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deutsch / english
Diagramme-Beispiele / diagram examples
ZUST
Thermodynamik fluider Reinstoff-Systeme
Berechnungen von Zuständen und Prozessen mit
Zustandsgleichungen
Ø Neben Phasenzustand,
Dampfdruck und Phasendichten eines Systems kann aus den Zustandsfunktionen eine
Vielzahl von thermodynamischen Funktionen berechnet werden (von Wärmekapazität,
innerer Energie, Enthalpie, Exergie,…
bis hin zur Schallgeschwindigkeit).
Ø Als Berechnungsmodelle
stehen zur Verfügung
· thermische
Zustandsgleichungen (EOS), von der Idealgasgleichung bis zu kubischen EOS
(insgesamt 15 Modelle);
· die neue Ji-Lempe-EOS ist dabei das leistungsfähigste Modell (und z.
Zt. nur hier verfügbar);
· mehrere Typen von
Dampfdruckgleichungen (von AUGUST bis WAGNER);
· Korrelationsmodelle
für Dampfdruckgleichungen;
· Temperaturfunktionen
und Korrelationsmodelle für die Verdampfungsenthalpie;
· Temperaturfunktionen
für Wärmekapazitäten;
· Temperaturfunktionen
für die Flüssigkeitsdichte.
· Vorausberechnung
kritischer Daten nach JOBACK / LYDERSON
Die Stoffdaten werden von der angebundenen
Merseburger Datenbank geliefert.
Ø Berechnung isothermer, isobarer, isochorer, isentroper, isenthalper und polytroper
Prozesse ist möglich. Thermodynamische Kreisprozesse können bequem konstruiert
werden.
Ø Eine spezielle
Option erlaubt die Ermittlung von Phasenzustand, Füllstand und Druck in
Behältern (mit Berechnung der Zustandsfunktionen für heterogene Systeme).
Ø Ein umfangreiches Fitting-Werkzeug
ermöglicht die Anpassung von Modellgleichungen y = f(T) an
experimentelle Daten (y =
Sättigungsdampfdruck, Dichte, Verdampfungsenthalpie, Wärmekapazität).
Ø Die Ergebnisse
werden wahlweise als berechnete Einzelwerte, in grafischer 2D- oder 3D-Darstellung
oder als MS-Excel-Dateien ausgegeben. Es werden mehr als 120 verschiedene
Funktions-Diagramme mit komfortablen Gestaltungsmöglichkeiten angeboten. Über
die MS-Excel-kompatible Protokollierung aller
Rechenergebnisse ist eine Vielzahl weiterer grafischer Darstellungen mittels MS-Excel möglich.
Ø Die deutsche Version enthält eine umfangreiche
kontext-sensitive HTML-Hilfe.
Thermodynamics of Fluid Pure-Substance Systems
Calculation of States and
Processes Using Equations of State (EOS)
Beside the state
of phases, vapour pressure and phase densities of a system, a multitude of
thermodynamic functions can be calculated from EOS (ranging from heat capacity,
internal energy, enthalpy, exergy to acoustic
velocity).
The following calculation models are available
·
a total of 15 models of equations of state (EOS), from
ideal gas equation to cubic EOS;
·
the new Ji-Lempe EOS is the
most powerful model (and available only here);
·
several types of vapour pressure equations (from
AUGUST to WAGNER);
·
correlation models for vapour pressure equations;
·
temperature functions and correlation models for the
enthalpy of vaporization;
·
temperature functions for heat capacities;
·
temperature functions for the liquid density;
·
prediction of critical data using the JOBACK /
LYDERSON method
The substance data are provided by the Merseburg Database.
Calculation of
isothermal, isobaric, isochoric, isentropic, isenthalpic and polytropic processes is possible. There are convenient
possibilities to construct thermodynamic cyclic processes.
A special option serves the user for calculating the
state of the phases, the liquid level and the pressure in a tank filled with a
substance.
A fitting tool together with an editor for experimental
data is available now for fitting all
model equations y = f(T) used by ZUST
(y = vapour pressure, density, enthalpy of vaporization, heat capacity).
The results are displayed either as calculated single
values, as 2D/3D diagrams or as MS-Excel sheets. There are more than 120
different types of diagrams charts with comfortable design possibilities
available.
Beispiele für
Grafiken, die mittels ZUST erzeugt wurden
Examples
for graphs generated by means of ZUST
Konstruktion von Kreisprozessen:
Construction of cyclic processes:
STIRLING-Prozess
SEILIGER-Prozess
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Bestimmung der BOYLE-Temperatur Estimation
of the BOYLE-temperature |
p = Fu(v, T) für
Ethan, EOS = Peng/Robinson, CP = krit. Punkt p = Fu(v, T) for Ethane, EOS = Peng/Robinson, CP = critical point |
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Kohlendioxid als Kältemittel (ZUST-Grafik mit MS-Word bearbeitet) Kreisprozess mit R134a als
Kältemittel
Carbondioxide as
refrigerant (ZUST graph, MS-Word treated) Cyclic process using
R134a as refrigerant
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Beispiele für Polytropen-Prozesse
Examples for polytropic processes
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