wnętrze najgorętszych gwiazd reakcje fuzji wodoru wnętrze Słońca korona słoneczna zjonizowana materia (plazma) nadprzewodnictwo w wolframie (W)
|
|
- Wacława Rudnicka
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 1 Wstęp Słowo kriogenika pochodzi od słów greckich "kruos" co oznacza "zimno" i "genos" - "pochodzenie" lub "tworzenie", a pojęcie to zostało zaproponowane przez Kamerlingha- Onnesa. Obecnie pojęcie kriogenika stosuje się na określenie metod uzyskiwania i korzystywania temperatur niższych od 120 K, a dokładnie 111,1 K, tj. temperatury wrzenia metanu pod ciśnieniem normalnym. emperatura wrzenia ciekłego metanu jest umowną granicą odrębniająca kriogenikę z chłodnictwa i zaproponowaną przez XIII Międzynarodo Kongres Chłodnictwa w 1971 roku. Przedmiotem kriogeniki są zjawiska zachodzące w temperaturach bardzo niskich w porównaniu z temperaturą otoczenia. W procesach uzyskiwania tak niskich temperatur w szczególny sposób uwidacznia się II Zasada ermodynamiki wprowadzająca asymetrię do skali temperatur i wskazująca na nieodwracalność pewnych fizycznych i chemicznych procesów. O ile temperatury ższe od otoczenia mogą zaistnieć na Ziemi w sposób naturalny, np. na skutek uderzenia pioruna może zostać wzniecony pożar powodujący lokalny wzrost temperatury nat do kilku tysięcy K, o tyle nigdy nie zaobserwowano spontanicznego skroplenia się powietrza nat w najbardziej mroźny, zimo dzień. Uzyskanie bardzo niskich temperatur zawsze związane jest z nakładem energii w postaci mechanicznej, elektrycznej, chemicznej lub magnetycznej, temperatury kriogeniczne nie mogą być obserwowane na Ziemi w warunkach naturalnych, a jedynie w urządzeniach, do których należy doprowadzić energię. Nie jest też możli korzystanie do uzyskania niskich temperatur przestrzeni kosmicznej, w której panuje równowagowa temperatura 2,7 K, gdyż zbyt dobrym izolatorem jest atmosfera ziemska, uniemożliwiająca swobodne promieniowanie energii cieplnej w przestrzeń. Obecnie dostępne technologie pozwalają osiągnąć niskie temperatury rzędu -8 K (adiabatyczne rozmagnesowanie jąder miedzi) czy nat -9 (chłodzenie lasero prowadzące do powstania kondensatu Bosego-Einsteina) oraz tak sokie jak 8 K, panujące w reaktorach sokotemperaturoj fuzji. Rozpiętość osiągalnych temperatur nosi około 17 K (rysunek 1.1) i można spodziewać się, że przedział ten będzie dalej wzrastał. Na tym tle zakres temperatur, które towarzyszą życiu i działaniom człowieka jest bardzo wąski. Zwróćmy uwagę, że zmianom temperatury towarzyszą bardzo istotne zmiany własności substancji, począwszy od plazmy w eksperymentach fuzji aż do nadprzewodnictwa i nadciekłości w temperaturach bardzo niskich. Użycie na rysunku 1.1 skali logarytmicznej jest uzasadnione samą definicją temperatury bezwzględnej, zgodnie z którą stosunek dwóch temperatur określa się jako stosunek ciepła pobranego do oddanego przez dowolny obieg Carnot a zrealizowany w tym przedziale temperatur. Również biorąc pod uwagę zmiany własności materiałów, odległość na skali temperatury bardziej zasadnie jest mierzyć stosunkiem temperatur niż ich różnicą. Możemy się spodziewać, że w stosunkowo wąskim przedziale temperatur 2,7 K pomiędzy 0,3 K i 3 K pojawią się tak istotne różnice własności materii jak pomiędzy 300 K oraz 3000, a więc przy różnicy 2700 K. Ponadto z użycia skali logarytmicznej w sposób nieomal, że oczywisty nika nieosiągalność zera bezwzględnego postulowana przez III Zasadę ermodynamiki. Na rysunku 1.1 temperaturze =0 K odpowiadałby punkt umieszczony w nieskończonej odległości od dołu rysunku.
2 EMPERAURY KRIOGENICZNE BARDZO WYSOKIE EMPERAURY, K wnętrze najgorętszych gwiazd reakcje fuzji wodoru wnętrze Słońca korona słoneczna zjonizowana materia (plazma) powierzchnia Słońca włókno żarówki temperatura topnienia żelaza turbina parowa procesy biologiczne nadprzewodnictwo sokotemperaturo (HgBa2Ca2Cu3Ox K) temperatura wrzenia azotu nadprzewodnictwo Nbi (9.6 K) temperatura wrzenia helu 4 temperatura wrzenia helu 3 przejście w stan nadciekły helu 4 nadprzewodnictwo w wolframie (W) magnetyczne uporządkowanie w stałym helu 3 przejście w stan nadciekły helu 3 nadprzewodnictwo w rodzie (Rh) najniższa osiągalna temperatura w całej objętości próbki najniższa osiągalna temperatura jądra miedzi (Cu) - 9 kondensat Bosego - Einsteina Rys. 1.1 Przykłado wartości temperatur branych zjawisk, skala logarytmiczna 1.1 Rys historyczny Przyjęcie jako granicznej temperatury kriogenicznej wartości 120 K jest oczywiście arbitralne i nika z historycznego rozwoju kriogeniki, kiedy głównym celem badawczym tej dziedziny było skroplenie tzw. gazów trwałych. rudno obrazić sobie kriogenikę bez skroplonych gazów takich jak powietrze, tlen, azot, wodór czy hel. Zauważmy, że takie gazy jak propan, butan, chlor czy freony można skroplić, jeżeli podda się je izotermicznie działaniu odpowiednio sokiego ciśnienia. Dzieje się tak, gdyż temperatury krytyczne tych gazów są
3 ższe od temperatury otoczenia i poprzez izotermiczny wzrost ciśnienia można osiągnąć stan dwufazo, aż do zupełnego skroplenia. W przypadku gazów trwałych sam wzrost ciśnienia nie jest starczający, gdyż ich temperatury krytyczne są zdecydowanie niższe od temperatury otoczenia. Konieczne jest ich wstępne oziębienie, a dopiero potem poddanie działaniu ciśnienia. Schematyczne procesy sprężania gazów o temperaturach krytycznych odpowiednio ższych i niższych od temperatury otoczenia pokazuje rysunek 1.2. Zwróćmy uwagę, że praktycznym kryterium różniającym gazy kriogeniczne może być maganie, aby ich temperatury krytyczne były ższe od temperatury otoczenia. Po przejęciu takiego kryterium do czynników kriogenicznych zaliczylibyśmy również np. krypton i ksenon o temperaturach krytycznych równych odpowiednio 209,4 K i 289,7 oraz normalnych temperaturach wrzenia równych 119,8 K i 165 K. emperatura wrzenia kryptonu jest graniczną temperaturą kriogeniczną. Chociaż temperatura wrzenia ksenonu jest ższa od umownej granicy temperatur kriogenicznych to zarówno technologie jego skraplania jak i przechowania są technologiami podobnymi do stosowanych w przypadku innych gazów mienionych w tabeli 1. p3 p2 p1 pot ot p3 p2 p1 pot ot < K pot < p1 < p2 < p3 ot > K pot < p1 < p2 <p3 K K K K ot 2 1 a) b) s s Rys. 1.2 Izotermiczne sprężanie gazów a) nietrwałych, podlegających skropleniu przez sprężenie przy temperaturze otoczenia, b) trwałych, niepodlegających skropleniu przez izotermiczne sprężenie rudno niedoceniać intuicji anglikańskiego duchownego Jonathana Swifta, który w 1726 roku opisywał prowadzące donikąd siłki uczonych pracujących w zwiedzanej przez Gulira Akademii Projektodawców:...Jedni z tych pracowników naukoch napełniali powietrzem ogromne, skórzane wory, a następnie z nagła na nich siadali, gwałtownie je ugniatając... Sztukmistrz generalny jaśnił nam krótko, że pierwsi z jego asystentów zajmowali się zgęszczaniem powietrza, aby uczynić z niego substancję twardą jak kamień. (Podróże Gulira, wg Jonathana Swifta opracowali Jacek Bocheński i Marian Brandys, Nasza Księgarnia, 1967).
4 abela 1.1. Wybrane własności gazów kriogenicznych Ciecz M [g] N [K] ρ 1 [kg/m 3 ] ρ 2 [kg/m 3 ] ρ 3 [kg/m 3 ] C [K] P C [MPa] H V [kj/kg] V 2 / V V 3 / V He 4,003 4,2 124,9 16,9 0,178 5,2 0,229 20,3 7,4 701 H 2 2,016 20,3 70,8 1,34 0,089 33,0 1,29 446,0 52,8 788 Ne 20,18 27, ,58 0,90 44,5 2,73 85,8 126, N 2 28,01 77, ,62 1,25 126,2 3,39 199,0 175,0 646 Pow. 28,96 78, ,29 132,6 3,77 205, Ar 39,95 87, ,77 1,79 150,9 4,90 163,0 242,0 779 O 2 32,00 90, ,47 1,43 154,6 5,04 213,0 255,0 797 CH 4 16,04 111, ,82 0, ,5 4,60 5,0 232,0 590 M masa cząsteczkowa, N normalna temperatura wrzenia przy p=1ata, H v ciepło parowania, ρ - gęstość, V-objętość, C temperatura krytyczna, P C ciśnienie krytyczne Indeksy: 1-ciecz w N, 2-gaz w N, 3-gaz przy 1 ata i 0 0 C, c w punkcie krytycznym, W tabeli 1.1 przedstawione są własności gazów, które uważane były za trwałe, a obecnie w postaci skroplonej zwane są cieczami kriogenicznymi. Najższą temperaturą krytyczną charakteryzuje się metan i nosi ona 190,5 K. Zanim opanowano sztukę skraplania gazów konieczne stało się rozwinięcie metod obniżania temperatur ciał poniżej 190 K. Po raz pierwszy tak niską temperaturę uzyskał Michał Faraday w latach Faraday mieszał ze sobą, pod kloszem pompy próżnioj, zestalony dwutlenek węgla i alkohol (lub eter), i w tak otrzymanej mieszaninie zmierzył około 163 K. Nie było to jeszcze uzyskanie temperatur kriogenicznych, ale tyczenie kierunku następnym eksperymentatorom. Zwróćmy uwagę, że już Faraday połączył ze sobą dwie dziedziny stępujące później często razem: kriogeniką i technikę próżniową. Właści początki kriogeniki sięgają roku 1877, kiedy prawie równocześnie, lecz niezależnie od siebie Cailletet Francji i Pictet w Szwajcarii uzyskali przez kilka sekund temperaturę równą około 90 K i zaobserwowali przez krótki okres pary tlenu w postaci przelotnej mgły. Cailletet zastosował metodę rozprężenia gazu sprężonego w cylindrze do ciśnienia około 20 MPa i konującego pracę zewnętrzną, natomiast Pictet jedynie dławił tlen. W obu metodach sprężony gaz był wstępnie oziębiany do około do około 173 K. W niespełna rok później ci sami badacze uzyskali przez krótko okres czasu temperaturę około 77 K zastępując tlen azotem. Ciągle jeszcze nie można było mówić o skropleniu któregokolwiek gazu trwałego, gdyż ani Cailletetowi ani Pictetowi nie udało się w pełni odrębnić fazy ciekłej, raźnie pełniającej naczynie i charakteryzującej się meniskiem. Pierwszeństwo pełnego skroplenia powietrza i jego składników przypadło w 1883 roku Karolowi Olszewskiemu i Zygmuntowi Wróblewskiemu, pracującym wówczas w Krakowie. Uczeni ci po raz pierwszy zastosowali metodę kaskadową polegającą na obniżeniu temperatury gazu poniżej temperatury jego punktu krytycznego, skropleniu go pod podższonym ciśnieniem i następnie odparowaniu pod ciśnieniem atmosferycznym lub niższym. Parujący gaz ochładzał następnie inny czynnik do temperatury poniżej punktu krytycznego. Wróblewski z Olszewskim użyli do przechłodzenia sprężonego powietrza etylen wrzący pod obniżonym ciśnieniem i uzyskali skroplone powietrze (78,8 K), a następnie w ten sam sposób tlen (90,2 K) i azot (77 K). Było to pierwsze pełne skroplenie gazów należących grupy gazów trwałych. Pełne, gdyż Polacy nie zaobserwowali jedynie ulotnej mgły, a uzyskali ciecze kriogeniczne w dużych ilościach pozwalających na określenie ich podstawoch stałych fizycznych, obserwację menisku itd. Rekord zimna ustanowiony przez
5 polskich badaczy niósł około 55 K i został osiągnięty przez odparowanie tlenu pod obniżonym ciśnieniem. W roku 1898 James Dewar uzyskał skroplony wodór (20,3 K) w procesie izentalpogo dławienia sprężonego wodoru oziębionego do temperatury ciekłego powietrza. Aparat Dewara korzystywał rekuperacyjny miennik ciepła oraz naczynie o podwójnych ściankach, spomiędzy których usunięto powietrze, zwane dzisiaj naczyniem Dewara lub popularnie termosem. o właśnie nalazek nogo typu izolacji - izolacji próżnioj pozwolił Dewarowi na zgromadzenie wodoru w dużej ilości i ustanowienie nogo rekordu zimna. Ostatni z grupy gazów trwałych hel, o normalnej temperaturze wrzenia równej 4,2 K, został skroplony przez Heike Kamerlingh Onnesa w Lejdzie w 1908 roku. Kamerlingh Onnes zastosował proces izentalpogo dławienia po uprzednim ochłodzeniu sprężonego helu do temperatury ciekłego wodoru. Następnie dzięki obniżeniu ciśnienia nad lustrem wrzącego helu Kamerlingh Onnes uzyskał temperaturę 1,72 K w roku 1908 i tak niską jak 0,83 K w roku Dzięki rozwojowi pomp próżnioch, następca Kamerlingh Onnesa - Keesom, stosując socedajną pompę dyfuzyjną uzyskał temperaturę 0,71 K w roku Jest to w zasadzie najniższa temperatura jaką można uzyskać posługując się izotopem 4He. Stosując izotop helu 3 charakteryzujący się niższą normalną temperaturą wrzenia (3 K) można poprzez obniżanie ciśnienia obniżyć temperaturę do około 0,3 K. Dalsze obniżanie temperatur stało się możli dzięki zastosowaniu metody rozmagnesowania adiabatycznego paramagnetyków. W roku 1926 niezależnie od siebie Giauque i Debye zaproponowali korzystanie przemian magnetycznych do uzyskiwania nat tak niskich temperatur jak tysiączne Kelvina. W roku 1933 w pojedynczym procesie adiabatycznego rozmagnesowania siarczanu gadolinu, Giauque oraz McDougall uzyskali chwilowo temperaturę 0,32 K, natomiast w niespełna dwa lata później, w roku 1935 stosując tę samą metodę w ulepszonej chłodziarce De Haas uzyskał przez krótki okres czasu 0,0044 K. Chwilową temperaturę 1,2-6 uzyskali w roku 1963 Kurti, Simon, Robinson i Spor stosując metodę jednostopniogo adiabatycznego rozmagnesowania jąder miedzi. W roku 1951 H. London zaproponował jako proces proces rozcieńczania 3He w nadciekłym 4He, pierwsze chłodziarki rozcienczalniko powstały w roku W przeciwieństwie do chłodziarek magnetycznych, chłodziarki rozcienczalniko charakteryzują się pracą ciągłą i są obecnie podstawom narzędziem służącym do uzyskiwania i długotrwałego utrzymywania temperatur w zakresie temperatur rzędu pojedynczych mk. Adiabatyczne zestalanie 3He jako metoda uzyskania temperatur poniżej 0,018 K zostało zaproponowane przez Pomerańczuka w roku 1950 i pierwsze chłodziarki korzystujące efekt Pomerańczuka zostały zbudowane w roku Rekordowo niskie temperatury, rzędu -9 K uzyskano w roku 2000 dzięki zastosowaniu chłodzenia laserogo grupy atomów rubidu, co w efekcie doprowadziło do powstania kondensatu Bosego-Einsteina. emperatury te osiągnięto dzięki zmniejszeniu prędkości całych atomów. Zastosowanie metod kriogenicznych w przemyśle twarzającym gazy techniczne zaczęło się na przełomie wieku XIX i XX. W roku 1895 Carl von Linde po raz pierwszy zastosował na skalę przemysłową metodę skroplenia powietrza i następnie w roku 1902 jego rektyfikacji. W procesie skroplenia powietrza Linde korzystał zjawisko izentalpogo dławienia (Joulea-homsona) powietrza wstępnie oziębionego w rekuperacyjnym mienniku ciepła. W roku 1902 Georges Claude zastosował do skroplenia powietrza cykl z rozprężarką. Pierwsze rozprężarki Claude a były tłokomi maszynami z uszczelnieniami konanymi ze skóry i powstałymi na bazie maszyn paroch. Rozpoczęcie produkcji
6 gazów technicznych (szczególnie tlenu) na skalę przemysłowa umożliwiło szybki rozwój metalurgii i przemysłu maszynogo. W przeciwieństwie do kriogenicznych metod skraplania i rozdziału powietrza, które znalazły szerokie zastosowanie przemysło, kriogenika helowa, począwszy od momentu skroplenia helu w roku 1908, aż do lat 50-tych XX wieku, rozwijała się w laboratoriach badawczych, stając się coraz powszechniej stosowanym narzędziem badań materiałoch. W latach 50-tych pojawiły się komercyjnie dostępne skraplarki wodoru i helu i rozpoczęła się era zastosowań kriogeniki w przemyśle rakietom, jądrom, przy produkcji ciężkiej wody oraz do chłodzenia nadprzewodników. Jak już wspomnieliśmy niskim temperaturom towarzyszą zupełnie no własności substancji. Sam fakt skroplenia, a następnie zestalenia gazów uważanych za trwałe, a więc niemogące osiągnąć innego stanu skupienia niż gazo, jest tego dobrym przykładem. Jednym z najbardziej spektakularnych zjawisk przejawiających się w niskich temperaturach i dających się tłumaczyć jedynie w oparciu o fizykę kwantową jest nadprzewodnictwo, polegające zarówno na całkowitym zaniku oporu elektrycznego próbki jak i na pchnięciu z jej wnętrza pola magnetycznego, czyli idealnym diamagnetyzmie. Zjawisko nadprzewodnictwa w rtęci w temperaturze 4,2 K zostało zaobserwowane przez Kamerlingha Onnesa już w roku 1911 ale dopiero po uruchomieniu seryjnej produkcji skraplarek helu przez Collinsa w roku 1950 pojawiły się możliwości aplikacji tego zjawiska w budowie magnesów, urządzeń energetycznych i przyrządów pomiaroch. eoria nadprzewodnictwa została zaproponowana przez BCS. Aż do poło lat osiemdziesiątych XX wieku, zgodnie z teorią BCS uważano, że przejście jakiegokolwiek ciała w stan nadprzewodnictwa jest niemożli, jeżeli jego temperatura przekracza 30 K. Najczęściej stosowanymi nadprzewodnikami, przede wszystkim do budo cek magnesów, są stop nibu z tytanem Nbi, o temperaturze krytycznej 9,6 K oraz związek międzymetaliczny Nb3Sn charakteryzujący sie temperaturą krytyczną 18 K. Jedynym czynnikiem, który umożliwia utrzymywanie tych nadprzewodników w odpowiednio niskiej temperaturze jest hel. W roku 1986 Bednorz i Mueller odkryli zjawisko nadprzewodnictwa w ceramikach tlenkoch przy temperaturze 37 K. Ponieważ pokonana została nikająca z teorii BCS teoretyczna granica 30 K, zjawisko to otrzymało nazwę nadprzewodnictwa sokotemperaturogo. Od tego momentu nastąpił szybki wzrost temperatur krytycznych nadprzewodników sokotemperaturoch i obecnie wiele z nich zachowuje własności nadprzewodzące nat pożej 0 K (YBCO, BISCO). Nadprzewodniki takie mogą być ziębione ciekłym azotem. Z powodu swojej ceramicznej struktury nadprzewodniki sokotemperaturo są technologicznie bardzo trudne do konania w postaci drutów i kabli i pomimo sokich temperatur krytycznych, dotychczas nie udało się ich korzystać na dużą skalę. 1.2 Zastosowania kriogeniki Jak nika z naszych rozważań osiąganie temperatur kriogenicznych (szczególnie heloch) jest termodynamicznie kosztowne, gdyż sprawności lewobieżnych obiegów realizowanych w zakresie temperatur kriogenicznych są niskie. Pomimo tego kriogenika jest stosowana w wielu dziedzinach techniki, nauki i medycyny, a wzrost zainteresowania tą dziedziną wiedzy jest raźnie widoczny w wielu dziedzinach nauki, techniki, biologii, medycyny, rolnictwa i przetwórstwa żywności. Wymieńmy niektóre z zastosowań kriogeniki. W sposób zdecydowany wzrasta przemysło korzystanie różnych gazów technicznych tj. tlenu, azotu, argonu, metanu (gazu ziemnego), wodoru, helu, neonu, kryptonu i innych w takich dziedzinach jak metalurgia, chemia, energetyka, techniki jądro i rakieto, lotnictwo, rolnictwo, medycyna, przetwórstwo żywności i inne. Regułą jest, że zużycie gazów
7 technicznych w rozwijających się gospodarkach wzrasta dwukrotnie szybciej od tempa wzrosty produktu krajogo brutto. Gazy te są stosowane zarówno w postaci gazoj jak i ciekłej, a ich normalne temperatury wrzenia leżą w obszarze temperatur kriogenicznych. Podstawomi metodami rozdzielania powietrza na tlen, azot i argon są technologie kriogeniczne. Również krypton i ksenon obecne w powietrzu w śladoch ilościach są odzyskiwane dzięki korzystaniu różnic w temperaturach wrzenia składników powietrza. Podobnie prawie cały twarzany hel uzyskuje się w procesie kriogenicznej przeróbki gazu ziemnego. ransport gazów technicznych w postaci ciekłej jest znacznie tańszy od transportu w postaci gazów sprężonych, podobnie przechowanie gazów ciekłych maga mniej przestrzeni i jest mniej kosztowne. Wraz z obniżaniem temperatury zmieniają się miary materiałów, dzięki czemu możli jest konywanie połączeń skurczoch po oziębieniu jednej z łączonych części. W niskich temperaturach następuje zeszklenie polimerów i elastomerów, co umożliwia ich kruszenie, proces ten jest korzystywany np. przy recyklingu opon. Jako jedno z alternatywnych źródeł energii w przyszłości uważa się wodór. Wodór charakteryzuje się bardzo dużą gęstością energii na jednostkę masy, natomiast ze względu na najmniejszy ze wszystkich pierwiastków ciężar właści, niewielką gęstością energii na jednostkę objętości w warunkach normalnych. Jednym ze sposobów zagęszczenia energii w wodorze jest jego skroplenie. Ciekły wodór obecnie stosowany jest jako paliwo rakieto, natomiast już obecnie produkowane są prototypo samochody zasilane wodorem, który jest albo spalanych w silnikach z wnętrznym spalaniem, lub podlega konrsji na energię elektryczna w ogniwach paliwoch. Niezależnie od technologii twarzania wodoru (np. metodą elektrolizy, z gazu koksogo, z gazu ziemnego), jego skroplenie, transport i przechowanie w postaci ciekłej magają zaawansowanych technologii kriogenicznych. W niskich temperaturach spada opór elektryczny a niektóre materiały przechodzą do stanu nadprzewodnictwa. Po raz pierwszy nadprzewodnictwo zaobserwował Heike Kammerlingh Onnes w rtęci oziębionej do temperatury 4,2 K w 1911 roku. Od tego czasu zjawisko to stwierdzono w ponad tysiącu rożnych substancji: metalach, stopach, związkach międzymetalicznych, przy czym przełomo było odkrycie tzw. nadprzewodnictwa sokotemperaturogo w ceramikach w roku Nadprzewodniki sokotemperaturo mogą być ziębione ciekłym azotem i przewiduje się ich korzystanie w energetyce do twarzania nadprzewodnikoch linii przesyłu energii elektrycznej, transformatorów, ograniczników prądu, generatorów, a także silników i magnesów. Obecnie nadprzewodzące magnesy powszechnie stosuje się w tomografach korzystujących zjawisko rezonansu magnetycznego. Budowane są wielokilometro akceleratory cząstek korzystujące nadprzewodzące magnesy i wnęki rezonanso. Obniżanie temperatury ciał towarzyszy zmniejszanie ich entropii i w konsekncji zanik wnętrznych szumów. W praktyce prowadzi to do korzystania kriogeniki w takich dziedzinach jak radiokomunikacja, detektory podczerwieni i lasery. Ponadto kriogenika korzystywana jest w biologii i rolnictwie do przechowania tkanek, preparatów biologicznych oraz nasienia. Wiele produktów spożywczych zamraża się przy użyciu ciekłego azotu co pozwala na uniknięcie wzrostu dużych kryształów lodu oraz ogranicza ususzkę. W medycynie niskie temperatury stosuje się w celu destrukcji chorych tkanek np. w dermatologii, laryngologii, lub w celu obniżenia temperatury części ciała lub całego organizmu dla wołania złożonych reakcji immunologicznych. W Polsce krioterapia jest jedną z bardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi medycyny. Metody kriogeniczne stosowane są powszechnie w badaniach podstawoch i stosowanych fizyki, przy uzyskiwaniu sokiej próżni, oraz w wielu procesach technologicznych w elektronice, mechanice, chemii.
8 1.3 Idealne i rzeczywiste chłodziarki kriogeniczne Rozważmy pracę chłodziarki realizującej lewobieżny, odwracalny obieg Carnota - rysunek 1.3. ot 2 1 K 3 4 s S S Rys. 1.3 Lewobieżny obieg Carnot'a. W trakcie przemiany 1-2 nad czynnikiem roboczym konywana jest praca oraz zachodzi izotermiczne oddawanie ciepła do otoczenia przy równoczesnym obniżeniu entropii czynnika. Jeżeli czynnikiem roboczym jest gaz, to procesowi temu odpowiada izotermiczne sprężanie gazu. Jeżeli czynnikiem roboczym jest paramagnetyk, to przemiana 1-2 jest procesem namagnesowania tej substancji. Jeżeli w trakcie realizacji przemiany 1-2 od czynnika roboczego odebrane zostanie ciepło w ilości, to jego entropia obniży się: Q Q S =. (1.1) ot Proces 2-3 jest kolejnym etapem pracy chłodziarki, w trakcie którego następuje obniżenie temperatury czynnika roboczego. W analizowanym lewobieżnym obiegu Carnota przemiana 2-3 jest procesem odwracalnym, a więc entropia czynnika pozostaje stała. Procesem takim może być np. izentropo rozprężenie gazu lub adiabatyczne rozmagnesowanie paramagnetyka. W trakcie realizacji przemiany 2-3 czynnik konuje pracę zewnętrzną, oddawaną np. na wał rozprężarki. W chłodziarkach rzeczywistych przemiany 2-3 nie są przemianami odwracalnymi i towarzyszy im wzrost entropii, w konsekncji efektywności chłodziarek rzeczywistych są niższe od efektywności chłodziarek, w których wszystkie procesy są odwracalne. Zauważmy, że po zrealizowaniu przemiany 2-3 temperatura czynnika roboczego jest niższa od temperatury otoczenia i jest on "przygotowany" od odbioru ciepła od chłodzonego obiektu. Zauważmy również, że aby można było zacząć obniżać temperaturę czynnika w procesie 2-3, musiał być najpierw
9 zrealizowany proces 1-2, w trakcie którego nad czynnikiem roboczym została konana praca. W trakcie przemiany 3-4 do czynnika roboczego chłodziarki doprowadzane jest ciepło przy stałej temperaturze równej temperaturze kriostatowania i entropia czynnika rośnie do swojej początkoj wartości. Przyrost entropii czynnika jest równy: Q S = (2) k Zauważmy, że chociaż przyrost entropii czynnika i spadek S są sobie równe, to S odpowiadające im ilości ciepła mienionego z chłodzonym obiektem i z otoczeniem różnią się w takim samym stosunku jak różne są temperatury k i ot. Cykl zamyka adiabatyczny proces 4-1 będący np. izentropom sprężaniem gazu bądź magnesowaniem paramagnetyka. Efektywność chłodziarki Carnota dana jest rażeniem: Q k ε = = (3) W oc ot k gdzie k jest temperaturą kriostatowania, ot temperaturą otoczenia, W ob jest pracą obiegu. Na rysunku 1.4 przedstawiono efektywność ε w funkcji temperatury kriostatowania k, przy założeniu, że temperatura ot nosi 300 K. 5 4,5 4 3,5 Sprawność 3 2,5 2 1,5 1 emperatury kriogeniczne 0, emperatura, K Rys. 1.4 Efektywność lewobieżnego obiegu Carnot'a w funkcji temperatury kriostatowania. Zauważmy, że jeżeli temperatura kriostatowania k jest niższa od 120 K i należy do obszaru temperatur kriogenicznych, to efektywność obiegu Carnot'a jest mniejsza od 0,66. Odróżnia to chłodziarki kriogeniczne od chłodziarek chłodniczych o temperaturach w parowaczu znacznie ższych od 200 K, których efektywność Carnot'a, jak również niejednokrotnie rzeczywiste efektywności chłodnicze są większe od 1.
10 W przypadku chłodziarek kriogenicznych szczególnie istotne staje się ograniczanie wszelkich nieodwracalności, zwłaszcza tych zachodzących w bardzo niskich temperaturach i prowadzących do konieczności zwiększania pracy obiegu, zgodnie z pram Gouya-Stodoli. Przepływowi ciepła od chłodzonego obiektu do niskotemperaturoj części chłodziarki towarzyszy wzrost entropii czynnika obiegogo w sokości: Q = (4) S k gdzie: Q jest strumieniem ciepła przepływającym do chłodziarki od chłodzonego obiektu, k jest temperaturą kriostatowania. Aby umożliwić ciągłą pracę chłodziarki na jej ciepłym końcu musi następować oddawanie ciepła do otoczenia w takiej ilości, aby entropia czynnika obiegogo nie wzrastała. Zgodnie z II Zasadą termodynamiki: gdzie: Q S S, czyli temperaturę otoczenia. Q, (5) ot jest strumieniem ciepła odprowadzanym od chłodziarki do otoczenia, ot oznacza Znak równości w równaniu (2) odpowiada idealnej sytuacji, w której wszystkie procesy zachodzące w chłodziarce oraz procesy miany ciepła z chłodzonym obiektem i otoczeniem zachodzące odpowiednio w temperaturach k oraz ot są odwracalne i nie towarzyszy im wzrost entropii. W rzeczywistych chłodziarkach zawsze stępują nieodwracalności i rażenie (2) jest nierównością. Różnica pomiędzy Q i Q nika z I Zasady ermodynamiki (zasady zachowania energii) i musi być doprowadzona do chłodziarki nie powodując wzrostu entropii, a więc na sposób pracy. Ilustracja zasady działania idealnych i rzeczywistych chłodziarek została przedstawiona na rysunku 1.5. Q k ot Q& S& = ot Q & Q& S & = ot Q & źródła wnętrznej entropii W & = Q& Q& W & = Q& Q& K Q& S& = K Q & Q& S & = K Rysunek 1.5. Przepły entropii i ciepła przez chłodziarki kriogeniczne. Q &
11 W chłodziarce idealnej nie następuje przyrost entropii w niku nieodwracalności procesów i może być ona przyrównana do "pompy entropii" działającej pomiędzy temperaturami k i. W chłodziarce rzeczywistej stępują wnętrzne źródła entropii nikające z nieodwracalności zachodzących w niej procesów i w związku z tym należy odprowadzić do otoczenia większy strumień entropii niż ten, który wpłynął do chłodziarki ze strumieniem ciepła pobieranym od chłodzonego obiektu. Ponieważ w przypadku realizacji zamkniętego obiegu termodynamicznego jedynym sposobem odprowadzenia entropii do otoczenia jest miana ciepła z otoczeniem, chłodziarki rzeczywiste odprowadzają do otoczenia znacznie więcej ciepła niż chłodziarki idealne. Dla zachowania energii konieczne jest więc konanie dodatkoj pracy w ilości nikającej z prawa Gouya-Stodoli: W = S (6) ot gdzie: S oznacza sumę przyrostów entropii czynnika obiegogo i elementów chłodziarki spowodowanych nieodwracalnością procesów, ot jest temperaturą otoczenia. Na rysunku 1.5 przyjęto, że temperatura ot jest trzykrotnie ższa od temperatury k. Oznacza to, że w rozważanym przypadku idealnej chłodziarki dla zachowania równości strumieni entropii wpływającego i pływającego z chłodziarki, należy odprowadzić do otoczenia trzykrotną ilość ciepła w stosunku do ciepła odbieranego od chłodzonego obiektu, co oznacza, że ilość pracy jaką należy doprowadzić do urządzenia jest dwukrotnie ższa od ilości odbieranego ciepła. Zauważmy że stosunek temperatur 1:3 ( np. 0:300 K) jest w zasadzie granicznie soki dla urządzeń kriogenicznych. W przypadku chłodziarek heloch będzie on nosił 4,2 : 300 czyli około 1/70, a sprawność Carnot a chłodziarek heloch nosi jedynie 1,4%.
Kriogenika w zastosowaniach przemysłowych, medycznych i badawczych.
Kriogenika w zastosowaniach przemysłowych, medycznych i badawczych. W niskich temperaturach ulegają zmianie liczne własności materiałów w tym biologicznych. Obecnie technologie kriogeniczne stają się szeroko
Techniki niskotemperaturowe w medycynie
Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Zakład Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji Przedmiot: Techniki niskotemperaturowe w medycynie Temat: Zmiana własności
Specyficzne własności helu w temperaturach kriogenicznych
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Specyficzne własności helu w temperaturach kriogenicznych Opracowała: Joanna Pałdyna W ramach przedmiotu: Techniki niskotemperaturowe w medycynie Kierunek studiów:
Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów
Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów Damian Siupka-Mróz IMM sem.9 1. Kaskadowe skraplanie gazów: Metoda skraplania, wykorzystująca coraz niższe temperatury skraplania kolejnych gazów. Metodę tę stosuje
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Techniki niskotemperaturowe w Inżynierii Mechaniczno Medycznej Zmiana własności ciał w temperaturach kriogenicznych Prowadzący: dr inż. Waldemar Targański Emilia
Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów. Justyna Jaskółowska IMM. Techniki niskotemperaturowe w medycynie Gdańsk
Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów Techniki niskotemperaturowe w medycynie Justyna Jaskółowska IMM 2013-01-17 Gdańsk Spis treści 1. Kto pierwszy?... 3 2. Budowa i zasada działania... 5 3. Wady i
POLITECHNIKA GDAŃSKA
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY,,ZMIANA WŁASNOŚCI CIAŁ W TEMPERATURACH KRIOGENICZNYCH Jakub Bazydło Inżynieria Mechaniczno-Medyczna Sem. II mgr GDAŃSK 2012/2013 1. KRIOGENIKA Kriogenika - Słowo
TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE
TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE Skraplarka Claude a i skraplarka Heylandt a budowa, działanie, bilans cieplny, charakterystyka techniczna. Natalia Szczuka Inżynieria mechaniczno-medyczna St.II
Dr Andrzej Bąk Wykład KRIOGENIKA
Dr Andrzej Bąk Wykład KRIOGENIKA KRIOGENIKA ZASTOSOWANIA TECHNICZNE 1. Droga do zera bezwzględnego rys historyczny 2. Termometria niskich temperatur termometry gazowe, ciśnieniowe, oporowe, magnetyczne,
EFEKT POMERAŃCZUKA I HELOWE CHŁODZIARKI ROZCIEŃCZALNIKOWE
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Anna Radzicka Numer Albumu: 127618 EFEKT POMERAŃCZUKA I HELOWE CHŁODZIARKI ROZCIEŃCZALNIKOWE TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE dr inż. Waldemar Targański
SPECYFICZNE WŁASNOŚCI HELU W TEMPERATURACH KRIOGENICZNYCH
Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Inżynieria Mechaniczno Medyczna Techniki niskotemperaturowe w medycynie SPECYFICZNE WŁASNOŚCI HELU W TEMPERATURACH KRIOGENICZNYCH Opracowała: Eliza Bisewska Spis
Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów
Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów Techniki niskotemperaturowe w medycynie Aleksandra Jankowska IMM, 2012/2013 Spis treści 1. Definicja i historia kaskadowej metody skraplania 2. Zasada działania
Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna Wykonała: Alicja Szkodo Prowadzący: dr inż. W. Targański 2012/2013
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej PRACA SEMINARYJNA
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Agnieszka Wendlandt Nr albumu : 127643 IM M (II st.) Semestr I Rok akademicki 2012 / 2013 PRACA SEMINARYJNA Z PRZEDMIOTU
Termodynamika Część 7 Trzecia zasada termodynamiki Metody otrzymywania niskich temperatur Zjawisko Joule'a Thomsona Chłodzenie magnetyczne
Termodynamika Część 7 Trzecia zasada termodynamiki Metody otrzymywania niskich temperatur Zjawisko Joule'a Thomsona Chłodzenie magnetyczne Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ Postulat Nernsta (1906):
Techniki Niskotemperaturowe w Medycynie. Skraplarka Claude a i skraplarka Heylandta (budowa, działanie, bilans cieplny, charakterystyka techniczna).
Techniki Niskotemperaturowe w Medycynie. Skraplarka Claude a i skraplarka Heylandta (budowa, działanie, bilans cieplny, charakterystyka techniczna). Inżynieria Mechaniczno-Medyczna st. II Joanna Katarzyńska
POŻYTKI Z NISKICH TEMPERATUR czyli dlaczego na zimno widzimy więcej
POŻYTKI Z NISKICH TEMPERATUR czyli dlaczego na zimno widzimy więcej Maciej CHOROWSKI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wydział Mechaniczno-Energetyczny Zakład Kriogeniki i Technologii Gazowych O czym rozmawiamy
Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji
Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji Monika Litwińska Inżynieria Mechaniczno-Medyczna GDAŃSKA 2012 1. Obieg termodynamiczny
Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 4 -eoria ermodynamika Równanie stanu gazu doskonałego Izoprzemiany gazowe Energia wewnętrzna gazu doskonałego Praca i ciepło w przemianach gazowych Silniki cieplne
Termodynamika. Energia wewnętrzna ciał
ermodynamika Energia wewnętrzna ciał Cząsteczki ciał stałych, cieczy i gazów znajdują się w nieustannym ruchu oddziałując ze sobą. Sumę energii kinetycznej oraz potencjalnej oddziałujących cząsteczek nazywamy
Warunki izochoryczno-izotermiczne
WYKŁAD 5 Pojęcie potencjału chemicznego. Układy jednoskładnikowe W zależności od warunków termodynamicznych potencjał chemiczny substancji czystej definiujemy następująco: Warunki izobaryczno-izotermiczne
Stulecie skroplenia helu Heike Kamerlingh Onnes ( )
FOTON 101, Lato 2008 17 Stulecie skroplenia helu Heike Kamerlingh Onnes (1853 1926) Zofia Gołąb-Meyer Urodzony w 1853 roku w Groningen w Holandii Heike Kamerlingh Onnes to wybitny fizyk przełomu XIX i
POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny. KONSPEKT do przedmiotu:
POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny KONSPEKT do przedmiotu: TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE p/t: Skraplarka Claude a i skraplarka Heylandta Prowadzący: dr inż. Zenon Bonca, doc. PG Wykonał:
Techniki niskotemperaturowe w medycynie
INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA Techniki niskotemperaturowe w medycynie Temat: Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego Prowadzący: dr inż. Zenon
Techniki niskotemperaturowe w Inżynierii Mechaniczno Medycznej
Techniki niskotemperaturowe w Inżynierii Mechaniczno Medycznej prowadzący Waldemar Targański Patrycja Misiołek Inżynieria mechaniczno medyczna stopień II, semestr 2 grupa 2 Rok akademicki 2012/2013 Spis
Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) - podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji.
Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) - podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji. Wykonała: Anna Grzeczka Kierunek: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna sem. II mgr Przedmiot:
Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11
Spis treści Przedmowa... 10 1. WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 2. PODSTAWOWE OKREŚLENIA W TERMODYNAMICE... 13 2.1. Układ termodynamiczny... 13 2.2. Wielkości fizyczne, układ jednostek miary... 14 2.3.
Obiegi gazowe w maszynach cieplnych
OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost
DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI
DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI Procesy odwracalne i nieodwracalne termodynamicznie, samorzutne i niesamorzutne Proces nazywamy termodynamicznie odwracalnym, jeśli bez spowodowania zmian w otoczeniu możliwy
3. Przyrost temperatury gazu wynosi 20 C. Ile jest równy ten przyrost w kelwinach?
1. Która z podanych niżej par wielkości fizycznych ma takie same jednostki? a) energia i entropia b) ciśnienie i entalpia c) praca i entalpia d) ciepło i temperatura 2. 1 kj nie jest jednostką a) entropii
BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA
Anna Janik AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tematem pomp ciepła.
Przemiany gazowe. 4. Który z poniższych wykresów reprezentuje przemianę izobaryczną: 5. Który z poniższych wykresów obrazuje przemianę izochoryczną:
Przemiany gazowe 1. Czy możliwa jest przemiana gazowa, w której temperatura i objętość pozostają stałe, a ciśnienie rośnie: a. nie b. jest możliwa dla par c. jest możliwa dla gazów doskonałych 2. W dwóch
Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza. Karol Szostak Inżynieria Mechaniczno Medyczna
Praca z przedmiotu: Techniki niskotemperaturowe w medycynie Wykładowca - dr inż. Waldemar Targański Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza Karol Szostak Inżynieria Mechaniczno Medyczna SPIS TREŚCI
Ciecze kriogeniczne własności, zastosowania i źródła pochodzenia skraplanych gazów.
Ciecze kriogeniczne własności, zastosowania i źródła pochodzenia skraplanych gazów. Michał Bartmański Inżynieria Mechaniczno- Medyczna Rok IV Gdańsk 2013 Spis treści. 1. Wstęp. 2. Ciekły tlen. 3. Ciekły
Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego.
Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego. Adam Nowaczyk IM-M Semestr II Gdaosk 2011 Spis treści 1. Obiegi termodynamiczne... 2 1.1 Obieg termodynamiczny... 2 1.1.1 Obieg prawobieżny... 3
Konspekt Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji.
Konspekt Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji. Wykonała: KATARZYNA ZASIŃSKA Kierunek: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna Studia/Semestr:
Maciej Chorowski Kriogenika Wykład 13. Metody uzyskiwania temperatur poniżej 1 K.
Maciej Chorowski Kriogenika Wykład 13 Metody uzyskiwania temperatur poniżej 1 K. Wszystkie omówione dotychczas skraplarki i chłodziarki kriogeniczne pozwalają na uzyskanie temperatur rzędu kilku K, a przy
Temat: Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Joanna Synak Nr albumu: 127634 Inżynieria Mechaniczno-Medyczna Semestr I (II st.) Rok akademicki: 2012/2013 PRACA SEMINARYJNA
Techniki niskotemperaturowe w medycynie
INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA Techniki niskotemperaturowe w medycynie Temat: Adiabatyczne rozmagnesowanie paramagnetyków jako metoda osiągania ekstremalnie niskich
Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18
Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18 Średnia energia kinetyczna cząsteczek Średnia energia kinetyczna cząsteczek to suma energii kinetycznych wszystkich cząsteczek w danej chwili podzielona przez
Zadania domowe z termodynamiki I dla wszystkich kierunków A R C H I W A L N E
Zadania domowe z termodynamiki I dla wszystkich kierunków A R C H I W A L N E ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zad. nr 4 za 3% [2015.10.29 16:00] Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu gazu zależy liniowo od temperatury.
Układ termodynamiczny Parametry układu termodynamicznego Proces termodynamiczny Układ izolowany Układ zamknięty Stan równowagi termodynamicznej
termodynamika - podstawowe pojęcia Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas świata. Parametry układu termodynamicznego - wielkości fizyczne, za pomocą których opisujemy stan układu termodynamicznego,
Wykład 7: Przekazywanie energii elementy termodynamiki
Wykład 7: Przekazywanie energii elementy termodynamiki dr inż. Zbigniew Szklarski szkla@agh.edu.pl http://layer.uci.agh.edu.pl/z.szklarski/ emperatura Fenomenologicznie wielkość informująca o tym jak ciepłe/zimne
Zamiast przewodnika z miedzi o bardzo dużych rozmiarach możemy zastosowad niewielki nadprzewodnik niobowo-tytanowy
Nadprzewodniki Nadprzewodnictwo Nadprzewodnictwo stan materiału polegający na zerowej rezystancji, jest osiągany w niektórych materiałach w niskiej temperaturze. Nadprzewodnictwo zostało wykryte w 1911
Przemiany termodynamiczne
Przemiany termodynamiczne.:: Przemiana adiabatyczna ::. Przemiana adiabatyczna (Proces adiabatyczny) - proces termodynamiczny, podczas którego wyizolowany układ nie nawiązuje wymiany ciepła, lecz całość
Techniki niskotemperaturowe w medycynie
Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Inżynieria Mechaniczno - Medyczna Techniki niskotemperaturowe w medycynie Adiabatyczne rozmagnesowanie paramagnetyków jako metoda osiągania ekstremalnie niskich
T 1 > T 2 U = 0. η = = = - jest to sprawność maszyny cieplnej. ε = 1 q. Sprawność maszyn cieplnych. Z II zasady termodynamiki wynika:
Sprawność maszyn cieplnych. Z II zasady termodynamiki wynika: Zamiana ciepła na pracę przez cyklicznie działającą maszynę cieplną jest możliwa tylko przy wykorzystaniu dwóch zbiorników ciepła o różnych
Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej
Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski
Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego.
Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego. Wojciech Głąb Techniki niskotemperaturowe Inżynieria Mechaniczno-Medyczna st. II sem. I Spis treści 1. Obieg termodynamiczny... 3 2. Obieg lewobieżny
Techniki niskotemperaturowe w medycynie.
Techniki niskotemperaturowe w medycynie. Adiabatyczne rozmagnesowanie paramagnetyków jako metoda osiągania ekstremalnie niskich temperatur. Inżynieria Mechaniczno-Medyczna st. II Karolina Łysk Domowe lodówki
Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza
Opracowanie tematu z przedmiotu: Techniki Niskotemperaturowe Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza Opracowała: Katarzyna Kaczorowska Inżynieria Mechaniczno Medyczna, sem. 1, studia magisterskie
Obieg Ackereta-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa(Stirlinga)
Obieg Ackereta-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa(Stirlinga) Opracowała: Natalia Strzęciwilk nr albumu 127633 IM-M sem.01 Gdańsk 2013 Spis treści 1. Obiegi gazowe 2. Obieg Ackereta-Kellera 2.1. Podstawy
GAZ DOSKONAŁY. Brak oddziaływań między cząsteczkami z wyjątkiem zderzeń idealnie sprężystych.
TERMODYNAMIKA GAZ DOSKONAŁY Gaz doskonały to abstrakcyjny, matematyczny model gazu, chociaż wiele gazów (azot, tlen) w warunkach normalnych zachowuje się w przybliżeniu jak gaz doskonały. Model ten zakłada:
Wykład 3. Diagramy fazowe P-v-T dla substancji czystych w trzech stanach. skupienia. skupienia
Wykład 3 Substancje proste i czyste Przemiany w systemie dwufazowym woda para wodna Diagram T-v dla przejścia fazowego woda para wodna Diagramy T-v i P-v dla wody Punkt krytyczny Temperatura nasycenia
Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42
Przeprowadzono badania eksperymentalne procesu skraplania czynnika chłodniczego R404A w kanale rurowym w obecności gazu inertnego powietrza. Wykazano negatywny wpływ zawartości powietrza w skraplaczu na
Wykład 1. Anna Ptaszek. 5 października Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Chemia fizyczna - wykład 1. Anna Ptaszek 1 / 36
Wykład 1 Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego 5 października 2015 1 / 36 Podstawowe pojęcia Układ termodynamiczny To zbiór niezależnych elementów, które oddziałują ze sobą tworząc integralną
= = Budowa materii. Stany skupienia materii. Ilość materii (substancji) n - ilość moli, N liczba molekuł (atomów, cząstek), N A
Budowa materii Stany skupienia materii Ciało stałe Ciecz Ciała lotne (gazy i pary) Ilość materii (substancji) n N = = N A m M N A = 6,023 10 mol 23 1 n - ilość moli, N liczba molekuł (atomów, cząstek),
Omówienie własności mieszanin zacznijmy od przypomnienia znanej z termodynamiki reguły faz Gibbsa:
Technologie kriogeniczne Maciej Chorowski Rozdział mieszanin gazowych cz. Jak już powiedzieliśmy jednym z głównych obszarów zastosowań kriotechniki jest rozdział mieszanin gazowych poprzez ich skroplenie
1. PIERWSZA I DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI TERMOCHEMIA
. PIERWSZA I DRUGA ZASADA ERMODYNAMIKI ERMOCHEMIA Zadania przykładowe.. Jeden mol jednoatomowego gazu doskonałego znajduje się początkowo w warunkach P = 0 Pa i = 300 K. Zmiana ciśnienia do P = 0 Pa nastąpiła:
Termodynamika. Cel. Opis układu niezależny od jego struktury mikroskopowej Uniwersalne prawa. William Thomson 1. Baron Kelvin
Cel Termodynamika Opis układu niezależny od jego struktury mikroskopowej Uniwersalne prawa Nicolas Léonard Sadi Carnot 1796 1832 Rudolf Clausius 1822 1888 William Thomson 1. Baron Kelvin 1824 1907 i inni...
Termodynamika. Część 5. Procesy cykliczne Maszyny cieplne. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ
Termodynamika Część 5 Procesy cykliczne Maszyny cieplne Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ Z pierwszej zasady termodynamiki: Procesy cykliczne du = Q el W el =0 W cyklu odwracalnym (złożonym z procesów
Milena Oziemczuk. Temperatura
Milena Oziemczuk Temperatura Informacje ogólne Temperatura jest jedną z podstawowych wielkości fizycznych w termodynamice i określa miarą stopnia nagrzania ciał. Temperaturę można ściśle zdefiniować tylko
Wykład FIZYKA I. 14. Termodynamika fenomenologiczna cz.ii. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak
Wykład FIZYKA I 14. Termodynamika fenomenologiczna cz.ii Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html GAZY DOSKONAŁE Przez
DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI
DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI Procesy odwracalne i nieodwracalne termodynamicznie, samorzutne i niesamorzutne Proces nazywamy termodynamicznie odwracalnym, jeśli bez spowodowania zmian w otoczeniu możliwy
Wykład Temperatura termodynamiczna 6.4 Nierówno
ykład 8 6.3 emperatura termodynamiczna 6.4 Nierówność Clausiusa 6.5 Makroskopowa definicja entropii oraz zasada wzrostu entropii 6.6 Entropia dla czystej substancji 6.8 Cykl Carnota 6.7 Entropia dla gazu
Termodynamiczny opis przejść fazowych pierwszego rodzaju
Wykład II Przejścia fazowe 1 Termodynamiczny opis przejść fazowych pierwszego rodzaju Woda występuje w trzech stanach skupienia jako ciecz, jako gaz, czyli para wodna, oraz jako ciało stałe, a więc lód.
KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM
KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WŁASNOŚCI MATERII - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. - Wie, że substancja występuje w trzech stanach skupienia. - Wie,
Wykład 4. Przypomnienie z poprzedniego wykładu
Wykład 4 Przejścia fazowe materii Diagram fazowy Ciepło Procesy termodynamiczne Proces kwazistatyczny Procesy odwracalne i nieodwracalne Pokazy doświadczalne W. Dominik Wydział Fizyki UW Termodynamika
Podstawowe informacje o module. Pozostałe osoby prowadzące moduł. Cel kształcenia i wykaz literatury. Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia modułu
Podstawowe informacje o module Strona: 1 Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej (fiz) Nazwa kierunku studiów: Fizyka techniczna Obszar kształcenia: nauki techniczne
TERMODYNAMIKA. przykłady zastosowań. I.Mańkowski I LO w Lęborku
TERMODYNAMIKA przykłady zastosowań I.Mańkowski I LO w Lęborku 2016 UKŁAD TERMODYNAMICZNY Dla przykładu układ termodynamiczny stanowią zamknięty cylinder z ruchomym tłokiem, w którym znajduje się gaz tak
Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza
Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Opracowanie prezentacji z przedmiotu Techniki niskotemperaturowe Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza Wykonały: Kowalska Magda Waszak Celina Kierunek:
TERMODYNAMIKA I TERMOCHEMIA
TERMODYNAMIKA I TERMOCHEMIA Termodynamika - opisuje zmiany energii towarzyszące przemianom chemicznym; dział fizyki zajmujący się zjawiskami cieplnymi. Termochemia - dział chemii zajmujący się efektami
1) Rozmiar atomu to około? Która z odpowiedzi jest nieprawidłowa? a) 0, m b) 10-8 mm c) m d) km e) m f)
1) Rozmiar atomu to około? Która z odpowiedzi jest nieprawidłowa? a) 0,0000000001 m b) 10-8 mm c) 10-10 m d) 10-12 km e) 10-15 m f) 2) Z jakich cząstek składają się dodatnio naładowane jądra atomów? (e
(1) Równanie stanu gazu doskonałego. I zasada termodynamiki: ciepło, praca.
(1) Równanie stanu gazu doskonałego. I zasada termodynamiki: ciepło, praca. 1. Aby określić dokładną wartość stałej gazowej R, student ogrzał zbiornik o objętości 20,000 l wypełniony 0,25132 g gazowego
Równanie gazu doskonałego
Równanie gazu doskonałego Gaz doskonały to abstrakcyjny model gazu, który zakłada, że gaz jest zbiorem sprężyście zderzających się kulek. Wiele gazów w warunkach normalnych zachowuje się jak gaz doskonały.
Ćwiczenia audytoryjne z Chemii fizycznej 1 Zalecane zadania kolokwium 1. (2018/19)
Ćwiczenia audytoryjne z Chemii fizycznej 1 Zalecane zadania kolokwium 1. (2018/19) Uwaga! Uzyskane wyniki mogą się nieco różnić od podanych w materiałach, ze względu na uaktualnianie wartości zapisanych
Podstawowe pojęcia Masa atomowa (cząsteczkowa) - to stosunek masy atomu danego pierwiastka chemicznego (cząsteczki związku chemicznego) do masy 1/12
Podstawowe pojęcia Masa atomowa (cząsteczkowa) - to stosunek masy atomu danego pierwiastka chemicznego (cząsteczki związku chemicznego) do masy 1/12 atomu węgla 12 C. Mol - jest taką ilością danej substancji,
Stany skupienia materii
Stany skupienia materii Ciała stałe Ciecze Płyny Gazy Plazma 1 Stany skupienia materii Ciała stałe - ustalony kształt i objętość - uporządkowanie dalekiego zasięgu - oddziaływania harmoniczne Ciecze -
OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski
OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów
TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE
TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE Przechowywanie cieczy kriogenicznych i rodzaje izolacji cieplnych Imię i nazwisko: Olga Gałązka i Mateusz Pawelec Rok akademicki: 2011/2012 Semestr: II magisterski
Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym?
Schemat 1 Strefy reakcji Rodzaje efektów sonochemicznych Oscylujący pęcherzyk gazu Woda w stanie nadkrytycznym? Roztwór Znaczne gradienty ciśnienia Duże siły hydrodynamiczne Efekty mechanochemiczne Reakcje
Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa
Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa Wykład 8-27.XI.2018 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ Wykład 8 Energia atomowa i jądrowa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Janusz Walczak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Janusz Walczak Te r m o d y n a m i k a t e c h n i c z n a Konin 2008 Tytuł Termodynamika techniczna Autor Janusz Walczak Recenzja naukowa dr hab. Janusz Wojtkowiak
POLITECHNIKA GDAŃSKA NADPRZEWODNICTWO I EFEKT MEISSNERA
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA ENERGETYKI I APARATURY PRZEMYSŁOWEJ NADPRZEWODNICTWO I EFEKT MEISSNERA Katarzyna Mazur Inżynieria Mechaniczno-Medyczna Sem. 9 1. Przypomnienie istotnych
Wykład 5. Kalorymetria i przejścia fazowe
Wykład 5 Kalorymetria Ciepło przemian fazowych Bilans cieplny Proces kwazistatyczny Procesy odwracalne i nieodwracalne Praca Energia wewnętrzna Podstawowe przemiany gazowe W. Dominik Wydział Fizyki UW
Skraplanie gazu ziemnego
Skraplanie gazu ziemnego Gaz ziemny jest najważniejszym paliwem gazowym oraz surowcem energetycznym, którego znaczenie wciąż wzrasta. Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan CH 4, któremu towarzyszą
Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 3
Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 3 dr hab. nż. Bartosz Zajączkowski bartosz.zajaczkowski@pwr.edu.pl Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn
Wykład 1 i 2. Termodynamika klasyczna, gaz doskonały
Wykład 1 i 2 Termodynamika klasyczna, gaz doskonały dr hab. Agata Fronczak, prof. PW Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska 1 stycznia 2017 dr hab. A. Fronczak (Wydział Fizyki PW) Wykład: Elementy fizyki
ZADANIA Z CHEMII Efekty energetyczne reakcji chemicznej - prawo Hessa
Prawo zachowania energii: ZADANIA Z CHEMII Efekty energetyczne reakcji chemicznej - prawo Hessa Ogólny zasób energii jest niezmienny. Jeżeli zwiększa się zasób energii wybranego układu, to wyłącznie kosztem
4. 1 bar jest dokładnie równy a) Pa b) 100 Tr c) 1 at d) 1 Atm e) 1000 niutonów na metr kwadratowy f) 0,1 MPa
1. Adiatermiczny wymiennik ciepła to wymiennik, w którym a) ciepło płynie od czynnika o niższej temperaturze do czynnika o wyższej temperaturze b) nie ma strat ciepła na rzecz otoczenia c) czynniki wymieniające
Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1
Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło
Spis treści. PRZEDMOWA. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ. 13 I. POJĘCIA PODSTAWOWE W TERMODYNAMICE. 19
Spis treści PRZEDMOWA. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ. 13 I. POJĘCIA PODSTAWOWE W TERMODYNAMICE. 19 Wykład 1: WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU 19 1.1. Wstęp... 19 1.2. Metody badawcze termodynamiki... 21 1.3.
Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16
Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Ćwiczenia 1 7.10.2015 1. Załóżmy, że balon ma kształt sfery o promieniu 3m. a. Jaka ilość wodoru potrzebna jest do jego wypełnienia, aby na poziomie morza
1. 1 J/(kg K) nie jest jednostką a) entropii właściwej b) indywidualnej stałej gazowej c) ciepła właściwego d) pracy jednostkowej
1. 1 J/(kg K) nie jest jednostką a) entropii właściwej b) indywidualnej stałej gazowej c) ciepła właściwego d) pracy jednostkowej 2. 1 kmol każdej substancji charakteryzuje się taką samą a) masą b) objętością
TERMOCHEMIA SPALANIA
TERMOCHEMIA SPALANIA I ZASADA TERMODYNAMIKI dq = dh Vdp W przemianach izobarycznych: dp = 0 dq = dh dh = c p dt dq = c p dt Q = T 2 T1 c p ( T)dT Q ciepło H - entalpia wewnętrzna V objętość P - ciśnienie
Kriogenika. Dr Andrzej Bąk Wykład
Kriogenika Dr Andrzej Bąk Wykład Prowadzący zajęcia: Wykład: dr Andrzej Bąk (koordynator przedmiotu), Budynek K, pokój 37 Katedra Fizyki Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechnika Rzeszowska Laboratoria:
Druga zasada termodynamiki, odwracalność przemian, silniki cieplne, obiegi
Druga zasada termodynamiki, odwracalność przemian, silniki cieplne, obiegi STAN RÓWNOWAGI TERMODYNAMICZNEJ Jeżeli w całej swojej masie, we wszystkich punktach swojej objętości gaz ma jednakowe parametry:
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Podstawy termodynamiki Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIC-1-206-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Ciepła Specjalność: - Poziom studiów:
3. Przejścia fazowe pomiędzy trzema stanami skupienia materii:
Temat: Zmiany stanu skupienia. 1. Energia sieci krystalicznej- wielkość dzięki której można oszacować siły przyciągania w krysztale 2. Energia wiązania sieci krystalicznej- ilość energii potrzebnej do
Spis treści. PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13
Spis treści PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13 Wykład 16: TERMODYNAMIKA POWIETRZA WILGOTNEGO ciąg dalszy 21 16.1. Izobaryczne chłodzenie i ogrzewanie powietrza wilgotnego.. 22 16.2. Izobaryczne