<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radon Szczecin - Dozymetria Radiometria Pomiar i badania radonu w okolicach Szczecina Sebastian Żywicki &#187; entropia</title>
	<atom:link href="http://radon-szczecin.pl/tag/entropia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radon-szczecin.pl</link>
	<description>Profesjonalny pomiar radonu, dozymetria radonu, badania radonu, informacje o radonie, historia radonu, nowotwory radonozależne, fizyka jądrowa-zadania, promieniowanie jonizujące Szczecin, prognoza pogody, Sebastian Żywicki</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2024 15:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Energetyka jądrowa</title>
		<link>http://radon-szczecin.pl/energetyka-jadrowa/</link>
		<comments>http://radon-szczecin.pl/energetyka-jadrowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 07:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Żywicki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka jądrowa]]></category>
		<category><![CDATA[energia wewnętrzna]]></category>
		<category><![CDATA[entalpia]]></category>
		<category><![CDATA[entropia]]></category>
		<category><![CDATA[kondenser skraplacz reaktora jądrowego]]></category>
		<category><![CDATA[parownik reaktora jądrowego]]></category>
		<category><![CDATA[rdzeń reaktora jądrowego]]></category>
		<category><![CDATA[turbina generator reaktora jądrowego]]></category>
		<category><![CDATA[typy reaktorów jądrowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radon-szczecin.pl/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Zadanie: Rdzeń reaktora jądrowego typu BWR Do rdzenia reaktora jądrowego typu BWR wpływa woda o temperaturze 275oC, gdzie jest ogrzewana do temperatury 320oC osiągając stan cieczy w punkcie pęcherzyków. Podaj wartość ciśnienia panującego na wyjściu z reaktora. Rozwiązanie Korzystając z &#8230; <a href="http://radon-szczecin.pl/energetyka-jadrowa/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zadanie: <span style="color: #000080;"><strong>Rdzeń reaktora jądrowego typu BWR</strong></span><br />
Do rdzenia reaktora jądrowego typu BWR wpływa woda o temperaturze 275<sup>o</sup>C, gdzie jest ogrzewana do temperatury 320<sup>o</sup>C osiągając stan cieczy w punkcie pęcherzyków. Podaj wartość ciśnienia panującego na wyjściu z reaktora.</p>
<p>Rozwiązanie<br />
Korzystając z tablic termodynamicznych wody w stanie nasycenia, dla temperatury 320<sup>o</sup>C odnajdujesz wartość ciśnienia absolutnego nasycenia: 11,274 MPa.</p>
<p><span style="color: #ffffff;"> Sebastian Żywicki</span></p>
<p>Zadanie. <strong><span style="color: #000080;">Turbina reaktora jądrowego typu BWR</span></strong><br />
Na turbinę generatora jądrowego typu BWR wchodzi para przegrzana o temperaturze 350<sup>o</sup>C i ciśnieniu 2,5 MPa. Ciśnienie pary na wyjściu turbiny wynosi 0,2 MPa a jej entropia 6,5390 kJ/(kg·K). Ustal temperaturę oraz entalpię wody na wyjściu turbiny. Przemiana jest izentropowa.</p>
<p>Rozwiązanie<br />
Parametry termodynamiczne pary przegrzanej odczytujesz z tablic termodynamicznych dla zastanego stanu (350<sup>o</sup>C i 2,5 MPa).<br />
entalpia pary przegrzanej 3126,3 kJ/kg<br />
entropia pary przegrzanej 6,8403 kJ/(kg·K)</p>
<p>Określenie parametrów wody na wyjściu rozpoczynasz od określenia jej postaci. Teoretycznie możesz mieć do czynienia z każdym jej stanem (para przegrzana, para nasycona, para mokra, ciecz).<br />
Wiadomo, że ciśnienie na wyjściu wynosi 0,2 MPa a wartość entropii nie ulega zmianie (6,5390 kJ/(kg·K)).</p>
<p>Możesz przyjąć założenie (a następnie sprawdzić je, że masz do czynienia ze stanem nasycenia. Z tablic termodynamicznych wody w stanie nasycenia odczytujesz<br />
entropia cieczy nasyconej 1,5301 kJ/(kg·K)<br />
entropia pary nasyconej 7,1271 kJ/(kg·K)</p>
<p>Zatem założenie jest błędne. To nie jest para nasycona.</p>
<p>Zauważasz, że entropia wody na wyjściu turbiny jest wyższa aniżeli entropia pary nasyconej (suchej) i niższa aniżeli entropia cieczy nasyconej. Jest to zatem stan pośredni -&gt; para mokra.</p>
<p>Dla podanego ciśnienia temperatura pary suchej, temperatura cieczy nasyconej i temperatura pary mokrej przyjmuje jednakową wartość (odczytaną z tablic dla wody w stanie nasycenia) 120,23<sup>o</sup>C.</p>
<p>Obliczasz teraz stopień suchości pary mokrej (uzyskując informację jaki jest w niej udział wody a jaki pary)</p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 19px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-7d22dbd28cb658f206dde5de2239411b_l3.png" height="19" width="187" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#32;&#115;&#95;&#120;&#61;&#32;&#40;&#49;&#45;&#120;&#41;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#115;&#95;&#119;&#43;&#120;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#115;&#95;&#112;&#32;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 37px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-721ff25a78ef370c84cd51a7bb27fb63_l3.png" height="37" width="94" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#32;&#120;&#61;&#32;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#115;&#95;&#120;&#45;&#115;&#95;&#119;&#125;&#123;&#115;&#95;&#112;&#45;&#115;&#95;&#119;&#125;&#32;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 41px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-a408b56e42045a11a9a1c4eb31c151c4_l3.png" height="41" width="301" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#32;&#120;&#61;&#32;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#54;&#44;&#53;&#51;&#57;&#48;&#45;&#49;&#44;&#53;&#51;&#48;&#49;&#125;&#123;&#55;&#44;&#49;&#50;&#55;&#49;&#45;&#49;&#44;&#53;&#51;&#48;&#49;&#125;&#32;&#61;&#32;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#53;&#44;&#48;&#48;&#57;&#125;&#123;&#53;&#44;&#53;&#57;&#55;&#125;&#61;&#48;&#44;&#56;&#57;&#53;&#32;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p>Znając stopień suchości pary mokrej możesz z udziałów wagowych wody i pary ustalić entalpię pary mokrej). Wcześniej jednak, w tablicach termodynamicznych odnajdujesz entalpię wody w stanie nasycenia</p>
<p>entalpia cieczy nasyconej 504,70 kJ/kg</p>
<p>entalpia pary nasyconej 2706,7 kJ/kg</p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 19px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-6b29e3acc06bbaabbb6e37eaca596766_l3.png" height="19" width="181" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#32;&#105;&#95;&#120;&#61;&#32;&#40;&#49;&#45;&#120;&#41;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#105;&#95;&#119;&#43;&#120;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#105;&#95;&#112;&#32;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 19px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-6b9e534dcb422dcbebc4318737256096_l3.png" height="19" width="600" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#32;&#105;&#95;&#120;&#61;&#32;&#40;&#49;&#45;&#48;&#44;&#56;&#57;&#53;&#41;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#53;&#48;&#52;&#44;&#55;&#48;&#32;&#43;&#32;&#48;&#44;&#56;&#57;&#53;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#50;&#55;&#48;&#54;&#44;&#55;&#32;&#61;&#53;&#50;&#44;&#57;&#57;&#51;&#53;&#43;&#32;&#50;&#52;&#50;&#50;&#44;&#52;&#57;&#54;&#53;&#32;&#61;&#32;&#50;&#52;&#55;&#53;&#44;&#52;&#57;&#32;&#107;&#74;&#47;&#107;&#103;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p>Odp. entalpia wody na wyjściu z turbiny wynosi 2475,49 kJ/kg a temperatura 120,23<sup>o</sup>C</p>
<p><span style="color: #ffffff;">Sebastian Żywicki</span></p>
<p>Zadanie: <span style="color: #003366;"><strong>Moc turbiny parowej reaktora jądrowego</strong></span></p>
<p>Para o wydatku masowym 102 kg/s zasila turbinę elektrowni jądrowej. Entalpia pary na wlocie do turbiny wynosi 3126,3 kJ/kg a entalpia na wylocie wynosi 2475,49 kJ/kg. Podaj moc turbiny.</p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 18px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-859237b807858359c3a1b7e97f07d12d_l3.png" height="18" width="128" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#32;&#80;&#61;&#32;&#109;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#40;&#105;&#95;&#49;&#45;&#105;&#95;&#50;&#41;&#32;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 18px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-052c049f147d3a95f82f44c82ab2f9b4_l3.png" height="18" width="331" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#32;&#80;&#61;&#32;&#49;&#48;&#50;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#40;&#51;&#49;&#50;&#54;&#44;&#51;&#45;&#50;&#52;&#55;&#53;&#44;&#52;&#57;&#41;&#32;&#61;&#32;&#54;&#54;&#44;&#51;&#56;&#32;&#77;&#87;&#32;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zadanie<span style="color: #000080;"><strong> Parametry czynnika termodynamicznego w układzie reaktora jądrowego typu BWR &#8211; turbina</strong></span></p>
<p>Określ parametry termodynamiczne wody na wejściu i wyjściu z turbiny reaktora jądrowego typu BWR. Do turbiny dopływa woda o temperaturze 300<sup>o</sup>C i ciśnieniu 7 MPa. Woda na wyjściu z turbiny jest pod ciśnieniem 1,5 MPa. W turbinie zachodzi izentropowe (adiabatyczne) rozprężanie pary.</p>
<p>Rozwiązanie.</p>
<p>Określenie stanu wody na wejściu do turbiny rozpoczynam od założenia, że jest to para nasycona (sucha). Z tablic termodynamicznych wody nasyconej odczytuję, że dla ciśnienia nasycenia 7 MPa temperatura nasycenia wynosi 285,88<sup>o</sup>C. Temperatura na wejściu do turbiny jest wyższa. Stąd wniosek, że na wejściu  turbiny znajduje się para przegrzana.</p>
<p>Odczytuję parametry termodynamiczne pary tej przegrzanej (300<sup>o</sup>C, 7MPa):</p>
<p>objętość właściwa pary przegrzanej 0,02947 m<sup>3</sup>/kg</p>
<p>entalpia pary przegrzanej 2838,4 kJ/kg</p>
<p>entropia pary przegrzanej 5,9305 kJ/(kg·K)</p>
<p>Energia wewnętrzna</p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 18px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-aac577d4e2b34a64fdb3a61187b4c447_l3.png" height="18" width="172" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#117;&#95;&#120;&#61;&#32;&#105;&#95;&#120;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#112;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#118;&#32;&#61;&#32;&#32;&#107;&#74;&#47;&#107;&#103;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 22px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-3bcccb85f38f7bb2d38d81223c26a836_l3.png" height="22" width="362" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#117;&#95;&#120;&#61;&#32;&#50;&#56;&#51;&#56;&#44;&#52;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#55;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#49;&#48;&#94;&#54;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#48;&#44;&#48;&#50;&#57;&#52;&#55;&#32;&#61;&#32;&#53;&#56;&#53;&#44;&#53;&#51;&#32;&#77;&#74;&#47;&#107;&#103;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p>Określenie stanu wody na wyjściu turbiny</p>
<p>entropia wody 5,9305 kJ/(kg·K) (ponieważ przemiana była izentropowa)</p>
<p>ciśnienie wody 1,5 MPa</p>
<p>Po raz kolejny zakładam, że mam do czynienia ze stanem nasycenia.</p>
<p>Dla stanu nasycenia pod ciśnieniem 1,5 MPa temperatura nasycenia wynosi 198,32<sup>o</sup>C</p>
<p>entropia cieczy nasyconej 2,3150 kJ/kg</p>
<p>entropia pary nasyconej 6,4448 kJ/kg</p>
<p>Z porównania entropii wynika, że na wyjściu jest woda w stanie pośrednim pomiędzy parą nasyconą i cieczą nasyconą -&gt; jest to stan pary mokrej.</p>
<p>Stopień suchości tej pary</p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 37px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-721ff25a78ef370c84cd51a7bb27fb63_l3.png" height="37" width="94" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#32;&#120;&#61;&#32;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#115;&#95;&#120;&#45;&#115;&#95;&#119;&#125;&#123;&#115;&#95;&#112;&#45;&#115;&#95;&#119;&#125;&#32;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 41px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-d45f9415a0082acd5dcfe5adba620b1f_l3.png" height="41" width="309" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#32;&#120;&#61;&#32;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#53;&#44;&#57;&#51;&#48;&#53;&#45;&#50;&#44;&#51;&#49;&#53;&#48;&#125;&#123;&#54;&#44;&#52;&#52;&#52;&#56;&#45;&#50;&#44;&#51;&#49;&#53;&#48;&#125;&#32;&#61;&#32;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#51;&#44;&#54;&#49;&#53;&#53;&#125;&#123;&#52;&#44;&#49;&#50;&#57;&#56;&#125;&#32;&#61;&#32;&#48;&#44;&#56;&#55;&#53;&#32;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p>Znajomość stopnia suchości daje możliwość określenia entalpii pary mokrej</p>
<p>entalpia cieczy nasyconej 844,89 kJ/kg</p>
<p>entalpia pary nasyconej 2792,2 kJ/kg</p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 19px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-6b29e3acc06bbaabbb6e37eaca596766_l3.png" height="19" width="181" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#32;&#105;&#95;&#120;&#61;&#32;&#40;&#49;&#45;&#120;&#41;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#105;&#95;&#119;&#43;&#120;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#105;&#95;&#112;&#32;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 19px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-9c977678685d926fea49656d38437fbd_l3.png" height="19" width="591" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#32;&#105;&#95;&#120;&#61;&#32;&#40;&#49;&#45;&#48;&#44;&#56;&#55;&#53;&#41;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#56;&#52;&#52;&#44;&#56;&#57;&#32;&#43;&#32;&#48;&#44;&#56;&#55;&#53;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#50;&#55;&#57;&#50;&#44;&#50;&#32;&#61;&#49;&#48;&#53;&#44;&#54;&#49;&#43;&#32;&#50;&#52;&#52;&#51;&#44;&#49;&#55;&#53;&#32;&#61;&#32;&#50;&#53;&#52;&#56;&#44;&#55;&#56;&#53;&#32;&#107;&#74;&#47;&#107;&#103;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p>Objętość właściwa pary mokrej</p>
<p>objętość właściwa cieczy nasyconej 0,001154 m<sup>3</sup>/kg</p>
<p>objętość właściwa pary nasyconej 0,13177 m<sup>3</sup>/kg</p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 19px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-5b07840f7c9e311b4ebf4d79232ab6b5_l3.png" height="19" width="188" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#32;&#118;&#95;&#120;&#61;&#32;&#40;&#49;&#45;&#120;&#41;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#118;&#95;&#119;&#43;&#120;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#118;&#95;&#112;&#32;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 22px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-d3d1b00d530f7bd5af6597e4ebfcbb95_l3.png" height="22" width="614" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#32;&#118;&#95;&#120;&#61;&#32;&#40;&#49;&#45;&#48;&#44;&#56;&#55;&#53;&#41;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#48;&#44;&#48;&#48;&#49;&#49;&#53;&#52;&#32;&#43;&#32;&#48;&#44;&#56;&#55;&#53;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#48;&#44;&#49;&#51;&#49;&#55;&#55;&#32;&#61;&#32;&#48;&#44;&#48;&#48;&#48;&#49;&#52;&#43;&#48;&#44;&#49;&#49;&#50;&#48;&#48;&#32;&#61;&#32;&#48;&#44;&#49;&#49;&#50;&#49;&#52;&#32;&#109;&#94;&#51;&#47;&#107;&#103;&#32;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p>Energia wewnętrzna</p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 18px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-ccb33fc9921ba362ae1330d666086c5b_l3.png" height="18" width="172" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#117;&#95;&#120;&#61;&#32;&#105;&#95;&#120;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#112;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#118;&#32;&#61;&#32;&#32;&#107;&#74;&#47;&#107;&#103;&#32;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 22px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-d9327a7a0264de77a46a5934ab53051b_l3.png" height="22" width="396" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#117;&#95;&#120;&#61;&#32;&#50;&#53;&#52;&#56;&#44;&#55;&#56;&#53;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#49;&#44;&#53;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#49;&#48;&#94;&#54;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#48;&#44;&#49;&#49;&#50;&#49;&#52;&#32;&#61;&#32;&#52;&#50;&#56;&#44;&#55;&#51;&#32;&#77;&#74;&#47;&#107;&#103;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<table style="width: 449px; height: 285px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="32" />
<col width="137" />
<col width="64" />
<col width="84" />
<col width="80" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="32" height="20">l.p.</td>
<td style="text-align: center;" width="137">parametr</td>
<td style="text-align: center;" width="64">jedn</td>
<td style="text-align: center;" width="84">wartość we</td>
<td style="text-align: center;" width="80">wartość wy</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">1</td>
<td>ciśnienie</td>
<td style="text-align: center;">MPa</td>
<td style="text-align: center;"> 7</td>
<td style="text-align: center;"> 1,5</td>
</tr>
<tr>
<td height="23">2</td>
<td>temperatura</td>
<td style="text-align: center;"><span><sup>o</sup></span><span>C</span></td>
<td style="text-align: center;"> 300</td>
<td style="text-align: center;"> 198,23</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">3</td>
<td>stopień suchości</td>
<td style="text-align: center;">-</td>
<td style="text-align: center;"> -</td>
<td style="text-align: center;"> 0,875</td>
</tr>
<tr>
<td height="23">4</td>
<td>objętość właściwa</td>
<td style="text-align: center;">m<span><sup>3</sup></span><span>/kg</span></td>
<td style="text-align: center;"> 0,02947</td>
<td style="text-align: center;"> 0,11214</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">5</td>
<td>entalpia</td>
<td style="text-align: center;">kJ/kg</td>
<td style="text-align: center;"> 2838,4</td>
<td style="text-align: center;"> 2548,785</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">6</td>
<td>entropia</td>
<td style="text-align: center;">kJ/(kg<span>·</span><span>K)</span></td>
<td style="text-align: center;"> 5,9305</td>
<td style="text-align: center;"> 5,9305</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">7</td>
<td>energia wewnętrzna</td>
<td style="text-align: center;">MJ/kg</td>
<td style="text-align: center;"> 585,53</td>
<td style="text-align: center;"> 428,73</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ffffff;">Sebastian Żywicki</span></p>
<p>Zadanie<span style="color: #000080;"><strong> Parametry czynnika termodynamicznego w układzie reaktora jądrowego typu BWR &#8211; skraplacz</strong></span></p>
<p>Określ parametry termodynamiczne wody na wejściu i wyjściu ze skraplacza reaktora jądrowego typu BWR. Do skraplacza dopływa woda o temperaturze 198,32<sup>o</sup>C i ciśnieniu 1,5 MPa. Woda na wyjściu z turbiny jest pod ciśnieniem 1,5 MPa. W skraplaczu zachodzi izobaryczne skraplanie.</p>
<p>Rozwiązanie.</p>
<p>Stan wody na wejściu do skraplacza jest identyczny ze stanem wody na wyjściu z turbiny.</p>
<p>Określenie parametrów na wyjściu ze skraplacza należy rozpocząć od zauważenia, że ciśnienie jest identyczne, jak na wejściu (1,5 MPa). W reaktorach BWR skraplacz pracuje z taką intensywnością by generować wodę jest w stanie cieczy nasyconej. jej parametry określasz z tablic termodynamicznych stanu nasycenia</p>
<p>temperatura cieczy nasyconej 198,32<sup>o</sup>C</p>
<p>objętość właściwa 0,001154 m<sup>3</sup>/kg</p>
<p>entalpia cieczy nasyconej 844,89 kJ/K</p>
<p>entropia cieczy nasyconej 2,3150 kJ/(kg·K)</p>
<p>Energia wewnętrzna</p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 16px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-b1a3d5424db57041a56a6d6cd95288ef_l3.png" height="16" width="101" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#117;&#95;&#120;&#61;&#32;&#105;&#95;&#120;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#112;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#118;&#32;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 41px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-110080c54e16b93dc81eef60706b84a1_l3.png" height="41" width="345" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#117;&#95;&#120;&#61;&#32;&#56;&#52;&#52;&#44;&#56;&#57;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#49;&#44;&#53;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#49;&#48;&#94;&#54;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#48;&#44;&#48;&#48;&#49;&#49;&#53;&#52;&#32;&#61;&#32;&#49;&#44;&#52;&#54;&#32;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#77;&#74;&#125;&#123;&#107;&#103;&#125;&#32;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="32" />
<col width="137" />
<col width="64" />
<col width="84" />
<col width="80" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="32" height="20">l.p.</td>
<td width="137">parametr</td>
<td style="text-align: center;" width="64">jedn</td>
<td style="text-align: center;" width="84">wartość we</td>
<td style="text-align: center;" width="80">wartość wy</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">1</td>
<td>ciśnienie</td>
<td style="text-align: center;">MPa</td>
<td style="text-align: center;"> 1,5</td>
<td style="text-align: center;"> 1,5</td>
</tr>
<tr>
<td height="23">2</td>
<td>temperatura</td>
<td style="text-align: center;"><sup>o</sup>C</td>
<td style="text-align: center;"> 198,23</td>
<td style="text-align: center;"> 198,23</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">3</td>
<td>stopień suchości</td>
<td style="text-align: center;">-</td>
<td style="text-align: center;"> 0,875</td>
<td style="text-align: center;"> 0</td>
</tr>
<tr>
<td height="23">4</td>
<td>objętość właściwa</td>
<td style="text-align: center;">m<sup>3</sup>/kg</td>
<td style="text-align: center;"> 0,11214</td>
<td style="text-align: center;"> 0,001154</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">5</td>
<td>entalpia</td>
<td style="text-align: center;">kJ/kg</td>
<td style="text-align: center;"> 2548,785</td>
<td style="text-align: center;">844,89</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">6</td>
<td>entropia</td>
<td style="text-align: center;">kJ/(kg·K)</td>
<td style="text-align: center;"> 5,9305</td>
<td style="text-align: center;"> 2,3150</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">7</td>
<td>energia wewnętrzna</td>
<td style="text-align: center;">MJ/kg</td>
<td style="text-align: center;"> 428,73</td>
<td style="text-align: center;"> 1,46</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ffffff;">Sebastian Żywicki</span></p>
<p>Zadanie<span style="color: #000080;"><strong> Parametry czynnika termodynamicznego w układzie reaktora jądrowego typu BWR &#8211; pompa kondensatu</strong></span></p>
<p>Określ parametry termodynamiczne wody na wejściu i wyjściu z pompy kondensatu reaktora jądrowego typu BWR. Do pompy dopływa woda o temperaturze 198,32<sup>o</sup>C i ciśnieniu 1,5 MPa. Woda na wyjściu pompy jest pod ciśnieniem 7 MPa. Przemiana na pompie jest izentropowa.</p>
<p>Rozwiązanie.</p>
<p>Stanu wody na wejściu do pompy jest identyczny ze stanem wody na wyjściu ze skraplacza.</p>
<p>Określenie parametrów na wyjściu z pompy występuje woda w stanie powiększonym o pracę pompy wykonaną na układzie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Objętość właściwa wody nasyconej w zakresie ciśnień 7 MPa i 1,5 MPa 0,001351 i 0,001154, co daje średnią objętość właściwą 0,0012525</p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 18px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-e451bcc35bf89f88bc8daa51aa6c296f_l3.png" height="18" width="128" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#108;&#95;&#120;&#61;&#32;&#40;&#112;&#95;&#50;&#45;&#112;&#95;&#49;&#41;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#118;&#32;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 41px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-0e0996dde2f91e430683858a97fac4c8_l3.png" height="41" width="358" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#108;&#95;&#120;&#61;&#32;&#40;&#55;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#49;&#48;&#94;&#54;&#32;&#45;&#32;&#49;&#44;&#53;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#49;&#48;&#94;&#54;&#41;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#48;&#44;&#48;&#48;&#49;&#50;&#53;&#50;&#53;&#32;&#61;&#32;&#54;&#44;&#56;&#57;&#32;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#107;&#74;&#125;&#123;&#107;&#103;&#125;&#32;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p>Entalpia cieczy na wyjściu jest powiększona o wartość wykonanej na układzie pracy tj. 844,89+6,89 = 851,78 kJ/kg</p>
<p>Energia wewnętrzna</p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 18px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-ccb33fc9921ba362ae1330d666086c5b_l3.png" height="18" width="172" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#117;&#95;&#120;&#61;&#32;&#105;&#95;&#120;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#112;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#118;&#32;&#61;&#32;&#32;&#107;&#74;&#47;&#107;&#103;&#32;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 22px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://radon-szczecin.pl/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-256ea25bedd039eab22aa48294dcb75d_l3.png" height="22" width="353" class="ql-img-displayed-equation quicklatex-auto-format" alt="&#92;&#91;&#117;&#95;&#120;&#61;&#32;&#56;&#53;&#49;&#44;&#55;&#56;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#55;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#49;&#48;&#94;&#54;&#32;&#92;&#99;&#100;&#111;&#116;&#32;&#48;&#44;&#48;&#48;&#49;&#51;&#53;&#49;&#32;&#61;&#32;&#56;&#44;&#48;&#53;&#32;&#77;&#74;&#47;&#107;&#103;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="32" />
<col width="137" />
<col width="64" />
<col width="84" />
<col width="80" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="32" height="20">l.p.</td>
<td style="text-align: center;" width="137">parametr</td>
<td style="text-align: center;" width="64">jedn</td>
<td style="text-align: center;" width="84">wartość we</td>
<td style="text-align: center;" width="80">wartość wy</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">1</td>
<td>ciśnienie</td>
<td style="text-align: center;">MPa</td>
<td style="text-align: center;"> 1,5</td>
<td style="text-align: center;"> 7</td>
</tr>
<tr>
<td height="23">2</td>
<td>temperatura</td>
<td style="text-align: center;"><sup>o</sup>C</td>
<td style="text-align: center;"> 198,23</td>
<td style="text-align: center;"> 198,23</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">3</td>
<td>stopień suchości</td>
<td style="text-align: center;">-</td>
<td style="text-align: center;"> 0</td>
<td style="text-align: center;"> 0</td>
</tr>
<tr>
<td height="23">4</td>
<td>objętość właściwa</td>
<td style="text-align: center;">m<sup>3</sup>/kg</td>
<td style="text-align: center;"> 0,001154</td>
<td style="text-align: center;"> 0,001351</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">5</td>
<td>entalpia</td>
<td style="text-align: center;">kJ/kg</td>
<td style="text-align: center;"> 844,89</td>
<td style="text-align: center;">851,78</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">6</td>
<td>entropia</td>
<td style="text-align: center;">kJ/(kg·K)</td>
<td style="text-align: center;"> 2,3150</td>
<td style="text-align: center;"> 2,3150</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">7</td>
<td>energia wewnętrzna</td>
<td style="text-align: center;">MJ/kg</td>
<td style="text-align: center;"> 1,46</td>
<td style="text-align: center;"> 8,05</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ffffff;">Sebastian Żywicki</span></p>
<p>Zadanie<span style="color: #000080;"><strong> Parametry czynnika termodynamicznego w układzie reaktora jądrowego typu BWR &#8211; rdzeń reaktora</strong></span></p>
<p>Określ parametry termodynamiczne wody na wejściu i wyjściu z rdzenia reaktora jądrowego typu BWR. Do rdzenia dopływa woda o temperaturze 198,32<sup>o</sup>C i ciśnieniu 7 MPa. Woda na wyjściu z rdzenia ma temperaturę 300<sup>o</sup>C. W rdzeniu reaktora zachodzi izobaryczne odparowanie i przegrzewanie.</p>
<p>Rozwiązanie.</p>
<p>Stan wody na wejściu do rdzenia jest identyczny ze stanem wody na wyjściu z pompy.</p>
<p>Stan wody na wyjściu z rdzenia jest identyczny ze stanem wody na wejściu turbiny.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="32" />
<col width="137" />
<col width="64" />
<col width="84" />
<col width="80" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="32" height="20">l.p.</td>
<td width="137">parametr</td>
<td style="text-align: center;" width="64">jedn</td>
<td style="text-align: center;" width="84">wartość we</td>
<td style="text-align: center;" width="80">wartość wy</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">1</td>
<td>ciśnienie</td>
<td style="text-align: center;">MPa</td>
<td style="text-align: center;"> 1,5</td>
<td style="text-align: center;"> 7</td>
</tr>
<tr>
<td height="23">2</td>
<td>temperatura</td>
<td style="text-align: center;"><sup>o</sup>C</td>
<td style="text-align: center;"> 198,23</td>
<td style="text-align: center;"> 300</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">3</td>
<td>stopień suchości</td>
<td style="text-align: center;">-</td>
<td style="text-align: center;">-</td>
<td style="text-align: center;"> -</td>
</tr>
<tr>
<td height="23">4</td>
<td>objętość właściwa</td>
<td style="text-align: center;">m<sup>3</sup>/kg</td>
<td style="text-align: center;"> 0,001154</td>
<td style="text-align: center;">0,02947</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">5</td>
<td>entalpia</td>
<td style="text-align: center;">kJ/kg</td>
<td style="text-align: center;"> 844,89</td>
<td style="text-align: center;">2838,4</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">6</td>
<td>entropia</td>
<td style="text-align: center;">kJ/(kg·K)</td>
<td style="text-align: center;"> 2,3150</td>
<td style="text-align: center;"> 5,9305</td>
</tr>
<tr>
<td height="20">7</td>
<td>energia wewnętrzna</td>
<td style="text-align: center;">MJ/kg</td>
<td style="text-align: center;">  1,46</td>
<td style="text-align: center;"> 585,53</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;"><span style="color: #000000;">Zadanie</span> <strong>Parametry czynnika termodynamicznego w układzie reaktora jądrowego typu HP-BWR &#8211; turbina</strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000; font-size: large;">W BUDOWIE</span></strong></p>
<p>Zadanie <span style="color: #000080;"><strong>Parametry czynnika termodynamicznego w układzie reaktora jądrowego typu PWR &#8211; parownica</strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000; font-size: large;">W BUDOWIE</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radon-szczecin.pl/energetyka-jadrowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
