gazy1, Uczelnia, Energetyka PŚK, II semestr, MECHANIKA PLYNOW, sem2 Mechanika Płynów (prjanicki)


Gęstość ρ w danym punkcie płynu traktowanego jako ośrodek ciągły, określony jest zależnością 0x01 graphic
, w której: dm - masa elementu płynu, dV - objętość elementu płynu.

Dla płynu jednorodnego 0x01 graphic
.

Wymiarem gęstości ρ jest L-3M, jednostką podstawową kg/m3. Gęstość gazu wyznaczamy z równania stanu 0x01 graphic
, w którym p - ciśnienie bezwzględne, T - temperatura bezwzględna, R - stała gazowa.

Przykład 1. Obliczyć wartość stałej gazowej powietrza wypełniającego zbiornik o objętości V = 5,0 m3 pod ciśnieniem 488 kN/m3. Masa powietrza w temperaturze T = 293 K wynosi m = 29 kg.

Dane: V = 5,0 m3 Szukane: R = ?

p = 488 kN/m3

T = 293 K

m = 29 kg

Przykład 2. Obliczyć gęstość mieszaniny cieczy składającej się z 30% nafty (ρN = 790 kg/m3) i 70 % mazutu (ρM = 890 kg/m3). Udziały procentowe traktować jako udziały: a) masowe, b) objętościowe.

Dane: ρN = 790 kg/m3 Szukane: ρcieczy = ?

ρM = 890 kg/m3

Przykład 3. Obliczyć gęstość ρ1 dwutlenku węgla w temperaturze T1 = 773 K i przy ciśnieniu 101 325 N/m2 (1 atm), jeżeli przy tym samym ciśnieniu i w temperaturze T0 = 273 K gęstość jego ρ0 = 1,98 kg/m3.

Dane: ρ0 = 1,98 kg/m3 Szukane: ρ1 = ?

T0 = 273 K

T1 = 773 K

p1 =101 325 N/m2

z równania stałej gazowej0x01 graphic

Przykład 4. Obliczyć masę powietrza wypełniającego zbiornik o objętości V = 10,0 m3. Powietrze o temperaturze T = 293 K znajduje się po ciśnieniem bezwzględnym p = 500 kN/m2. Indywidualna stała gazowa dla powietrza R = 287 J/kg⋅K.

Dane: V = 10,0 m3 Szukane: m = ?

T = 293 K

p = 500 kN/m2 = 5⋅105 N/m2

R = 287 J/kg⋅K = 287 N⋅m/kg⋅K

Przykład 5. Mieszanina skład się z 0,4% wodoru (R1 = 4121,73 J/kg⋅K), 2% metanu (R2 = 518,77 J/kg⋅K), 30% tlenku węgla (R3 = 296,95 J/kg⋅K), 7,6% dwutlenku węgla (R4 = 188,78 J/kg⋅K) i 60% azotu (R5 = 296,75 J/kg⋅K). Obliczyć gęstość mieszaniny w temperaturze T = 273 K i przy ciśnieniu p = 100 kN/m2. Procenty odnoszą się do udziałów masowych.

Dane: T = 273 K Szukane: ρ = ?

p = 100 kN/m2 = 1⋅105 N/m2

R1 = 4121,73 J/kg⋅K = 4121,73 N⋅m/kg⋅K 0,4% wodoru

R2 = 518,77 J/kg⋅K 2% metanu

R3 = 296,95 J/kg⋅K 30% tlenku węgla

R4 = 188,78 J/kg⋅K 7,6% dwutlenku węgla

R5 = 296,75 J/kg⋅K 60% azotu

Mechanika płynów: Właściwości płynów, płyny ściśliwe

II rok WMiIŚ UP w Poznaniu, kierunek: Inżynieria Środowiska

materiały powielane przygotował: dr inż. P. Zawadzki

1



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ściaga automatyka wykład, Uczelnia, Energetyka PŚK, II semestr, PODSTAWY AUTOMATYKI, sem2 Podstawy A
trzy zbiorniki, Uczelnia, Energetyka PŚK, II semestr, MECHANIKA PLYNOW, sem2 Mechanika Płynów (prjan
gazy2, Uczelnia, Energetyka PŚK, II semestr, MECHANIKA PLYNOW, sem2 Mechanika Płynów (prjanicki)
spr.-elektrotechnika-moje, Uczelnia, Energetyka PŚK, II semestr
Strona tytulowa 2014, Uczelnia, Energetyka PŚK, II semestr
Materiałoznawstwo Elektryczne SPRAWOZDANIE !(2), Uczelnia, Energetyka PŚK, II semestr, Sprawko
sciaga - wszystkie pytania, Uczelnia, Energetyka PŚK, II semestr
moje sprawko elektro tech. rezonans, Uczelnia, Energetyka PŚK, II semestr
rlc, Uczelnia, Energetyka PŚK, II semestr
sprawozdanie -prostowniki, Uczelnia, Energetyka PŚK, II semestr
Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w gwiazdę, Uczelnia, Energetyka PŚK, II seme
Badanie dławika i transformatora z rdzeniem ferromagnetyc znym, Uczelnia, Energetyka PŚK, II semestr
Tabela, Energetyka AGH, III semestr, Mechanika Płynów, sprawka
str tyt pc, Politechnika Wrocławska Energetyka, - MGR II semestr, Pompy ciepła
str tyt kolektor, Politechnika Wrocławska Energetyka, - MGR II semestr, Systemy energetyczne z wykor

więcej podobnych podstron