Analiza kondensacji pary wodnej na rurze pionowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza kondensacji pary wodnej na rurze pionowej"

Transkrypt

1 WYMIANA CIEPŁA Analiza kondensacji pary wodnej na rurze pionowej Dr hab. inż. TADEUSZ BOHDAL prof. PK! Mgr inż. ROBERT MATYSKO Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Politechniki Koszalińskiej j Wykonano analizę procesu kondensacji pary wodnej na rurze pionowej. Dokonano przeglądu zależności literaturowych opisujących wymianę ciepła. Na podstawie modelu Nusselta wykonano obliczenia pozwalające określić parametry wewnętrzne, opisujące proces kondensacji. Wykonano własne badania eksperymentalne, na podstawie których wyznaczono współczynniki przejmowania ciepła. Wyniki obliczeń teoretycznych porównano z wynikami badań eksperymentalnych. W SZEROKO rozumianej technice cieplnej duże znaczenie mają przemiany fazowe czynników, a szczególnie wody i pary wodnej. Wynika to, m.in. z dużych wartości bezwzględnych ciepła tych przemian. Ponadto woda jest ogólnie dostępnym i tanim medium. Za jej wykorzystaniem przemawiają również względy ekologiczne [10, 11, 14, 16]. Przemiany fazowe wody oraz pary wodnej, wykorzystywane są często w transporcie hydraulicznym, w procesach wymiany ciepła, podczas chłodzenia rdzeni reaktorów jądrowych, w kotłach energetycznych i grzewczych, w chłodnictwie, klimatyzacji, w procesach inżynierii chemicznej oraz w wielu innych dziedzinach spotykanych na co dzień. Stan skupienia wody zależy od wartości ciśnienia i temperatury, co przedstawiono na rys. l, zwanym wykresem fazowym. Na prezentowanym wykresie linie ciągłe oznaczają przemiany fazowe: 0-A sublimacja lub resublimacja, A-C - wrzenie lub skraplanie, A-D - topnienie lub krzepnięcie. Charakterystyczne są punkty: A - tak zwany punkt potrójny, który dla wody opisują parametry p tr = 611,2 Pa = 4,62 mmhg oraz T tr = 273,16 K = 0,01 C (w punkcie tym ciało stałe, ciecz i para pozostają w stanie równowagi termodynamicznej dowolnie długo), C - oznacza punkt krytyczny panuje temperatura, powyżej której substancji nie można już skroplić. Pozostaje ona w stanie lotnym, niezależnie od tego, jak duże jest ciśnienie. Dla wody parametry punktu krytycznego wynoszą: T K = 647,35 K = 374,2 C, p K = Pa (ciśnienie krytyczne jest ok. 218 razy większe niż ciśnienie atmosferyczne). W praktyce inżynierskiej największe zastosowanie znalazły przemiany fazowe wrzenia i skraplania pary wodnej, którym towarzyszy największa wartość ciepła przemiany fazowej. Realizacja tych przemian umożliwia ciągłą pracę maszyn i urządzeń energetycznych. Mając na uwadze duże znaczenie przemian fazowych pary wodnej, autorzy w niniejszym artykule podjęli analizę praktycznej realizacji procesu skraplania pary wodnej na rurze pionowej. Rodzaje kondensacji Proces kondensacji pary polega na transformacji substancji ze stanu lotnego w stan ciekły. Zmianie stanu skupienia towarzyszy wydzielanie ciepła. Proces przebiega przy stałej temperaturze nasycenia, która zależy od wielkości ciśnienia i rodzaju substancji. Wartość ciepła przemiany fazowej, zwanego j ciepłem parowania, jest funkcją temperatury i ciśnienia. Zależy również od rodzaju substancji. Dla wody przyjmuje ono stosunkowo duże wartości. Proces kondensacji może być realizowany na trzy sposoby: w całej objętości pary nasyconej przy jej ochładzaniu, - na powierzchni ciała stałego, - w objętości cieczy lub na warstwie cieczy. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia procesu kondensacji jest uzyskanie przechłodzenia pary poniżej temperatury nasycenia T s przy danym ciśnieniu. Sprzyja temu występowanie, tzw. zimnych powierzchni (ciał stałych lub cieczy) o temperaturze T w niższej od temperatury nasycenia T s. Podczas wykraplania j pary, w bezpośrednim sąsiedztwie ścianki następuje gwałtowne zmniejszanie jej objętości, co powoduje jednokierunkowy ruch [ cząstek ku ściance. Intensywność ruchu cząstek napływającej 273, M7-35 Rys. 1. Wykres fazowy dla wody Punkt krytyczny Wrzenie przy ciśnieniu normalnym Punkt potrójny CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA nr 7-8/

2 pary jest tym większa, im większa jest różnica temperatury między temperaturą nasycenia T s a temperaturą powierzchni ścianki T w. Ponieważ prędkość przepływającej pary jest duża, przyjmuje się, że opór przy przekazywaniu ciepła od rdzenia pary do warstwy kondensatu jest pomijalnie mały, w stosunku do oporu przepływu ciepła w samej warstwie kondensatu. Ze względu na sposób wykraplania cieczy na ściance, można wyróżnić dwa sposoby kondensacji: - kondensacja błonowa, przy której skropliny tworzą ciągłą warstwę na powierzchni schładzanej. Ten rodzaj kondensacji występuje przede wszystkim wtedy, gdy kondensat ma właściwości zwilżające powierzchnię chłodzącą, a sama powierzchnia nie jest zbyt gładka. Warunkiem koniecznym wystąpienia kondensacji błonowej jest wystarczająca ilość kondensatu, niezbędna do utworzenia błony kondensatu. Współczynniki wnikania ciepła przy kondensacji błonowej pary wodnej wynoszą od 4000 do W/(m 2 K), - kondensacja kroplowa występuje na powierzchni gładkiej wtedy, jeżeli skropliny nie mają właściwości zwilżania powierzchni i charakteryzuje się tym, że na powierzchni tworzą się pojedyncze krople. W przypadku kondensacji kroplowej, opór przekazywania ciepła, ze względu na brak ciągłej warstwy kondensatu jest mniejszy, a współczynnik wnikania ciepła na ogół znacznie wyższy niż przy kondensacji błonowej. Przyjmuje on dla pary wodnej wartości od do W/(m 2 -K). Kondensacja pary może odbywać się na ścianach płaskich oraz na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych kanałów rurowych, które mogą być zorientowane w przestrzeni pionowo lub poziomo. W procesie kondensacji wewnątrz kanałów rurowych występują różne struktury przepływu dwufazowego czynnika, które zależą m.in. od natężenia przepływającego czynnika oraz od ilości wykroplonej cieczy z fazy gazowej. Spotyka się następujące struktury przepływu dwufazowego: warstwowy, korkowy, bryzgowy, falowy, pierścieniowy, półpierścieniowy, zamglony, półpierścieniowo-falowy, pierścieniowo-falowy, pierścieniowo-zamglony. Szczegółowy opis struktur przepływu dwufazowego zamieszczono w [9, 10, 14]. Zależności opisujące wymianę ciepła podczas kondensacji błonowej Podczas kondensacji błonowej wartość współczynnika przejmowania ciepła a silnie zależy od grubości filmu kondensatu. Dlatego zależności pozwalające wyznaczać jego wartość mogą dotyczyć wartości lokalnych lub uśrednionych na określonej długości. Klasyczną zależnością opisującą wymianę ciepła podczas kondensacji błonowej jest zależność Nusselta wyznaczona teoretycznie w 1916 roku [12, 13]. Pozwala ona, dla laminarnego spływu kondensatu, wyznaczyć współczynnik przejmowania ciepła a na pionowej ścianie płaskiej oraz na ściance zewnętrznej i wewnętrznej rury pionowej: - wartość lokalną - wartość średnią 4-v'-AT-x 4l' 3 -g-p'-ah (1) (2) Kolejni badacze adaptowali zależności Nusselta do procesu skraplania błonowego na powierzchniach o innej geometrii, wprowadzając nowe wartości współczynników stałych. Dla zakresu ruchu przejściowego kondensatu na ściankach pionowych Nusselt zaproponował zależność pozwalającą wyznaczać średnie wartości współczynnika przejmowania ciepła a w następującej postaci [14]: a = 1,2 Re 71 / 3 ' Przejmowanie ciepła przy kondensacji błonowej na powierzchni pionowej, przy turbulentnym spływie skroplin, opisana jest zależnością otrzymaną przez Łabuncowa [8]: 1/3 Nu x = -2~ = 0,0325-(Pr') ' 5 (Re') 0 ' 25 A (3) (4) v'p'c' ex 3 w'x Pr'= ^r Ł \G^' s = ~^ Re'=. (5) l' * (v') 2 v' Przejmowanie ciepła przy kondensacji błonowej na powierzchni zewnętrznej poziomych rur Berman opisał wzorem [15]: a d f u"\ ' 08 Nu = = 21,6 (Re") 0 ' 16 - (Re')- ' 125 (Ga') ~ ' 045 l V w" d" l' (T. r ) g d 3 - = 7-', Re = ^~ ; Ga'=^?. (7) v r/? v (v ) Zależności opisujące wymianę ciepła podczas kondensacji kroplowej Kondensacja kroplowa powstaje, gdy kąt przylegania kondensatu do chłodzonej powierzchni ciała stałego /? > 90. Warunek ten jest spełniony, gdy napięcie powierzchniowe między powierzchnią ciała stałego a cieczą jest większe od napięcia powierzchniowego między powierzchnią ciała stałego a parą. Kondensacja tego typu powstaje na powierzchniach bardzo gładkich, występuje często w początkowym okresie działania urządzeń kondensujących, gdy ilość powstałego kondensatu jest niewielka. Kondensacja kroplowa może wystąpić na powierzchniach pokrytych substancjami liofobowymi (np. cienką warstwą złota, teflonu). Wartości liczby Nusselta w procesie kondensacji kroplowej można wyznaczyć za pomocą wzoru, liczby podobieństwa wyznaczył Isaczenko [6]: dla zakresu liczby Re = 8 10~ 4 -H 3,3 10~ 3, przy czym jako wymiar charakterystyczny przyjęto promień kropli cieczy, = 3,2-10' 4 -(Re')" ' 84 -(n') 1 ' 16 -(Pr') 1/3 - dla zakresu liczby Re = 3,3 10~ 3 -f- 1,8 H = 5-10~ 6 -(Re'r 1 ' 57 -(IT) 1 ' 16 -(Pr') 1/3 (6) (8) (9) (10) 36 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA nr 7-8/2004

3 Intensyfikacja wymiany ciepła podczas kondensacji Jednym ze sposobów intensyfikacji wymiany ciepła podczas kondensacji jest stosowanie ożebrowania zwiększającego powierzchnię wymiany ciepła. Jednak ten sposób nie zawsze jest w pełni efektywny. Stosowanie ożebrowanych rur, gęstość ożebrowania dochodzi do 2000 żeber/mb rury grozi negatywnym efektem, związanym z zaleganiem skroplin w przestrzeniach między żebrami [3, 5]. Można temu zapobiec stosując elektrohydrodynamiczny drenaż skroplin. Stosowanie ożebrowanych rur umożliwia poprawę warunków wnikania ciepła, jeśli zachodzi tak zwany efekt Gregoringa. Wówczas w wyniku działania sił napięcia powierzchniowego, które zależą od gradientu natężenia pola elektrycznego, w warstwie skroplin powstaje gradient ciśnienia wspomagający ich spływ, co powoduje zwiększenie współczynnika wnikania ciepła. Aby nie nastąpiło zaleganie skroplin w przestrzeniach miedzy żebrami, należy oddziaływać polem elektrycznym wyłącznie na warstwę skroplin spływającej z rury, tak aby sam proces skraplania nie odbywał się z udziałem pola elektrycznego [4]. W pracy [15] podano zależność opisującą wymianę ciepła podczas spływu kondensatu w obecności pola elektrycznego : Nu = 0,725 (Ga' Pr' Ku') 0 ' 25 D' <D', (11) Ku' = h' - h" (15) Analiza procesu skraplania pary wodnej na aa. ^ 3 j? _ ^ 'l >a^j Kanonem w określaniu wartości wielkości podstawowych parametrów podczas kondensacji cieczy jest matematyczny model kondensacji pary dla małych prędkości spływu kondensatu na pionowych płytach i rurach okrągłych, stworzony przez niemieckiego naukowca Wilhelma Nusselta. Model ten dotyczy procesów kondensacji błonowej, przy laminarnym spływie 4d'cos 2.2 p'(p f -F,Y\ \Hj-tg J Vsin <[>' = arccos 4a' 2 D 0 (W b +H f tg&) l COS -tg 0,68 l. (12) (13) L Rys. 3. Opis spływu kondensatu według modelu Nusselta Opis oznaczeń stosowanych w zależnościach (12) i (13) podano na rys. 2. Inną metodą intensyfikacji wymiany ciepła jest zmniejszenie grubości warstwy kondensatu za pomocą drgań. Metoda polega na mechanicznym strząsaniu warstwy skroplin z powierzchni rury, przez co uzyskuje się mniejszą grubość warstewki kondensatu stawiającej opór cieplny podczas wnikania ciepła od pary do chłodzonej ścianki. Autor pracy [7] podaje własną zależność eksperymentalną ujmującą częstotliwość drgań warstwy skroplin = 4,34-(Gz') ' 34 -(Ka') 0,11. [ ^ -3 (14) Rys 2. Geometria rury ożebrowanej kondensatu. Najczęściej wykorzystuje się go do weryfikacji eksperymentalnej wyników pomiarów. Model kondensacji Nusselta jest ważny przy spełnieniu następujących założeń: - ruch filmu kondensatu jest laminarny, - siły bezwładności filmu są zaniedbywanie, - zaniedbywalny jest gradient ciśnienia, - prędkość kondensatu przy ściance jest równa zeru, - temperatura na powierzchni rozdziału faz równa jest temperaturze nasycenia, - ruch pary jest pomijamy, - temperatura ścianki jest stała, - właściwości fizyczne filmu są stałe i niezależne od temperatury, - zaniedbywalny jest wpływ napięcia powierzchniowego, - pomija się konwekcyjne przenoszenie ciepła oraz przewodnictwo ciepła w kierunku wzdłużnym. Na rysunku 3 przedstawiono schematycznie opis spływu kondensatu zaproponowany przez Nusselta. Po zastosowaniu przedstawionych założeń upraszczających, rozwiązując analitycznie równania zachowania energii i pędu zapisanych dla stanów ustalonych układu, Nusselt wyprowadził zależności pozwalające obliczyć: a) wartość średnią prędkości filmu kondensatu w przekroju poprzecznym w odległości x od początku kondensacji [12, 13]: w r ay= t (16) CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA nr 7-8/

4 b) grubość filmu kondensatu w odległości jak wyżej: x -10" 5 [m] Rys. 4. Zależność lokalnej wartości prędkości cieczy w x od grubości warstwy filmu kondensatu przy różnych poziomach wartości różnicy temperatury A T; w, = f(s x, A T) 0.04 W [m/s] , &,= 4-A'-v'-(r,-r w )-;c r-p'-g (17) c) lokalną i średnią wartość współczynnika przejmowania ciepła na długości / opisane wzorami (1) i (2). Na podstawie podanych zależności wj konano obliczenia pozwalające wyznaczyć wielkości charakteryzujące proces kondensacji błonowej pary wodnej na rurze pionowej. W obliczeniach przyjęto następujące założenia: - ciśnienie nasycenia p s = 0,1 Mpa, co odpowiada średniej wartości ciśnienia atmosferycznego, - temperatura skraplania wynika z przyjętego ciśnienia nasycenia p s i wynosi T s = 100 C, - wysokość rury / = 0,05 m, - właściwości fizyczne filmu kondensatu są funkcją temperatury T s [13]. Na rysunkach od 4 do 8 podano przykładowe wyniki obliczeń w postaci charakterystyk wewnętrznych procesu skraplania, ujmujących lokalne i średnie wartości prędkości oraz grubości filmu kondensatu, różnicę temperatury ścianki rury i temperatury nasycenia oraz wartość współczynnika przejmowania ciepła. Na wykresach przedstawiono wzajemne współzależności między tymi wielkościami w różnych relacjach X im] Badania eksperymentalne własne Rys. 5. Zależność średniej wartości prędkości cieczy od grubości warstwy filmu kondensatu; *=/(<$*) [m/s] A Tą K l l l A T^ = 8,5K 0, , Kim] Rys. 6. Wartość prędkości lokalnej w x w zależności od współrzędnej kanału x i różnicy temperatury AT; w x =f(x, AT) Celem badań eksperymentalnych była ocena techniczna procesu skraplania pary wodnej na rurze pionowej oraz wyznaczenie wartości gęstości strumienia ciepła i współczynnika wnikania ciepła w warunkach eksploatacyjnych. Badania eksperymentalne wykonano na stanowisku badawczym, którego schemat ideowy przedstawiono na rys. 9. Laboratoryjne stanowisko badawcze umożliwiało wykonanie pomiarów wszystkich niezbędnych parametrów opisujących proces kondensacji pary wodnej na rurze pionowej [1,2]. Podstawowym elementem stanowiska doświadczalnego był odcinek pomiarowy wykonany w postaci rury miedzianej pionowej o średnicy zewnętrznej q> 39,9 mm i grubości ścianki 3,1 mm. Skraplająca się na zewnętrznej powierzchni para wodna oddawała ciepło, które przenikało do wnętrza rury i było odbierane przez przepływającą zimną wodę. Odcinek pomiarowy umieszczono w zbiorniku parowym 12, który zamon- 38 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO. WENTYLACJA nr 7-8/2004

5 towano na stojaku o wysokości około 1,40 m od powierzchni podłogi. Rurę miedzianą, wewnątrz której przepływała woda wykonano z trzech odcinków o tej samej średnicy rozdzielonych i odizolowanych od siebie za pomocą złączek teflonowych. Wewnątrz zbiornika parowego znajdował się odcinek główny rury pomiarowej o całkowitej długości 370 mm. Na długości 350 mm rurę pomiarową podzielono na 7 odcinków o długości 50 mm każdy. Na granicach odcinka jednostkowego umieszczono talerzyki zbiorcze skroplin, przylutowane do powierzchni zewnętrznej rury. Talerzyki wykonano z blachy mosiężnej o grubości 0,15 mm, wyprofilowanej w kształcie stożka ściętego o średnicy większej podstawy równej (p 93 mm. Odprowadzenie skroplin (kondensatu) odbywało się za pomocą wężyków gumowych i rurek miedzianych cienkościennych, o wewnętrznej średnicy 05 mm, zasyfonowanych (zabezpieczenie przed wypływem pary i jej skropleniem poza wymiennikiem). Skropliny odprowadzane były na zewnątrz do zespołu szklanych cylindrów zbiorczych. Schemat ideowy stanowiska pomiarowego pokazano na rys. 10. Autorzy wykonali badania eksperymentalne procesu kondensacji pary wodnej na rurze pionowej w zakresie laminarnego i częściowo falowego spływu kondensatu (Re = 3,5-^11). Wyniki pomiarów uzyskane na stanowisku pomiarowym zaprezentowano w postaci graficznej na rys. 11 i 12. Wartości współczynnika przejmowania ciepła a dotyczą wielkości średnich wyznaczonych na długości odcinka pomiarowego 50 mm. Uzyskane wyniki badań wskazują, iż wraz ze wzrostem ilości kondensującej pary wzrasta grubość warstwy kondensatu, co powoduje wzrost oporów przepływu ciepła i wzrost różnicy temperatury ścianki i nasycenia. Wzrost oporu cieplnego warstwy kondensatu powoduje również spadek war ,04 0,05 x[m] Rys. 7. Grubość warstwy kondensatu w zależności od współrzędnej x i różnicy temperatury A T; 5,= f (x, AD Rys. 8. Lokalna wartość współczynnika wnikania ciepła w zależności od współrzędnej x i różnicy temperatury a* =/(*, AT) tości współczynnika przejmowania ciepła. Przy laminarnym spływie kondensatu mniejszej wartości liczby Re odpowiadają większe wartości współczynnika przejmowania ciepła. Wynika to bezpośrednio z mniejszej grubość warstwy kondensatu i mniejszego oporu przewodzenia ciepła. Niemniej jednak wzrost różnicy temperatury powoduje dodatkowe wymuszenie, które doprowadza x[m] Rys. 9. Schemat ideowy stanowiska pomiarowego: / - zbiornik wodny, 2 - rotametr, 3 - zawór na stronie ssawnej pompy, 4 - układ pomp, 5 - zawór na tłoczeniu do zbiornika wodnego, 6 - zawór na tłoczeniu do kolumny pomiarowej, 7 - kryza pomiarowa, 8 - mieszalnik wody dopływającej, 9 - zawór spustowy, 10 - układ odbioru skroplin, 11 - mieszalnik wody wypływającej, 12 - zbiornik parowy wraz z odcinkiem pomiarowym, 13 - zbiornik zasilający wytwornicę pary, 14 - przegrzewacz pary, 75 - wytwornica pary, 16 - spust skroplin CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA nr 7-8/

6 11 AT [KJ Rys. 10. Schemat odcinka pomiarowego stanowiska badawczego: l - talerzyki do odbioru kondensatu, 2 - rura miedziana, 3- pomiar temperatury wody na wypływie z odcinka pomiarowego, 4 - pomiar temperatury pary wodnej w zbiorniku pomiarowym, 5 - pomiar ciśnienia pary wodnej w zbiorniku pomiarowym, 6 - przewód doprowadzenia pary wodnej, 7 - ścianka zewnętrzna zbiornika pomiarowego, 8 - przewody rozprowadzające parę wodną, 9 - spust nadmiaru kondensatu, 10 - pomiar temperatury wody na dopływie do odcinka pomiarowego, 11 - naczynia do pomiaru ilości kondensatu (7 sztuk) do wzrostu przepływającego strumienia ciepła, pomimo że współczynnik przejmowania ciepła maleje. Sumarycznie można stwierdzić, że im większa jest liczba Reynoldsa tym większy jest strumień ciepła przekazywany do chłodnej ścianki. Wyniki badań eksperymentalnych porównano z wynikami obliczeń teoretycznych według zależności zaproponowanych Rys. 12. Wartości średniego współczynnika przejmowania ciepła a w funkcji różnicy temperatury a = / (A T) Podsumowanie Wykonana analiza dotyczy kondensacji pary wodnej na rurze pionowej. Zjawisko to powszechnie występuje w wymiennikach ciepła wysokotemperaturowych i znajduje szerokie zastosowanie w praktyce przemysłowej. Problem kondensacji jest przedmiotem wielu badań i analiz i można uznać, że jest dość dobrze zbadany. Wskazuje na to analiza prac literaturowych w zakresie tematu. Tym niemniej prowadzone są dalsze prace dotyczące intensyfikacji wymiany ciepła, jak również oceny wpływu stanu powierzchni oraz zaburzeń na proces skraplania. Dokładna analiza procesu kondensacji ma również aspekt poznawczy i dydaktyczny. Autorzy wykonali obliczenia Rys. 11. Zależność średniego współczynnika wnikania ciepła a w funkcji liczby Reynoldsa; a =/(Re) [W/(m2K)] przez Nusselta (rys. lii 12). Obliczenia teoretyczne wykonano wykorzystując zależność dla ruchu laminarnego (2) - a rt _, oraz zależność dla ruchu przejściowego (3) - <x th _ p. Stwierdzono, że uzyskane w wyniku badań eksperymentalnych wartości współczynnika przejmowania ciepła są wyższe od teoretycznych w wypadku zastosowania zależności (2) o ok. 50%, a w wypadku zależności (3) o ok. 20%. Należy więc uznać, że w praktyce występowała wymiana ciepła obarczona dodatkowym efektem intensyfikacyjnym. Najczęściej w takim przypadku mamy do czynienia z falowym spływem kondensatu, co znacznie podwyższa wartość współczynnika przejmowania ciepła a. wielkości charakteryzujących proces kondensacji pary wodnej na rurze pionowej, wykorzystując procedury obliczeniowe klasycznego już modelu Nusselta. Wyznaczono, tzw. charakterystyki wewnętrzne procesu skraplania, ujmujące rozkład prędkości i temperatury w filmie kondensatu, zmianę grubości filmu kondensatu na wysokości rury, lokalne i średnie wartości współczynnika przejmowania ciepła. Autorzy przeprowadzili badania eksperymentalne procesu kondensacji pary wodnej na rurze pionowej w zakresie laminarnego i częściowo falowego spływu kondensatu. Uzyskane wyniki potwierdziły w tym zakresie możliwość wykorzystania 40 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA nr 7-8/2004

7 do obliczeń inżynierskich wybranych zależności zalecanych w literaturze. W rozważanym przypadku najbardziej przydatną jest zależność zaproponowana przez Nusselta dla ruchu przejściowego, której zgodność z eksperymentem wynosi ok. 20% [14]. LITERATURA [1] Bohdal T., Charun H.. Dutkowski K.: Komputerowe metody pomiarowe w chłodnictwie. Chłodnictwo 12/1998 [2] Bohdal T., Charun H.. Czapp M., Dutkowski K.: Ćwiczenia laboratoryjne z termodynamiki. Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1998, strona 353 [3] Butrymowicz D.. Trela M.: Zagadnienia wpływu zanieczyszczeń i gazów inertnych na wymianę ciepła przy skraplaniu. Prace IMP PAN. Gdańsk 1998 [4] Butrymowicz D., Karwacki J., Trela. M.: Intensyfikacja wnikania ciepła w procesie skraplania czynników chłodniczych poprzez oddziaływanie pola elektrycznego. Konferencja Naukowo-Techniczna XXXI Dni Chłodnictwa. Poznań 1999, s [5] Butrymowicz D.: Badania eksperymentalne i teoretyczne skraplania na rurach gęstożebrowanych z organizacją spływu skropłin. Praca doktorska. IMP PAN. Gdańsk 1997, nr arch. 303/97 [6] Isaczenko W.P., Osipow W. A., Sukomieł A.S.: Tepłoperedaca. Moskwa Energia 1969 [7] Kląć żak A.: Interpretacja wpływu drgań wymuszonych i samowzbudnych na wymianę ciepła. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków 1994 [8] Łabuncow D. A.: Tiepłootdacza pri plenocznoj kondensacji czistych parna wertykalnych powierchnostjach igorizontalnych trubach. Tiepłoenergetika, 7/1957 [9] Madejski J.: Teoria wymiany ciepła. Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1998 [10] Mikielewicz J.. Kubski P.: Wymiana ciepła i masy w zarysie. Wyd. WSI. Koszalin 1979 [11] Nowak W.: Teoria rekuperatorów. Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1993 [12] Nusselt W.: The condensation of steam on coolsd surfaces. Chemical Enginering Fundamentals Vol. l/no 2 [13] Nusselt W.: Der Warmeaustausch am Berieselungskuhłer. Zeitschrift VDI, no. 67, 1923 [14] Pud li k W.: Wymiana i wymienniki ciepła. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1980 [15] Trela M.. Mikielewicz J.: Ruch i wymiana ciepła cienkich warstw cieczy. Wyd. IMP PAN, Gdańsk 1998 [16] Wiśniewski S.: Wymiana ciepła. PWN. Warszawa 1979 Wykaz ważniejszych oznaczeń A a - amplituda drgań, - stała kapilarna, d - średnica, / - częstotliwość drgań, g - przyspieszenie ziemskie, Ga - liczba Galileusza, Gr - liczba Graetza, h - entalpia, Ka - liczba charakteryzująca wpływ częstotliwości drgań na wymianę ciepła, Ku - liczba Kutateladzego, L - długość czynna, m - masowe natężenie przepływu, Nu - liczba Nusselta, p - ciśnienie, Pr - liczba Prandtla, r - ciepło parowania, Re liczba Reynoldsa, ą - gęstość strumienia ciepła, w prędkość, T - temperatura, x, y - współrzędne osiowe, a - współczynnik przejmowania ciepła, 8 - grubość filmu kondensatu, <f - współczynnik określający wpływ kąta zalania na wymianę ciepła, /l - współczynnik przewodzenia ciepła, fi - dynamiczny współczynnik lepkości, v - kinematyczny współczynnik lepkości, II liczba bezwymiarowa uwzględniająca opory przepływu, p - gęstość, 0 - napięcie powierzchniowe, Q - współczynnik określający intensyfikacje wymiany ciepła wynikającą z ożebrowania rury, - liniowy współczynnik oporu przepływu. Indeksy dolne: k - punkt krytyczny, ot - otoczenie, s nasycenie, tr - punkt potrójny, x - wartość lokalna, w - ścianka, exp - wyniki eksperymentu, th - wielkości wyznaczone na drodze teoretycznej, p - ruch przejściowy, / - ruch laminarny, górne: 1 - ciecz, // - para, - wartość średnia. Druskienniki - uzdrowisko nad Niemnem Druskienniki to najpopularniejszy litewski kurort. Ale dzisiaj nie jest to już elegancki kurort z okresu międzywojennego, gdy skutecznie rywalizował z Ciechocinkiem lub Krynicą. Skończył się też mit kresowej romantyki. Nie ocalały zabytki. Domek na Pogance, w którym spędzał wakacje najsłynniejszy kuracjusz Józef Piłsudski został rozebrany. Niezmienione pozostało jednak to, co stanowiło o leczniczych walorach Druskiennik: solanki, borowiny i zjonizowane, przesycone sosnowymi olejkami powietrze. Siedem źródeł wód mineralnych bogatych w jony chloru, sodu, wapnia i magnezu oraz dobrej jakości pokłady borowiny sprawiają, że w uzdrowisku leczy się wiele chorób. Wśród wskazań leczniczych są zaburzenia układu trawienia, wrzody żołądka i dwunastnicy, choroby dróg żółciowych, choroby układu krążenia i serca, choroby kobiece, zaburzenia przemiany materii, układu oddechowego oraz reumatyzm. Przeciwwskazanie do wyjazdu, to zaawansowana niewydolność krążenia. Najpopularniejsze jest sanatorium Lietuva" (Litwa) ma wyższy standard i wszystkie zabiegi na miejscu. Można tu również zrobić płukanie jelit i wyleczyć zęby. Za 14 dni pobytu w uzdrowisku płaci się ok zł. Bez problemu można porozumieć się z personelem po polsku. Klimatycznie Druskienniki przypominają Suwałki - lata są tu chłodne, a zimy mroźne. R.P. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA nr 7-8/

Występują dwa zasadnicze rodzaje skraplania: skraplanie kroplowe oraz skraplanie błonkowe.

Występują dwa zasadnicze rodzaje skraplania: skraplanie kroplowe oraz skraplanie błonkowe. Wymiana ciepła podczas skraplania (kondensacji) 1. Wstęp Do skraplania dochodzi wtedy, gdy para zostaje ochłodzona do temperatury niższej od temperatury nasycenia (skraplania, wrzenia). Ma to najczęściej

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA 1.Wprowadzenie DNIE WYMIENNIKÓW CIEPŁ a) PŁSZCZOWO-RUROWEGO b) WĘŻOWNICOWEGO adanie wymiennika ciepła sprowadza się do pomiaru współczynników przenikania ciepła k w szerokim zakresie zmian parametrów ruchowych,

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA CIEPŁA PODCZAS KONWEKCJI WYMUSZONEJ GAZU W RURZE

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA CIEPŁA PODCZAS KONWEKCJI WYMUSZONEJ GAZU W RURZE Ćwiczenie 1: WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA CIEPŁA PODCZAS KONWEKCJI WYMUSZONEJ GAZU W RURZE 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest eksperymentalne wyznaczenie współczynnika wnikania ciepła podczas

Bardziej szczegółowo

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42

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

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa

Instrukcja stanowiskowa POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej w Płocku Zakład Aparatury Przemysłowej LABORATORIUM WYMIANY CIEPŁA I MASY Instrukcja stanowiskowa Temat:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 Wpływ budowy skraplacza na wymianę ciepła

Ćwiczenie nr 2 Wpływ budowy skraplacza na wymianę ciepła Andrzej Grzebielec 2009-11-12 wersja 1.1 Laboratorium Chłodnictwa Ćwiczenie nr 2 Wpływ budowy skraplacza na wymianę ciepła 1 2 Wpływ budowy skraplacza na wymianę ciepła 2.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Temat: Proces wrzenia czynników chłodniczych w rurach o rozwiniętej powierzchni Wykonał Korpalski Radosław Koniszewski Adam Sem. 8 SiUChKl 1 Gdańsk 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej - - Wstęp teoretyczny Jednym ze sposobów wymiany ciepła jest przewodzenie.

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-06 Temat: Wyznaczanie zmiany entropii ciała

Bardziej szczegółowo

Wnikanie ciepła przy konwekcji swobodnej. 1. Wstęp

Wnikanie ciepła przy konwekcji swobodnej. 1. Wstęp Wnikanie ciepła przy konwekcji swobodnej 1. Wstęp Współczynnik wnikania ciepła podczas konwekcji silnie zależy od prędkości czynnika. Im prędkość czynnika jest większa, tym współczynnik wnikania ciepła

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Techniki Cieplnej Wybrane zagadnienia wymiany ciepła i masy Przejmowanie ciepła podczas skraplania czynników niskowrzących w skraplaczach chłodzonych powietrzem

Bardziej szczegółowo

wrzenie - np.: kotły parowe, wytwornice pary, chłodziarki parowe, chłodzenie (np. reaktory jądrowe, silniki rakietowe, magnesy nadprzewodzące)

wrzenie - np.: kotły parowe, wytwornice pary, chłodziarki parowe, chłodzenie (np. reaktory jądrowe, silniki rakietowe, magnesy nadprzewodzące) Wymiana ciepła podczas wrzenia 1. Wstęp wrzenie - np.: kotły parowe, wytwornice pary, chłodziarki parowe, chłodzenie (np. reaktory jądrowe, silniki rakietowe, magnesy nadprzewodzące) współczynnik wnikania

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Przewodność cieplna Pole temperaturowe Gradient temperatury Prawo Fourier a...15

Przedmowa Przewodność cieplna Pole temperaturowe Gradient temperatury Prawo Fourier a...15 Spis treści 3 Przedmowa. 9 1. Przewodność cieplna 13 1.1. Pole temperaturowe.... 13 1.2. Gradient temperatury..14 1.3. Prawo Fourier a...15 1.4. Ustalone przewodzenie ciepła przez jednowarstwową ścianę

Bardziej szczegółowo

WYMIANA CIEPŁA i WYMIENNIKI CIEPŁA

WYMIANA CIEPŁA i WYMIENNIKI CIEPŁA WYMIANA CIEPŁA i WYMIENNIKI CIEPŁA Prof. M. Kamiński Gdańsk 2015 PLAN Znaczenie procesowe wymiany ciepła i zasady ogólne Pojęcia i definicje podstawowe Ruch ciepła na drodze przewodzenia Ruch ciepła na

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYMIENNIKA CIEPŁA TYPU RURA W RURZE

BADANIE WYMIENNIKA CIEPŁA TYPU RURA W RURZE BDNIE WYMIENNIK CIEPŁ TYPU RUR W RURZE. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z konstrukcją, metodyką obliczeń cieplnych oraz poznanie procesu przenikania ciepła w rurowych wymiennikach ciepła..

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI Laboratorium z mechaniki płynów ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH . Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest doświadczalne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: RUCH CIEPŁA PODCZAS KONDENSACJI NASYCONEJ PARY WODNEJ 1. CEL ĆWICZENIA

Ćwiczenie 5: RUCH CIEPŁA PODCZAS KONDENSACJI NASYCONEJ PARY WODNEJ 1. CEL ĆWICZENIA Ćwiczenie 5: RUCH CIEPŁA PODCZAS KONDENSACJI NASYCONEJ PARY WODNEJ 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest ocena przebiegu procesu kondensacji nasyconej pary wodnej na zewnętrznej powierzchni chłodzonych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ

WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ INSYU INFORMAYKI SOSOWANEJ POLIECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenie Nr2 WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ 1.WPROWADZENIE. Wymiana ciepła pomiędzy układami termodynamicznymi może być realizowana na

Bardziej szczegółowo

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego 1. Temat ćwiczenia :,,Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła 2. Cel ćwiczenia : Określenie globalnego współczynnika przenikania ciepła k

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE

WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE 1 W S E i Z W WARSZAWIE WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE Ćwiczenie Nr 3 Temat: WYZNACZNIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI METODĄ STOKESA Warszawa 2009 2 1. Podstawy fizyczne Zarówno przy przepływach płynów (ciecze

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych. i wewnętrznie ożebrowanych. Karol Majewski Sławomir Grądziel

Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych. i wewnętrznie ożebrowanych. Karol Majewski Sławomir Grądziel Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych w rurach gładkich i wewnętrznie ożebrowanych Karol Majewski Sławomir Grądziel Plan prezentacji Wprowadzenie Wstęp do obliczeń Obliczenia numeryczne Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. PARA WODNA 1. PRZEMIANY FAZOWE SUBSTANCJI JEDNORODNYCH Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. Przy niezmiennym ciśnieniu zmiana wody o stanie początkowym odpowiadającym

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie numer Pomiar współczynnika oporu liniowego 1. Wprowadzenie Stanowisko służy do analizy zjawiska liniowych strat energii podczas przepływu laminarnego i turbulentnego przez rurociąg mosiężny o

Bardziej szczegółowo

Badanie początku skraplania czynnika chłodniczego

Badanie początku skraplania czynnika chłodniczego Badanie początku skraplania czynnika chłodniczego Wstęp W wielu skraplaczach stosowanych w energetyce występuje w ich króćcu dopływowym para przegrzana czynnika. Wśród nich wyróżniają się skraplacze czynników

Bardziej szczegółowo

Wpływ kąta skręcenia żeber wewnętrznych na proces wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych

Wpływ kąta skręcenia żeber wewnętrznych na proces wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych Wpływ kąta skręcenia żeber wewnętrznych na proces wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych dr inż. Artur Szajding dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH dr inż. Marcin Rywotycki dr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N 7 PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ . Cel ćwiczenia Doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie profilu prędkości w rurze prostoosiowej 2. Podstawy teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

Warunki izochoryczno-izotermiczne

Warunki izochoryczno-izotermiczne WYKŁAD 5 Pojęcie potencjału chemicznego. Układy jednoskładnikowe W zależności od warunków termodynamicznych potencjał chemiczny substancji czystej definiujemy następująco: Warunki izobaryczno-izotermiczne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA TEMAT: Racje techniczne wykorzystania rurki kapilarnej lub dyszy w małych urządzeniach chłodniczych i sprężarkowych pompach ciepła Mateusz

Bardziej szczegółowo

3. Przejścia fazowe pomiędzy trzema stanami skupienia materii:

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

Bardziej szczegółowo

Przykładowe kolokwium nr 1 dla kursu. Przenoszenie ciepła ćwiczenia

Przykładowe kolokwium nr 1 dla kursu. Przenoszenie ciepła ćwiczenia Przykładowe kolokwium nr 1 dla kursu Grupa A Zad. 1. Określić różnicę temperatur zewnętrznej i wewnętrznej strony stalowej ścianki kotła parowego działającego przy nadciśnieniu pn = 14 bar. Grubość ścianki

Bardziej szczegółowo

Techniki niskotemperaturowe w medycynie

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

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIEII ŚODOWISKA I ENEGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTUKCJA LABOATOYJNA Temat ćwiczenia: WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA CIEPŁA PZY KONWEKCJI SWOBODNEJ W WODZIE

Bardziej szczegółowo

. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest porównanie na drodze obserwacji wizualnej przepływu laminarnego i turbulentnego, oraz wyznaczenie krytycznej licz

. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest porównanie na drodze obserwacji wizualnej przepływu laminarnego i turbulentnego, oraz wyznaczenie krytycznej licz ZAKŁAD MECHANIKI PŁYNÓW I AERODYNAMIKI ABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW ĆWICZENIE NR DOŚWIADCZENIE REYNODSA: WYZNACZANIE KRYTYCZNEJ ICZBY REYNODSA opracował: Piotr Strzelczyk Rzeszów 997 . Cel ćwiczenia Celem

Bardziej szczegółowo

PRZENIKANIE CIEPŁA W CHŁODNICY POWIETRZNEJ

PRZENIKANIE CIEPŁA W CHŁODNICY POWIETRZNEJ 1. Wprowadzenie PRZENIKANIE CIEPŁA W CHŁODNICY POWIERZNEJ Ruch ciepła między dwoma ośrodkami gazowymi lub ciekłymi przez przegrodę z ciała stałego nosi nazwę przenikania ciepła. W pojęciu tym mieści się

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM - TRANSPORT CIEPŁA I MASY II

LABORATORIUM - TRANSPORT CIEPŁA I MASY II Ćwiczenie numer 4 Transport ciepła za pośrednictwem konwekcji 1. Wprowadzenie Jednostka eksperymentalna WL 352 Heat Transfer by Convection umożliwia analizę transportu ciepła za pośrednictwem konwekcji

Bardziej szczegółowo

WNIKANIE CIEPŁA PRZY WRZENIU CIECZY

WNIKANIE CIEPŁA PRZY WRZENIU CIECZY WNIKANIE CIEPŁA PRZY WRZENIU CIECZY 1. Wprowadzenie Z wrzeniem cieczy jednoskładnikowej A mamy do czynienia wówczas, gdy proces przechodzenia cząstek cieczy w parę zachodzi w takiej temperaturze, w której

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie numer 2 Pomiar współczynnika oporu liniowego 1. Wprowadzenie Stanowisko służy do analizy zjawiska liniowych strat energii podczas przepływu laminarnego i turbulentnego przez rurociąg mosiężny

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13

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

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 1. Określić nadciśnienie powietrza panujące w rurociągu R za pomocą U-rurki, w której znajduje się woda. Różnica poziomów wody w U-rurce wynosi h = 100 cm. Zadanie 2. Określić podciśnienie i ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Wybrane zagadnienia wymiany ciepła i masy Temat: Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła dla rekuperatorów metodą WILSONA wykonał : Kamil Kłek wydział : Mechaniczny Spis treści.wiadomości

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Jednym z parametrów istotnie wpływających na proces odprowadzania ciepła z kolektora

Bardziej szczegółowo

Parametry układu pompowego oraz jego bilans energetyczny

Parametry układu pompowego oraz jego bilans energetyczny Parametry układu pompowego oraz jego bilans energetyczny Układ pompowy Pompa może w zasadzie pracować tylko w połączeniu z przewodami i niezbędną armaturą, tworząc razem układ pompowy. W układzie tym pompa

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OKRĄGŁEGO OŻEBROWANIA RUR GRZEWCZYCH W OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

ZASTOSOWANIE OKRĄGŁEGO OŻEBROWANIA RUR GRZEWCZYCH W OGRZEWANIU PODŁOGOWYM Karolina WIŚNIK, Henryk Grzegorz SABINIAK* wymiana ciepła, żebro okrągłe, ogrzewanie podłogowe, gradient temperatury, komfort cieplny ZASTOSOWANIE OKRĄGŁEGO OŻEBROWANIA RUR GRZEWCZYCH W OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

Bardziej szczegółowo

WYMIANA CIEPŁA A PRZY ZMIANACH STANU SKUPIENIA

WYMIANA CIEPŁA A PRZY ZMIANACH STANU SKUPIENIA WYMIANA CIEPŁA A PRZY ZMIANACH STANU SKUPIENIA WYKŁAD 8 Dariusz Mikielewicz Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Wymiana ciepła podczas wrzenia Przejście fazy ciekłej w parową

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO . Cel ćwiczenia Doświadczalne wyznaczenie rozkładu ciśnienia piezometrycznego w zwęŝce Venturiego i porównanie go z

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie: dt q = - λ dx. q = lim F

1. Wprowadzenie: dt q = - λ dx. q = lim F PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład nr 20 Warstwy przyścienne i ślady 2

J. Szantyr Wykład nr 20 Warstwy przyścienne i ślady 2 J. Szantyr Wykład nr 0 Warstwy przyścienne i ślady W turbulentnej warstwie przyściennej można wydzielić kilka stref różniących się dominującymi mechanizmami kształtującymi przepływ. Ogólnie warstwę można

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Przypomnienie z poprzedniego wykładu

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

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN KATEDRA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN KATEDRA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN KATEDRA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR 1 Temat: Wyznaczanie współczynnika

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ I MECHANIKI PŁYNÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ I MECHANIKI PŁYNÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ LABORATORIUM TERMODYNAMIKI INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ I MECHANIKI PŁYNÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat ćwiczenia 33 BADANIE WSPÓŁPRĄDOWEGO I

Bardziej szczegółowo

III r. EiP (Technologia Chemiczna)

III r. EiP (Technologia Chemiczna) AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW III r. EiP (Technologia Chemiczna) INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA (przenoszenie pędu) Prof. dr hab. Leszek CZEPIRSKI Kontakt: A4, p. 424 Tel. 12

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie numer 3 Pomiar współczynnika oporu lokalnego 1 Wprowadzenie Stanowisko umożliwia wykonanie szeregu eksperymentów związanych z pomiarami oporów przepływu w różnych elementach rzeczywistych układów

Bardziej szczegółowo

Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości

Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości dr inż. Jerzy Wiejacha ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZ. BMiP, PŁOCK

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH Temat: Badanie cyklonu ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BMiP 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 22 WYZNACZANIE CIEPŁA PAROWANIA WODY W TEMPERETATURZE WRZENIA

ĆWICZENIE 22 WYZNACZANIE CIEPŁA PAROWANIA WODY W TEMPERETATURZE WRZENIA ĆWICZENIE 22 WYZNACZANIE CIEPŁA PAROWANIA WODY W TEMPERETATURZE WRZENIA Aby parowanie cieczy zachodziło w stałej temperaturze należy dostarczyć jej określoną ilość ciepła w jednostce czasu. Wielkość równą

Bardziej szczegółowo

Wnikanie ciepła pomiędzy powierzchnią ścianki a płynem, gazem opisuje równanie różniczkowe Newtona: Nu liczba Nusselta, Gr liczba Grashofa,

Wnikanie ciepła pomiędzy powierzchnią ścianki a płynem, gazem opisuje równanie różniczkowe Newtona: Nu liczba Nusselta, Gr liczba Grashofa, KONWEKCJA (WNIKANIE). Dotyczy głównie przenoszenia ciepła w warstwie granicznej pomiędzy płynem (cieczą, gazem) a ścianką rurociągu (ciałem stałym).. Związana jest z ruchem płynów. 3. Konwekcyjny ruch

Bardziej szczegółowo

Ćw. M 12 Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa i za pomocą wiskozymetru Ostwalda.

Ćw. M 12 Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa i za pomocą wiskozymetru Ostwalda. Ćw. M 12 Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa i za pomocą wiskozymetru Ostwalda. Zagadnienia: Oddziaływania międzycząsteczkowe. Ciecze idealne i rzeczywiste. Zjawisko lepkości. Równanie

Bardziej szczegółowo

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18

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

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

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.

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła GWC

Gruntowy wymiennik ciepła GWC Gruntowy wymiennik ciepła GWC Zasada działania polega na wykorzystaniu stałej, wyższej od 0 0 C temperatury gruntu poniżej strefy przemarzania do ogrzania powietrza, które następnie jest dalej użytkowane

Bardziej szczegółowo

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

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

Bardziej szczegółowo

WNIKANIE CIEPŁA PRZY KONDENSACJI PAR

WNIKANIE CIEPŁA PRZY KONDENSACJI PAR Aparatura procesowa - laboratorium 2018/2019 1. Wprowadzenie WNIKANIE CIEPŁA PRZY KONDENSACJI PAR Kondensacja występuje, gdy para skontaktuję się z powierzchnią ściany, która ma temperaturę niższą od temperatury

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat ćwiczenia TE-9 BADANIE PARAMETRÓW KRZYWEJ NASYCENIA

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) Temat Proponowana liczba godzin POMIARY I RUCH 12 Wymagania szczegółowe, przekrojowe i doświadczalne z podstawy

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Hulboj Treści nauczania

mgr Anna Hulboj Treści nauczania mgr Anna Hulboj Realizacja treści nauczania wraz z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej z fizyki dla klas 7 szkoły podstawowej do serii Spotkania z fizyką w roku szkolnym 2017/2018 (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Anna Ptaszek. 5 października Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Chemia fizyczna - wykład 1. Anna Ptaszek 1 / 36

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

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L4 STEROWANIE KOLUMNĄ REKTYFIKACYJNĄ

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L4 STEROWANIE KOLUMNĄ REKTYFIKACYJNĄ ĆWICZENIE LABORATORYJNE AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L4 STEROWANIE KOLUMNĄ REKTYFIKACYJNĄ Wersja: 2013-09-30-1- 4.1. Cel ćwiczenia okresowej. Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia

Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia Ćwiczenie C2 Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia C2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest pomiar zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia (poniżej ciśnienia atmosferycznego),

Bardziej szczegółowo

Równanie gazu doskonałego

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.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POWŁOKI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ RUR PRZEWODOWYCH NA EKSPLOATACJĘ RUROCIĄGU. Przygotował: Dr inż. Marian Mikoś

WPŁYW POWŁOKI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ RUR PRZEWODOWYCH NA EKSPLOATACJĘ RUROCIĄGU. Przygotował: Dr inż. Marian Mikoś WPŁYW POWŁOKI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ RUR PRZEWODOWYCH NA EKSPLOATACJĘ RUROCIĄGU Przygotował: Dr inż. Marian Mikoś Kocierz, 3-5 wrzesień 008 Wstęp Przedmiotem opracowania jest wykazanie, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11

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.

Bardziej szczegółowo

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, 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

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017 Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, siły równoważące się. Dział V. Dynamika (10 godzin lekcyjnych)

Bardziej szczegółowo

dn dt C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt Przepływ gazu Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A , p 1 , S , p 2 , S E C B

dn dt C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt Przepływ gazu Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A , p 1 , S , p 2 , S E C B Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A, p 2, S E C B, p 1, S C [W] wydajność pompowania C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt dn dt dn / dt - ilość cząstek przepływających w ciągu

Bardziej szczegółowo

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Poszczególne zespoły układu chłodniczego lub klimatyzacyjnego połączone są systemem przewodów transportujących czynnik chłodniczy.

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wyklad nr 6 Przepływy laminarne i turbulentne

J. Szantyr Wyklad nr 6 Przepływy laminarne i turbulentne J. Szantyr Wyklad nr 6 Przepływy laminarne i turbulentne Zjawisko występowania dwóch różnych rodzajów przepływów, czyli laminarnego i turbulentnego, odkrył Osborne Reynolds (1842 1912) w swoim znanym eksperymencie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium komputerowe z wybranych zagadnień mechaniki płynów

Laboratorium komputerowe z wybranych zagadnień mechaniki płynów ANALIZA PRZEKAZYWANIA CIEPŁA I FORMOWANIA SIĘ PROFILU TEMPERATURY DLA NIEŚCIŚLIWEGO, LEPKIEGO PRZEPŁYWU LAMINARNEGO W PRZEWODZIE ZAMKNIĘTYM Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia będzie obserwacja procesu formowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM

ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM Wymiana ciepła, żebro, ogrzewanie podłogowe, komfort cieplny Henryk G. SABINIAK, Karolina WIŚNIK* ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM W artykule przedstawiono sposób wymiany

Bardziej szczegółowo

Konkurs fizyczny - gimnazjum. 2018/2019. Etap rejonowy

Konkurs fizyczny - gimnazjum. 2018/2019. Etap rejonowy UWAGA: W zadaniach o numerach od 1 do 7 spośród podanych propozycji odpowiedzi wybierz i zaznacz tą, która stanowi prawidłowe zakończenie ostatniego zdania w zadaniu. Zadanie 1. (0 1pkt.) Podczas testów

Bardziej szczegółowo

Stany skupienia materii

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 -

Bardziej szczegółowo

Modele matematyczne procesów, podobieństwo i zmiana skali

Modele matematyczne procesów, podobieństwo i zmiana skali Modele matematyczne procesów, podobieństwo i zmiana skali 20 kwietnia 2015 Zadanie 1 konstrukcji balonu o zadanej sile oporu w ruchu. Obiekt do konstrukcji (Rysunek 1) opisany jest następującą F = Φ(d,

Bardziej szczegółowo

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał Statyka Cieczy i Gazów Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał 1. Podstawowe założenia teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał: Ciała zbudowane są z cząsteczek. Pomiędzy cząsteczkami

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK Z WRZĄCĄ CIECZĄ

ZBIORNIK Z WRZĄCĄ CIECZĄ KONWEKCJA (WNIKANIE, PRZEJMOWANIE CIEPŁA) 1. Związana jest z ruchem płynów.. Konwekcyjny ruch ciepła może się odbywać podczas uwarstwionego, burzliwego czy przejściowego przepływu płynu. 3. Występuje w

Bardziej szczegółowo

1. Część teoretyczna. Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome

1. Część teoretyczna. Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome 1. Część teoretyczna Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome Przepływ płynu przez warstwę luźno usypanego złoża występuje w wielu aparatach, np. w kolumnie absorpcyjnej, rektyfikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Temat lekcji Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, R składanie sił o różnych kierunkach, siły równoważące się.

Bardziej szczegółowo

Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium

Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Temat: Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracował: Z. Kudźma, P. Osiński, J. Rutański, M. Stosiak CEL

Bardziej szczegółowo

Konkurs fizyczny szkoła podstawowa. 2018/2019. Etap rejonowy

Konkurs fizyczny szkoła podstawowa. 2018/2019. Etap rejonowy UWAGA: W zadaniach o numerach od 1 do 8 spośród podanych propozycji odpowiedzi wybierz i zaznacz tą, która stanowi prawidłowe zakończenie ostatniego zdania w zadaniu. Zadanie 1. (0 1pkt.) odczas testów

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1

J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1 J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1 Warstwa przyścienna jest to część obszaru przepływu bezpośrednio sąsiadująca z powierzchnią opływanego ciała. W warstwie przyściennej znaczącą rolę

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

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 ćwiczenia: WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA PODCZAS SKRAPLANIA PARY

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 28. Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego miedzi

ZADANIE 28. Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego miedzi ZADANIE 28 Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego miedzi Wstęp Pomiędzy ciałami ogrzanymi do różnych temperatur zachodzi wymiana ciepła. Ciało o wyższej temperaturze traci ciepło, a ciało o niższej temperaturze

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE

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

Bardziej szczegółowo

25P3 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - III POZIOM PODSTAWOWY

25P3 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - III POZIOM PODSTAWOWY 25P3 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - III Hydrostatyka Gazy Termodynamika Elektrostatyka Prąd elektryczny stały POZIOM PODSTAWOWY Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

[1] CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja rzeczywistej przemiany termodynamicznej poprzez wyznaczenie wykładnika politropy.

[1] CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja rzeczywistej przemiany termodynamicznej poprzez wyznaczenie wykładnika politropy. [1] CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja rzeczywistej przemiany termodynamicznej poprzez wyznaczenie wykładnika politropy. [2] ZAKRES TEMATYCZNY: I. Rejestracja zmienności ciśnienia w cylindrze sprężarki (wykres

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Diagramy fazowe P-v-T dla substancji czystych w trzech stanach. skupienia. skupienia

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

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Instytut Maszyn Cieplnych Optymalizacja Procesów Cieplnych Ćwiczenie nr 3 Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji Częstochowa 2002 Wstęp. Ze względu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I-21

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I-21 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I-21 Ćwiczenie nr 5. POMIARY NATĘŻENIA PRZEPŁYWU GAZÓW METODĄ ZWĘŻOWĄ 1. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

wymiana energii ciepła

wymiana energii ciepła wymiana energii ciepła Karolina Kurtz-Orecka dr inż., arch. Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych 1 rodzaje energii magnetyczna kinetyczna cieplna światło dźwięk

Bardziej szczegółowo