THERMODYNAMICS OF PISTON COMBUSTION ENGINE WORK CYCLE
|
|
- Elżbieta Sikora
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Journal of KONES Internal Combustion Engines 2005, ol. 12, 3-4 HERMODYNAMICS OF PISON COMBUSION ENGINE WORK CYCLE Anrej Ambroik ehnial Uniersity of Kiele Al. ysiąleia Państa Polskiego 7, Kiele, Polan tel.: fax: , Antoni Jankoski Institute of Aeronautis Al. Krakoska 110/114, Warsaa, Polan tel.: , fax: Marin Ślęak Motor ransort Institute ul. Jagiellońska 80, Warsaa, Polan tel.: , fax: Abstrat he aer ontains issues of four-stroke iston ombustion engines ork yles. he methos of analyses an alulations referring these engines ork yles ere resente. hese metho sho aisability an nees of using them to theoretial alulations an analyses of real ork yles. Generalie engine ork yle as roose. hese methos mentione aboe, make ossible alulations in ie of engine roriety usage of most rational onstrutional arameters an arameters influening the ourse an organiation of burning roess. his aer resents: methoology of alulating thermoynamially arameters in harateristi oints of generalie engine ork yle, seifie metho of alulating fill egree of yliner alue, alulating methoology of maximum yle temerature an temeratures of orking fator in oening moment of outlet ale as ell as alulation methoology of effetie oeffiient armth emission uring burning roess. Authors hae resente the ay ho to alulate beginning an en of burning roess arameters, angle of ignition lag as ell as the harateristi rearation of relatie quantity emitte armth. Methoology introue in this aer reates ealuation ossibilities of effetieness aliation of mineral fuels or another for examle egetable to engine suly. ERMODYNAMIKA CYKLU PRACY ŁOKOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO Stresenie Referat oisuje roblematykę termoynamiki ykli ray terosuoyh tłokoyh silnikó salinoyh. Zareentoano metoy analiy i oblień ykli ray tyh silnikó, skaująe na eloość i otrebę ykorystania o oblień teoretynyh i analiy reyistyh ykli ray, aroonoanego uogólnionego yklu ray silnika. Metoy te umożliiają ynaenie najbariej rajonalnyh e glęu na łaśiośi użytkoe silnika, arametró konstrukyjnyh ora arametró istotnie łyająyh na rebieg i organiaję roesu salania. W referaie areentoano metoykę ynaania arametró termoynaminyh harakterystynyh unktah uogólnionego yklu ray silnika, uśiśloną metoę ynaania artośi stonia naełnienia ylinra, metoykę ynaania maksymalnej temeratury yklu i temeratury ynnika roboego hili otaria aoru ylotoego ora metoykę ynaania efektynego sółynnika yielania ieła oas roesu salania. Inną metoą areentoaną artykule jest sosób ynaania arametró oątku i końa roesu salania, kąta oóźnienia samoałonu ora sorąania harakterystyki glęnej ilośi yielająego się ieła. Prestaiona referaie metoyka stara możliośi oeny ryatnośi astosoania o asilania silnikó ali ohoenia mineralnego lub innego n. roślinnego. 7
2 1. Wroaenie ermoynaminym yklem ray terosuoego tłokoego silnika salinoego restaionym ukłaie ray - lub -s nayamy ykl kołoy rebiegająy gonie ruhem skaóek egara, skłaająy się quasistatynyh, oraalnyh remian rónoagoyh realioanyh re ynnik roboy bęąy gaem oskonałym, ółoskonałym lub reyistym, oas którego oroaone ieło (yalająe się oas roesu salania) amieniane jest na raę mehaniną. Roażmy arunki uyskania najięksej ray oolnego silnikoego yklu ray restaionego ukłaie sółręnyh -, i realioanego re jenostkę ilośi ynnika roboego. Rys. 1. Doolny termoynaminy ykl ray silnika salinoego ukłaie - Fig. 1. A thermoynamial ork yle of a ombustion engine in the - system Wartość elementarnej ray inykoanej Δl i jest: ( ) ( ) A s s r r A s s A r r A s r A s A r s r s r i R R R R R R l Δ μ μ Δ μ μ Δ Δ Δ Δ Δ Δ, (1) gie: s iśnienie roesu srężania, r iśnienie roesu rorężania, objętość łaśia ynnika roboego, R inyiualna stała gaoa, R uniersalna stała gaoa, s i r ooienio temeratura ynnika roboego oas roesu srężania i rorężania, μ s i μ r ooienio masa moloa ynnika roboego asie roesu srężania i rorężania. 8
3 Z ależnośi (1) ynika, że możliie najięksą artość ray Δl i otrymamy, gy: - uża bęie różnia omięy iśnieniem roesu rorężania i srężania, - uża bęie artość inyiualnej stałej gaoej. Ponieaż R ( 1), atem ynnik roboy oinien harakteryoać się użym iełem łaśiym i użą artośią ykłanika aiabaty /, - uża jest różnia temeratur roesu rorężania i srężania. Warunek ten jest rónoeśnie arunkiem ysokiej sranośi ielnej yklu ray, - możliie mała jest artość objętośi łaśiej ynnika roboego A, o skauje na to, że oinniśmy buoać silniki któryh istnieją ysokie iśnienia ylinre, óas mniejse są artośi objętośi łaśiej ynnika roboego. Z analiy óh ostatnih yrażeń rónania (1) ynika, że artość elementarnej ray inykoanej Δl i ależy rónież o masy moloej śieżej miesanki alnej μ s i rouktó salania μ r. 2. ermoynamine ykle ray terosuoyh tłokoyh silnikó salinoyh W ieinie tłokoyh silnikó salinoyh, aróno na etaie oraoyania noyh konstrukji jak i oskonalenia już istniejąyh seroko ykorystuje się ih termoynamine ykle ray, które ielimy na: teoretyne, orónae i reyiste eoretyny ykl ray terosuoego, tłokoego silnika salinoego eoretyne ykle ray silnika są orami stosoanymi tehnie ielnej, które służą o restaienia i analiy iealnego rebiegu remiany energii ielnej na energię mehaniną. Cynnikiem termoynaminym tyh ykli jest ga oskonały. Starają one możliośi orónyania reyistyh remian ahoąyh silniku remianami teoretynymi, eług któryh silnik oinien raoać. Umożliiają yiąganie nioskó otyąyh sranośi teoretynej i śreniego iśnienia teoretynego ora maksymalnego iśnienia yklu, jak rónież ynaenie maksymalnyh artośi arametró i skaźnikó ray silnika, ry ałożonyh ielkośiah harakterystynyh. eoretyne, termoynamine ykle ray silnika sorąa się ry ałożeniah: - masa ynnika roboego ylinre, asie trania yklu jest stała, - roesy srężania i rorężania rebiegają ientrooo, - ieło oroaane o ynnika roboego, jak i o niego oroaane może być iohorynie, iobarynie lub i iohoryno-iobarynie, - ieła łaśie ry stałej objętośi i ry stałym iśnieniu ynnika termoynaminego olegająego remianie są stałe, - remiany termoynamine yklu ray silnika są oraalne i ahoą nieskońenie olno (quasistatynie), obe ego rękośi ynnika są róne eru i nie ystęują straty rełyu. eoretynym, termoynaminym yklem ray silnika o najięksej sranośi jest ykl Carnota, skłaająy się óh ientro (srężanie i rorężanie) ora óh ioterm (oroaanie i oroaanie ieła). Cykl ten nie ma jenak astosoania jako teoretyny ykl ray tłokoego silnika salinoego, onieaż remiana srężania, która łąyłaby jenoeśnie iotermy n. 290 K i 2900 K be rekroenia artośi max jest niemożlia [1]. Roażmy uogólniony, teoretyny termoynaminy ykl ray terosuoego tłokoego silnika salinoego. Wyroaone oniżej ależnośi oisująe jego sraność teoretyną, śrenie iśnienie teoretyne, y też sformułoane tu nioski są słusne la systkih stosoanyh teorii tłokoyh silnikó enętrnego salania ykli ray, takih jak: Otto, Joule a, Diesla i Sabathe a. Prestaiony na rys. 2 uogólniony ykl ray e sółręnyh - i -s realioany jest re 1kg ynnika roboego. 9
4 Rys. 2. Uogólniony teoretyny ykl ray terosuoego tłokoego silnika salinoego Fig. 2. A theoretial generalie ork yle of a four-stroke iston engine Sraność ielna teoretynego, termoynaminego uogólnionego yklu ray silnika Ilość ieła oroaonego o yklu jest: q " q + q ( ) + ( ), (2) gie: i masoe ieła łaśie ynnika roboego ooienio ry stałej objętośi i stałym iśnieniu;, i temeratury ooienih unktah yklu. W ukłaie sółręnyh -s, ~. q 1 s a a bb Beglęna ilość ieła oroaanego yklu jest: q ( ) + ( ), (3) 2 b f f gie: b, f i a temeratura yklu unktah b, f i a. We sółręnyh -s, ~ q 2 s a afbb. A atem sraność ielna yklu jest: [( b f ) + ( f a )] [( ) + ( )] q 2 ηt 1 1, (4) q1 gie: - ykłanik aiabaty ynnika roboego. Pryjmijmy nastęująe onaenia: a ε stoień srężania; λ stoień rostu iśnienia oas oroaenia ieła o yklu ry onst, ρ stoień rorężania oas oroaania ieła b b f o yklu ry onst, δ stoień kolejnego rorężania, ρ hiloy stoień srężania oas oaania ieła o źróła hłonego, ry onst, a a a ε ρ δ ρ. 10
5 Wykorystują rónania harakterystynyh remian yklu i yrażają temeratury ystęująe rónaniu (4) a omoą roaonyh onaeń i temeratury oątku srężania a, o rekstałeniah otrymujemy ε λρ δ ηt 1 1 ε [( λ 1) + λ ( ρ 1) ] 1 δρ + ( 1) ε. (5) Z ależnośi tej ynika, że teoretyna sraność ielna uogólnionego termoynaminego yklu ray silnika ależy o arametró konstrukyjnyh silnika yrażonyh ielkośią ε, jakośi alia, którym asilamy silnik, yrażonej artośią ykłanika aiabaty ora organiaji roesu salania określonej ielkośiami λ, ρ i δ. Wór (5) jest raiy la systkih stosoanyh teorii silnikó termoynaminyh ykli ray. Uasanieniem tego stierenia mieh bęą oniżse rykłay. Cykl Otta. Dla tego yklu mamy ε δ ρ 1. Postaiają te artośi o oru (4) otrymujemy: 1 λ η t 1. (6) 1 ε λ 1 ε ( ) 1 Cykl Sabathe a. Dla tego yklu mamy a b f, tj. ε δρ. Postaiają oyżse ależnośi o (5), otrymujemy 1 λρρ + 1 λ ρ 1 η (7) ε λ 1 + λ ( ρ 1) ε λ 1 + λ ( ρ 1) t [( ) ] [ ( ) ] Śrenie teoretyne iśnienie uogólnionego, termoynaminego yklu ray silnika salinoego Ponieaż raa teoretynego, termoynaminego uogólnionego yklu ray silnika salinoego jest l t q 1 ηt, atem gonie efiniją śreniego iśnienia teoretynego mamy L t l t t, (8) q s 1 ( ) + ( ) ε [ λ 1+ λ ( ρ 1) ] 1 a s, (9) a f f a s f 1 1 ( ε ρ 1 ). (10) a ε R Postaiają oyżse ależnośi o (8) ora ykorystują ależnośi: i 1 Ra a, o rekstałeniah otrymujemy ostatenie a t a ε aε [ λ 1+ λ ( ρ 1) ] ηt λ 1+ λ ( ρ 1) ( ρ ε 1) ( 1)(ε ρ 1) a [ ] ηt. (11) Dla yklu Sabathe a ρ 1, atem otrymujemy aε t [ λ 1+ λ ( ρ 1) ] ηt 1 ε 1. (12) ( )( ) Ze oru tego ynika, że efektynym sosobem ięksenia artośi śreniego iśnienia teoretynego, a atem i moy silnika jest rost artośi iśnienia oątku srężania a. 11
6 Jenym e sosobó rostu artośi a, jest astosoanie ołaoania silnika salinoego Ciśnienie maksymalne teoretynego, termoynaminego yklu ray silnika salinoego Wartość maksymalnego iśnienia teoretynego yklu ray silnika enętrnego salania określa sółynnik rostu iśnienia oas iohorynego oroaenia ieła λ. stą: Dla uogólnionego yklu ray silnika jest λ λ aε. (13) ( ) ( λ ) ( λ 1) q1, Postaiają ależność (14) o (13) otrymujemy q1 λ + 1. (14) q1 q1 aε q1 a ε 1 aε a ε a a ε. (15) Zależność (15) raia jest la systkih ykli ray tłokoyh silnikó salinoyh. Z analiy tej ależnośi ynika, że artość maksymalnego iśnienia salania ależy o konstrukji silnika ε, jakośi alia, jakim asilany jest silnik, ołaoania y też braku ołaoania silnika a ora o organiaji roesu salania yrażonej ielkośią q 1 tn. ilośią alia salanego ylinre eług kinetynego mehanimu salania Porónae ykle ray tłokoyh silnikó salinoyh Porónae ykle ray silnikó salinoyh umożliiają bariej rybliżoną niż ykle teoretyne analię jaisk ahoąyh ylinre silnika o ih rebiegu silniku reyistym. Wykresy orónayh ykli ray silnikó sorąa się e sółręnyh ry ałożeniah: - ynnikiem roboym realiująym ten ykl jest ga oskonały, ółoskonały lub reyisty, - masa ynnika roboego biorąa uiał yklu ray jest stała, - roes srężania i rorężania obya się olitrooo, - ieło o yklu ray ostarone jest yniku salania ahoąego ry stałej objętośi, lub ry stałym iśnieniu lub też ry stałej objętośi i ry stałym iśnieniu uglęnieniem nieałkoitego i nieuełnego salania, - uglęnia się raę suó omoyh iąą na realiaję roesu naełniania i yehu salin ylinra, które ykonyane są ry stałym, śrenim iśnieniu ylinre. Z reguły la silnikó olnossąyh raa suó omoyh jest ujemna, aś la silnikó ołaoanyh oatnia. Poa yżej ymienionymi ałożeniami można ryjąć rónież inne ałożenia, które oalają na jese iękse rybliżenie sorąanego ykresu orónaego yklu ray o jego yklu reyistego. Prykłaoe ykresy orónayh ykli ray la silnika olnossąego i silnika ołaoanego restaiono na rys
7 Rys. 3. Porónae ykle ray silnikó: a olnossąego, b ołaoanego. Ineks olny,, otyy silnika olnossąego, aś,, silnika ołaoanego Fig. 3. Comaratie ork yles of : a an unsuerharge engine, b a suerharge engine. he subsrits an refer to the unsuerharge engine an suerharge engine resetiely 2.3. Reyiste ykle ray tłokoyh, terosuoyh silnikó salinoyh Reyiste ykresy inykatoroe sorąa się oariu o omiar rebiegu miany iśnienia ylinre funkji kąta obrotu ału korboego α < 0,720 > OWK i óas nayamy je roiniętymi (otartymi) ykresami inykatoroymi. Wykorystują ależność objętośi ylinra o kąta obrotu ału korboego silnika roinięty ykres inykatoroy e sółręnyh α można restaić e sółręnyh. Prykłaoe, reyiste ykresy inykatoroe la terosuoego silnika olnossąego i ołaoanego restaiono e sółręnyh na rys. 4 i rys. 5. Rys. 4. Wykres reyistego yklu ray terosuoego, olnossąego, tłokoego silnika salinoego e sółręnyh, gie:, ooienio, otarie i amknięie aoru olotoego;, ooienio, otarie i amknięie aoru ylotoego Fig. 4. he iagram for the effetie ork yle of a four-stroke unsuerharge iston engine in - oorinates, here, oening an losing, resetiely, of an inlet ale;, oening an losing, resetiely, of an outlet ale 13
8 Rys. 5. Wykres reyisty yklu ray terosuoego, ołaoanego, tłokoego silnika salinoego e sółręnyh, gie, ooienio, otarie i amknięie aoru olotoego;, ooienio, otarie i amknięie aoru ylotoego Fig. 5. he iagram for the effetie ork yle of a four-stroke suerharge iston engine in - oorinates, here, oening an losing, resetiely, of an inlet ale;, oening an losing, resetiely, of an outlet ale Różnie mięy teoretynymi i reyistymi yklami ray silnika ynikają nastęująyh ryyn: - oroaanie i oroaanie ieła nie obya się re ogreanie i oiębianie ynnika roboego, le na skutek salania, które może rebiegać różną rękośią ora sosób ałkoity lub nieałkoity, uełny lub nieuełny, - oa iohorynym i iobarynym oroaaniem ieła, mająym miejse uogólnionym, teoretynym, termoynaminym yklu ray, yklu reyistym ahoi iągła ymiana ieła mięy gaami a śiankami ylinra i głoiy i alej mięy śiankami i ynnikiem hłoąym, - roes naełnienia ylinra śieżym łaunkiem ora usunięie salin ylinra iąane jest ykonaniem ray suó omoyh, iąanej oorami rełyu reoah olotoyh i ylotoyh ora na aorah olotoyh i ylotoyh, - ylinre, o akońeniu roesu ylotu salin, ase oostaje ena ilość salin, o onaa, że o akońeniu roesu naełniania ylinra, aełniony jest on miesaniną śieżego łaunku e salinami, - artośi ieeł łaśiyh ynnika roboego są mienne i ależą o temeratury i jego skłau, - gorąe śianki ograniająe restreń ajmoaną re ynnik roboy ooują ogranie assanego śieżego łaunku, o oouje mniejsenie stonia naełnienia ylinra, - oas roesu salania nastęuje miana ilośi moli ynnika roboego ylinre, - ilość ynnika roboego realiująego ykl ray jest mienna, o oooane jest stratami ynnika ułyająego re nieselnośi ylinra. Dysonują reyistym ykresem inykatoroym silnika salinoego e sółręnyh można oisać na nim oblienioy ykres inykatoroy i tak jak się to yni teorii tłokoyh silnikó salinoyh, astosoać rybliżone metoy oblień roesó 14
9 torąyh termoynaminy ykl ray silnika. Postaą tyh meto są: rónanie bilansu objętośi, rónanie bilansu ilośi ynnika roboego, rónanie ahoania i remiany energii (rónanie I-sej asay termoynamiki) ora rónanie stanu. Roażmy tera uogólniony moel matematyny roesu roboego ylinre tłokoego silnika salinoego 3. Uogólniony moel matematyny roesu roboego ahoąego ylinre terosuoego tłokoego silnika salinoego Na rys. 6 restaiono shemat ylinra silnika i ahoąe nim ora ołąonyh nim ukłaah, roesy elementarne. Rys. 6. Elementarne roesy ylinre silnika i ołąonyh nim ukłaah Fig. 6. Elementary roesses in the engine yliner an in the systems onnete ith it Prestaiony na rys. 6 ukła termoynaminy jest otartym ukłaem termoynaminym, atem rónanie I-sej asay termoynamiki la niego ma ostać: δ E U +, (16) gie: δe elementarna ilość energii oroaonej o ukłau; U miana energii enętrnej ukłau, elementarna raa ynnika roboego ylinre. W asie elementarnego reiału asu t, o ylinra silnika oroaana jest ilość moli ynnika roboego δm 12 jeśli >, lub yłya niego δm 21 moli ynnika roboego, jeśli >. Na skutek rełyu ynnika roboego re aory olotoe enętrna ymiana energii jest: δ H δh δh δm δm, (17) gie: sr - moloe ieło łaśie ynnika roboego ry stałym iśnieniu; i - ooienio temeratury ukłaie olotoym i ylinre silnika. W yżej skaanym reiale asu t ylinra yłya δm 23 moli ynnika roboego re aory ylotoe, jeśli > lub ołya o niego δm 32 salin ukłau ylotoego, jeśli >. Zenętrna miana energii la aoró ylotoyh jest: sr sr δ H δh δh δm δm. (18) sr sr 15
10 W ależnośi tej, temeratura salin ukłaie ylotoym. W asie t o ylinra oroaane jest δmal moli alia o artośi entalii: δ H δm, (19) al gie: M al ilość moli alia, aś al temeratura alia. W asie heminej reakji salania, ylinre silnika elementarnym reiale asu yiela się nastęująa ilość ieła: al sr al x δqx gwu α, (20) α gie: g aka alia ryaająa na ykl ray silnika; W u artość oałoa alia; x glęna ilość ieła yielająego się ylinre; α miana kąta obrotu ału korboego silnika asie t, która jest róna α 6nt. Ponieaż istnieje różnia temeratury mięy ynnikiem roboym i temeraturą śianek ograniająyh restreń ylinra, to ilość ieła ymienionego elementarnym reiale asu jest: δ Q α F( )t, (21) s g gie: α g sółynnik rejmoania ieła; F oierhnia kontaktu ynnika roboego e śiankami restreni ylinra. Poas ruhu tłoka, ynnik roboy ykonuje raę elementarną. s δ L. (22) Zmianę energii enętrnej ynnika roboego asie elementarnego reiału asu możemy obliyć e oru. ( M ) aś elementarna ilość energii oroaona o ylinra jest al U, (23) x sr δ E δh + δq + δh δh δq. (24) Postaiają ależnośi (23) i (24) o rónania (16) otrymujemy rónanie I-sej asay termoynamiki ostai ogólnej la ynnika roboego realiująego ykl ray tłokoego silnika salinoego s ( M ) δ Hal + δqx + δh δh δqs sr +. (25) Uogólniony, matematyny moel roesu roboego ylinre tłokoego, terosuoego silnika salinoego otrymamy, jeśli rónanie (25) uuełnimy nastęująymi ależnośiami i rónaniami: - ależnośią oisująą hiloą objętość ynnika roboego ylinre s 1+ ε 1 σ 2 ( ε 1) - rónaniem bilansu ilośi ynnika roboego ylinre ( δm δm ) - rónaniem stanu ynnika roboego ylinre, (26) M, (27) RM. (28) 16
11 3.1. Chiloa objętość ynnika roboego ylinre s 1+ ε 1 σ 2 ( ε 1), (29) λk 1-4 R glęne remiesenie tłoka; λ k - sółynnik korboooy bęąy stosunkiem romienia ykorbienia o ługośi L korboou. gie: s objętość skokoa ylinra; ε stoień srężania; σ ( osα) + ( 1 os2α) 3.2. Cieło łaśie ynnika roboego ylinre Pry matematynym moeloaniu roesó ylinre silnika, ykorystuje się ależnośi oisująe ieło łaśie ynnika roboego n. traktoanego jako ga ółoskonały ostai linioej ależnośi o temeratury lub gie: a a b, (30) + a b, (31) + a R ; R - uniersalna stała gaoa. (32) + W oyżsyh ależnośiah ieeł łaśiyh, ykle ryjmuje się J la oietra [2]: a a λ 19,81, b b λ J, 2 mol K mol K la salin [2]: a 1,634 J a γ 19,86 +, b λ mol K b γ 184,3 427, λ 5 J 2 mol K Wartośi sółynnikó a i b rónania (29) la osególnyh skłaoyh roesó yklu ray obliamy ależnośi - la roesu srężania a λ + γ a γ a a, (33) sr 1+ γ b b sr b λ + γ b 1+ γ γ, (34) gie: γ - sółynnik restek salin, - la roesu salania a (1 x)asr + x a γ, (35) - la roesu rorężania, o akońeniu roesu salania 3.3. Ilość ynnika roboego ylinre silnika b (1 x)bsr + x b, (36) γ a a γ, b b γ. (37) Ze glęu na niestajonarność roesó torąyh ykl ray silnika realioanyh asie otaria aoró (ukła otarty), ilość i skła ynnika roboego ylinre ora jego ieło łaśie i temeratura są mienne. Znajomość iarygonyh artośi tyh iel-. 17
12 kośi ma baro istotny ły na iarygoność ynikó, otrymyanyh aróno yniku oblień reroaonyh eług roonoanego moelu matematynego yklu jak i yniku analiy ynikó otrymyanyh ekserymentalnie. Ilość ynnika roboego ylinre oas roesu srężania możemy ynayć ależnośi M η M 1+ γ λg M 1+ γ, (38) ( ) ( ) onst s o gie: η artość stonia naełnienia ylinra; s M s - teoretyna ilość moli ynni- R ka roboego jaka może być aarta objętośi skokoej ylinra s ry iśnieniu i temerature anująyh ukłaie olotoym, re aorami olotoymi silnika. Ilość ynnika roboego ylinre, okresie o oątku roesu salania o hili jego akońenia obliamy e oru α βo 1 M M + α s 1 & x, (39) + γ α s 1 gie: M s ilość ynnika roboego hili oątku roesu salania, β o heminy sółynnik mian moloyh asie roesu salania, γ sółynnik restek salin, x& - rękość glęnej ilośi ieła yielająego się oas salania. Ilość ynnika roboego oas roesu rorężania, lią o akońenia roesu salania o hili otaria aoru ylotoego, jest: M βm s, (40) H O + βo 1 gie: β 1+ reyisty sółynnik mian moloyh, aś β o γ λ M o W asie roesu ymiany ynnika roboego, trająego o hili otaria aoru ylotoego o amknięia aoru olotoego obliamy: α α δm12 δm 21 δm 23 δm32 M Mo + α α α α, (41) α α α o gie: M o ilość ynnika roboego ylinre hili otaria aoru ylotoego, α o kąt obrotu ału korboego silnika hili otaria aoru ylotoego. Wartość yatku rełyu ynnika roboego funkji kąta obrotu ału korboego obliamy ależnośi δm ( μf ) ρsr, (42) α μ 6n gie: μ f efektyny sółynnik yatku rełyu re roatryany rekrój relotoy, teoretyna rękość rełyu, ρ sr śrenia gęstość ynnika roboego rełyająego re rekrój relotoy, μ masa moloa rełyająego ynnika, n rękość obrotoa ału korboego silnika. Prękość rełyu ynnika roboego re aory olotoe: a) Jeśli < i μ f 0, to R 1, 1 α o 18
13 b) Jeśli > i μ f 0, to ρ sr, R sr sr + 1 1, 1 2 β, R 1, 1 ρ sr, Rsr 1 sr. Prękośi i inne arametry ynnika roboego rełyająego re aory ylotoe a) Jeśli 1 2 β krytyna rękość rełyu i μ f 0, to R, ρ sr β. + 1 R 1 b) Jeśli 1 2 > β i μ f 0, to + 1 ) Jeśli < i μf 0, to R 1, 1 ρ sr, Rsr 1 sr R 1, 1 ρ sr, R sr sr 1. W oyżsyh orah onaono: iśnienie ylinre, ykłanik aiabaty ynnika roboego ylinre, R inyiualna stała gaoa. 19
14 4. Oblienioy ykres inykatoroy i metoyka ynaania artośi arametró termoynaminyh jego harakterystynyh unktah Na rys. 7 restaiono shemat oblienioego yklu ray silnika ykorystyanego o jego oblień ielnyh. Rys. 7. Oblienioy, termoynaminy ykl ray silnika Fig. 7. he omutational thermoynamial engine ork yle Na rys. 7 harakterystyne unkty oblienioego yklu ray onaono: - oątek otaria aoru ylotoego, amknięie aoru ylotoego, otarie aoru olotoego, amknięie aoru olotoego, a umony konie roesu naełniania ylinra; f umony konie roesu oaania ieła ry onst, s oątek roesu salania, umony konie roesu srężania, umony konie oroaania ieła ry onst, konie oroaania ieła ry onst, ks konie roesu salania, b umony konie roesu rorężania, i k oątek i konie iobary śreniego iśnienia ynnika roboego ylinre asie roesu naełniania Oblienie artośi śreniego iśnienia ylinre asie roesu jego naełniania i arametró termoynaminyh unkie,,a Założenia: 1. Proes naełniania ylinra ahoi okresie lionym o ołożenia tłoka GMP o jego ołożenia DMP, ry stałej śreniej artośi iśnienia ylinre śr które należy ynayć oblienioo. 2. W asie trania roesu naełniania ylinra nie uglęnia się anieysenia ynnika roboego rouktami salania. 3. Pryjmuje się, że ilość ynnika roboego umonym unkie,,a leżąym na linii srężania ry DMP tłoka jest róna ilośi ynnika roboego unkie końa roesu naełniania, ooiaająego oątkoemu unktoi reyistego roesu srężania. 4. Stan ynnika roboego ylinre, sosób jenonany oisyany jest terema arametrami: iśnieniem, temeraturą, ilośią moli ynnika roboego M i jego objętośią. Do ynaenia tyh arametró ykorystuje się, eśniej skaane rónania i rónanie stanu. 20
15 Rónania te mają ostać: s 1+ ε 1 M ± δq RM ( ε 1) ( δm δm ) s σ 2 + δh δh U U + H H, (43), λk R gie: σ ( 1 osα) + ( 1 os2α) ; λ k (R romień ykorbienia ału korboego 4 L silnika; L ługość korboou). Zgonie ryjętymi ałożeniami ilość ynnika roboego, która nałynęła o ylinra jest: α k fśr śrρśr α M, (44) μ 6n α gie: μ r masa moloa ynnika roboego, f śr αf g minimalny rekrój strugi gaó; α sółynnik reężenia strugi gaó, f g geometryny rekrój relotoy śr aoró olotoyh, ρ śr - gęstość ynnika roboego minimalnym R r rekroju strugi gau; śr ; śr. Wartość rękośi gau minimalnym rekroju strugi oblia się e oru śr r 1 1 śr śr ϕ t ϕ 2R 1, (45) 1 gie: ϕ - sółynnik mniejsenia rękośi rełyu, t teoretyna rękość gau, R inyiualna stała gau rełyająego ukłaie olotoym, temeratura ukłaie olotoym, ykłanik aiabaty ynnika rełyająego re ukła olotoy, śr śrenie iśnienie ylinre, iśnienie ukłaie olotoym. Postaiają o rónania (44) yrażenia określająe f śr, śr, i ρ śr la roesu naełniania ylinra i okonują rekstałeń otrymujemy 2R δm ( μ f ) y α, (46) R 6n gie: μ α ϕ - sółynnik yatku rełyu re aór, 21
16 1 1 śr śr y 1 - funkja yatku rełyu re aór olotoy. 1 Całkują yrażenie (46) graniah o α 0 o α 180 OWK otrymujemy gie: M α 180 α 0 o 2R R 6n ( μf ) y α ( μf ) ysr & 180 ays& r a 30 2R R 6n 2R ( μ f ) śr, (47) śr, (48) R n 1 1 śr śr y śr 1. (49) 1 Wartość stonia naełniania ylinra możemy ynayć g ależnośi aroonoanej re Dmitreskiego [1] η o 1 ε + Δ ε 1 o a r o a r n1 1 n 1, (50) gie: n 1 ykłanik olitroy srężania, r (1 + a) iśnienie restek salin ylinre, g [1] a 0,3 0,5; o (1 + δ) iśnienie ukłaie ylotoym silnika olnossąego; o iśnienie otoenia, δ 0,01-0, 03.. Δ o Wartość iśnienia umonym końu roesu naełniania jest 1 a ( + śr ). (51) 2 Wartość śreniego iśnienia ylinre asie roesu naełniania ylinra obliamy g nastęująego algorytmu: 1. Zaajemy artość śr i g rónania (51) obliamy a. 2. Weług rónania (50) obliamy η. os 3. Znają artość η, obliamy M η. Ro 4. Ze oru (48) obliamy a, a nastęnie rónania (47) ynaamy y śr. 5. Weług rónania (49) ynaamy stosunek iśnień śr, a nastęnie obliamy śr śr. Jeśli obliona artość śr nie okrya się artośią ryjętą o oblień, to oblienia otaramy noą artośią śr. Oblienia roaimy o asu ustabilioania się artośi śr. 22
17 Znają artośi a, a i M rónania stanu obliamy artość temeratury a ora sółynnik restek salin γ. Parametry unktu f obliamy o urenim ynaeniu ykłanika olitroy srężania n 1, ykorystują o tego elu ekserymentalnie sorąony ykres inykatoroy. Z reyistego ykresu inykatoroego la 2 s oytujemy iśnienie 1 i la unktu 1 oytujemy iśnienie 2 i nastęnie ykorystują rónanie olitroy n 1 onst, ynaamy artość ykłanika olitroy srężania n 1. Znają ykłanik olitroy n 1, unkt f ynaamy jako unkt reięia olitroy o ykłaniku n 1 iobarą a onst (o oblień należy ykorystać te objętośi ylinra, la któryh ykl ray silnika realioany jest re amknięty ukła termoynaminy) Parametry końa roesu srężania Parametry obliamy ry ałożeniu, że roes srężania jest oraalny i rebiega aiabatynie. Onaa to, że sumaryna ilość ieła ymienionego asie tej remiany Q f 0, a atem n1 s. Rónanie iersej asay termoynamiki la tego roesu ma ostać M Mff 0 sr( M Mff ) R. (52) s 1 ak ryjęte ałożenia oalają uśiślić artość ykłanika n 1 oblionego g metoyki aroonoanej kt. 4.1 tj.: 1. Pryjmujemy eśniej oblioną kt artość n 1 s i obliamy s Z ależnośi s 1 f obliamy artość. f + f R 3. Obliamy sr asr + bsr, a nastęnie s 1. 2 sr Jeżeli obliona artość s 1 różni się o artośi ryjętej, to oblienia otara się noą artośią s 1.Oblienia unajemy a akońone, jeśli uyska się stabiliaję artośi s 1 i. Nastęnie obliamy artość RM. (53) 4.3. Oblienie arametró yklu ray silnika oas roesu oroaania o niego ieła i roesu rorężania ynnika roboego Proes oroaania ieła o oblienioego yklu ray (rys. 7) ahoi iohorynie remiana ora iobarynie remiana. Proes rorężania, o unktu,, o,, realioany jest amkniętym ukłaie termoynaminym. W unkie,, rooyna się roes ymiany ynnika roboego ylinre. Parametry ynnika roboego umonym końu efektynego roesu salania, unkt,, ynaamy ykorystują oniżsy ukła rónań M H al βm + Q λ U RM βλm g o U (1 + γ) + H H, (54) 23
18 gie: H g entalia alia oroaonego o ylinra (al ieło łaśie al al al alia; g aka alia oroaona na ykl ray); Q ( x y ) gwu ξgwu efektynie yielone ieło oas roesu salania i oroaone o yklu na oinku o unktu,, o,,. W ależnośi tej x jest glęną ilośią ieła yielanego o unktu,,, aś y jest glęną ilośią ieła oroaonego o ynnika roboego o śianek ylinra okresie o unktu,, o unktu,,, W u jest artośią oałoą alia. Roiąanie ukłau rónań (54) umożliia ynaenie entalii łaśiej ynnika roboego unkie,, Wartość tej entalii yraża rónież ór 1 ξwu + alal h + sr + R( λ 1). (55) β λmo ( 1 + γ) h b γ a γ + R +. (56) A atem, nają artość h, rónania (56) możemy ynayć artość temeratury e oru 2 ( a γ + R) + ( a γ + R) + 2bγ h. (57) b Znają artośi ora i ilość ynnika roboego unkie,,, objętość ynnika roboego obliamy rónania stanu RM, (58) a także stoień stęnego i kolejnego rorężania ε ρ i δ. (59) ρ Wartość temeratury ynnika roboego hili otaria aoru ylotoego unkie,, ynaamy ykorystują oniżsy ukła rónań α α α g F Q M M f ( α) ( ) s α ( 1 ξ ) gwu U U + RM βλm o γ (1 + γ) 2, (60) gie: - glęna ilość ieła oroaonego o śianek ylinra 6 n ξ g Wu asie trania roesu. Rónanie I-sej asay termoynamiki (ierse rónanie ukłau rónań (60)) możemy aisać ostai: ( 1 ξ ) gwu +. (61) βλm 1+ γ o ( ) 24
19 Wartość energii łaśiej ynnika roboego hili otaria aoru ylotoego jest ( 1 ξ ) gwu u +, (62) βλm 1+ γ βλm 1+ γ Ponieaż u o ( ) ( ) ( a γ + bγ ) o, (63) to nają artość u ynaoną rónania (62), możemy obliyć artość a 2 γ + a γ + 2b γ 4b γ u. (64) Wartość ykłanika olitroy rorężania ynaamy rónania olitroy rorężania stą otrymujemy n 2 n 2, log n 2. (65) log 4.4. Wynaanie efektynego sółynnika yielania ieła oas roesu salania Jakość roesu yielania ieła oas roesu salania oeniana jest artośią efektynego sółynnika yielania ieła ξ. Wartość tego sółynnika możemy ynayć rónania I-sej asay termoynamiki la roesó ahoąyh amkniętym ukłaie termoynaminym rebiegająym o amknięia aoru olotoego unkt,, o hili rooęia roesu yehu unkt,,. Założenia ryjęte ry ynaaniu efektynego sółynnika yielania ieła ξ: 1. arametry termoynamine ynnika roboego ooiaająe unktom,, i,, (rys. 7) reyistego ykresu inykatoroego i ykresu oblienioego są takie same, 2. maksymalne iśnienie reyistego yklu ray silnika jest róne iśnieniu yklu oblienioego unktah,, i,,, 3. rae ynnika roboego ykonane okresie o hili amknięia aoru olotoego,, o hili rooęia się roesu yehu,,, są la obu roażanyh ykli ray jenakoe tj. L, (66) 4. takie same są artośi ieła oroaonego o yklu reyistego i oblienioego. Pry yżej ymienionyh ałożeniah rónanie I-sej asay termoynamiki la remian ahoąyh o końa roesu srężania o rooęia roesu ylotu (unkt,, na rys. 7) ma ostać H al + Q + Q U + L. (67) 25
20 Ponieaż remiana ahoi ry δq 0, atem gie: U λm og( 1+ γ) U β λm g ( 1+ γ) U U U U U, - energia enętrna ynnika roboego unkie,,, o - energia enętrna ynnika roboego unkie,,. Praa ynnika roboego L - jest róna L L + L ( ) + n 1 Entalia alia oroaonego o ylinra asie yklu ray silnika jest H g, gie: al masoe ieło łaśie alia. Cieło oroaone o yklu ray silnika yraimy ostai Q al al al 1 Q + Q ξg W u. Postaiają oyżse artośi o (67) i okonują rekstałeń otrymujemy ξ ( β ) λmo W ( 1+ γ) ( ) u + g W u + 2 ( n 2 1) gwu Wu. (68) al al. (69) Wykorystują onaenia ryjęte kt. 2.1, ależność (69) możemy naisać ostai ξ ( β ) λmo W ( 1 + γ) u + g W u β 1 λ ρ + ρ ρλ 5. Charakterystyka yielania ieła oas roesu salania al ( n 2 1) Wu al. (70) Wynaanie harakterystyki glęnej ilośi ieła yielająego się oas roesu salania uglęnieniem: mieniająej się ilośi moli ynnika robaego oas salania i miany jego ieła łaśiego ależnośi o mieniająego się skłau i temeratury ora ilośi ieła ymienianego e śiankami ograniająymi restreń salania, ykorystaniem rónania iersej asay termoynamiki ość segółoo oisano [1]. Prestaiono tam rónież metoę ynaania okresu oóźnienia samoałonu, ykorystują o tego elu unkt reięia się óh ykresó rebiegu temeratury ynnika roboego sorąonyh la oątkoej fay roesu salania. W niniejsym referaie ostanoiono aroonoać nieo inną metoykę ynaania / harakterystyki, rónież oariu o reyisty ykres inykatoroy. W metoie tej oblienia rooyna się o unktu α αo 540 α O.W. K i roai się je kierunku malejąej artośi kąta obrotu ału korboego silnika, oblienioym krokiem Δ α. Zakłaa się, że konie ałkoitego i uełnego salania nastąił re rooęiem się roesu ylotu (oątek otierania aoru ylotoego) salin, tj. reiale kąta α 540 α, gie α kąt yreenia otaria aoru ylotoego liony stosunku o DMP tłoka, któremu ooiaa α 540 O.W.K. W hili akońenia roesu salania, aż o rooęia się roesu ylotu salin, artość glęnej ilośi yielająego się ieła x xi + x s jest róna jenośi. Jak ynika tego ałożenia, oblieniah nie uglęnia się ilośi ieła użyanego na roesy ysojaji rouktó salania, o la silnikó 26
21 ZS, któryh maksymalna, śrenia temeratura salania nie rekraa 2500 K, yaje się uasanione [1]. Dysonują reyistym ykresem inykatoroym (α) ora nają ostaoe ymiary silnika (S skok tłoka, D śrenia tłoka, ε stoień srężania) i rękość obrotoą ału korboego n, jak rónież arametry termoynamine harakterystynyh unktah oblienioego ykresu inykatoroego (rys. 7),, i,, ora artośi ξ, g i W u, możemy o oblień ykorystać rónanie I-sej asay termoynamiki ostai ξg W Q U U +. (71) u s Dielą rónanie (71) re Q ξg 1 Wu otrymamy rónanie 1 x s x i, (72) gie: x s Q s - glęna ilość ieła ymienianego e śiankami ylinra, natomiast ξgwu x i U U ξg + W u - glęna, inykoana ilość yielająego się ieła iąego na mianę energii enętrnej ynnika roboego i ykonanie re niego ray absolutnej. Wykorystują rónanie (71) i nają temeraturę ynnika roboego unktah,, i,, (rys.7) ora artośi (α) (reyisty ykres inykatoroy) możemy ynayć aróno ałkoitą jak i glęną ilość ieła rekaanego re ynnik roboy o śianek ylinra asie remian trająyh mięy oątkiem roesu salania i rooęiem się roesu ylotu salin Q s ξ g W (U U + ), (73) u s gie: x s 1 x U i 1 U U ξ g + W u, (74) λ M g (1 + γ), (75) o U β λ M g (1 + γ), (76) o L + L + s ( ) + n 2 1. (77) 27
22 Ilustraję grafiną metoy sorąania harakterystyki glęnej ilośi ieła yielająego się oas roesu salania restaiono na rys. 8. Metoykę sorąania harakterystyk glęnej ilośi ieła yielająego się oas roesu salania realiujemy óh etaah. W iersym etaie ryjmujemy, że Q s 0 i ynaamy harakterystykę x rooynają oblienia o unktu rooęia otierania aoru ylotoego, la którego gonie ryjętymi ałożeniami x 1 i ynnikiem roboym są saliny, któryh ilość jest róna M 2 β λ M o g, aś ykłanik aiabaty. sl sl Rys. 8. Ilustraja grafina metoy ynaania harakterystyk x, xi i xs: α s - oątek roesu salania, αi bieżąa artość kąta obrotu ału korboego, α k -konie roesu salania, α - oątek otierania aoru ylotoego silnika Fig. 8. he grahi illustration for etermining harateristis x, xi i xs: α s - the beginning of the ombustion roess, αi urrent alue of the rank angle, α k -the en of the ombustion roess, α - the beginning of the engine outlet ale oening Piersy eta sorąania harakterystyki yielania ieła realiujemy la kąta obrotu ału korboego lią o α540 o OWK α o ołożenia tłoka GMP, tj. la α360 o OWK, krokiem Δα. Wartość miany glęnej ilośi yielająego się ieła na oblienioym reiale kątoym obrotu ału korboego tym roesie oblień jest: Δ 1 j + j1 j + j1 j (j1 j) + ( j j ). (78) ( 1) ξ g Wu 2 2 x 1 Uaga: tym reiale jest: j > j-1 i j < j-1, atem Δx j 0. Wartość x j-1 x j + Δx j. (79) Po reroaeniu oblień la kąta 360 α < α, reroaa się oblienia rugiego etau tj. la kąta 360 α α 360 o O.W.K. Wartość Δx j tym reiale obliamy rónież g oru (78), jenak ih artośi są iękse o era. Dlatego też artość x j-1 la tego reiału obliamy e oru 28
23 x j-1 x j Δx j. (80) Oblienia tym etaie realiujemy o hili gy x j-1 0. Kąt α la którego x j-1 0, ryjmujemy jako kąt rooęia się roesu salania. Wykorystują yniki oblień sorąamy harakterystykę x, atr rys. 8. Nastęnie g oru (74) obliamy artość x s, którą okłaamy tak jak okaano na rys. 8 otrymują unkt A. Zakłaają linioą ależność glęnej ilośi ieła x s o kąta obrotu ału korboego, re unkt B ooiaająy oątkoi salania i unkt A ooiaająy rooęiu otierania aoru ylotoego roaimy rostą która restaia sobą harakterystykę glęnej ilośi ieła ymienianego mięy ynnikiem roboym a śiankami ograniająymi restreń salania ylinre. Oejmują o artośi x artość x s otrymujemy harakterystykę glęnej, inykatoroej ilośi ieła yielająego się oas roesu salania. Różnikują harakterystykę x lub x i glęem kąta obrotu ału korboego otrymujemy harakterystykę rękośi ooieniej glęnej ilośi ieła yielająego się oas roesu salania. Prykłaoe ykresy harakterystyk glęnyh ilośi yielająego się ieła silniku 359 restaiono na rys. 9. Znają kąt ooiaająy oątkoi roesu trysku alia o ylinra ora kąt ooiaająy rooęiu się roesu salania, ynayć możemy kąt oóźnienia samoałonu silniku o ałonie samoynnym. Θ α α. (81) os s Rys. 9. Wglęne ilośi yielanego ieła oas roesu salania ora rękość yielania glęnej ilośi yielająego się ieła silniku 359 [3] raująego ry: n1900 min -1, g 7, kg/ykl, 18,5 MPa ora α 18 O.W.K re GMP Fig. 9. Relatie quantities of the emitte heat uring the ombustion roess an the emission eloity of the emitte heat relatie quantity in 359 engine [3], orking at: n1900 min -1, g 7, kg/yle, 18,5 MPa an α 18 O.W.K before GMP 29
24 Poniżej restaiono reyiste ykresy inykatoroe (roinięty funkji kąta α i amknięty e sółręnyh -) silnika AD3.152 asilanego aliem EDZ i raująego ry n 1400obr/min i M e 168 Nm. Rys. 10. Reyisty, roinięty ykres inykatoroy silnika AD3.152, asilanego aliem EDZ i raująego ry n 1400obr/min i M e 168 Nm Fig. 10. he effetie eeloe iniator iagram for AD3.152 EDZ-oere engine, orking at n 1400re/min an M e 168 Nm Rys. 11. Reyisty, amknięty ykres inykatoroy silnika AD3.152 asilanego aliem EDZ i raująy ry n1400obr/min i M e 168 Nm Fig. 11. he effetie lose iniator iagram for AD3.152 EDZ-oere engine, orking at n1400re/min an M e 168 Nm 30
25 6. Posumoanie Prestaiona niniejsym referaie roblematyka termoynamiki ykli ray terosuoyh tłokoyh silnikó salinoyh i aroonoane nim metoy analiy i oblień ykli ray tyh silnikó, skauje na eloość i otrebę ykorystania o oblień teoretynyh i analiy reyistyh ykli ray, aroonoanego uogólnionego yklu ray silnika. Umożliia to ynaenie najbariej rajonalnyh e glęu na łaśiośi użytkoe silnika jego arametró konstrukyjnyh ora arametró istotnie łyająyh na rebieg i organiaję yklu ray (roes salania), jak rónież stara możliośi oeny ryatnośi astosoania o asilania silnikó ali ohoenia mineralnego lub innego n. roślinnego. Do enniejsyh meto aroonoanyh niniejsym referaie można aliyć: metoykę ynaania arametró termoynaminyh harakterystynyh unktah uogólnionego yklu ray silnika, jego sranośi teoretynej, śreniego teoretynego iśnienia yklu, artośi maksymalnego iśnienia yklu i sosobó oiałyania na artośi skaanyh ielkośi ora metoykę oblień takih ostaoyh skaźnikó ray silnika jak: sraność, mo inykoana, jenostkoe użyie alia it., uśiśloną metoę ynaania artośi stonia naełnienia ylinra, metoykę ynaania maksymalnej temeratury yklu i temeratury ynnika roboego hili otaria aoru ylotoego, metoykę ynaania efektynego sółynnika yielania ieła oas roesu salania, sosób ynaania arametró oątku i końa roesu salania, kąta oóźnienia samoałonu ora sorąania harakterystyki glęnej ilośi yielająego się ieła, umożliiająej oenę i analię óh fa roesu salania tj. salania rebiegająego eług mehanimu kinetynego i mehanimu salania yfuyjnego, sosób ynaania ilośi ieła rekaanego re ynnik roboy o śianek ylinra asie trania roesu salania, ykorystują o tego elu reyisty ykres inykatoroy i arametry ientyfikoanego, uogólnionego yklu ray silnika. Literatura [1] Ambroik A., Wybrane aganienia roesó ielnyh tłokoyh silnikah salinoyh. Wy. Politehnika Śiętokryska, Kiele [2] Ambroik A., Marenko A. P., Ponieski M., Sokoto N. K., Analia egergetyna silnikó salinoyh. Wy. Politehnika Śiętokryska, Kiele,
26
czyli politropa jest w tym przypadku przemianą przy stałym ciśnieniu nazywaną izobarą. Równanie przemiany izobarycznej ma postać (2.
remiany_gau_dosk Charakterystyne remiany gau doskonałego. Premiana oitroowa Premianą oitroową naywamy remianę o równaniu idem (. ub V idem (. gdie V / m. W równaniah (. i (. jest wykładnikiem oitroy. Podstawowe
Fizykochemiczne podstawy inżynierii procesowej
Fizykohemizne odtay inżynierii roeoej Wykład III Prote rzemiany termodynamizne Prote rzemiany termodynamizne Sośród bardzo ielu możliyh rzemian termodynamiznyh zzególną rolę odgryają rzemiany ełniająe
LICEALIŚCI LICZĄ ph różnych roztworów < materiały pomocnicze do sprawdzianu nr 2 > Przykładowe zadania:
LICEALIŚCI LICZĄ ph różnyh rotoró < materiały pomonie do spradianu nr > Spradian będie obejmoał 5 typó adań:. Oblianie artośi ph rotoró monyh kasó i asad uględnieniem spółynnika aktynośi jonó H + /OH -
Metodyka obliczenia natężenia przepływu za pomocą anemometru skrzydełkowego.
ZAŁĄCZNIK Metoyka obliczenia natężenia rzełyu za omocą anemometru skrzyełkoego. Prękość oietrza osi symetrii kanału oblicza się ze zoru: S max τ gzie: S roga rzebyta rzez gaz ciągu czasu trania omiaru
v! są zupełnie niezależne.
Zasada ekwiartyji energii 7-7. Zasada ekwiartyji energii ównowaga termizna układów Zerowa zasada termodynamiki Jeżeli układy A i B oraz A i są arami w równowadze termiznej, to również układy B i są w równowadze
Fizykochemiczne podstawy inżynierii procesowej. Wykład IV Proste przemiany cd: Przemiana adiabatyczna Przemiana politropowa
Fizykoheizne odstawy inżynierii roesowej Wykład IV Proste rzeiany d: Przeiana adiabatyzna Przeiana olitroowa Przeiana adiabatyzna (izentroowa) Przeiana adiabatyzna odbywa się w układzie adiabatyzny tzn.
Instalacje pompowe. Zadania do samodzielnego rozwiązania v ,1. dr inż. Michał Strzeszewski,
dr inż. Michał Stresewski, 00-008 Instalacje omowe Zadania do samodielnego rowiąania v. 1.5 Zadanie 1 Obli wymaganą wydajność omy obiegowej ry nastęujących ałożeniach: oblieniowa moc cielna instalacji
Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii dr Wojciech Hyk
Uniwersytet Warsawski Wyiał Chemii r Wojieh Hyk Autoreferat restawiająy ois osiągnięć naukowyh i yaktynyh w wiąku ubieganiem się o naanie stonia oktora habilitowanego Warsawa 2013 is treśi 1. miona i Nawisko...
OBLICZENIA CIEPLNE WYMIENNIKA STANOWIĄCEGO UJĘCIE DOLNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA
CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXIII,. 63 (3/16), liiec-resień 2016, s. 543-552 Wojciech ZALEWSKI 1 OBLICZENIA
2. Określenie składowych tensora naprężenia i odkształcenia
Górnicto i Geoinżynieria ok Zesyt /1 9 Marek Cała*, Marian Paluch*, Antoni Tajduś* NIELINIWA DEFMACJA IZTPWEJ SFEY GUBŚCIENNEJ 1. Wproadenie Palia ciekłe i gaoe lub inne płyny mogą być magaynoane naiemnych
PLAN WYKŁADU. Ciepło właściwe Proces adiabatyczny Temperatura potencjalna II zasada termodynamiki. Procesy odwracalne i nieodwracalne 1 /35
PLAN WYKŁADU Cieło właśiwe Proes adiabatyzny emeratura otenjalna II zasada termodynamiki Proesy odwraalne i nieodwraalne 1 /35 Podręzniki Salby, Chater 2, Chater 3 C&W, Chater 2 2 /35 CIEPŁO WŁAŚCIWE 3
A - przepływ laminarny, B - przepływ burzliwy.
PRZEPŁYW CZYNNIK ŚCIŚLIWEGO. Definicje odstaoe Rys... Profile rędkości rurze. - rzeły laminarny, B - rzeły burzliy. Liczba Reynoldsa Re D [m/s] średnia rędkość kanale D [m] średnica enętrzna kanału ν [m
Budowa materii Opis statystyczny - NAv= 6.022*1023 at.(cz)/mol Opis termodynamiczny temperatury -
ermoynamika Pojęcia i zaganienia ostawowe: Buowa materii stany skuienia: gazy, ciecze, ciała stale Ois statystyczny wielka liczba cząstek - N A 6.0*0 at.(cz)/mol Ois termoynamiczny Pojęcie temeratury -
HYDRAULIKA I PNEUMATYKA
Poliehnika Łódka Wydiał ehaniny Zakład ayn Roboyh, Naędów i Serowania Jery TOCZYK HYDRAULIKA I PNEUATYKA C. I - HYDRAULIKA Łódź, 5 . Dynaika i ylaja ray naęd hydroaynego Krok : Układ naędowy - hea I q
Obiegi termodynamiczne
Obiegi termo / Obiegi termoynamiczne. nformacje ogólne Obiegiem termoynamicznym nazyamy zespół kolejnych przemian termoynamicznych, yających się kłazie zamkniętym lb zespole maszyn (trbiny, sprężarki,
Model do wyznaczania parametrów pracy silnika o zapłonie samoczynnym
r hab. inż. Krystof Brooski, rof. AH Katra ransortu i Informatyki Akamia hnino-humanistyna Bilsku-Białj ul. Willoa, 43-39 Bilsko-Biała E-mail: kbrooski@ath.u r hab. inż. Jak Noakoski, rof. AH Katra Silnikó
Sposoby badania efektywności układu suszącego maszyn tissue
Sosoby badania efektywnośi układu susząego maszyn tissue Testing methods for effetiveness of tissue mahine drying system Aleksander Kleazka To have effetive aer rodution roesses on the aer mahine the measurement
PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ
1 PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ Dane silnika: Perkins 1104C-44T Stopień sprężania : ε = 19,3 ε 19,3 Średnica cylindra : D = 105 mm D [m] 0,105 Skok tłoka
Termodynamika 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ermodynamika Projekt wsółfinansowany rzez Unię Euroejską w ramach Euroejskiego Funduszu Sołecznego Siik ciey siikach (maszynach) cieych cieło zamieniane jest na racę. Elementami siika są: źródło cieła
1. Cykl odwrotny Carnota reprezentują poniższe diagramy w zmiennych p-v ( ) i T-S
Zad. domowe nr 5: druga zasada termodynamiki, elementy termodynamiki statystyznej, rawo Gaussa. Grua 1 II zasada termodynamiki 1. Cykl odwrotny Carnota rerezentują oniższe diagramy w zmiennyh -V (3 2 1
DZIAŁ: HYDRODYNAMIKA ĆWICZENIE B: Wyznaczanie oporów przy przepływie płynów [OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ] opracowanie: A.W.
DZIAŁ: HYDRODYNAMIKA ĆWICZENIE B: Wynacanie ooró ry rełyie łynó [OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ] oracoanie: A.W. rys.. Rokład rędkości rekroju rury dla rełyu laminarnego i turbulentnego LICZBY KRYTERIALNE:
Silniki tłokowe. Dr inż. Robert JAKUBOWSKI
Silniki tłokowe Dr inż. Robert JAKUBOWSKI Literatura rzedmiotu: Dzierżanowski P. i.in: Silniki Tłokowe z serii Naędy lotnicze, WKŁ. Warszawa 98 Borodzik F.: Budowa silnika z serii Aeroklub olski szkolenie
OSIADANIE WARSTWY GRUNTU NASYCONEJ CIECZĄ Z UWZGLĘDNIENIEM POLA TEMPERATURY THE CONSOLIDATION PROCESS OF POROUS MEDIA UNDER THE TEMPERATURE INFLUENCE
JAN ASZYŃSKI OSIADANI WASWY UNU NASYCONJ CICZĄ Z UWZLĘDNINIM POLA MPAUY CONSOLIDAION POCSS OF POOUS MDIA UND MPAU INFLUNC Streenie W artyule odano roiąanie agadnienia oątoo-regoego dla onolidująej arty
LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat ćwenia: WYZNACZANIE WYKŁADNIKA IZENTROPY κ DLA POWIETRZA Wyznazanie wykłnika
UZUPEŁNIENIA DO WYKŁADÓW D, E
. Hofman, Wykłady z Chemii fizyznej I - Uzuełnienia, Wydział Chemizny PW, kierunek: ehnologia hemizna, sem.3 2017/2018 D. II ZASADA ERMODYNAMIKI UZUPEŁNIENIA DO WYKŁADÓW D, E D.1. Warunki stabilnośi, określająe
ZADANIA Z CHEMII Efekty energetyczne reakcji chemicznej - prawo Kirchhoffa
ZADANIA Z HEII Efekty energetyzne reakji hemiznej - rawo Kirhhoffa. Prawo Kirhhoffa Różnizkują względem temeratury wyrażenie, ilustrująe rawo Hessa: Otrzymuje się: U= n r,i U tw,r,i n s,i U tw,s,i () d(
Silniki tłokowe. Dr inż. Robert JAKUBOWSKI
Silniki tłokowe Dr inż. Robert JAKUBOWSKI Literatura rzedmiotu: Dzierżanowski P. i.in: Silniki Tłokowe z serii Naędy lotnicze, WKŁ. Warszawa 98 Borodzik F.: Budowa silnika z serii Aeroklub olski szkolenie
SYSTEM DO POMIARU STRUMIENIA OBJĘTOŚCI WODY ZA POMOCĄ ZWĘŻKI
Postawy Metrologii i Technik Eksperymentu Laboratorium SYSTEM DO POMIARU STRUMIENIA OBJĘTOŚI WODY ZA POMOĄ ZWĘŻKI Instrukcja o ćwiczenia nr 6 Zakła Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, listopa 2010
Instalacje pompowe. Zadania do samodzielnego rozwiązania v = = dr inż. Michał Strzeszewski,
dr inż Michał Stresewski, 00-005 Instalacje pompowe Zadania do samodielnego rowiąania 1 Zadanie 1 Obli wymaganą wydajność pompy obiegowej pry następujących ałożeniach: oblieniowa moc cieplna instalacji
Laboratorium z Badania Maszyn
Politechnika Wocłaska Instytut Techniki Cielnej i Mechaniki Płynó Zakła Mienicta i Eksloatacji Maszyn i Uzązeń Enegetycznych Laboatoiu z Baania Maszyn Ćiczenie n 5. Poia bilansoy ukłau ciełoniczego Poazący:
Temperatura i ciepło E=E K +E P +U. Q=c m T=c m(t K -T P ) Q=c przem m. Fizyka 1 Wróbel Wojciech
emeratura i cieło E=E K +E P +U Energia wewnętrzna [J] - ieło jest energią rzekazywaną między układem a jego otoczeniem na skutek istniejącej między nimi różnicy temeratur na sosób cielny rzez chaotyczne
Stan równowagi chemicznej
Stan równowagi hemiznej Równowaga hemizna to taki stan układu złożonego z roduktów i substratów dowolnej reakji odwraalnej, w którym szybkość owstawania roduktów jest równa szybkośi ih rozadu Odwraalność
Ć W I C Z E N I E N R C-3
INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA FIZYKI CZĄSTECZKOWEJ I CIEPŁA Ć W I C Z E N I E N R C-3 WYZNACZANIE STOSUNKU DLA POWIETRZA METODĄ
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ I MECHANIKI PŁYNÓW ZAKŁAD TERMODYNAMIKI
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ I MECHANIKI PŁYNÓW ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Materiały omocnicze do ćiczeń rachunkoych z rzedmiotu Termodynamika tooana CZĘŚĆ 1: GAZY WILGOTNE mr inż. Piotr
ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Marek Kunas ROZDZIAŁ 2 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Wprowaenie Celem głównym niniejsego opracowania jest prestawienie wybranych
13) Na wykresie pokazano zależność temperatury od objętości gazu A) Przemianę izotermiczną opisują krzywe: B) Przemianę izobaryczną opisują krzywe:
) Ołowiana kula o masie kilograma sada swobodnie z wysokości metrów. Który wzór służy do obliczenia jej energii na wysokości metrów? ) E=m g h B) E=m / C) E=G M m/r D) Q=c w m Δ ) Oblicz energię kulki
1. Pierwsza zasada termodynamiki Matematyczna forma I zasady termodynamiki, czyli zasady zachowania energii
. Piersza zasaa termoynamiki Matematyczna forma I zasay termoynamiki, czyli zasay zachoania energii E J E E (.) E E E (.a) E E E (.b) konc pocz gzie: E energia oproazona o kła [J], E energia yproazona
Belki złożone i zespolone
Belki łożone i espolone efinicja belki łożonej siła rowarswiająca projekowanie połąceń prkła obliceń efinicja belki espolonej ałożenia echnicnej eorii ginania rokła naprężeń normalnch prkła obliceń Belki
Ø Cząstka powietrza poruszająca się pionowo w płynie jest poddawana sprężaniu lub rozprężaniu adiabatycznemu; zatem jej temperatura ulega zmianie
1 Ø Roatrujemy ionowe resunięcia łynu, który jest w równowae hyrostatycnej Ø Cąstka owietra orusająca się ionowo w łynie jest oawana srężaniu lub rorężaniu aiabatycnemu; atem jej temeratura ulea mianie
I zasada termodynamiki
W3 30 Układ termodynamizny ównowaga termodynamizna Praa I zasada dla układu zamkniętego Entalia I zasada dla układu otwartego Cieło o właśiwew К Srawność jest zastosowaniem zasady zahowania energii do
Jak osiągnąć 100% wydajności reakcji?
Jak osiągnąć 100% wydajnośi reakji? Stan równowagi ois termodynamizny G 0 A A G + RT ln(q)o B B C (a) (b) wówzas G - RT ln() stała równowagi a) G
Podstawowe przemiany cieplne
Podstawowe rzemiay iele Przemiaa izohoryza zahodzi, gdy objętość układu ozostaje stała ( ost), zyli 0. ówaie izohory () ost rzemiaie tej ie jest wykoywaa raa, bo 0, wię zgodie z ierwszą zasadą termodyamiki,
1. Podstawowe pojęcia w wymianie ciepła
PODSAWY WYMIANY CIEPŁA. Postawowe pojęcia w wymianie ciepła Sposoby transportu ciepła: przewozenie konwekcja - swobona - wymuszona promieniowanie ransport ciepła w ciałach stałych obywa się na roze przewozenia.
Silniki tłokowe. Dr inŝ. Robert JAKUBOWSKI
Silniki tłokowe Dr inŝ. Robert JAKUBOWSKI Podstawowe typy silnika tłokowego ze względu na zasadę działania Silnik czterosuwowy Silnik dwusuwowy Silnik z wirującym tłokiem silnik Wankla Zasada pracy silnika
Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu) (1.1) (1.2a)
PODSAWY WYMIANY CIEPŁA. Postawowe pojęcia w wymianie ciepła Sposoby transportu ciepła: przewozenie konwekcja - swobona - wymuszona promieniowanie ransport ciepła w ciałach stałych obywa się na roze przewozenia.
Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu)
PODSAWY WYMIANY CIEPŁA. Postawowe pojęcia w wymianie ciepła Sposoby transportu ciepła: przewozenie konwekcja - swobona - wymuszona promieniowanie ransport ciepła w ciałach stałych obywa się na roze przewozenia.
Wielokryteriowa optymalizacja liniowa (WPL)
arek isyński BO UŁ 007 - Wielokryteriowa optymaliaja liniowa (WPL) -. Wielokryteriowa optymaliaja liniowa (WPL) Zadaniem WPL naywamy następująe adanie optymaliaji liniowej: a a m L O L L O L L a a n n
Temat:Termodynamika fotonów.
Temat:Termodynamika fotonów. I Wstę Jak już sam temat sugeruje ostaram się rzedstawić 'termodynamikę' fotonów. Skąd taki omysł? Przez ewien zas hodziłem śieżki termodynamiki gazu doskonałego, lizyłem srawnośi
Krzywa izobarycznego ogrzewania substancji rzeczywistej. p=const. S wrz. S top. Ttop. Twrz. T dt. top. top. Równanie Clausiusa-Clapeyrona (1)
ykła Entroia.. Równanie Clausiusa-Claeyrona rania równowai faz Iealna maszyna ielna Cykl Carnot. Dominik yział Fizyki U ermoynamika 8/9 /9 Entroia - rzyomnienie Entroia S jest miarą stanu uorząkowania
Własności koligatywne
Własności koligatyne Własnościami koligatynymi nazyamy łasności roztorach rozcieńczonych zależne yłącznie od liczby cząsteczek (a naet szerzej indyiduó chemicznych) substancji rozuszczonej a nie od ich
q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q
M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E
KO OF Szczecin:
XXXI OLIMPIADA FIZYCZNA (1981/198) Stopień III, zaanie teoretyczne T Źróło: Nazwa zaania: Działy: Słowa kluczowe: Komitet Główny Olimpiay Fizycznej; Anrzej Kotlicki; Anrzej Naolny: Fizyka w Szkole, nr
Fotometria. F. obiektywna = radiometria: Jaka ENERGIA dopływa ze źródła. F. subiektywna: Jak JASNO świeci to źródło? (w ocenie przeciętnego człowieka)
Fotoetria F. obiektyna = raioetria: Jaka NRGIA opłya ze źróła F. subiektyna: Jak JASNO śiei to źróło? ( oenie przeiętnego złoieka) Potrzebujey kilku efiniji: efinija Gęstość spektralna (io) o proienioania
Jest to zasada zachowania energii w termodynamice - równoważność pracy i ciepła. Rozważmy proces adiabatyczny sprężania gazu od V 1 do V 2 :
I zasada termodynamiki. Jest to zasada zachowania energii w termodynamice - równoważność racy i cieła. ozważmy roces adiabatyczny srężania gazu od do : dw, ad - wykonanie racy owoduje rzyrost energii wewnętrznej
Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą wagi hydrostatycznej FIZYKA. Ćwiczenie Nr 3 KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja o zajęć laboratoryjnych z przemiotu: FIZYKA Ko przemiotu: KS07; KN07; LS07; LN07 Ćiczenie Nr Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych
Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.
MARCIN BRAŚ SGU Sprawzenie stanów granicznych użytkowalności. Wymiary belki: szerokość przekroju poprzecznego: b w := 35cm wysokość przekroju poprzecznego: h:= 70cm rozpiętość obliczeniowa przęsła: :=
W płaszczowo-rurowych wymiennikach ciepła pęczek rur umieszczany jest w płaszczu najczęściej o przekroju kołowym.
Wnikanie ciepła pry opłyie pęcka rur 1. Wdłużny opły pęcka W płascoo-ruroych ymiennikach ciepła pęcek rur umiescany jest płascu najcęściej o prekroju kołoym. Rys. 1-1. Wymiennik płascoo-ruroy, rónoległo
Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu)
PODSAWY WYMIANY CIEPŁA. Postawowe pojęcia w wymianie ciepła Sposoby transportu ciepła: przewozenie konwekcja - swobona - wymuszona promieniowanie ransport ciepła w ciałach stałych obywa się na roze przewozenia.
Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Pomiar ciepła spalania paliw gazowych
Katedra Silników Salinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Pomiar cieła salania aliw gazowych Wstę teoretyczny. Salanie olega na gwałtownym chemicznym łączeniu się składników aliwa z tlenem, czemu
Materiały pomocnicze z Aparatury Procesowej
Materiały pomonize o projektu mieszalnika Materiały pomonize z Aparatury Proesowej Projekt mieszalnika mehaniznego r inż. Szymon Woziwozki Materiały yaktyzne v.3. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szymon.Woziwozki@put.poznan.pl
10.0. Schody górne, wspornikowe.
10.0. Schody górne, wspornikowe. OBCIĄŻENIA: Grupa: A "obc. stałe - pł. spocznik" Stałe γf= 1,0/0,90 Q k = 0,70 kn/m *1,5m=1,05 kn/m. Q o1 = 0,84 kn/m *1,5m=1,6 kn/m, γ f1 = 1,0, Q o = 0,63 kn/m *1,5m=0,95
Simulation research on environmental impact parameters for filling the cylinder engine
Artile itation info: LISOWSKI M. Simulation researh on environmental imat arameters for filling the ylinder engine. Possibilities for develoment. Combustion Engines. 2015, 162(3), 1065-1069. ISSN 2300-9896.
Rozkład naprężeń w konstrukcji nawierzchni podatnej a trwałość podbudowy recyklowanej z dodatkami
Rozkład naprężeń w konstrukcji nawierzchni podatnej a trwałość podbudowy recyklowanej z dodatkami dr inż. Grzegorz Mazurek dr inż. Przemysław Buczyński prof. dr hab. inż. Marek Iwański PLAN PREZENTACJI:
Wykłady z Hydrauliki- dr inż. Paweł Zawadzki, KIWIS WYKŁAD 3
WYKŁAD 3 3.4. Postawowe prawa hyroynamiki W analizie problemów przepływów cieczy wykorzystuje się trzy postawowe prawa fizyki klasycznej: prawo zachowania masy, zachowania pęu i zachowania energii. W większości
Studia magisterskie ENERGETYKA. Jan A. Szantyr. Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów. Ćwiczenia 6. Wyznaczanie przepływu przez rurociągi II
Sia maiserskie ENERGETYKA Jan A. Sanyr Wyrane aanienia meaniki płynów Ćwienia 6 Wynaanie prepływ pre rroiąi II Prykła W owarym iornik najje się prosokąny owór o serokośi i wysokośi, amykany aswą. Olełość
OŚRODKI WIELOSKŁADNIKOWE
OŚOKI WIEOSKŁANIKOWE 9. KONENSACJA PAY WONEJ W WASTWIE zważmy warstwę materiału rwateg grubśi l, w której knensuje ara wna. ys. 9.1. Strefa knensaji Knensaja ta wuje: zmniejszenie ilśi ary wnej, zwiększenie
PIŚMIENNICTWO. Dotychczas Pro Novum wykonało ocenę stanu technicznego i naprawę kilkudziesięciu walczaków produkcji krajowej i zagranicznej
Dotychcas Pro Novum ykonało ocenę stanu technicnego i naraę kilkuiesięciu alcakó roukcji krajoej i agranicnej PIŚMIENNICTWO [1] Ea Zbroińska-Scechura Prycyny uskoeń otoró rur oaoych alcakó niektórych tyach
4.3. Obliczanie przewodów grzejnych metodą elementu wzorcowego (idealnego)
.3. Obliczanie rzeodó grzejnych metodą elementu zorcoego (idealnego) Wzorcoy element grzejny jest umieszczony iecu o doskonałej izolacji cielnej i stanoi ciągłą oierzchnię otaczającą ad (rys..3). Rys..3.
TERMODYNAMIKA. Przedstaw cykl przemian na wykresie poniższym w układach współrzędnych przedstawionych poniżej III
Włodzimierz Wolczyński 44 POWÓRKA 6 ERMODYNAMKA Zadanie 1 Przedstaw cykl rzemian na wykresie oniższym w układach wsółrzędnych rzedstawionych oniżej Uzuełnij tabelkę wisując nazwę rzemian i symbole: >0,
16 GAZY CZ. I PRZEMIANY.RÓWNANIE CLAPEYRONA
Włodzimierz Wolczyński 16 GAZY CZ. PRZEMANY.RÓWNANE CLAPEYRONA Podstawowy wzór teorii kinetyczno-molekularnej gazów N ilość cząsteczek gazu 2 3 ś. Równanie stanu gazu doskonałego ż ciśnienie, objętość,
Rozważa się dwa typy odwzorowań: 1. Parametryzacja prosta
WYKŁAD MODELOWANIE I WIZUALIZACJA TEKSTURY. Co to jest tekstra obiekt T(,, (,, t( =... tn(,,,, Plan wkład: Co to jest tekstra? Generowanie worów tekstr Wialiaja tekstr Filtrowanie tekstr Co może oiswać
Badanie kotła parowego
Badanie kotła aoego Instukcja do ćiczenia n 14 Badanie maszyn - laboatoium Oacoał: d inŝ. Andzej Tataek Zakład Mienicta i Ochony Atmosfey Wocła, gudzień 2006. 1. Cel i zakes ćiczenia Celem ćiczenia jest
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI SPRĘŻYNY ŚRUBOWEJ ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR 7 Z PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Oraowali: mgr
Ćw. 22: Pomiary magnetyczne
Wydiał: EAIiE Kierune: Iię i naio (e ail): Ro:. (00/0) Grua: Zeół: Data yonania: Zalienie: odi roadąego: agi: LABORATORIM METROLOGII Ć. : oiary agnetyne Wtę Cele ćienia jet aonanie ię etodai oiaru ybrany
7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:
7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02
THERMODYNAMICS OF PISTON COMBUSTION ENGINE WORK CYCLE
Jurnl f KONES Internl Cmbustin Engines 2005, l. 2, 3-4 HERMODYNAMICS OF PISON COMBUSION ENGINE WORK CYCLE Anrej Ambrik ehnil Uniersity f Kiele Al. ysilei Pst Plskieg 7, 25-34 Kiele, Pln +4 3424344 fx:+4
A. ZałoŜenia projektowo konstrukcyjne
Projekt przekłani pasowej ZADANIE KONSTRUKCYJNE Zaanie polega na opracowaniu konstrukcji przekłani pasowej przenoszącej moment obrotowy z wałka silnika na wał napęowy zespołu obrabiarki. A. ZałoŜenia projektowo
Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 6 Przepływ przez sprężarki osiowe. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych. 6.1.
73 6.. Wstęp W sprężarkah pole przepływu jednowymiarowego rośnie tj. (α > α ) o prowadzi do: - oderwania warstwy przyśiennej - wzrostu strat i redukji odhylenia strugi - redukją przyrostu iśnienia statyznego.
Podstawy termodynamiki
Podstawy termodynamiki Wykład Wroław University of ehnology 8-0-0 Podstawy termodynamiki 0 ermodynamika klasyzna Ois układu N ząstek na grunie mehaniki klasyznej wymaga rozwiązania N równań ruhu. d dt
Granica i ciągłość funkcji. 1 Granica funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywistej
Wydział Matematyki Stosowanej Zestaw zadań nr 3 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WEiP, energetyka, I rok Elżbieta Adamus 3 listopada 06r. Granica i ciągłość funkcji Granica funkcji rzeczywistej jednej
Wykonanie ćwiczenia 3. NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE POMIAR NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO CIECZY METODĄ STALAGMOMETRYCZNĄ
Wykonanie ćiczenia 3. NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE POMIAR NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO CIECZY METODĄ STALAGMOMETRYCZNĄ Zadania: 1. Zmierzyć napięcie poierzchnioe odnych roztoró kasó organicznych lub alkoholi (do
Granica i ciągłość funkcji. 1 Granica funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywsitej
Wydział Matematyki Stosowanej Zestaw zadań nr 3 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WEiP, energetyka, I rok Elżbieta Adamus listopada 07r. Granica i ciągłość funkcji Granica funkcji rzeczywistej jednej
Doświadczenie Joule a i jego konsekwencje Ciepło, pojemność cieplna sens i obliczanie Praca sens i obliczanie
Pierwsza zasada termodynamiki 2.2.1. Doświadczenie Joule a i jego konsekwencje 2.2.2. ieło, ojemność cielna sens i obliczanie 2.2.3. Praca sens i obliczanie 2.2.4. Energia wewnętrzna oraz entalia 2.2.5.
9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe
9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00
1.12. CAŁKA MOHRA Geometryczna postać całki MOHRA. Rys. 1
.. CAŁA OHRA Całka OHRA yraża ziązek między przemieszczeniem (ydłużeniem, ugięciem, obrotem) a obciążeniem (siłą, momentem, obciążeniem ciągłym). Służy ona do yznaczania przemieszczeń statycznie yznaczanych
Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów
Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n
5 k. EKSTRAKCJA. faza dolna CH3COOH np. woda
5 k. ESTRACJA Zagadnienia teoretyzne Prao podziału Nernsta. Stała podziału i stężenioy stosunek podziału. Czynniki płyająe na stałą podziału (rodzaj układu, temperatura, substanja). Zależność spółzynnika
SILNIK TURBINOWY ANALIZA TERMO-GAZODYNAMICZNA OBIEGU SILNIKA IDEALNEGO
SILNIK URBINOWY ANALIZA ERMO-GAZODYNAMICZNA OBIEGU SILNIKA IDEALNEGO Dr inŝ. Robert JAKUBOWSKI Wydział Budowy Maszyn i Lotnitwa PRz Po. L 34 a E-mail robersi@rz.edu.l WWW www.jaubowsirobert.sd.rz.edu.l
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 5
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKUTYWACJI aboratorium z mechaniki płynów ĆWICZENIE NR 5 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA STRAT PRZEPŁYWU NA DŁUGOŚCI. ZASTOSOWANIE PRAWA HAGENA POISEU A 1. Cel
= T. = dt. Q = T (d - to nie jest różniczka, tylko wyrażenie różniczkowe); z I zasady termodynamiki: przy stałej objętości. = dt.
ieło właściwe gazów definicja emiryczna: Q = (na jednostkę masy) T ojemność cielna = m ieło właściwe zależy od rocesu: Q rzy stałym ciśnieniu = T dq = dt rzy stałej objętości Q = T (d - to nie jest różniczka,
PRACE. Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych. Nr 7. Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials ISSN 1899-3230
PRACE Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanyh Sientifi Works of Institute of Ceramis and Constrution Materials Nr 7 ISSN 1899-3230 Rok IV Warszawa Oole 2011 EWA JÓŚKO * PAWEŁ SKOTNICKI ** W ray rzedstawiono
Maria Dems. T. Koter, E. Jezierski, W. Paszek
Sany niesalone masyn synchonicnych Maia Dems. Koe, E. Jeieski, W. Pasek Zwacie aowe pąnicy synchonicnej San wacia salonego, wany akże waciem nomalnym lb pomiaowym yskje się pe wacie acisków wonika (j (sojana
n ó g, S t r o n a 2 z 1 9
Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z
Jak osiągnąć 100% wydajności reakcji?
Jak osiągnąć 100% wydajnośi reakji? Stan równowagi ois termodynamizny G 0 A A G + RT ln(q)o B B C (a) (b) wówzas G - RT ln() stała równowagi a) G
Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka
Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka Agenda Wprowadzenie do problemu gospodarki energetycznej Teza Alternatywne (unikatowe) podejście Opis rozwiązania Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym,
Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Teoria kinetyczna INZYNIERIAMATERIALOWAPL. Kierunek Wyróżniony przez PKA
Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Teoria kinetyczna Kierunek Wyróżniony rzez PKA 1 Termodynamika klasyczna Pierwsza zasada termodynamiki to rosta zasada zachowania energii, czyli ogólna reguła
Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004
Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800
Wyznaczanie profilu prędkości płynu w rurociągu o przekroju kołowym
.Wproadzenie. Wyznaczanie profilu prędkości płynu rurociągu o przekroju kołoym Dla ustalonego, jednokierunkoego i uarstionego przepłyu przez rurę o przekroju kołoym rónanie aviera-stokesa upraszcza się
1. Wnikanie ciepła podczas wrzenia pęcherzykowego na zewnętrznej powierzchni rur W (1.1)
nikanie_ciepla Wnikanie ciepła 1. Wnikanie ciepła podcas renia pęcherykoego na enętrnej poierchni rur Zależność Rohsenoa q 1/ g c pt W r (1.1) n C rr s m n = 1,0 dla ody n = 1,7 dla innych ciecy 3 Współcynnik
14. Teoria względności
. Teoria wzglęnośi.. Prękość w ukłaah inerjalnyh. Y Z Z Y V V V X X Wzglęe ukłau O unkt aterialny a szybkość x t' Natoiast wzglęe ukłau O a szybkość x t. Skoro x γ (x t ) to x γ (x t ) Natoiast x' x' t