열역학 4-24.docx



열역학 Thermodynamics 5th Edition.

Fundamentals and Applications

-Yunus A. Cengel

-Michael A. Boles

-부준홍 김덕줄 김세웅 김수현 신세현 이교우 정우남 최경민 공역

McGraw-Hill



문제 4-24


여러 상태에서 주어진 압력, 체적을 이용하여 기체가 한 경계일을 계산한다.

가정: 주어진 과정은 준평형 과정이다.

풀이: 주어진 여러 상태에서의 압력과 체적을 P-V 선도에 나타내고 주어진 선도의 아래 면적을 계산하면 다음과 같다.


기체의 경계일은 0.254kJ이다.


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열역학 3-30.docx



열역학 Thermodynamics 5th Edition.

Fundamentals and Applications

-Yunus A. Cengel

-Michael A. Boles

-부준홍 김덕줄 김세웅 김수현 신세현 이교우 정우남 최경민 공역

McGraw-Hill



문제 3-30


R-134a에 대한 내부에너지 및 상태, 상태량을 구한다.

풀이: 부록의 온도에 대한 포화 R-134a Saturated refrigerant-134a-Temperature table 표 TABLE A-11를 참고하면
20℃에 대한 포화액과 포화증기의 내부에너지는 다음과 같다.

문제에 주어진 내부에너지는 포화액과 포화증기의 내부에너지 값의 사이에 값이므로 포화 액-증기 혼합물 상태이다.
그러므로 포화압력은 다음과 같다.

주어진 상태는 포화액 상태이므로 부록의
온도에 대한 포화 R-134a Saturated refrigerant-134a-Temperature table 표 TABLE A-11를 참고하면
-12℃에 대한 포화압력과 내부에너지는 다음과 같다.

부록의 압력에 대한 포화 R-134a Saturated refrigerant-134a-Pressure table 표 TABLE A-12를 참고하면
400kPa에 대한 포화증기의 내부에너지는 다음과 같고,
문제에 주어진 내부에너지는 포화증기의 내부에너지보다 크므로 과열증기 상태이다.
따라서 부록의 R-134a 과열증기 Superheated refrigerant-134a 표에 주어진 값은 다음과 같고,
두 상태량 사이는 선형으로 가정하여 문제에 주어진 내부에너지와 압력에서 과열증기의 온도는 다음과 같다.

부록의 온도에 대한 포화 R-134a Saturated refrigerant-134a-Temperature table 표 TABLE A-11를 참고하면
8℃에 대한 포화압력은 다음과 같다.
문제에 주어진 압력은 포화압력보다 높으므로 압축액 상태이다. 문제에 주어진 압력은 비교적 매우 높이 않으며,
내부에너지는 압력에 큰 영향을 받지 않으므로 포화액으로 근사할 수 있다. 따라서 압축액의 내부에너지는 다음과 같다.


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