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Energia del sistema

Energia sistemaDEL : altezza2- ='DF-sist-m-lsist-mlwztgztuj.mn mgztmv-ECI-F-pt.li velocitàin+ =a<[ =/Lavoro [SL JI2Pdv:L ) duV2 Vr A.( dx=p == - =1[Calore sa@: = temperaturaF-2'=/ /② JQ Tdsreversibiliideali storicheIn trasformazioni S entropiaquasi →- = -_1 1

Bilancio energia

Bilancio energia principioDI = L(Esiste Qtl Q nelentranoL sistema aumento+ )se energiao insistema (dalQOL )diminuzioneesconose energia- sistemaOQ entra nel> se a☐① O sistemadal< escese DU Qtlbut DEADDI Ep e == [ pdvEsiste Q Deiistdue Esist aumentadiscordi ladevono essere sempre con- diminuiscecompressione e viceversa)( (Esiste -12inQin )Qourtlout Qtl=-Io isolatisistemiprincipio perEsiste F-1=0F- -1=-0QF- cost2- =

Bilancio potenza

Bilancio potenzaDI potenzacolore 'tzÈ Ì =/ (Inde PDT-a.inoidt-Qltz.tn] U2 =D U)UeQ F-)-1s+ se-= ticondizioni funzionestazionarie presentaquando sistema alcuna variazione inun non:de Òtltempodel =D =dt =LspecificainternaEnergia n: m§ciclicheTrasformazioni =Lpdv: <DecidoIo Qtermodinamicicicli cicloprincipio ciclo0per →: -= =

Cicli termodinamici

Tipologie Di cicli :1) QinL fornitoQout T0 Qin altacicli cicloMotore ad>: = - Qin2) bosratfornito0Qout QinPompefrigo cicli :LCalore cicloDIe > a-=1° utile

Efficienze principio

Efficienze principio effettodi g- ottenereperspesaeffetto utilel'Macchina Macchinareale idealete9Qout QcoldIL 1 Qin RendimentiQoutpm ciclo 1- ←mail Max- -1= -== -QinQin TttmQhotQin - TcQcQin Qin COPcopy Qin 0O QoutQin<COP ciclo→ se= -== -== = f- Ttt TcQcLaila Qout QH maQin Qout↳ -- LiceoQin- Ocap se == = ¥É¥TH EQout È COPQH ECoppe Qalt eletti=Lciclo µ resist seiner→ -1 >per == = .. PcQoutLeila QcQin QH Tu THQHTeMaxPcQin↳ ,Qou µ- -- - -= =, 10<-4 <

Efficienza secondo principio

Efficienza secondo principiodi QHQcQc1-MM QoutCOPF QinLciclareol Coppareal QcQHQH Qc real¥ real realCoprealQt - --=LÀ -- - =- = == ideali= È#f-MM THTcoldII Tc COPPCideale Qin Qoutidealeciclo idealidealcopf1- ideale- _- _ - _-- That _ yte µta ,-,-ciclo Decido AcidoFRIGO Laila=De = - Il

Ciclo Carnot

IlCiclo CarnotcicloMotore Pompa Calore Didi QinQout -)< (0ciclo uscente )< entrante(( ciclo o>Qin dont> Quit Qin> adiabatica1-2 → espansione (raffreddamento )isoterma dt 032- → =adiabatica43- compressioneLavoro →Perso : )riscaldamento-1 ott(isotermale 0→ -Tambiente Lavoro MAX MACCHINA di Carnotti ( )tL' %tQ.to /Lperso =L FeLomax QH ) QH tfcarnot-11 LmaxTz 1=- > -- -_=-ta teQG ¥G- )¥ ) L'a.⇐ = -[

Entropia

Entropia Qrev trasformazioneTds isentropicaKelvinTim: = :{ intrasf adiabaticatrasf0=0 ( )interni neversenevers revo ... -. .[ ¥+052 -51 DS 0trasf 52=510O irrev> -= _.. trasf adiab0<0 trasf severiimpose ma →non. .. ..) da =/ aJQ¥DS DSB 0SunivEntropia aumenta O ># = - = = =- #te taSatis SATSB (( SATSB) )dsai-DSB-OO-DSAI-DSB-QF.fi- == ,, -510Lp( fi )L'Li Oa- To=L € -> =- -

Interpolazione lineare

Interpolazione lineare✓ ( ) () ( )240°C (✓215°C 200°C )VV 200°C- -=-200°C 240°C215°C 200°C-( 012275 #✓ °°)215&d

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Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/10 Fisica tecnica industriale

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