.32a) *) στην περίπτωσή μας γίνεται: H = u2 2 = u 1 2 2 u 2 u 2 2 = 578 m s Σε μόνιμη κατάσταση (steady-state) ο μαζικός ρυθμός είναι σταθερός οπότε: Εξ. συνέχειας (2.27)*: m = u 1A 1 V 1 = u 2A 2 2 4 u 1 πd 1 = u 2 πd 2 V 2 V 1 u 1 D 1 2 V 1 = u 2D 2 V 2 2 V 2 2 4 D 2 = 1,49 cm (Πηγή: Smith et al., 2005). 11

Πίνακας 1 (1) Πίνακας 1. Πίνακας υδρατμών, πηγή: Smith et al, 2005. 12

Πίνακας 1 (2) Πίνακας 1. (Συνέχεια), πηγή: Smith et al, 2005. 13

Πίνακας 1 (3) Πίνακας 1. (Συνέχεια), πηγή: Smith et al, 2005. 14

Πίνακας 1 (4) Πίνακας 1. (Συνέχεια), πηγή: Smith et al, 2005. 15

Πίνακας 1 (5) Πίνακας 1. (Συνέχεια), πηγή: Smith et al, 2005. 16

Πίνακας 1 (6) Πίνακας 1. (Συνέχεια), πηγή: Smith et al, 2005. 17

Πίνακας 1 (7) Πίνακας 1. (Συνέχεια), πηγή: Smith et al, 2005. 18

Πίνακας 1 (8) Πίνακας 1. (Συνέχεια), πηγή: Smith et al, 2005. 19

Άσκηση 5 Μέσα σε μια οριζόντια σπείρα που θερμαίνεται εξωτερικά με την βοήθεια καυσαερίων υψηλής θερμοκρασίας, ρέει νερό. Καθώς ρέει το νερό αλλάζει φάση και από υγρό θερμοκρασίας 80 C και πίεσης 200 kpa μετατρέπεται σε ατμό 125 C και 100 kpa. Η ταχύτητά του στην είσοδο είναι 3 m s 1 και στην έξοδο 200 m s 1. Να υπολογίσετε την θερμότητα που μεταφέρεται από την σπείρα ανά μονάδα μάζας του νερού. Οι ενθαλπίες των ρευμάτων εισόδου και εξόδου είναι: Είσοδος: 334,9 kj kg 1, Έξοδος: 2.726,5 kj kg 1. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις παραπάνω τιμές από τους πίνακες υδρατμών; 20

Άσκηση 5 - Λύση Σ αυτήν την περίπτωση η εξίσωση 2.32a* γίνεται: H + u2 2 = Q Q = 2726,5 334,9 + 2002 3 2 2 = 2411,6 kj kg 1 1 kj 1000J (Πηγή: Smith et al., 2005). 21

Πίνακας 2 (1) Πίνακας 2. Κορεσμένος ατμός, Smith et al, 2005. 22

Πίνακας 2 (2) Πίνακας 2.(Συνέχεια), Smith et al, 2005. 23

Βιβλιογραφία Smith, J. M., Van Ness, H. C. & Abbott, M. M. (2005). Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. McGraw-Hill, USA. Sussman, M. V. (1972). Elementary Thermodynamics. Addison-Wesley Publishing Company Inc., USA. 24

Τέλος Ενότητας