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alte prüfung
hy ich hab ein problem mit dem punkt b. könnte mir jemand hier vielleicht helfen?
mir fehlt entweder die cp_L, cp_d werte oder die wand temp um alphi_i zu berechnen
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nein ght es leider nicht, da man die MITTLEREN übergang braucht. das heißt die Formeln würde lauten
Q_v=dpiLka(((Tein-tu)+Taus-Tu))/2)
Das heißt wir haben im ka das alpha i als unbekanntes aber leider auch noch die austrittstemperatur als unbekannte. Hätte man cp könnte man die unbekannte Austrittstemperatur berechnen aber so ist es mir nicht möglich.
naja beim eintritt haben wir dampfziffer 1. als Masse dampfförmig/masse dampfförmig + wasser = 1 . also ist beim eingang nur dampf da mit 1kg (steht ja so auch schon in der angabe.)
beim ende stellt sich 0,8 ein. Also musst masse dampf/masse gesamt = 0,8 sein. die masse gesamt ändert sich nicht also wird 1kg sein und somit folgt dass die masse dampf am ende 0,8*masse gesamt sein muss also 0,8 und somit die masse des auskondensierenden wassers 0,2
ja aber so darfst du es nicht rechnen weil wir den mittleren suchen und somit nicht einfach die eintrittstemperatur des dampfes heranziehen. Ähnlich wie beim beispiel zum rauchfang.
richtig und dann bekommst du das problem was ich oben habe: Q_v=dpiLka(((Tein-tu)+Taus-Tu))/2)
wobei im ka unser mittlerer keffizient als gesuchter drin ist aber leider noch die austrittstemperatur unseres dampfes. wenn ich cp kennen würde könnte ich einfach sagen Qv=md1* cpdTein - md2cpd*Taus wobei md1 halt 1kg sind und md2 die 0,8.
Ich bin auch mehr oder weniger planlos.
Vielleicht kann man daraus sagen: hv=cpD * TD und sich somit cp_D ausrechnen aber das ist reines raten.
So ich hoffe jetzt mal das es stimmt, nach ner Absprache mit Tobe kam ich zu folgendem Ergebnis:
Man hat in Punkt a) den Wärmeübergangskoeffizienten alpha a berechnet und kann dadurch den Wärmedurchgang von Umgebung bis Stahlmantel innen ansetzen, dadurch erhält man Qv=klw*(Tu-Twandinnen) wodurch man sich die Wandtemperatur berechnen kann. Danach wird der Wärmedurchgang von dem Stahlmantel innen bis zum Rohr über die mittlere Temperaturdifferenz angesetzt Qv=piAlphamittedi*((Twandinnen-Trohreintritt+Twandinnen-Trohraustritt)/2) bzw von der Umgebung bis zum Rohr Qv=k*((Tu-Trohreintritt+Tu-Trohraustritt)/2) mit dadurch erhält man nun zwei Gleichungen mit zwei unbekannten Trohraustritt und Alphamitte die man sich durch mühsames umformen berechnen können sollte^^
Tobias @tobe
Maschinenbau · Technische Universit...
bei Punkt b habe ich mir folgendes gedacht.
Beim Eintritt haben wir 1kg Dampf Beim austritt haben wir 0,8kg Dampf und 0.2 Kg Wasser.
Deswegen muss der Verlust 0.2Kg*Verdampfungsenthalpie sein.
Bei Punkt c fehlt mir ebenso ein cp ...
Hast du evtl. sonst noch Prüfungsangaben?