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Thermodynamik: Warmwasseraufbereitung
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 19:10 Mo 04.06.2012
Autor: kord89

Aufgabe
Mit Hilfe eines nach außen isolierten Behälters kann durch Heizdampf [mm] (m^{.},p_{HD}) [/mm] Warmwasser erzeugt und gespeichert werden. Der Dampf wird dabei in einem Rohr durch den Behälter geleitet. Es muss darauf geachtet werden, dass sich im Behälter zu jeder Zeit wenigstens ein Teil flüssigen Wassers befindet.

gegebene Werte:
[mm] m_{Dampf+Flüssigkeit} [/mm] = 100 kg
[mm] x_{1} [/mm] = 0,4188
[mm] U_{1} [/mm] = 141966,04 kJ
[mm] m^{.} [/mm] = 0,1 kg/s
[mm] p_{HD} [/mm] = 100 bar (druck in der Dampfleitung)
[mm] p_{WW} [/mm] = 4 Bar (Druck im warmwasserbehälter)

Hinweise: - Verwenden sie die Wasserdampftafel

Annahmen:

- Zum Zeitpunkt [mm] \tau_{1} [/mm] sind das Ein- und Auslassventil für das Wasser im Behälter geschlossen und der Behälter ist nicht vollständig mit flüssigem Wasser befüllt.

- Warmwasser wird bei [mm] p_{WW} [/mm] bereitgestellt. Dies ist der im Warmwassersystem herrschende Druck zum Zeitpunkt [mm] \tau_{1} [/mm] . es gibt keine Druckverluste in Rohrleitungen und Ventilen.

- Bei dem eintretenden Dampf handelt es sich um trockenen gesättigten Dampf bei [mm] p_{HD} [/mm] , der im Behälter in einem stationären Prozess gerade vollständig kondensiert.

Aufgabe:
Wird das Hauptdampfventil nicht rechtzeitig geschlossen, so wird das Wasser im Behälter irgendwann nur noch in einem Aggregatzustand vorliegen ( Zustand 2). Wie hoch ist die Temperatur und der Druck im Zustand 2?

Ich habe nun ausgerechnet, wieviel Wärme vom Rohr in das Wasser über geht. Da die Wärmeübertragung im Rohr stationär ist und keine Arbeit verrichtet wird, habe ich erhálten, das q=(h2-h1) . h2 und h1 habe ich aus der Wasserdampftafel, da der dampf, wenn er in das Rohr eintritt gesättigt bei [mm] p_{HD} [/mm] ist und wenn er das Rohr verlässt flüssig bei [mm] p_{HD} [/mm] ist. Somit ist h1=h'' bei [mm] p_{HD} [/mm] und h2=h' bei [mm] p_{HD}. [/mm] das ergibt im Endeffekt für q= -1318,6 kj/kg.

Nun wollte ich von der Wärme, die an die 100 kg im Behälter abgegeben wird meine temperatur [mm] T_{2} [/mm] rausfinden aber weiß jetzt leider nicht mehr weiter :-(  

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
Thermodynamik: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 19:20 Sa 09.06.2012
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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