HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik II Final Sınavı (27/05/2019) Adı ve Soyadı: No: İmza:

Benzer belgeler
HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik II Final Sınavı (15/06/2015) Adı ve Soyadı: No: İmza:

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik II Final Sınavı (22/05/2017) Adı ve Soyadı: No: İmza:

Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar

TERMODİNAMİK II BUHARLI GÜÇ ÇEVRİMLERİ. Dr. Nezaket PARLAK. Sakarya Üniversitesi Makine Müh. Böl. D Esentepe Kampüsü Serdivan-SAKARYA

Gözetmenlere soru sorulmayacaktır. Eksik veya hatalı verildiği düşünülen değerler için mantıklı tahminler yapabilirsiniz.

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik I Bütünleme Sınavı (02/02/2012) Adı ve Soyadı: No: İmza:

Not: Termodinamik tablolar açıktır Tam sonuçlar değerlendirmede dikkate alınacaktır.

BUHARLI VE BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMLERİ

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

SOĞUTMA ÇEVRİMLERİ 1

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

Soru No Program Çıktısı 3, ,10 8,10

ME-207 TERMODİNAMİK ÇALIŞMA SORULARI. KTO Karatay Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Remzi ŞAHİN Arş. Gör. Sadık ATA

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GMU 319 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Çalışma Soruları #4 ün Çözümleri

Bölüm 7 ENTROPİ. Prof. Dr. Hakan F. ÖZTOP

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Otto ve Dizel Çevrimlerinin Termodinamik Analizi. Bölüm 9: Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri

ENTROPİ. Clasius eşitsizliği. Entropinin Tanımı

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI

Bölüm 10 BUHARLI VE BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMLERİ. Bölüm 10: Buharlı ve Birleşik Güç Çevrimleri

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ

Vˆ (m 3 /kg) ρ (kg/m 3 ) m (kg) F (N)

TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 1

ISI TEKNİĞİ LABORATUARI-2

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ

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

ÇİFT KADEMELİ SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi

4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri)

4. TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI

Sistemleri. (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md İstanbul

TEKNİK FİZİK/TERMODİNAMİK-ÖRNEK PROBLEMLER 1

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram

OREN1066 TEKNİK FİZİK / TERMODİNAMİK ÖRNEK PROBLEMLER

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

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

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI

KOJENERASYON. Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk. Kocaeli Üniversitesi

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK

1, 2, 3 ve 4 hallerindeki entalpi değerlen soğutucu akışkan-12 tablolarından elde edilebilir

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI

Yarı Hermetik Pistonlu Kompresörün Soğutma Performansının Farklı Soğutucu Akışkanlar İle Ekserji Analizi

AP-RT. Çatı Tipi Paket Klima Santrali

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

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

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır.

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

4. TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI

KMB405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II. Isı Pompası Deneyi. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI. Bölüm 6: Termodinamiğin İkinci Yasası

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI. Bölüm 6: Termodinamiğin İkinci Yasası

Bölüm 9 GAZ AKIŞKANLI GÜÇ ÇEVRİMLERİ. Bölüm 9: Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

SOĞUTUCU AKIŞKANIN ÖZELLİKLERİ

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimlerinde Enerji ve Ekserji Analizi

Adı- Soyadı: Fakülte No :

İŞLETME DENEYİMİ VE VERİLERİNE GÖRE OPTİMUM KOJENERASYON SANTRALİ SEÇİMİ

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

Nominal soğutma kapasitesi

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI. Bölüm 6: Termodinamiğin İkinci Yasası

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

METAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ.

ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

Soğutma Teknolojisi Bahar Y.Y. Prof. Dr. Ayla Soyer

5. ENTROPİ Enerji geçişi, ısı İçten tersinirlik: S Süretim ( 0) Süretim

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE KOJENERASYON ÇEVRİMİ İLE GÜÇ ÜRETİLMESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ -BALÇOVA ÖRNEĞİ-

Öğretim planındaki AKTS TERMODİNAMİK II : Yüz yüze eğitim Face to Face / e-learning / b-learning

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

SINAV SÜRESİ 80 DAKİKADIR. BAŞARILAR

(karbondioksit), CH CI (metilalkol), C H 5 CI (etil klorür), C H 6 (etan) ve (CH ) CH (izo bütan) gibi soğutucu akışkanlar yaygın olarak kullanılmakta

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TÜRKİYE DE EKİPMAN ÜRETİM İMKANLARI VE BUHAR JET EJEKTÖRLERİ ÜRETİMİ

ATIK ISIDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ

Bölüm 3 SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNDE EKSERJİ UYGULAMASI

LNG NİN KRİYOJENİK ENERJİSİNİ KULLANAN GÜÇ ÇEVRİMİNİN ANALİZİ

SINAV SÜRESİ 90 DAKİKADIR. BAŞARILAR

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-215 HAVA-SU KAYNAKLI ISI POMPASI EĞİTİM SETİ

%20 Fazla hava dikkate alınarak yanma denklemi aşağıdaki şekilde yazılır:

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-2 MK-222 2/Bahar (3+0+0) 3 4

Halit YAŞAR. Doç. Dr. Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

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

Gaz Motorlu Kojenerasyon Uygulamalarında Yeni Teknolojiler

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar...

SOĞUTMA SĐSTEMĐ. Araş.Gör. Özgen AÇIKGÖZ. 23. Ders

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

Fuel-oil termik santralleri

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

Transkript:

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik II Final Sınavı (7/05/019) Adı ve Soyadı: No: İmza: Alınan Puanlar: 1.. 3. 4. 5 Sınav sonucu. Süre: 90 dak. Not: Verilmediği düşünülen değerler için mantıklı kabuller yapılabilir. Gözetmenlere soru sorulmayacaktır. Soru Sorunun Tanımı S-1 43 o C sıcaklık ve 100 kpa basınçtaki bir ortamda çalışan bir adyabatik kompresör havayı 400 o C ve 800 kpa basınca sıkıştırmaktadır. Hava debisi 5 kg/s ise, a) Kompresörün gerçek gücünü, b) Kompresörün tersinir gücünü c) Tersinmezliği d) Kompresörün ikinci yasa verimini hesaplayınız? e) Kompresör girişindeki havanın ekserjisini hesaplayınız.. S- Bir ideal Otto çevriminde sıkıştırma oranı 10 dur. Sıkıştırma başlangıcında havanın sıcaklığı 35 o C ve basıncı 100 kpa ve hacmi 1400 cm 3 tür. Motor torku 50 Nm ve devri 3000 devir/dakika (rpm) dir. Çevrimde en yüksek sıcaklık 800 o C dir. Buna göre; a) Çevrimin P-V ve T-s diyagramlarını çiziniz. b) Çevrimin ısıl verimini, c) çevrime verilen ısı gücünü, d) Çevrimde kullanılan hava miktarını, e) Ortalama efektif basıncı hesaplayınız. S-3 S-4 S-5 S-6) Bonus ( 0 puan) İdeal ara ısıtmalı Rankine çevrimine göre çalışan buharlı bir güç santralinde su buharı, yüksek basınç türbinine 10 MPa basınç ve 500 C sıcaklıkta girmekte ve 3 MPa basınçta çıkmaktadır. Yoğuşturucu basıncı 1 kpa'dir. Ara ısıtma sonunda buharın türbin giriş sıcaklığına getirildiğini kabul ederek; a) Sistemi şematik olarak çizip çevrimi T-s diyagramında gösteriniz. b) Çevrimin ısıl verimini hesaplayınız. c) Santral gücü 10 MW ve 000 kcal/kg ısıl değere sahip linyit ile yılda 8000 saat çalışıyorsa ihtiyaç duyulan yıllık yakıt miktarını hesaplayınız. Soğutucu akışkan R134a kullanan kaset tipi bir split klimanın soğutma gücü 6 kw tır. Evaporatör basıncı 30 kpa ve kondenser basıncı 100 kpa, a) Klima sistemini şematik çizip, Çevrimi T-s ve P-h diyagramında gösteriniz, b) Soğutucu akışkanın evaporatördeki buharlaşma sıcaklığını ve kondenserdeki yoğuşma sıcaklığını tespit edip iç üniteden içeriye üflenen soğuk havanın sıcaklığını tahmin ediniz. c) Kompresörün çektiği gücü, d) İdeal ve Carnot COP soğutma değerlerini hesaplayınız. Bir benzinli araçta hava ile yakıt (Oktan C 8H 18) %100 fazla hava ile karıştırılarak tam yanma sağlanmaktadır. (H:1 kg/kmol, C:1 kg/kmol, Hava:9kg/kmol) a)yanma reaksiyonunu yazınız, b) Hava-yakıt oranını (AF) bulunuz, c) Hidrojenin ürünler içerisindeki yüzdesini bulunuz? Aşağıdaki sistemlerin hangi termodinamik çevrime göre çalıştığını yazınız. a- Doğalgaz yakıtlı gaz türbini santrali: b- Kömür yakan termik santral:.. c- Mazot (motorin) yakan içten yanmalı motor: d- Kojenerasyon nedir? e- Trijenarasyon nedir? s = s s1 = c p ln R ln, T1 P1 T P s = s s1 = cv ln + R ln, T1 V1 T V k k 1 1 k / k, Wtr= 1-, Pv = Sabit, Tv = sabit, TP = sabit, hava için k=1.4, Cv=0.718 kj/kgk ve Cp=1.005 kj/kgk, R=0.87 kj/kg K, 1 kcal=4.186 kj Başarılar dileriz Hüsamettin Bulut, & M.Azmi Aktacir

h:*tg,t*fioo'c +i3* et\ fa=6t*l-s Q*a \{?v ',kdrr=\ic+z-- q)/ v Kt) Tr=\3 C+L -P1*\oo?r*\oo \cf,.. \cf,e \ r. $lo-- 5 d b) r*l+.-,h, th, -ht 1To,(s"-s) at6-6?9k: ' h, ( cg, t'tr-tr) +G'Qt-*'f, t VJK: r iu's,--cf'1nft-a'tn k : \' trg?'\n 8$ t*- e,l6h&- = o, ;,g r.. - v5';-\ Wt c = j\*l.. ({,oof*(gt6-6a3),.^ 58,+85+51, -J l w.br -- ',' tt. r (Q e) E!Uk-- rh'w+( = lwt \ +1iE rt 93.: --';;.;;+*nst'rog apsv 'ffii ' )3-\596 rj 3ss D,5tl # - s LC, D3{,- hr 96 sl\q,3,))3= = i 'lc 'rciin d*et fx bt/ t,l I f r. I -)t l^,

c-a\ c-- to r Tr=sS+%?3 : 3oBh t R= lo0 Lftt 1--L:,o M,rn, n =3AO0q alla, "fr,,rqr- 300 + ZW = t0"3'l( I fh 6crn*r, V,=,140,0d Vt= 0,00 tq0f n, Ln\d* t -,ln \-k: o,60 n (l'to'19) ht* ffi'soo/ffi '3f0il'^ i w 6p 3 Ta - T, (-l'-!-go& * to"'l?+3' 66 K Tg*T*r( Pe, t0?3 K 19 # CoJ' ft) : o'il8 *(to?3 - m3'(6 ) _ *r[ lylb-?il h'19 + o. J'K*o'6s?ts tels oeb* ut*j*r + 'u/xf= (30'(^9 lo'60\8a a q,m * futr * A{=O'183 yy,*(oto & rv ^tl-.'s'o'b8t'1,t Le IB g6b-- o'{839 tf: L?o'f b r*lq

?t+ A". \nl.^^",c^ 4*h^e Ceur?*i T T'E*rc^A @s--+ma T5=T3--5uD,1 56'' "l-338 nd*ul, * *; ii;ii' J--r@,ft r,{+ow-r) v'tw $-Err.{rr( fu= 6l84 93=Sq-(,5ryh zsgsl nb9q{frff GrEs 6'?qLs,, hnl >izsss ily 5t--31-3,1338 / r!unr[: *,t ht dr= - 9c,5'( L+l 'n'5q'68t{5 61J +0'88t5+'3 8 q,( V ls (,t&*pts6++tnlsr)

QL-, Q"u=Q{f t b'ne,? VtL=6b^t CC?^"* 6:0.o qs{qt L#, \'Q3z UJ _g = 4,9+ l,z3l :

CEVAP 5) a) Tam yanma b) Fazla hava c) Hidrojen yüzdesi %7.