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%K
Rapp. Compressione = %*
%*
Rapp. Espansione 2 = %K
%$ 00$
Umidità ass. = =
%./ 00./
%$
Umidità rel. = %$/.‚('Ž/) #$
̇( )
Conservazione massa ̇() − ̇() = − > 0 = #./
Torre evaporativa 5
7- Trasmissione calore ̇ ̇
̇ ̇ ̇ ̇ ̇
Cons.energia = − + = − +
Conduzione q̇ ∆'
̇ ̇∆ ̇
Fourier " = = − ∗ = ∗ = ∗ ∆
£ €6{//ƒk{
∆' C' q
̇ ̇
̇
= = ∗ ∗ =
&‚ C‚ ∆‚
'K8'* €6{//ƒk{
Rt piastra = =
q̇ ¤£
§¨©ª«¬-««®§-
¥¦a f
Rt cilindro cavo §¨©
= K‘x∗¤
€
Rt tubo sottile k cond. termica per s->0 tubo sottile
= K‘¤∗k•X
Convezione Q̇"
Newton = h(Tsup − Text)
*
Rt h coeff. di convezione
= L£
+∗$∗y
Reinolds = } ž •
Ly
Nusselt = = 0,023 ∗ ∗
º ›
¤
56∗}
Prondtl = ¤
Scambiatori L
Biot = ∗
¤/ *
Coeff. Scambio = &‚∗£
̇ ̇" ̇ ̇ ( )
Calore = ∗ = ∗ ∆ = ̇ ∗ ∗ −
̇ ̇ ̇
( )
= ̇ ∗ ∗ − = ∆ ℎ ()Δ
'* #̇ ‚ƒ‚
∆ = (1 − 2)/(ln ) . =
'K #̇‚}Žƒ
Irraggiamento ̇"
Eṅ" Â Â
= σ ∗ = ∗ (∆) 6
8- Cicli termodinamici x % •* %X{‚‚. 'h
Rendimento diretto 1 = = 2 = = = 1 − ( )
q̇ ∆ÅÆ¥
q•X •X •x %k{$ ẋ
('*8'K) 'ƒ}‚
̇
∆ = = ∗ (1 − ) =
e• '•X ∆'
(¥¦ )
ev = −
̇
̇
Potenza = ∗ = ∗
̇
, = ∗ ∗ 2
Calore = ∗ ∆ = ∗ ∆
q
Efficienza = x q̇
q
Pot.cal.inf = =
#-./ #̇-./
q̇
qƒ}‚ ƒ}‚
Coeff. prestazione = =
x %
* K
Ecin persa = ∗
K
Bilancio 1°Pr. ̇∆ℎ = ̇∆ℎ
̇(ℎ ℎ)
Potenza turbina −
̇(ℎ ℎ)
Potenza pompa −
Potenza netta = −
Utilità per le entalpie nei cicli rankine $’∗(%’8%Ê)
Attraverso una pompa ℎ6 = ℎ5 + ••C,6
ℎ(7) (7) (7)Î
Í7
Attraverso un rig. o utenza ter. ℎ8 = + ∗ −
Attraverso un cond. o deg. ℎ5 = ℎ()
Attraverso turbina o comp. ℎ2 7
8
T-Q Spillamento rankine T-Q Scambiatore rankine
T-Q Ciclo combinato 9
Rankine surriscaldato
Rankine con spillamento
Rankine risurriscaldato 10
Schema impianti
Rankine rigeneratore Rankine degasatore
Gas rigeneratore inter-refrigerato Ciclo combinato
Tk con cons. energia
P2 =P3= Pev (senza perdite) 11
12