Document information
- University
- Politecnico di Milano
- Degree programme
- Chemical Engineering
- Subject
- Macchine e Sistemi Energetici
- Material language
- Italian
- Classification
- Exam · Full exam
- Content
- Exam paper only
- Original format
- Text
- Searchable text
Study material for Macchine e Sistemi Energetici, shared by the Studwiz community and reviewed by moderators.
Study material for Macchine e Sistemi Energetici, shared by the Studwiz community and reviewed by moderators.
Import quality: text was extracted directly from the original document.
Representative passages recognised in different parts of the material. The full extracted text remains available to search, while this compact preview makes the page easier to read.
Cognome e Nome............................................................................................ Matricola........................................ Corso di Laurea in Ingegneria Chimica, esame di “Macchine e Sistemi Energetici” 15 Febbraio 2019 Esercizio 1 (9 punti) Il sistema in figura opera in condizioni stazionarie ed il fluido circolante è acqua ( 𝝆 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈 𝒎𝟑 , 𝒄𝑳 = 𝟒𝟏𝟖𝟔 𝑱 𝒌𝒈𝑲 ). L’impianto è costituito da un serbatoio adiabatico e con pelo libero atmosferico (sezione 1), da una tubazione NON adiabatica e da una valvola adiabatica attraverso la quale l’acqua viene scaricata in atmosfera (sezione 2). Sono noti i seguenti dati di impianto: - sezione 2 posta 40 m sotto la sezione 1: 𝒛𝟏 − 𝒛𝟐 = 𝟒𝟎 𝒎; - temperatura acqua nel bacino: 𝑻𝟏 = 𝟑𝟎 °𝑪 = 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆; - diametro tubazione: 𝒅𝒕 = 𝟎. 𝟎𝟓 𝒎 - diametro scarico valvola (100% aperta): 𝒅𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟐 𝒎; - perdite di carico nella tubazione 𝒕 e nella valvola 𝒗 (entrambe riferite all’energia cinetica nella tubazione): 𝝃𝒕 = 𝟐 𝒒𝒖𝒐𝒕𝒆 𝒄𝒊𝒏𝒆𝒕𝒊𝒄𝒉𝒆, 𝝃𝒗 = 𝟑 𝒒𝒖𝒐𝒕𝒆 𝒄𝒊𝒏𝒆𝒕𝒊𝒄𝒉𝒆; - la tubazione (non adiabatica) cede all’ambiente una potenza termica pari in modulo a |𝑸̇ | = 𝟑𝟓 𝒌𝑾. Si richiede di determinare: a. la velocità 𝑽𝟐 dell’acqua allo scarico della valvola in atmosfera; b. la temperatura 𝑻𝟐 dell’acqua allo scarico della valvola in atmosfera. La valvola viene successivamente chiusa, producendo una riduzione del diametro allo scarico pari al 50% e un incremento dell a perdita di carico nella valvola : 𝒅′𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟏 𝒎, 𝝃′𝒗 = 𝟓 𝒒𝒖𝒐𝒕𝒆 𝒄𝒊𝒏𝒆𝒕𝒊𝒄𝒉𝒆 (sempre riferite all’energia cinetica nella tubazione). Determinare: c. la nuova portata massica 𝒎̇ ′ scaricata dalla valvola; d. la potenza termica 𝑸̇ ′ che l’acqua deve scambiare con l’ambiente tramite la tubazione affinché la temperatura allo scarico della valvola resti immutata rispetto al…
First page of the document.