열역학 4-121.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 4-121


밤 열량계(Bomb Calorimeter)의 반응실(Combustion Chamber) 속에 식품 표본을 연소하여 식품의 에너지 함량을 측정할 때,

식품의 에너지 함량을 계산한다.


가정: 식품 표본은 완전히 연소되며 연소 과정에서 발생한 열은 모두 물로 전달된다.

즉, 밤 열량계 전체의 열손실은 없으며 반응실에 저장된 에너지와 물 교반기에 공급된 에너지는 없다.

물의 온도는 항상 균일하고 물의 밀도와 비열은 균일하고 일정하다.


풀이: 밤 열량계(Bomb Calorimeter) 전체를 계로 선택하면 계의 에너지 평형은 다음과 같다.


물의 비열은 부록의 TABLE A-3을 참고하여 아래와 같이 일정하다.


그러므로 식품 표본이 연소하면서 물에 전달된 열량은 다음과 같이 계산된다.


이때 식품은 2g을 연소하여 얻어진 에너지이므로 식품의 에너지 함량은 아래와 같다.


반응실에 저장된 열에너지를 위에서 고려하지 않았지만 이로 인한 오차를 추정하기 위해 반응실에 저장된 열에너지를 고려한다.

반응실의 벽이나 기타 부수적인 구조물에 대한 열전달은 고려하지 않는다.

또한 반응실 내의 공기 온도는 물의 온도와 항상 같다고 가정하며 공기의 체적은 일정하게 유지된다.

따라서 반응실에 저장된 열에너지는 공기에 저장된 열에너지와 같으므로 반응실에 저장된 열에너지는 아래와 같이 계산된다.


반응실 안의 공기는 물에 비해 양과 비열이 작기 때문에 반응실 내부의 공기로 열절달이 매우 작다.

따라서 물로 전달된 에너지에 비해 매우 작기 때문에 그 오차가 미비하다.

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열역학 2-58.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 2-58


생산 시설에 필요한 증기를 공급하는 보일러를 보수하여 연소효율을 높일 때, 이로 인해 연간 절감된 에너지와 비용을 계산한다.

가정: 보일러는 총 부하 상태로 가동된다.

풀이: 보일러를 보수하기 전의 연소효율에 의한 보일러의 출력열은 다음과 같다.


따라서 보일러를 보수한 후의 연소효율에 상승에 의한 보일러의 입력열 변화는 다음과 같다.

그러므로 보일러 보수로 절감되는 정격 입력열은 다음과 같다.

이때 연간 1500시간 가동으로 절감되는 에너지 양은 다음과 같고,

절감된 비용은 다음과 같이 계산된다.


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열역학 2-42.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 2-42


초기 내부온도가 외부의 온도가 같고 여러가지 전기장치가 배치되어있는 방이 있을 때, 모든 전기장치가 가동될 때 방안의 에너지 증가율을 구한다.

가정: 방의 벽을 통한 열전달은 없으며, 전기장치를 제외하고 방으로 유입, 유출되는 에너지와 질량은 없다고 가정한다.

풀이: 문제에 주어진 방을 계로 설정하면, 이 계의 에너지 균형식은 다음과 같다.


따라서 유입되는 에너지는 다음과 같고,

유출되는 에너지는 없으므로 에너지 증가율은 1410W이다.


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열역학 2-36.docx


열역학 Thermodynamics 5th Edition.

Fundamentals and Applications

-Yunus A. Cengel

-Michael A. Boles

-부준홍 김덕줄 김세웅 김수현 신세현 이교우 정우남 최경민 공역

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문제 2-36


회전 날개로 휘저으며 가열하고 있는 물에 대한 최종 에너지를 구한다.

가정: 냄비 안에서 가열되고 있는 물의 질량은 변화가 없으며 냄비가 고정되어 있으므로 운동에너지와 위치에너지의 변화는 없다.
회전 날개에 저장된 에너지는 무시할 만 하다.

풀이: 냄비에 들어있는 회전 날개를 포함한 물을 계로 설정하면 이 계는 질량의 출입이 없는 밀폐계이다.
계의 체적 변화는 없으므로 경계 일은 없고, 축 일은 계에 행해진다. 따라서 이 계의 에너지 균형은 다음과 같다.


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열역학 2-27.docx



열역학 Thermodynamics 5th Edition.

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-Yunus A. Cengel

-Michael A. Boles

-부준홍 김덕줄 김세웅 김수현 신세현 이교우 정우남 최경민 공역

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문제 2-27


오르막에서 자동차를 가속 시키는데 필요한 에너지를 계산한다.

가정: 자동차에 작용하는 마찰 및 저항은 고려하지 않는다.

풀이: 위의 조건에서 자동차를 일정 속력까지 가속하는데 필요한 일은
운동에너지의 변화와 수직거리까지 올라가는데 필요한 위치에너지의 변화이다.
따라서 필요한 에너지는 다음과 같이 계산된다.


그러므로 다음과 같다.


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열역학 2-26.docx


열역학 Thermodynamics 5th Edition.

Fundamentals and Applications

-Yunus A. Cengel

-Michael A. Boles

-부준홍 김덕줄 김세웅 김수현 신세현 이교우 정우남 최경민 공역

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문제 2-26


평탄한 도로에서 자동차를 가속시키는데 필요한 에너지를 계산한다.

가정: 자동차는 완전히 정지 한 상태에서 가속하며, 다른 마찰 및 저항은 무시할 수 있다고 가정한다.
도로는 해수면에 평행하고 방향 전환은 없다고 가정한다.

풀이: 위의 조건에서 자동차를 일정 속력까지 가속하는데 일은 운동에너지의 변화이다.
따라서 필요한 에너지는 다음과 같이 계산된다.


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열역학 2-14.docx



열역학 Thermodynamics 5th Edition.

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-Michael A. Boles

-부준홍 김덕줄 김세웅 김수현 신세현 이교우 정우남 최경민 공역

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문제 2-14


엘리베이터에 의해 가방에 저장된 에너지의 양을 계산한다.

풀이: 엘리베이터는 수직 상승하므로 가방에 저장될 수 있는 에너지 형태는 위치에너지이다.
따라서 가방에 저장된 위치에너지의 양은 다음과 같다.

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열역학 2-8.docx



열역학 Thermodynamics 5th Edition.

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-Michael A. Boles

-부준홍 김덕줄 김세웅 김수현 신세현 이교우 정우남 최경민 공역

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문제 2-8


특정 높이에서 호수로 일정한 속도로 흘러 들어가는 강물의 역학적 에너지와 전력생산 능력을 구한다.

가정: 강물이 흘러내려오는 높이와 평균속도, 호수 수면의 높이는 일정하다. 전력 생산 후 호수로 흘러 들어가는 물의 유속은 매우 느리다고 가정한다.
물의 밀도와 중력 가속도는 일정하고 균일하다.

풀이: 주어진 조건에서 전력 생산 설비 출구에서의 강물의 역학적 에너지는 무시할 수 있다. 따라서 강물의 단위 질량당 역학적 에너지는 다음과 같다.


물의 밀도는 일정하므로 강물의 질량 유량은 다음과 같다.

따라서 강물의 최대 전력 생산 능력은 다음과 같다.


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열전달 5-31.docx



열전달 HEAT AND MASS TRANSFER 4th Edition SI Units.

Fundamentals and Applications

-YUNUS A. CENGEL

-AFSHIN J. GHAJAR    

-유성연, 김경훈, 김병철, 김창녕, 이종붕, 조형희 공역

McGraw-Hill



문제 5-31


왼쪽 면에는 일정 열유속이 유입과 대류 열전달이 일어나고, 오른쪽 면에서는 복사 열전달이 일어나는 경우 에너지 균형법을 이용하여 유한차분식을 유도하라.

가정: 평판의 위치에 따라 열발생이 변화하고 열전도도가 일정한 정상 1차원 열전도이다. 열유속, 대류열전달계수, 외부 온도, 방사율, 주위 온도는 일정하고 균일한 값을 가진다.

풀이: 각 절점에서의 유한차분식은 다음과 같다.
Node 0:



Node 1:

Node 2:


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