Document information
- University
- Politecnico di Milano
- Degree programme
- Computer Engineering
- Subject
- Fisica Tecnica
- Classification
- Exam · Full exam
- Content
- Exam paper only
- Original format
- Text
- Searchable text
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Foglio1 Pagina 1 Esercizio 1 15 kg/s P1 150 bar 15 T1 250 °C 40 MW 40000 0,9 P3 50 T H2O in 18 °C 291 K T H2O out 27 °C 300 K ingresso caldaia (punto 1) h1= 1085,36 2666,7 h2=h1+Deltah1-2 3752,0 uscita caldaia =ingresso turbina (punto 2) per trovare la temperatura e l'entropia del punto 2 bisogna interpolare T h s 700 3839,1 6,9573 650 3712,1 6,8233 interpolando T2= 665,7 °C 938,7 K s2= 6,87 da tabella per P=50KPa 1,091 7,5939 0,888 da tabella per P=50KPa hl @ 50kPa 340,49 2305,4 2387,6 uscita turbina reale = ingresso nel condensatore (punto 3 reale) h3 r 2524 x3 r 0,947 mpunto Mpa Qpunto 1-2 kJ rend is 2-3 kPa liquido sottoraffreddato h1 ~ hl@T=T1 kJ/kg Qpunto 1-2 = mpunto* Delta h1-2 Delta h1-2= Qpunto/mpunto kJ/kg kJ/kg h2> hv @ 15MPa (=2610,5 kJ/kg) vapore surriscaldato in tabella per 15 Mpa si trova kJ/kgK uscita turbina ideale (punto 3 isentropico) s3 is=s2 x3 is = (s3 - sl @ 50kPa)/(sv @ 50kPa - sl @ 50kPa ) sl @ 50kPa kJ/kgK sv @ 50kPa kJ/kgK x3 is h3 is = hl @ 50kPa + x3 is * hlv @ 50kPa kJ/kg hlv @ 50kPa kJ/kg h3 is kJ/kg rend is 2-3 = (h2-h3 r)/(h2-h3 is) h3 r =h2 - rend is 2-3 *(h2- h3 is) kJ/kg x3 r = (h3 r - hl @ 50kPa)/(hlv @ 50kPa ) Foglio1 Pagina 2 s3 r 7,25 Potenza erogata dalla turbina 18419,31741 18,42 MW Entropia generata in turbina nell'unità di tempo 5,77 uscita dal condensatore (punto 4) 340,49 Portata dell'acqua di raffreddamento Potenza termica ceduta dal condensatore 32753,73 Potenza termica ceduta dal condensatore = potenza termica assorbita dall'acqua 869,40 kg/s Esercizio 2 V 84 l 0,084 m3 m 14,2 kg Ti 27 °C 300 K Pi 1 bar 100000 Tf2 17 °C 290 K 2,2537 cv 1,7354 0,6 punto T P v i 300 100000 1,555 f id 1584,189677 138810364,13 0,0059 f 2440,316128 213826144,23 0,0059 f2 290 0,0059 Mm metano 16,04 R* 518,329 vi=R*Ti/Pi 1,555 m3/kg 0,0059…
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