İletim, taşınım ve ışınım ile ısı geçişi

Benzer belgeler
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Dr. Osman TURAN. Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI

4. Adveksiyon ve Difüzyon Süreçleri

Enerji iş yapabilme kapasitesidir. Kimyacı işi bir süreçten kaynaklanan enerji deyişimi olarak tanımlar.

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ

1. HAFTA Giriş ve Temel Kavramlar

KARARLI HAL ISI İLETİMİ. Dr. Hülya ÇAKMAK Gıda Mühendisliği Bölümü

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

TARIMSAL YAPILAR. Prof. Dr. Metin OLGUN. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Problem 2.6 Problem 2.21 Problem 2.23

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası

Sıcaklık (Temperature):

7. HAFTA ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ

Akışkanların Dinamiği

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İçindekiler 1 GENEL KAVRAM ve TANIMLAR 2 TEMEL YASALAR ve KORUNUM DENKLEMLERİ vii

ISI TRANSFER MEKANİZMALARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır.

BÖLÜM 2 ÖRNEK SORULAR 2-23 İçinde ısı iletim denklemi en basit şekilde aşağıdaki gibi verilen bir ortamı göz önüne alınız.

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

T.C RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI 1 DERSİ TERMAL İLETKENLİK DENEYİ DENEY FÖYÜ

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10

TERMODİNAMİK / HAL DEĞİŞİMİ

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-1

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

Bölüm 4 Zamana Bağlı Isı İletimi

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İlk olarak karakteristik uzunluğu bulalım. Yatay bir plaka için karakteristik uzunluk, levha alanının çevresine oranıdır.

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Radyasyon (Işınım) Isı Transferi Deneyi Çalışma Notu

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I ISI İLETİMİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi

Isı transferi (taşınımı)

Akışkanların Dinamiği

Bölüm 2. Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

f = =

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ

4 ELEKTRİK AKIMLARI. Elektik Akımı ve Akım Yoğunluğu. Elektrik yüklerinin akışına elektrik akımı denir. Yük

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164)

Termodinamik İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 3. ISI BÖLGESİ (TS 825)

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 3. ISI BÖLGESİ (TS 825)

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

Fiziksel bir olayı incelemek için çeşitli yöntemler kullanılır. Bunlar; 1. Ampirik Bağıntılar 2. Boyut Analizi, Benzerlik Teorisi 3.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

Bölüm 2: Akışkanların özellikleri. Doç. Dr. Tahsin Engin Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Sıkıştırılabilen akışkanlarla ilgili matematik modellerin çıkarılmasında bazı

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu

Dr. Fatih AY. Tel: ayfatih@nigde.edu.tr

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar

Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin

Işınım ile Isı Transferi Deneyi Föyü

8. HAFTA ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER

Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ. Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin bir Ölçüsü

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD)

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER)

KYM 202 TERMODİNAMİK

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

ENERJİ DENKLİKLERİ 1

ISI SICAKLIK GENLEŞME

TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ. Rıdvan YAKUT

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik

5. SINIF KİMYA KONULARI

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139

TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 1

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır.

Transkript:

GİRİŞ

İletim, taşınım ve ışınım ile ısı geçişi

İletim ile ısı geçişinin, moleküler faaliyete bağlı olan enerji yayılımı ile ilişkisi

İletimle bir boyutlu ısı geçişi Fourier Yasası dt T2 T 1 dx L q x k dt dx T T q 1 x k L 2 q x q x A

Örnek 1.1 Duvardan birim zamanda geçen ısı miktarı? q x T k L 250K ( 1. 7 W / mk ) 2833W / m 0. 15m HW q 0. 5m * 3m2833W / m 2 W qx x 4250 2

Taşınımla ısı geçişinde sınır tabaka gelişimi q h T s T

Taşınımla ısı geçişi işlemleri

Isı taşınım katsayısı için örnek değerler işlem h [W/m 2 K] Doğal taşınım Gazlar 2-25 Sıvılar 50-100 Zorlanmış taşınım Gazlar 25-250 Sıvılar 50-20000 Faz değişimli taşınım Kaynama veya yoğuşma 2500-100000

Işınımla ısı alışverişi E 4 b T s 4 E T s G abs G q q ışınım taşınım q A ışınım E b 4 4 T G T T s 4 4 T A T T q q ha T s s s ç ç

Örnek 1.2 Borunun yüzeyinden, borunun birim uzunluğu için, birim zamandaki ısı kaybı? 4 E Ts 0. 8* 5. 67* 10 * 473 2270W / m 4 8 G Tç 5. 67* 10 * 298 447W / m q 8 4 4 DL T T DL T T h s 4 4 s 2 ç 2

Bir kontrol hacmi için enerjinin korunumu Termodinamiğin birinci yasası uygulanırken öncelikle üzerinden madde ve enerji geçişinin olduğu bir kontrol yüzeyi ile sarılmış olan bir hacmin, yani kontrol hacminin tanımlanması gerekir. Kontrol hacmi belirlendikten sonra, probleme uygun bir zaman ölçeği belirlenmelidir. Bunun için iki seçenek vardır. Birinci yasa, belli bir t zamanı içinde sağlanmak zorunda olduğuna göre, bu yasa birim zaman ölçeğinde ifade edilebilir. Başka bir deyişle, herhangi bir anda birim zamandaki enerji işlemleri arasında bir denge olmalıdır. Diğer seçenek ise birinci yasayı bir Δt zaman aralığında ifade etmektir.

Herhangi bir anda (t) Kontrol hacmine birim zamanda giren ısıl ve mekanik enerji Kontrol hacminin içinde birim zamanda üretilen ısıl enerji Kontrol hacminden birim zamanda çıkan ısıl ve mekanik enerji + - = Kontrol hacminde birim zamanda depolanan enerji Kontrol hacmine giren ısıl ve mekanik enerji Belli bir zaman aralığında (Δt) Kontrol hacminin içinde üretilen ısıl enerji Kontrol hacminden çıkan ısıl ve mekanik enerji + - = Kontrol hacminde depolanan enerji Eğer giren ve üretilen enerjinin toplamı, çıkan enerjiden fazla olursa kontrol hacmi içinde depolanan (biriken) enerjinin miktarında bir artış olur. Giren ve üretilen enerjinin toplamı çıkan enerjiye eşit olursa, kontrol hacmi içinde depolanan enerji miktarı zamanla değişmez ve sürekli rejim oluşur.

Şekildeki kontrol hacmine enerji korunumu uygulansın: Kesik çizgilerle ifade edilen kontrol yüzeylerinin belirlenmesi, Giren, üretilen, çıkan, depolanan enerji terimlerinin tanımlanması. Herhangi bir zamanda enerjinin korunumu yasası yazılırsa:.... dedepolanan Egiren Eüretilen Eçıkan Edepolanan Aynı denklem herhangi bir zaman aralığında uygulanabilir. E giren E üretilen - E çıkan dt E depolanan

Enerji üretimi terimi, diğer enerji türlerinden (kimyasal, elektriksel, elektromagnetik ve nükleer) ısıl enerjiye dönüşüm işlemleriyle ilgilidir ve hacim olayıdır. Yani, kontrol hacminin içinde gerçekleşir ve bu hacmin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Örneğin bir kontrol hacminde kimyasal enerjiyi ısıl enerjiye dönüştüren bir kimyasal tepkime gerçekleşebilir. Buradaki net etki hacim içindeki maddenin ısıl enerjisinin artmasıdır. Diğer bir ısıl enerji üretim kaynağı, üzerinden elektrik akımı geçen bir iletken olabilir. Burada kontrol hacmi içindeki iletkenden R direnci üzerinden I akımı geçerse birim zamanda I²R kadar elektrik enerjisi harcanır ve hacim içinde birim zamanda üretilen ısıl enerjiye karşılık gelir.

Termodinamiğin birinci yasasının kapalı sisteme uygulanması Q - W U. du q - W dt

Termodinamiğin birinci yasasının açık sisteme uygulanması. m. u pv V²/2 gz m u pv V²/2 gz Q- W 0 i o..

Örnek 1.3 Akım geçerken, çubuk sıcaklığının zamanla değişimini veren bir ifade türetiniz.

Örnek 1.4 Buzun tamamen erimesi için gereken süreyi veren bir ifade türetiniz.

Bir ortamın yüzeyinde enerjinin korunumu için enerji dengesi

Örnek 1.5 Tuğla duvarın iç yüzey sıcaklığı nedir?

Isı geçiş problemlerinin çözümlenmesi Bilinen İstenen Şekil Kabuller Özellikler Çözümleme Yorum

Örnek 1.6