cwL=2100 J/kg·K (ciepło właściwe lodu)
cwH2O=4200 J/kg·K (ciepło właściwe wody)
cwPH2O=2000 J/kg·K (ciepło właściwe pary wodnej)
ctL=332·10³ J/kg (ciepło topnienia lodu)
cpH2O=2140·10³ J/kg (ciepło parowania wody)
mL=8 kg
TL=19 K
TP=104°C
Energia na podgrzanie lodu do temperatury topnienia:
Q1=m*cwL* (273,15-TL)
Energia na stopienie lodu:
Q2=m*ctL
Energia na podgrzanie wody do 100°C (ΔT=100):
Q3=m*cwH2O * ΔT
Energia na odparowanie wody:
Q4=m*cpH2O
Energia na podgrzanie pary o ΔTp=4 stopnie:
Q5=m*cwPH2O * ΔTp
Czyli w sumie:
Q=m*(cwL* (273,15-TL)+ctL+cwH2O * ΔT+cpH2O+cwPH2O * ΔTp)
Q=8*(2100*(273,15-19)+332e3+4200*100+2140e3+2000*4)
Q≈27,5 MJ
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
cwL=2100 J/kg·K (ciepło właściwe lodu)
cwH2O=4200 J/kg·K (ciepło właściwe wody)
cwPH2O=2000 J/kg·K (ciepło właściwe pary wodnej)
ctL=332·10³ J/kg (ciepło topnienia lodu)
cpH2O=2140·10³ J/kg (ciepło parowania wody)
mL=8 kg
TL=19 K
TP=104°C
Energia na podgrzanie lodu do temperatury topnienia:
Q1=m*cwL* (273,15-TL)
Energia na stopienie lodu:
Q2=m*ctL
Energia na podgrzanie wody do 100°C (ΔT=100):
Q3=m*cwH2O * ΔT
Energia na odparowanie wody:
Q4=m*cpH2O
Energia na podgrzanie pary o ΔTp=4 stopnie:
Q5=m*cwPH2O * ΔTp
Czyli w sumie:
Q=m*(cwL* (273,15-TL)+ctL+cwH2O * ΔT+cpH2O+cwPH2O * ΔTp)
Q=8*(2100*(273,15-19)+332e3+4200*100+2140e3+2000*4)
Q≈27,5 MJ