← Indietro
Altro

Testo progetto 4

Altro di Heat and Mass Transfer Scambio Termico e di Massa per il corso di Energy Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.

Heat and Mass Transfer Scambio Termico e di MassaAltro

Informazioni sul documento

Cosa trovi in questo materiale

Altro di Heat and Mass Transfer Scambio Termico e di Massa per il corso di Energy Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.

Qualità dell’importazione: il testo è stato estratto direttamente dal documento originale.

Contenuti estratti dal documento

Passaggi rappresentativi riconosciuti nelle diverse parti del materiale. Il testo completo resta presente nella pagina per la ricerca, mentre l’anteprima compatta rende più semplice la lettura.

Pagina 1

Politecnico di Milano Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione Scambio Termico e di Massa LM Ingegneria Energetica a.a. 2022-2023 – PROGETTO 4 PARTE 1 Un bicchiere di vetro (diametro D = 50 mm, altezza H = 80 mm) è riempito di acqua per un quarto della sua altezza e si trova inizialmente in condizioni stazionarie in un ambiente (esterno al bicchiere) a pressione poo = 1 atm, temperatura Too = 85 °C e umidità relativa φoo = 10%. Si consideri come volume di controllo solo la parte di bicchiere non riempita d’acqua, e l’ambiente esterno come un serbatoio caratterizzato dai valori T oo, poo e φoo sopra riportati. Determinare quanto segue in due situaz ioni, (i) prima trascurando il termine avvettivo, cioè considerando il solo contributo diffusivo, e (ii) poi considerando sia il contributo diffusivo che quello avvettivo. 1. Determinare il flusso molare An′′ e dare una stima di massima del tempo necessario affinché tutta l’acqua evapori dal bicchiere, evidenziando la differenza tra caso (i) e (ii). 2. Riportare in un grafico, in funzione della coordinata spaziale x (tra 0 e L), le seguenti quantità: frazione molare Ax , massa molare della miscela M , flusso diffusivo molare * AJ , velocità media molare *v , flusso molare An′′ . Dati. Acqua (specie A): pressione di saturazione p sat=0.62 bar, densità liquido saturo ρ =970 kg/m 3, massa molare AM =18 kg/kmol. Aria (specie B): massa molare BM =29 kg/kmol. Diffisività di massa D AB (1atm, 298K)=0.26ˑ10-4 m2/s Figura 1 - Schema della geometria PARTE 1 PARTE 2 Diffusione equimolare controcorrente. Siano dati due serbatoi collegati tra loro con un tubo (diametro D = 3 mm e lunghezza L = 20 m). Entrambi i serbatoi sono alla stessa pressione p = 1 atm e temperatura T = 298 K e contengono una miscela di elio He…

Anteprima

Prima pagina del documento.

Prima pagina: Testo progetto 4