Mühendislik Termodinamiği

  • Foodelphi.com matematik mathmatic

    Termodinamik Soru Çözümleri

    Bir su deposunun üst kısmı şekilde gösterildiği gibi iki bölmeye ayrılmıştır. Bölmelerden birine yoğunluğu bilinmeyen bir akışkan diğer bölmeye de su dökülmüştür ve diğer bölmedeki su seviyesi bu etkiyi dengelemek için belirli bir miktarda artmıştır. Yükseklikler şekilde verildiği gibidir. Eklenen akışkanın yoğunluğunu hesaplayınız. (Akışkanların birbirine karışmadığını  kabul ediniz.) Suyun yoğunluğu 1000 kg/m3. (unknown liquid: yoğunluğu bilinmeyen akışkan, water: su) …

  • www.foodelphi.com

    Typical Hysteresis of Adsorption-Desorption Cycle

    Typical hysteresis of adsorption-desorption cycle Langmuir isotherm : influence of the coefficient ‘b’ Variations on Langmuir and Henry Variations of Langmuir and Henry Théorie de Brunauer Emmett et Teller (BET) Hypothèses –Starting from the second layer E1»EL energy of molecules in liquid state Basic hypothesis of the BET theory E1 = Energy of adsorption for the first layer El  = Energy of liquid state Basic hypothesis of the BET theory surface so covered with 0 adsorbed layers …     s1          …           1 …                  …           … …     si           …            i Accessible surface…

  • heat temperature ısı sıcaklık

    Lectures on Heat and Thermodynamics ( Michael Fowler )

    Contents HEAT Feeling and seeing temperature changes Classic Dramatic Uses of Temperature-Dependent Effects The First Thermometer Newton’s Anonymous Table of Temperatures Fahrenheit’s Excellent Thermometer Amontons’ Air Thermometer: Pressure Increases Linearly with Temperature Thermal Equilibrium and the Zeroth Law of Thermodynamics Measuring Heat Flow: a Unit of Heat Specific Heats and Calorimetry A Connection With Atomic Theory Latent Heat THERMAL EXPANSION AND THE GAS LAW Coefficients of Expansion Gas Pressure Increase with Temperature Finding a Natural Temperature Scale The Gas Law Avogadro’s Hypothesis EARLY ATTEMPTS TO UNDERSTAND THE NATURE OF HEAT…

  • www.foodelphi.com

    Termodinamik

    99 sayfalık ders notu …

  • soru question 3634

    Kuru Buhar Nedir?

    Kuru Buhar Nedir?   20 °C ve 1 atmosfer basınçta su sıvı fazdadır. Su ısıtılır ise sıcaklık arttıkça su çok az   genleşmeye başlar ancak basıncı sabit kalır. Su 100 °C ye ulaştığında faz değişimi başlar ve   buhar oluşmaya başlar. Bu duruma doymuş sıvı adı verilir. Buharlaşma başladıktan sonra   sıvının tamamının buhar fazına geçmesine kadar sıcaklık değişimi olmaz ve sıcaklık sabit kalır.   Isıtma sürdürülür ise sıvının tamamı buhar olur ve yoğuşma noktasına ulaşır. Yoğuşma sınırındaki buhara doymuş buhar adı verilir. Bu noktada ısıtmaya devam edilirse, sıcaklık  …

  • www.foodelphi.com

    Su ve Buharın Özellikleri

    1 2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı Su sabit basınç altında ısıtıldığında kaynayıncaya kadar sıcaklığı yükselir. Buharlaşan suyun sıcaklığı, buharlaşma süresince sabit kalır. Her basınca uygun bir kaynama sıcaklığı vardır; buna “doygunluk sıcaklığı” denir. Örneğin,14.7 psi (1 atm.) basınçta suyun doygunluk sıcaklığı 212 0 0 F (100 C) tır. 0 0 14.7 psi ve 70 F daki su doygun değildir, doygun olabilmesi için 212 F a kadar ısıtılması gerekir. Doygunluk sıcaklığında su içermeyen buhara “doygun (saturated) buhar” denir. Susuz ısınmış buhara ısı ilave edilirse…

  • www.foodelphi.com

    Mollier Diagram

    MOLLIER DIAGRAM Dew Point – Tdp The Dew Point is the temperature at which water vapor starts to condense out of the air, the temperature at which air becomes completely saturated. Above this temperature the moisture will stay in the air. If the dew-point temperature is close to the air temperature, the relative humidity is high, and if the dew point is well below the air temperature, the relative humidity is low. The Dew Point temperature can be measured by filling a metal can with water and ice cubes. Stir…

  • www.foodelphi.com

    Isı Kapasitesi, Entalpi, Entropi ve Termodinamiğin 3. Kanunu

    Isı Kapasitesi, Entalpi, Entropi ve Termodinamiğin 3. Kanunu 6. ISI KAPASİTESİ, ENTALPİ, ENTROPİ VE TERMODİNAMİĞİN 3.KANUNU 6.1. Isı Kapasitesinin Sıcaklıkla Değişimi Sıcaklığa bağlı olarak deneysel yolla tesbit edilen ısı kapasitesi şu şekilde ifade edilir: c = a +bT + cT −2 p Buradaki a,b ve c katsayıları elde edilen deneysel verilerden yola ç ıkılarak elde edilir. Örneğin ZrO bileşiği sıcaklığa bağlı olarak iki farklı formada bulunur. Bu 2 formların ısı kapasiteleri: o −3 5 −2 α-ZrO (298-1478 K): c = 69.62 +7. 53 ×10 T −14.06 ×10 T J /…

Başa dön tuşu