Tentamen Thermodynamica



Vergelijkbare documenten
Thermodynamics 1. Lecture 9: Bendiks Jan Boersma Wiebren de Jong Thijs Vlugt Theo Woudstra. March 8, Energy Technology

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb april :00-12:00

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb juni :00-12:00

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb juni :00-12:00

Technische Thermodynamica 1, Deeltoets 2 Module 2, Energie en Materialen ( )

Tentamen Thermodynamica

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb juni :00-12:00

Choose your language: Test is in English (first part) and in Dutch (second part).

Oefententamen Technische Thermodynamica (vakcode ) Faculteit der Construerende Technische Wetenschappen, Universiteit Twente

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

HERHALINGS TENTAMEN CHEMISCHE THERMODYNAMICA voor S2/F2/MNW2 Woensdag 14 januari, 2009,

THERMODYNAMICA 2 (WB1224) Elke opgave moet op een afzonderlijk blad worden ingeleverd.

Tentamen Thermodynamica

Thermodynamica. Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven

Thermodynamica 2 Thermodynamic relations of systems in equilibrium

De stoominstallatie met: ketel, turbine, condensor en voedingspomp. Eigenlijk wordt maar weinig energie nuttig gebruikt in een installatie:

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

VAK: Thermodynamica - A Set Proeftoets 01

Onbetwist-Toetsen Calculus

Thermodynamica - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/7

Thermodynamica 2 Thermodynamic relations of systems in equilibrium

Thermodynamica 1. college 2 boek hoofdstuk 1. Bendiks Jan Boersma Wiebren de Jong Thijs Vlugt Theo Woudstra

Ae Table 1: Aircraft data. In horizontal steady flight, the equations of motion are L = W and T = D.

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

Thermodynamica 1. Lecture 11: Processtappen Kringprocessen Stirling Otto (2 en 4 slags) Bendiks Jan Boersma Wiebren de Jong Thijs Vlugt Theo Woudstra

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

De stoominstallatie met: ketel, turbine, condensor en voedingspomp. Eigenlijk wordt maar weinig energie nuttig gebruikt in een installatie:

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb april :00-12:00

Warmte- en stromingsleer Examennummer: Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Het Ts diagram van water en stoom

Bereken de luchtdruk in bar op 3000 m hoogte in de Franse Alpen. De soortelijke massa van lucht is 1,2 kg/m³. De druk op zeeniveau bedraagt 1 bar.

TENTAMEN CHEMISCHE THERMODYNAMICA. Dinsdag 25 oktober

Het is geen open boek tentamen. Wel mag gebruik gemaakt worden van een A4- tje met eigen aantekeningen.

Doel is: Verdieping m.b.v. 2 REWIC Readers en koppeling aan de natuurkunde-les. periode 3 Rendementsverbetering door aftapvoorwarming en herverhitting

REWIC-A: Thermodynamica A : : : Opleiding Module Examenset. REWIC-A Thermodynamica A 03. Uw naam :... Begintijd :... Eindtijd :...

Elke opgave moet op een afzonderlijk blad worden ingeleverd.

en tot hetzelfde resultaat komen, na sommatie: (9.29)

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

TENTAMEN CHEMISCHE THERMODYNAMICA voor F2/MNW2. Vrijdag 23 december 2005

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Thermodynamica 1. college 8 boek hoofdstuk 5. Bendiks Jan Boersma Thijs Vlugt Theo Woudstra. March 4, 2010

FRAME [UPRIGHT MODEL] / [DEPTH] / [HEIGHT] / [FINISH] TYPE OF BASEPLATE P Base plate BP80 / E alternatives: ZINC finish in all cases

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011

Introductie 1) 2) 3) 4) 5) J79 - Turbine Engines_ A Closer Look op youtube: toets form 1 okt 2013

THERMODYNAMICA 2 (WB1224) 14 april u.

z x 1 x 2 x 3 x 4 s 1 s 2 s 3 rij rij rij rij

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours.

Opgave 2. Voor vloeibaar water bij K en 1 atm zijn de volgende gegevens beschikbaar:

Classification of triangles

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

i(i + 1) = xy + y = x + 1, y(1) = 2.

Fysische Chemie Oefeningenles 1 Energie en Thermochemie. Eén mol He bevindt zich bij 298 K en standaarddruk (1 bar). Achtereenvolgens wordt:

Hoofdstuk 12: Exergie & Anergie

is een dergelijk systeem één van starre lichaam Pagina 21 3 de zin

Vraag 1.3 A point source emits sound waves with a power output of 100 watts. What is the sound level (in db) at a distance

oefenopgaven wb oktober 2003

THERMODYNAMICA 2 (WB1224) Opgave 3 moet op een afzonderlijk blad worden ingeleverd.

Add the standing fingers to get the tens and multiply the closed fingers to get the units.

AE1103 Statics. 5 November h h. Answer sheets. Last name and initials:

kringloop TS diagram berekeningen. omgevingsdruk / aanzuigdruk na compressor na de verbrandingskamers na de turbine berekend:

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

Notaties 13. Voorwoord 17

Table 1: Aircraft data. Figure 1: Glider

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten.

Exam AE1101 Introduction to Aerospace Engineering Resit January 2010

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

Meetkunde en Lineaire Algebra

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Calculus B (2WBB1) op maandag 28 januari 2013, 14:00 17:00 uur

Vrijdag 19 augustus, uur

TOETS CTD voor 1 ste jaars MST (4051CHTHEY, MST1211TA1, LB1541) 10 maart uur Docenten: L. de Smet, B. Dam

Tentamen T1 Chemische Analysemethoden 6 maart 2014

Toestandsgrootheden en energieconversie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

CHROMA STANDAARDREEKS

Wat gaan we doen? Koken van water: wat gebeurt er ( temperatuur, energie, druk) Leren opzoeken in stoomtabellen. Diagrammen van water en stoom

TOETS CTD voor 1 ste jaars MST (4051CHTHEY) 1 maart uur Docenten: L. de Smet, B. Dam

MyDHL+ Uw accountnummer(s) delen

SAMPLE 11 = + 11 = + + Exploring Combinations of Ten + + = = + + = + = = + = = 11. Step Up. Step Ahead

THERMODYNAMICA 2 (WB1224) Elke opgave moet op een afzonderlijk blad worden ingeleverd.

TENTAMEN. Thermodynamica en Statistische Fysica (TN )

Meetkunde en Lineaire Algebra

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

PLUS & PRO. Addendum installatie aanvullende MID 65A kwh-meter - Addendum installation additional MID 65A kwh-meter SET

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE GROEP TRANSPORTFYSICA

Welke van de drie onderstaande. figuren stellen een isobare toestandsverandering van een ideaal gas voor?

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

Tentamen Warmte-overdracht

Hoofdstuk 1: Ideale Gassen. Hoofdstuk 2: Warmte en arbeid. Hoofdstuk 3: Toestandsveranderingen bij ideale gassen

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Tentamen Moleculaire Simulaties - 8C November uur

Thermodynamica 2. Lecture 1. November 9, 2010

BathySurvey. A Trimble Access hydrographic survey module

Luister alsjeblieft naar een opname als je de vragen beantwoordt of speel de stukken zelf!

AE1103 Statics. 3 November h h. Answer sheets. Last name and initials:

-- zie vervolg volgende pagina --

Transcriptie:

Tentamen Thermodynamica 4B420 4B421 10 november 2008, 14.00 17.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opeenvolgend genummerde opgaven. Indien er voor de beantwoording van een bepaalde opgave een tabel nodig is, dan zal deze bij het tentamen bijgevoegd worden. LET OP EENHEDEN! NOTE: English version attached

Opgave 1 In een perfect-geïsoleerde, door een zuiger afgesloten cilinder bevindt zich 20 kg water/stoom mengsel. In de begintoestand is het volume in de cilinder 1 m 3 bij een temperatuur van 180 C. Door reversibel arbeid toe te voeren wordt het volume verkleind, totdat de cilinder alleen nog maar verzadigd water bevat (toestand 2). Hierna wordt de isolatie verwijderd en vindt er een proces plaats waardoor de temperatuur in de cilinder gelijk wordt aan 50 C en er een water/stoom mengsel ontstaat met een damp-kwaliteit van x 3 = 0.1 (toestand 3). Tijdens dit proces wordt warmte afgevoerd naar een omgeving van 20 C. a) Bereken de damp-kwaliteit (x) in toestand 1. b) Bepaal de temperatuur in toestand 2. c) Bereken de benodigde arbeid voor het proces tussen toestand 1 en 2. d) Bereken de maximale arbeid die tijdens het proces tussen toestand 2 naar toestand 3 kan worden geleverd. e) Schets beide processen in een T s en een pv -diagram. Opgave 2 Gegeven een ideaal gas dat zich in een gesloten systeem bevindt en reversibele toestandsveranderingen ondergaat. a) Stel de eerste hoofdwet op. Werk daarbij de termen zo specifiek mogelijk uit en benoem alle grootheden. b) Herleid uit de eerste hoofdwet dat T 2 = V1 V 2 R/cv, geldt voor een adiabatische toestandsverandering. c) Bepaal een relatie voor de arbeid bij een isotherme toestandsverandering. d) Bepaal een relatie voor de warmteuitwisseling bij een isobare toestandsverandering. e) Toon aan dat voor willekeurige toestandsveranderingen de entropieverandering bedraagt. s 2 s 1 = c v ln T2 + R ln V2 V 1,

Opgave 3 Beschouw de Rankine cyclus zoals getoond in onderstaand T s diagram. Deze installatie bestaat uit de volgende componenten: pomp; condensor (werkdruk 0.1 bar); ketel (werkdruk 40 bar); turbine. Zowel pomp als turbine werken zonder verliezen. Toestand 1 en 3 liggen op de verzadigingslijn. De massastroom bedraagt 4 kg/s. a) Welke component hoort bij welke toestandsverandering in het T s diagram? b) Schets het bij de cyclus behorende P V diagram. c) Bepaal de damp-kwaliteit (x) in toestand 4. d) Bepaal de in de turbine geleverde arbeid en de in de condensor afgevoerde warmte. e) Bepaal het rendement van de installatie. 3 2 1 4 Opgave 4 Een compressibel ideaal gas (γ = 1.4 en c p = 1000 J/kg K) stroomt met een snelheid (c 1 ) van 10 m/s een perfect-geïsoleerde vernauwing in, waardoor het gas (reversibel) versneld wordt tot een snelheid (c 2 ) van 250 m/s. Aan de ingang (met een oppervlak van 0.5 m 2 ) is de druk 20 bar en de temperatuur 80 C. Gegeven is verder dat de geluidsnelheid (a) kan worden bepaald met a = γrt. a) Bepaal de temperatuur aan de uitgang. b) Bepaal de druk aan de uitgang. c) Bepaal de oppervlakte verhouding tussen de inlaat en de uitlaat. d) Bepaal het Mach-getal (Ma c/a) aan de uitgang. e) Wat is het kleinste uitlaat oppervlak waarbij de inlaat-condities (snelheid, druk en temperatuur) gehandhaafd kunnen blijven?

ENGLISH VERSION Problem 1 A perfectly-insulated cylinder, closed-off by a piston, holds 20 kg of a watervapour mixture. In its initial state, the mixture occupies a volume of 1 m 3 at a temperature of 180 C. The volume is decreased via reversible work until the cylinder holds only saturated water (state 2). Then the insulation is removed and a process takes places through which the temperature in the cylinder becomes 50 C with a vapour quality of x 3 = 0.1 (state 3). During this process heat is released into the environment at 20 C. a) Calculate the vapour quality (x) in state 1. b) Determine the temperature in state 2. c) Calculate the work required in the process between stat 1 and 2. d) Determine the maximum work which can be delivered in the process between states 2 and 3. e) Sketch both processes in a T s and a pv -diagram. Problem 2 changes. Given an ideal gas inside a closed system and undergoing reversible state a) Formulate the First law. Work out the terms as specifically as possible and describe all parameters and quantities. b) Derive from the First law that T 2 = V1 V 2 R/cv, holds for an adiabatic change of state. c) Determine a relation for the work during an isothermal change of state. d) Determine a relation for the heat exchange during an isobaric change of state. e) Show that for arbitrary state changes the entropy change is given by s 2 s 1 = c v ln T2 + R ln V2 V 1.

Problem 3 Consider a Rankine cycle as shown in the T s diagram below. The installation consists of the following components: pump; condensor (operating pressure 0.1 bar); boiler (operating pressure 40 bar); turbine. Both pump and turbine operate without losses. States 1 and 3 sit on the saturationline. The massflux equals 4 kg/s. a) Which component corresponds with which change of state in the T s diagram? b) Sketch P V diagram corresponding with this cycle. c) Determine the vapour quality (x) in state 4. d) Determine the work delivered by the turbine and the heat released by the condensor. e) Determine the efficiency of the installation. 3 2 1 4 Problem 4 A compressible ideal gas (γ = 1.4 and c p = 1000 J/kg K) enters a perfectlyinsulated contraction at a velocity (c 1 ) of 10 m/s, causing the gas to undergo a reversible acceleration to a velocity (c 2 ) of 250 m/s. At the inlet (area 0.5 m 2 ), the pressure equals 20 bar and the temperature 80 C. Furthermore, the sonic velocity (a) is given by a = γrt. a) Determine the exit temperature T 2. b) Determine the exit pressure p 2. c) Determine the ratio of areas at the entry and exit. d) Determine the Mach-number (Ma c/a) at the exit. e) What is the smallest exit area for which the inlet conditions (velocity, pressure and temperature) can be maintained?