| Autor |
Nachricht |
| Vorzeichen |
Verfasst am: 01. Jul 2010 11:16 Titel: |
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Ich will`s mal versuchen
Du kannst jetzt n berechnen(1.51)
Dann noch die beiden Volumen.Damit die Volumenänderungsarbeit und schließlich (mal n) die Druckänderungsarbeit
Jetzt noch die Enthalpieänderung 1*(580-288)
und dann die Differernz |
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| BobbyJack |
Verfasst am: 30. Jun 2010 13:55 Titel: |
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| Jo danke - auch noch nicht das ergebnis. Aber ohne Lösungsweg kannst du dir auch den Zahlenwert sparen. |
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| richtige Lös |
Verfasst am: 30. Jun 2010 12:35 Titel: |
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| 42.3kJ/kg |
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| BobbyJack |
Verfasst am: 30. Jun 2010 11:56 Titel: |
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| Danke, aber der Lösungsweg würde mich auch interessieren - mal ganz abgesehen davon, dass das Ergebnis auch noch laut "Musterergebnis" Gfalsch ist... |
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| Lös |
Verfasst am: 30. Jun 2010 11:01 Titel: |
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| 60 KJ/kg |
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| BobbyJack |
Verfasst am: 29. Jun 2010 21:51 Titel: Thermodynamik Verdichter Dissipation |
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Meine Frage: Hallo,
folgende Angaben:
Wir haben einen adiabaten Veridichter. (Fluid: Luft) p1 = 1.013hPa, T1 = 15°C - p2 = 8bar, T2 = 306.925 (berechnet)
der isentrope Wirkungsgrad des Verdichters beträgt 0.8
cp(Luft) = 1.004 kJ/(kg K) und M(Luft) = 28.85 g/mol
Kinetische Energie vernachlässigbar.
Die Aufgabe: Berechnen Sie die spezifische Dissipation, die bei einem polytropen Verlauf der Zustandsänderung auftritt!
Meine Ideen: In den vorausgehenden Aufgabenteilen habe ich T2, die spezifische Arbeit und den polytropen Wirkungsgrad berechnet.
Ich wollte über
 ansetzen, wobei ich hier am v gescheitert bin. Bei der Bestimmung übers ideale Gasgesetz kamen bei p/T 1 und bei p/T 2 vollkommen verschiedene Werte raus.
Vielleicht gilt auch die Formel für eine Quasi-Statische Zustandsänderung? Auch wenn der Verdichter in meinen Augen ja nicht Quasi-Statisch arbeitet...
Ich hoffe, jemand kann mir da weiter helfen  |
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