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[열역학] Maxwell(맥스웰) 관계식 암기법 일단 기본식을 외워야 Maxwell 방정식을 외우기 쉽다 "dU = TdS - PdV" 는 기본으로 암기를 해야한다!여기서 위에 화살표 순서대로 부호와 앞뒤가 바뀐다고 생각하면 된다! dU = TdS - PdV  dH = TdS + VdP   이렇게! 왼쪽의 U, H, G, A는 익숙한 순서?대로 쓰면된다!! 그러면 dU = TdS - PdV 에서 dG를 구하려면 앞/뒤 항 모두 반대로 생각하면 된다! dU = TdS - PdV  dG = - SdT + VdP   이제 Maxwell 관계식을 하려면 기본식에서 착안하여서 생각하면 된다!!   (좌항) dU = TdS - PdV   →  (∂T/∂V)s                    분자  첨자     분모(우항) dU = TdS - PdV   →  -.. 2023. 7. 25.
[열역학] 세기성질(시강변수), 크기성질(시량변수) 세기성질(시강변수)크기성질(시량변수)양, 크기에 따라 변화 X양, 크기에 따라 변화 O온도, 압력, 퓨가시티(atm), 밀도(비중), 점도, 조성몰당 내부E(J/mol),  몰당 엔탈피(J/mol), 화학포텐셜(kJ/mol)표면장력(J/m2, N/m), 비열(J/kg K), 활동도(무차원)질량, 부피, mol 수, 내부E(J), 엔탈피(J), 깁스에너지열용량(J/K), 엔트로피(J/K)     더 자세한 자료들은 아래 링크에서 확인할 수 있습니다! https://kmong.com/self-marketing/532464/LshUjjkdwP 화공직 공기업 요약본 - 열역학, 유체역학, 반응공학등 - 크몽화공이 전문가의 자료·템플릿 서비스를 만나보세요. #구매 전 필독- 해당 교재는 전자책(PDF)로만 제공.. 2023. 7. 24.
[열역학] HS선도(Molier, 몰리에르선도), 과열도, 건도, 과열증기, 건포화증기, 압축액, 습증기, 터빈/압축기 효율 열기관의 효율을 길이의 비로 표시   cf) TS선도 : 효율을 면적으로 표시길이의 비로서 터빈이나 압축기의 효율을 계산할 수 있다증기의 상태 즉 T, P, V, x(건도)를 나타낸 선도삼중점을 선으로 표시 : 동일한 온도에서 서로 다른 엔트로피값이 존재한다최대일은 등엔트로피 공정으로 팽창할 때 일이며, HS선도에서 △Hs로 나타낸다(등엔트로피일 때, 최대 효율) [HS선도에서 알 수 있는 것]건포화증기의 엔트로피(액체 xx)과열증기의 과열도 * 과열도 = 과열증기 T - 포화증기 T과열증기의 단열팽창 후의 건도(x)  [여러가지 상태의 구분]과열증기 : 포화증기 재가열하여 포화온도 이상건포화증기 : 수분이 모두 증발한 포화증기습증기 : 증기와 수분이 섞인 포화온도 상태, 건도 0-1 사이압축액 : 포화.. 2023. 7. 23.
[열역학] 정적열량계(Bomb 열량계), 정압열량계, 열량 [Bomb 열량계(봄베 열량계, 정적 열량계)]Bomb 열량계 : 일정 부피에서 측정한 열량(Q,열량 = △U)즉, 가해진 모든 열이 온도를 높이는데 모두 사용 BUT 정압열량계는 가해진 열이 온도 & 팽창일에 사용  → 같은 온도변화를 만들기 위해서는 정압열량계가 더 많은 열 필요!     그러므로 Qv(정적열량계)    ex) Bomb 열량계가 문제에서 주어질 때, 정압열량계의 열량은?Bomb열량계 : Q = △U정압열량계 : Q = △H = △U + △(nRT) = △U + RT△n                         (△n : mol수 변화)      더 자세한 자료들은 아래 링크에서 확인할 수 있습니다! https://kmong.com/self-marketing/532464/LshUjjk.. 2023. 7. 21.
비열, 고체의 비열(Dulong, Kopp 법칙) [비열(kcal/kg℃)]1kg을 1℃ 상승하는데 필요한 열량 물질의 종류마다 다름비열의 경로의존성 : Cp > Cv액체와 고체, 비압축성 유체는 상태에 따른 변화가 없다(Cp≒Cv) 단, 기체는 상태에 따라 비열이 다르다온도(T)의 함수(실제기체도 온도만의 함수)비열 大(크다) = 온도변화 B(Bad, 안좋다)일반적으로 금속비열 小(=전도 G)분자화합물의 Cp는 각 구성원자 온도 기여도의 합으로 계산고체와 액체는 현열열량을 측정하여 비열을 얻는다기체의 경우, 일정압력에서 열용량(Cp)은 일정부피에서 열용량(Cv)보다 항상 크거나 같다 ★암기법★ 비열이 크다 = 1도를 높이기 위해 열 많이!비열이 작다 = 1℃를 높이기 위해 열 적게!  → 같은 열을 줄 때, 온도변화가 크고 열 전달이 잘 됨 = 전도성.. 2023. 7. 20.
[열역학] 닫힌계(폐쇄계), 열린계(개방계), 고립계 [닫힌계(폐쇄계)] - 에너지 보존의 법칙물질교환 X, 에너지(열,일) 전달 O열역학 제1법칙(에너지 보존의 법칙) : △U = Q + W상평형 : △G = △H - T△S외부와 열 전달을 할 수 있다내부에서 화학반응 일어날 수 있다여러 상이 존재할 수 있다 [열린계(개방계)] - 물질수지물질교환 O(가변 질량), 에너지 전달 O물질 수지 : 열린계 / 물질의 도입량, 배출량, 축적량의 균형이 맞아야 함(축적량 = 도입 - 배출 = 최종 - 초기)  [닫힌계(폐쇄계)] - 질량보존의 법칙물질교환 X, 에너지 X  각각 어느 법칙?에 연관되어 있는지가 중요하다!     더 자세한 자료들은 아래 링크에서 확인할 수 있습니다! https://kmong.com/self-marketing/532464/LshUjj.. 2023. 7. 19.
[열역학] 현열(감열), 잠열, 잠열 추산방법(Clausius,Trouton,Chen,Watson) [현열(감열)]Q = m Cp △T : 현열상태변화 X, 온도변화 O 사용된 열량  [잠열]Q = mλ = -△H  (λ : 잠열량, kJ/kg)일정 T, P 다른 상으로 전이될 때 엔탈피 변화순수한 물질이 상변화할 때, 온도변화는 없으나 주위로부터 물질로 이동하는 열상변화에 수반되는 잠열은 T의 함수(F, 자유도=1)기체가 응축하면서 잃는 열융해열 : 80 cal/g,  증발열 : 539 cal/g(★암기)승화열 = 융해열 + 증발열 (고↔기)        (고↔액)     (액↔기)  [잠열(△H)의 추산 방법]① Trouton 법칙② Clausius-Clapeyron식③ Chen식④ Watson식④ Riedel식    더 자세한 자료들은 아래 링크에서 확인할 수 있습니다! https://kmong... 2023. 7. 18.
[열역학] 열량(cal, Btu, CHU) 비교 [열량 비교] 열량 : 분자운동에 의한 에너지(E), 보유한 열의 양 1cal = 1g/℃  = 4.186 J  : 1g의 물을 1℃ 올리는데 필요한 E(1kcal = 427 kgf m = 4 Btu) 1Btu= 1lb/℉ = 1/4 kcal = 252cal : 1lb의 물을 1℉ 올리는데 필요한 E 1CHU = 1lb/℃ = 454 cal : 1lb의 물을 1℃ 올리는데 필요한 E ★암기법★1cal는 g과 ℃로 우리한테 익숙한 단위이다1Btu는 우리가 알던거랑 반대로 생각(영국단위)하면 lb과 ℉로 된다!!그리고 1kcal = 4Btu 를 암기해야하는데  kcal가 Btu보다 더 크다는걸 알고 있음 식이 안 헷갈린다!(이건 아래 추가 설명)쉽게 k가 들어간것은 다 크다고 보면된다!!(kW, kcal 모.. 2023. 7. 17.
[열역학] 질량, 무게(N, kgf), 동력(HP, PS, kW), 기체 상수(R) [질량, 무게]질량은 어느 장소에서도 변하지 않는다무게는 중력의 크기에 비례하며 측정위치에 따라 다르다(북극 > 적도)중력은 지구 중심에 가까운 장소일수록 크다질량을 무게로 환산하려면 중력환산계수(gc)를 사용해야 한다★암기법★ "무게는 중력의 크기에 비례하며 측정위치에 따라 다르다(북극 > 적도)"지구는 적도 즉, 가로가 더 긴 모양의 타원형이다극단적으로 생각하면 위가 눌린 타원형 찹쌀떡 모양이라고 생각하자!지구 중심으로부터 적도까지의 거리가 상대적으로 멀고, 북극까지의 거리가 더욱 짧다그러므로 중심에 가까울수록 중력(=무게)가 크므로 동일 물체의 무게를 측정했을 때 무게는 북극에서 측정했을 때가 더욱 크다!!* 동일 물체의 측정 무게 : 북극 > 적도  1kgf = 9.8 N = 9.8 kg m/s2.. 2023. 7. 16.