EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
|
|
- Dawid Wacław Romanowski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Urządzenia rezystancyjne. Regulacja temperatury w grzejnictwie rezystancyjnym. Nagrzewanie rezystancyjne w przemyśle i ogrzewnictwie. Promienniki podczerwieni. dr inż. Zbigniew Waradzyn
2 Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Moduł5: Efektywnośćenergetyczna w urządzeniach elektrotermicznych Urządzenia rezystancyjne. Regulacja temperatury w grzejnictwie rezystancyjnym. Nagrzewanie rezystancyjne w przemyśle i ogrzewnictwie. Promienniki podczerwieni. dr inż. Zbigniew Waradzyn
3 Część1 Nagrzewanie rezystancyjne Nagrzewanie rezystancyjne (oporowe)jest to nagrzewanie elektryczne wykorzystujące efekt Joule a(joule a-lenza) w ośrodku przewodzącym stałym, połączonym galwanicznieze źródłem energii. W nagrzewaniu rezystancyjnym wykorzystuje sięprąd przewodzenia polegający na przemieszczaniu się elektronów swobodnych w ośrodku przewodzącym pod wpływem pola elektrycznego. Wyróżnia sięprzede wszystkim układy zasilane prądem o częstotliwości sieciowej (u nas 50 Hz) oraz prądem stałym. Możliwa jest teżpraca przy większych częstotliwościach.
4 Moc grzejna Ograniczamy siędo przypadku elementu przewodzącego jednorodnegoo rezystywności ρ(która odpowiada konduktywności γ) i o stałym przekroju S gdzie l długość elementu przewodzącego, U napięcie na elemencie przewodzącym, E natężenie pola elektrycznego w elemencie przewodzącym, I natężenie prądu w elemencie przewodzącym, Moc grzejna P wytworzona efektem Joule a-lenzaw elemencie przewodzącym wynosi P=R I² ρ l l gdzie rezystancja R elementu przewodzącego wynosi R = = S γs Inna postać wyrażenia określającego moc P to gdzie V S l = to objętość elementu przewodzącego P=γ E 2 V
5 Rys historyczny Historia rozwoju nagrzewania rezystancyjnego wyprzedza zasady leżące u jego podstaw: 1801 r. nagrzewanie drutu platynowego prądem elektrycznym (L. Tenar), 1807 r. pierwsze laboratoryjne urządzenie rezystancyjne komorowe z nagrzewaniem bezpośrednim wsadu (G. Davy), 1827 r. sformułowanie prawa Ohma, 1842 r. sformułowanie prawa Joule a-lenza. Lata 80-te XIX wieku: początek zastosowań przemysłowych, pojawienie siępierwszych ogrzewaczy elektrycznych; wyposażono w nie m. in. wagony kolei podziemnych, pierwsze narzędzia i przyrządy grzejne powszechnego użytku zostały zaprezentowane na międzynarodowej wystawie elektrotechnicznej w Paryżu w 1881 r.
6 Rodzaje nagrzewania rezystancyjnego Nagrzewanie to może być: bezpośrednie, pośrednie najczęściej stosowane. Urządzenie do nagrzewania rezystancyjnego mogą być: bezkomorowe, komorowe. Inny podziałurządzeńdo nagrzewania rezystancyjnego: nieprzelotowe element nagrzewany pozostaje nieruchomy podczas procesu nagrzewania, przelotowe.
7 Nagrzewanie rezystancyjne bezpośrednie W nagrzewaniu rezystancyjnym bezpośrednim prąd przepływa bezpośrednio przez sam wsad powodując jego nagrzewanie. Cała energia dostarczona do wsadu jest w nim zamieniana na ciepło (przy pominięciu strat cieplnych) podnosząc jego temperaturę. Nagrzewanie to wymaga zwykle przepływu przez wsad znacznego prądu, który musi przepływaćtakże przez styki łączące źródło zasilania ze wsadem, co przeważnie stanowi poważny problem dlatego ten rodzaj nagrzewania nie jest zbyt często stosowany.
8 Nagrzewanie rezystancyjne bezpośrednie przykład 1 Pręty stalowe o średnicy 12 mm i długości 8 msąnagrzewane parami (połączenie szeregowe) metodą rezystancyjną bezpośrednią od20 C to 720 C przy zastosowaniu prądu stałego. Zakładając objętościowe ciepło właściwe wsadu cγrówne 5 MJ/(m 3 K) i stałą rezystywnośćwsadu ρrówną0,5 µωm wyznaczyćwartośćnapięcia zasilania, przy której czas nagrzewania prętów wyniesie 1 minutę. Rozwiązanie: Energiapotrzebna do nagrzania prętów Rezystancja Energia dostarczona R W ρl S ρl πd 4 W = V = π ( cγ)( θ θ ) = 2 l ( cγ)( θ θ ) ( ) ( 0.012) = πd = 6. 33[MJ] 6 6 = = = Ω] π W Rt = 0.071[ π = I Rt I = = = 1220[ A] Napięcie zasilania U = IR= = 86[ V] 2 1 =
9 Nagrzewanie rezystancyjne bezpośrednie przykład 2 Zadanie podobne do zadania z przykładu 1, z tąróżnicą, że pręty stalowe majądługość0,25m i średnicę100 mm oraz są nagrzewane pojedynczo. Rozwiązanie: Energiapotrzebna do nagrzania prętów Rezystancja Energia dostarczona W R= ρl S W = V ( cγ)( θ θ ) = l ( cγ)( θ θ ) ( 0. 1) πd 4 6 = π = 6. 9[MJ] ρl = = = = 15.9[ µ 2 πd π ( 0.1) 0.01 π W I = = = 85000[ A 6 Rt Ω] 2 2 = I Rt ] 6 Napięcie zasilania U = IR= ,9 10 = 1,35[ V] Wymagane napięcie zasilania jest zbyt niskie(należy jeszcze uwzględnić spadek napięcia na stykach) Wniosek: Nagrzewanie rezystancyjne bezpośrednienie zawsze można zastosować =
10 Nagrzewanie rezystancyjne pośrednie Zasada działania oparta na układzie dwuelementowym: źródło ciepła odbiornik ciepła. Elementy grzejne nieodzowna częśćkażdego urządzenia rezystancyjnego pośredniego to w nich wydziela się ciepło. Nagrzewanie elementu grzejnego to środek, celemjest dostarczenie energii do odbiornika. Temperatura elementów grzejnych musi byćwyższa niż temperatura odbiornika. Z powyższego wynika, że nagrzewanie rezystancyjne pośrednie jest mniej ekonomiczne od nagrzewania rezystancyjnego bezpośredniego.
11 Nagrzewanie rezystancyjne pośrednie -elementy grzejne Podstawowączęściąelementu grzejnego jest rezystor grzejny. Podstawowe materiały, z których wykonuje się elementy grzejne: stopy rezystancyjne, metale wysokotopliwe, materiały niemetalowe. Podziałelementów grzejnych ze względu na temperaturę pracy: niskotemperaturowe ( 400 C), średniotemperaturowe, Wysokotemperaturowe ( 1400 C).
12 Stopy rezystancyjne na elementy grzejne Najbardziej rozpowszechnione są stopy ferchromalowe FeCrAl (należą do stopów ferrytycznych): wysokie dopuszczalne temperatury pracy (do 1400 ºC), duża trwałość, niski współczynnik temperaturowy rezystywności (wzrost rezystywności w przedziale 20 ºC 1200 ºC nie przekracza 4 %) (Dla porównania: jak zmienia sięrezystywnośćmiedzi w zakresie temperatur od 20 ºC do temperatury ok ºC? Odpowiedź: rośnie ok. 12 razy) stosunkowo niska cena. Główny producent tych stopów to firma Kanthal (Szwecja) około 75% światowego zapotrzebowania na ferchromale.
13 Stopy rezystancyjne na elementy grzejne -kanthal A1 Niektóre parametry stopu kanthal A1: skład chemiczny: Fe 72,2%, Cr 22%, Al 5,8%, rezystywność: 1, Ωm przy 20 C, (Dla porównania: ile razy ta rezystywność jest większa niż rezystywność miedzi przy 20 C? Odpowiedź: ok. 81,5 raza) dopuszczalna temperatura pracy C, temperatura topnienia C, odporność na korozję, współczynnik, przez który należy pomnożyć tę rezystywność, aby uzyskać rezystywność przy 1200 C to 1,040 (z tablic).
14 Metale wysokotopliwe na elementy grzejne To przede wszystkim W, Mo, Ta oraz Pt (w mniejszym stopniu). Zaleta mają wyższe temperatury pracy niż stopy FeCrAl. Wady: bardzo duże współczynniki temperaturowe rezystywności, W, Mo i Ta brak odporności na utlenianie.
15 Materiały niemetalowe na elementy grzejne Podział na dwie podgrupy: niskotemperaturowe ( 400 C), wysokotemperaturowe ( 1400 C): ich istotna cecha silna i nieliniowa zależnośćrezystywności od temperatury. sąteżstosowane przy niższych temperaturach. z materiałów rezystancyjnych wysokotemperaturowychw zasadzie wytwarza sięgotowe elementy grzejne (nie półprodukty).
16 Materiały niemetalowe na elementy grzejne (2) Niskotemperaturowe ( 400 C) na ogółdielektryki (polimery, gumy, kauczuki) z zawartościądomieszek o dużej przewodności (proszki metali, sadza, grafit, niektóre półprzewodniki, itp.), Wysokotemperaturowe ( 1400 C) np.: karborund (SiC) różne odmiany: rezystywnośćpoczątkowo maleje z temperaturą, a następnie rośnie (podobnie jest w przypadku grafitu), rezystywność rośnie z czasem ( starzenie się ) krzemomolibden, rzadziej grafit.
17 Elementy grzejne niskotemperaturowe 1. Elementy grzejne powierzchniowe folie metalowe (Al, Cu, Ni, Fe) lub niemetalowe (np. tkaniny z włókna szklanego impregnowane materiałem rezystancyjnym): temperatury pracy ºC, obciążenia powierzchniowe do 5 W/cm 2, stosowane głównie w celu: zapewnienia równomiernego pola temperatur dużych powierzchni (np. przy ogrzewaniu sufitowym, podjazdów szyby samochodowe, schodów, chodników, elementów samolotów, anten radarowych, zbiorników cieczy), ogrzewaniu ubiorów (butów, skafandrów, itp.).
18 Elementy grzejne niskotemperaturowe (2) 2. Kable grzejne jeden lub dwa przewody grzejne w odpowiedniej izolacji (np. tworzywa sztuczne, gumy, kauczuki) umieszczone w metalowych płaszczach (Cu, Al, stopy miedziowo-niklowe, itd.): średnice kabli do 10 mm, napięcia pracy do 1000 V, gęstość liniowa mocy do 600 W/m. Tu należąteżtzw. przewody samoregulujące.
19 Budowa przewodów samoregulujących Przewody Cu 1,3 mm 2 Materiałoporowy PFA Płaszcz teflonowy 0,6mm Płaszcz teflonowy 0,8 mm
20 Przewody samoregulujące w ogrzewaniu rezystancyjnym Cechy przewodów grzejnych samoregulujących: pobierana moc maleje ze wzrostem temperatury, nie przegrzewają się, stosowane głównie na zewnątrz budynków, ich stosowanie daje oszczędności energii, można je ciąć na dowolną długość oszczędność materiału.
21 Elementy grzejne niskotemperaturowe (3) 3. Elementy grzejne rurkowe (tego typu elementy mogą być wykonane także dla zastosowań średniotemperaturowych). Mająrezystory grzejne metalowe w kształcie skrętki izolowanej od płaszcza metalowego. Dopuszczalna temperatura pracy zależy głownie od materiału płaszcza: miedź do 400 ºC, stal żaroodporna ºC. Zastosowania: suszarki, nagrzewnice przelotowe, ogrzewacze wnętrzowe, ogrzewanie rozjazdów kolejowych, itd.
22 Elementy grzejne średniotemperaturowe Wykonane głównie z ze stopów austenitycznych i ferrytycznych. Standardowe rozwiązania co do kształtu to: elementy skrętkowe (spiralne) wykonywane z drutów o przekroju kołowym, elementy faliste wykonane z taśmy.
23 Elementy grzejne średniotemperaturowe skrętki i taśmy [2]
24 Elementy grzejne wysokotemperaturowe wybrane rozwiązania 1. Elementy wykonywane z metali wysokotopliwych, mają bardzo zróżnicowane konstrukcje: druty, taśmy, pręty. 2. Elementy z karborundu (silit) wykonuje sięnajczęściej jako pręty lub nacięte spiralnie rury. 3. Elementy grafitowe (np. rury, pręty, tygle, płyty, taśmy). Mogą pracować przy bardzo wysokich temperaturach: w atmosferze ochronnej lub próżni -do 2500 ºC, w helu do 3000 ºC. Napięcia zasilania kilka do kilkudziesięciu woltów, Prądy do kilku kiloamperów.
25 Regulacja temperatury Rozróżnia się regulację: nieciągłą(dwustawna, trójstawna- rzadziej), niby-ciągłą (dodatkowe układy korekcyjne), ciągłą(najczęściej regulacja PID). Schemat blokowy zamkniętego układu regulacji temperatury S obiekt regulacji, T czujnik temperatury, R regulator, K korektor, W człon wykonawczy
26 Układ i schemat blokowy dwustawnejregulacji temperatury S komora urządzenia rezystancyjnego pośredniego komorowego, R element grzejny, T czujnik temperatury, Reg regulator W-stycznik
27 Przebieg temperatury w regulacji dwustawnej
28 Regulacja niby-ciągła Podstawowa różnica w stosunku do regulacji dwustawnej układ zawiera korektor (patrz slajd Regulacja temperatury). Sygnałz korektora sumuje sięz sygnałem z czujnika temperatury, co powoduje, że sumaryczny sygnałwejściowy regulatora znacznie wyprzedza sygnał proporcjonalny do temperatury w piecu. Skutkiem tego ustala się dużo większa częstotliwość łączeń niż przy regulacji dwustawnejoraz dużo mniejsza amplituda oscylacji temperatury. Wadąukładu jest występowanie różnicy pomiędzy temperaturą nastawionąa uzyskaną. Problem można rozwiązać prosto korygując odpowiednio wartość temperatury zadanej.
29 Regulacja ciągła -układ i przykładowy przebieg temperatury Elementem wykonawczym jest tu triak umożliwia płynną regulację mocy dostarczanej do elementu grzejnego. Regulacja ciągła umożliwia uzyskanie najmniejszych oscylacji temperatury najwyższa jakość regulacji.
30 Regulator PID Napięcie wyjściowe regulatora PID: u( t) = K 1 ε( t) + T R I t ε( τ)dτ + T gdzie ε(τ) -uchyb, K R -współczynnik wzmocnienia, T I -czas zdwojenia, T D -czas wyprzedzenia dε( t) t D d 0 Prawidłowa praca regulatora wymaga odpowiedniego doboru parametrówk R, T I oraz T D nastawy regulatora.
31 Regulatory adaptacyjne Przykładowe układy takich regulatorów : układy z programowym doborem nastaw (ang. gain scheduling) układy z automatycznym doborem nastaw (ang. auto-tuning)
32 Sterowanie fazowe
33 Sterowanie impulsowe (grupowe)
34 Urządzenia bezkomorowe nieprzelotowe zastosowania [2] wsad (np. kęsy, pręty, wałki) jest mocowany w szczękach (styki elektryczne) nagrzewnicy, główne zastosowanie szybkie skrośne nagrzewanie elementów metalowych w procesach obróbki plastycznej, moce urządzeń do 12 MV A, napięcia pracy V, prądy do 130 ka, może byćkonieczne zastosowanie baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej (stosunkowe duże indukcyjności toru wielkoprądowego).
35 Urządzenia bezkomorowe przelotowe[2] wsad przesuwa sięmiędzy stykami elektrycznymi nagrzewnicy (styki ślizgowe, rolkowe lub cieczowe), główne zastosowanie szybkie skrośne nagrzewanie w procesach obróbki cieplnej i plastycznej drutów (średnica do 25 mm) i taśm, moce urządzeń do 800 kv A, możliwość realizacji procesu w atmosferze ochronnej.
36 Urządzenia rezystancyjne bezpośrednie komorowe[2] Należątu urządzenia do produkcji wyrobów grafitowych i karborundu. Najbardziej rozpowszechnione są urządzenia z piecami Achesona (rysunek) do grafityzacji wyrobów węglowych w celu nadania im struktury krystalicznej grafitu. Parametry tych urządzeń: moce do 20 MV A, prądy maksymalne 100 ka, temperatury w rdzeniu pieca do 2800 ºC.
37 Piece rezystancyjne pośrednie nieprzelotowe [2]
38 Piece rezystancyjne pośrednie przelotowe [2]
39 Typowe kształtki wsporcze elementów spiralnych [2]
40 Urządzenia rezystancyjne pośredniebezkomorowe Sąto urządzenia, w których ciepło wydzielające sięw elementach cieplnych jest przekazywane do ośrodków nagrzewanych nie umieszczonych w komorach. W zależności od sposobu przepływu ciepła wyróżnia się: urządzenia kondukcyjne (dominuje przewodzenie ciepła), urządzenia konwekcyjne (dominuje unoszenie ciepła), urządzenia akumulacyjne.
41 Urządzenia rezystancyjne pośrednie bezkomorowe kondukcyjne Zastosowania: nagrzewanie części maszyn, np. form do tworzyw, walców do tworzyw sztucznych, itd., ogrzewanie ciągów komunikacyjnych, np. odcinków jezdni i schodów, pochylni, pasów startowych, itd., ogrzewanie rozjazdów kolejowych, ogrzewanie rurociągów, zbiorników, rynien i spustów dachowych, ogrzewanie wnętrz (ogrzewanie sufitowe, podłogowe, ścienne z zastosowaniem kabli lub tapet grzejnych), przyrządy i narzędzia grzejne powszechnego użytku (kuchenki, poduszki elektryczne, lutownice, żelazka, itp.).
42 Urządzenia rezystancyjne pośrednie bezkomorowe konwekcyjne Dominujący sposób przekazywanie ciepła to unoszenie swobodne lub wymuszone. Zastosowania głównie nagrzewnice przepływowe gazów i cieczy. Stosowane elementy wyłącznie elementy grzejne metalowe w postaci skrętek, taśm, elementów rurkowych.
43 Urządzenia rezystancyjne pośrednie bezkomorowe akumulacyjne Sąto urządzenia, których cechąznamiennąjest duża akumulacyjność możliwość magazynowania energii poza szczytem energetycznym i jej oddawanie w okresie szczytu dobowego. zastosowanie głównie ogrzewnictwo. ciepło jest gromadzone w masywnym rdzeniu (na ogółz magnezytu), temperatura sięga 700 ºC [3], możliwośćstatycznego lub dynamicznego rozładowania ciepła, moce od kilku do kilkunastu kilowatów.
44 Rozkład temperatury w pomieszczeniu Dla zapewnienia komfortu cieplnego istotne jest, aby temperatura w całym powietrzu w poziomiebyła możliwie równomierna. Pionowy rozkład temperatury w pomieszczeniu Rozkład temperatury w pionie najbardziej zbliżony do optymalnegofizjologicznego (najwyższa temperatura na dole i najniższa na górze) uzyskuje sięprzy ogrzewaniu podłogowym.
45 Ogrzewacz akumulacyjny z dynamicznym rozładowaniem Energia jest pobierana z sieci w okresie pozaszczytowym i oddawana wg potrzeby. 1 obudowa, 2 izolacja termiczna, 3 blok akumulacyjny, 4 elementy grzejne, 5 -kanałpowietrzny, 6 wentylator, 7 regulator temperaturypowietrza wylotowego, 8 dodatkowy grzejnik, 9 -wlot zimnego powietrza, 10 wylot powietrza ogrzanego. [7]
46 Ogrzewacz akumulacyjny z dynamicznym rozładowaniem [8] 1 -pokrętło regulatora ładowania, 2 -wyłącznik dodatkowego elementu grzejnego, 3 -regulacja wydajności wentylatora, 4 -lampka kontrolna, 5 -kratka dystansowa na tylnej ściance, 6 -izolacja cieplna (microtherm), 7 -rurkowe elementy grzejne, 8 -blok akumulacyjny (feolit), 9 -regulator ładowania, 10 -listwa przyłączeniowa, 11 -opornik ładowania pogodowego, 12 -wylot nagrzanego powietrza, 13 -wlot chłodnego powietrza, 14 -dodatkowy element grzejny, 15 -wstępny filtr powietrza, 16 -opornik wentylatora, 17 -ogranicznik temperatury dodatkowego elementu grzejnego
47 Energia zgromadzona w ogrzewaczu z dynamicznym rozładowaniem Zastosowanie regulatora pogodowego umożliwia predykcjęilości koniecznej energii (stopnia naładowania ogrzewacza) w zależności od temperatury zewnętrznej, co daje ograniczenie zużycia energii elektrycznej do koniecznego minimum. [11]
48 Bezpieczniki termiczne Takie bezpieczniki mogą być montowane wewnątrz rurkowych elementów grzejnych. W razie przekroczenia temperatury dopuszczalnej następuje przerwanie ciągłości obwodu wewnątrz bezpiecznika w sposób trwały element grzejny nie nadaje się już do użytku. Taki bezpiecznik ma zadziałać tylko w sytuacjach awaryjnych. Budowa bezpiecznika termicznego: a) sprawny b) po przekroczeniu temperatury
49 Część2 Nagrzewanie promiennikowe Nagrzewanie promiennikowejest to nagrzewanie elektryczne oparte na zjawisku promieniowania temperaturowego i luminescencyjnegoemitowanego przez specjalnie do tego celu zbudowane źródła promieniowania. Promieniowanie temperaturowe: jest wysyłane przez każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzględnego, widmotego promieniowania jest ciągłe, maksimum zdolności emisyjnej zależy od temperatury ciała. [1]
50 Promieniowanie luminescencyjne LUMINESCENCJA [łac.] -zjawisko emisji promieniowania elektromagnetycznego przez atomy icząsteczki podczas ich przejścia ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego lub do stanu wzbudzonego oniższej energii, stanowiącego nadwyżkę nad promieniowaniem cieplnym ciała. Promieniowanie luminescencyjnenie jest wywołane ciepłem, lecz innymrodzajem energii wzbudzającej, np. fotoluminescencja, elektronoluminescencja, elektroluminescencja, sonoluminescencja, tryboluminescencja, chemiluminescencja (w tym bioluminescencja). Źródło promieniowania może emitować: wyłącznie promieniowanie temperaturowe, promieniowanie temperaturowe i luminescencyjne, tylko promieniowanie luminescencyjne (rzadko spotykane).
51 Nagrzewanie promiennikowe -przemiany energii Konwersje energii: energia elektryczna cieplna (w źródle promieniowania), energia cieplna energia promieniowania (inkadescencja w źródle promieniowania), energia promieniowania energia cieplna (wsad odbiornik promieniowania). W tym nagrzewaniu promieniowanie może być: wyłącznie podczerwone, z dominującym udziałem podczerwonego (dodatkowo także widzialne), ultrafioletowe z udziałem innych zakresów widma.
52 Zakresy promieniowania Zakresy promieniowania: podczerwone: od 0,78 µm do 1 mm (ciała o temperaturze pokojowej emitująnajwięcej promieniowania o długości fali rzędu 10 μm), widzialne: od 0,38 µm (fiolet) do 0,78 µm (czerwień), ultrafioletowe (nadfiolet): od 0,01 µm do 0,38 µm = od 10 nmdo 380 nm. W nagrzewaniu promiennikowym wykorzystuje sięzakres promieni o długości fali 0,16 10 μm [1].
53 Promienniki c.d. Promienniki przekazująenergiędo otoczenia nie tylko przez promieniowanie, ale teżprzez kondukcjęi konwekcję, przy czym udziałradiacji nie powinien być mniejszy niż 50%.
54 Nagrzewanie promiennikowe(2) Wielu autorów wlicza tę metodę do rezystancyjnej. Za wyodrębnieniem metody przemawiają[1]: odmienne rozwiązania konstrukcyjne znacznej części urządzeńpromiennikowych w porównaniu z rezystancyjnymi, koniecznośćzaliczenia do źródełpromieniowania także lamp wyładowczych działających na zasadzie innej niż przetworniki rezystancyjne. Powszechnie utożsamia sięnagrzewania promiennikowe z nagrzewaniem podczerwienią. Jest to tylko częściowo słuszne, gdyż: często znaczny udziałma promieniowanie widzialne emitowane dodatkowo przez promiennik i zamieniane na ciepło we wsadzie, żarówki zaliczane do źródełświatła emitująwiększąmoc w podczerwieni i bywajączasem używane w charakterze promienników podczerwieni.
55 Techniczne źródła promieniowania (promienniki elektryczne) -ogólne Promienniki składają się z dwu podstawowych elementów: emitującego promieniowanie, kierującego promieniowanie w żądanym kierunku. Element emitujący promieniowanie może mieć charakter: konstrukcyjny (część promiennika) najczęstszy przypadek, funkcjonalny (przestaje istniećpo ustaniu pracy promiennika) np. plazma łuku elektrycznego. Elementem kierującym promieniowanie może być: sam element emitujący promieniowanie, odrębna częśćpromiennika (zwana odbłyśnikiem) odbijająca i promieniowanie kierująca go do określonego kąta bryłowego.
56 Podziałpromienników ze względów konstrukcyjnych 1. Promienniki podczerwieni o otwartych żarnikach metalowych skrętkowych: skrętka z drutu umieszczona na rurze ceramicznej lub w otwartym kanale emituje promieniowanie ukierunkowane przez odbłyśnik, moce do 2 kw, temperatura żarnika 900 C, ogrzewnictwo, rzadziej suszenie. 2. Promienniki podczerwieni o nieosłoniętych żarnikach niemetalowych i metalowych prętowych, rurowych lub płytowych: żarniki z materiałów przeznaczonych do pracy w temperaturach ponad 1400 C, głównie w piecach próżniowych.
57 Podziałpromienników ze względów konstrukcyjnych (2) 3. Promienniki podczerwieni o żarnikach w osłonach szklanych: żarnik wykonany z wolframu lub stopu rezystancyjnego, wewnątrz osłony szklanej jest próżnia, gaz obojętny, powietrze lub specjalna atmosfera, może być odbłyśnik wewnętrzny lub zewnętrzny, powszechnie stosowane promienniki lampowe o mocach do 500 W i trwałości h, odrębna grupa promienniki rurowe z osłonami szklanymi. [1]
58 Podziałpromienników ze względów konstrukcyjnych (3) 4. Promienniki podczerwieni o ceramicznych oraz metalowych płaszczach promieniujących: żarniki zaprasowane w ceramice. 5. Łukowe lampy wyładowcze głównie ksenonowe lampy łukowe: wykorzystują promieniowanie gazów i par metali. 6. Promienniki nadfioletu wysokociśnieniowe lampy rtęciowe i lampy ksenonowe.
59 Techniczne źródła promieniowania -promienniki elektryczne Urządzenia promiennikowe można podzielić na: atmosferowe (atmosferyczne), próżniowe.
60 Urządzenia promiennikowe atmosferowe Tu należą nagrzewnice, suszarki i piece wyposażone w promienniki jako źródła ciepła. [2]
61 Urządzenia promiennikowe atmosferowe (2) Zastosowania: a) Nagrzewanie metali (procesy obróbki cieplnej i plastycznej), b) Obróbka cieplna niemetali głównie tworzyw sztucznych (zwiększenie ich plastyczności, utwardzenie żywic, wulkanizacja), c) Suszenie (podczerwień i nadfiolet): - powłok (lakiery, farby, emalie, kleje), szczególnie przemysł samochodowy: produkcja i naprawy, także drukarnie, - płatów (tkaniny, papier, skóry), - drobnic (materiały sproszkowane, ziarno) d) Ogrzewanie pomieszczeńoraz przestrzeni otwartych (trybuny stadionów, place budowy, stoiska uliczne). Ogrzewanie promiennikowe jest szczególnie przydatne do ogrzewania pomieszczeńzamkniętych stosowanych doraźnie(np. kościoły) oraz obszarów otwartych. e) Rozmrażanie ładunków masowych przymarzniętych do metalowych skrzyń rozładowywanych wagonów.
62 Piece promiennikowe próżniowe [2]
63 Piece promiennikowe próżniowe (2) Zastosowania: a) Obróbki cieplna metali (hartowanie, starzenie, wyżarzanie) najszerszy zakres zastosowania promiennikowych urządzeń próżniowych. b) Odgazowywanie metali trudnotopliwych, oczyszczanie próżniowe metali, lutowanie lutami twardymi. c) Suszenie próżniowe: znacznie niższe temperatury wrzenia czynników odparowywanych większa szybkość parowania skrócenie czasu suszenia; Przykłady: - suszenie zmielonej kawy przed pakowaniem próżniowym, - suszenie plutonu w procesie formowania prętów paliwowych, temperatura do 1000 C.
64 Ogrzewanie promiennikowe Grzejniki promiennikowe, których temperatura jest wyższa od otoczenia, emitująpromieniowanie elektromagnetyczne, którego energia jest pochłaniana zamieniana w ciepło przez chłodniejsze ściany i meble, a także przez osoby znajdujące sięw pomieszczeniu. Im wyższa jest temperatura grzejnika, tym więcej ciepła on emituje. Promienniki ogrzewają głównie znajdujących się w zasięgu ich działania ludzi i przedmioty, a nie otaczające ich powietrze. Efektem jest poprawa komfortu cieplnego - temperatura odczuwana jest o ok. 2-3 stopnie wyższa niż temperatura rzeczywista. Metoda promiennikowa doskonale nadaje siędo ogrzewania pomieszczeńo dużej kubaturze, np. kościołów oraz przestrzeni otwartych, np. stadionów.
65 Ogrzewanie promiennikowe (2) Ogrzewanie tradycyjne (konwekcyjne) Ogrzewanie promiennikowe
66 Ogrzewanie promiennikowe (2)
67 H1 Grzejniki promiennikowe
68 Slajd 67 H1 Jeśli ogrzewana powierzchnia stanowi mniej niż 10% całkowitej powierzchni pomieszczenia Hatka;
69 Panele (obrazy)grzewcze
70 Przykłady ogrzewania promiennikami
71 Nagrzewanie promiennikowe -perspektywy Techniki nagrzewania promiennikowego należądo rozwojowych. Dzięki wprowadzaniu nowego rodzaju promienników stają się konkurencyjne dla: metod paliwowych, a także dla innych metod elektrotermicznych.
72 Literatura podstawowa [1] Hering M.: Podstawy elektrotermii, WNT, Warszawa cz.i [2] Praca zbiorowa: Poradnik Inżyniera Elektryka, tom 1. RozdziałElektrotermia, WNT, Warszawa 1996
73 Dziękujęza uwagę
= e. m λ. Temat: BADANIE PROMIENNIKÓW PODCZERWIENI. 1.Wiadomości podstawowe
Kierunek: Elektrotechnika, semestr 3 Zastosowanie promieniowania optycznego Laboratorium Ćwiczenie nr 4 Temat: BADANIE PROMIENNIKÓW PODCZERWIENI 1.Wiadomości podstawowe Promienniki podczerwieni to urządzenia
NAGRZEWANIE PROMIENNIKOWE
INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenie Nr 8 NAGRZEWANIE PROMIENNIKOWE 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie promiennikowe oparte jest na zjawisku promieniowania temperaturowego emitowanego
NAGRZEWANIE PROMIENNIKOWE
NAGRZEWANIE PROMIENNIKOWE Nagrzewanie promiennikowe jest to nagrzewanie elektryczne oparte na zjawisku promieniowania temperaturowego i luminescencyjnego emitowanego przez specjalnie do tego celu zbudowane
ELEKTRYCZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ELEKTRYCZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elektryczne źródła ciepła Zachodzi w nich przemiana energii elektrycznej na
Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Moduł 5: Efektywność energetyczna w urządzeniach elektrotermicznych
Studia odyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Efektywność energetyczna w urządzeniach elektrotermicznych dr hab.
NAGRZEWANIE INDUKCYJNE POWIERZCHNI PŁASKICH
INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 6 NAGRZEWANIE INDUKCYJNE POWIERZCHNI PŁASKICH 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie indukcyjne jest bezpośrednią metodą grzejną, w której energia
Rys.1 Rozkład mocy wnikającej do dielektryka przy padaniu fali płaskiej Natężenie pola wewnątrz dielektryka maleje wykładniczo. Określa to wzór: (1)
Temat nr 22: Badanie kuchenki mikrofalowej 1.Wiadomości podstawowe Metoda elektrotermiczna mikrofalowa polega na wytworzeniu ciepła we wsadzie głównie na skutek przepływu prądu przesunięcia (polaryzacji)
NAGRZEWANIE REZYSTANCYJNE
NAGRZEWANIE REZYSTANCYJNE Nagrzewanie rezystancyjne (oporowe) jest to nagrzewanie elektryczne wykorzystujące efekt Joule'a w ośrodku przewodzącym stałym, połączonym galwanicznie ze źródłem energii. Moc
NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE
INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 7 NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie elektrodowe jest to nagrzewanie elektryczne oparte na wydzielaniu, ciepła przy przepływie
całkowite rozproszone
Kierunek: Elektrotechnika, II stopień, semestr 1 Technika świetlna i elektrotermia Laboratorium Ćwiczenie nr 14 Temat: BADANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1. Wiadomości podstawowe W wyniku przemian jądrowych
Stanowiska laboratoryjne przeznaczone do przeprowadzania doświadczeń w zakresie przepływu ciepła
Stanowiska laboratoryjne przeznaczone do przeprowadzania doświadczeń w zakresie przepływu ciepła 1 Stanowisko Pomiarowe Rys.1. Stanowisko pomiarowe. rejestrowanie pomiarów z czujników analogowych i cyfrowych,
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
Natężenie prądu elektrycznego
Natężenie prądu elektrycznego Wymuszenie w przewodniku różnicy potencjałów powoduje przepływ ładunków elektrycznych. Powszechnie przyjmuje się, że przepływający prąd ma taki sam kierunek jak przepływ ładunków
Przemysłowy promiennik podczerwieni IR Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu
3 3000 6000 W Grzałki elektryczne 3 modele(i) Przemysłowy promiennik podczerwieni Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu Zastosowanie Promiennik nadaje się do kompleksowego lub uzupełniającego
Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne działające w oparciu o pozostałe metody nagrzewania elektrycznego Prof. dr hab. inż.
Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne działające w oparciu o
Piece akumulacyjne: jaki ogrzewacz wybrać? Statyczny czy dynamiczny?
Piece akumulacyjne: jaki ogrzewacz wybrać? Statyczny czy dynamiczny? Łatwo dostępna energia elektryczna, brak konieczności wyodrębnienia w domu miejsca na kotłownię oraz nowoczesne, praktycznie bezobsługowe
Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:
Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie
Temat nr 3: Pomiar temperatury termometrami termoelektrycznymi
Temat nr 3: Pomiar temperatury termometrami termoelektrycznymi 1.Wiadomości podstawowe Termometry termoelektryczne należą do najbardziej rozpowszechnionych przyrządów, służących do bezpośredniego pomiaru
ELEKTRONIKA ELM001551W
ELEKTRONIKA ELM001551W Podstawy elektrotechniki i elektroniki Definicje prądu elektrycznego i wielkości go opisujących: natężenia, gęstości, napięcia. Zakres: Oznaczenia wielkości fizycznych i ich jednostek,
INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI
TERMEX INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE typ ENO-...-...-...-X do kanałów okrągłych z wbudowanym regulatorem temperatury URZĄDZENIE POSIADA OZNACZENIE Spis treści 1. Dane techniczne
Czym jest prąd elektryczny
Prąd elektryczny Ruch elektronów w przewodniku Wektor gęstości prądu Przewodność elektryczna Prawo Ohma Klasyczny model przewodnictwa w metalach Zależność przewodności/oporności od temperatury dla metali,
Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.
Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. DUALIZM ŚWIATŁA fala interferencja, dyfrakcja, polaryzacja,... kwant, foton promieniowanie ciała doskonale
Prądy wirowe (ang. eddy currents)
Prądy wirowe (ang. eddy currents) Prądy można indukować elektromagnetycznie nie tylko w przewodnikach liniowych, ale również w materiałach przewodzących o dowolnym kształcie i powierzchni, jeżeli tylko
Pole przepływowe prądu stałego
Podstawy elektromagnetyzmu Wykład 5 Pole przepływowe prądu stałego Czym jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny: uporządkowany ruch ładunku. Prąd elektryczny w metalach Lity metalowy przewodnik zawiera
Ć wiczenie 2 POMIARY REZYSTANCJI, INDUKCYJNOŚCI I POJEMNOŚCI
37 Ć wiczenie POMIARY REZYSTANCJI, INDUKCYJNOŚCI I POJEMNOŚCI 1. Wiadomości ogólne 1.1. Rezystancja Zasadniczą rolę w obwodach elektrycznych odgrywają przewodniki metalowe, z których wykonuje się przesyłowe
Suszarki do tarcicy. Maszyny i urządzenia Klasa III TD
Suszarki do tarcicy Maszyny i urządzenia Klasa III TD Wstęp drzewo w stanie żywym zawiera znaczne ilości wody - niezbędnej do jego życia po jego ścięciu pień również zawiera duże jej ilości drewno o zbyt
Prąd elektryczny - przepływ ładunku
Prąd elektryczny - przepływ ładunku I Q t Natężenie prądu jest to ilość ładunku Q przepływającego przez dowolny przekrój przewodnika w ciągu jednostki czasu t. Dla prądu stałego natężenie prądu I jest
PRODUCENT ELEMENTÓW GRZEJNYCH
PRODUCENT ELEMENTÓW GRZEJNYCH PL INSTALACJE & AGD Elementy grzejne rurkowe wykonane są według technologii KANTHAL OAKLEY na najnowszych patentach i rozwiązaniach w maszynach i urządzeniach firmy CSM Machinery
WYMIARY NAGRZEWNIC: Wymiary (mm) ØD B H L L1. Waga (kg) Nr rys. Typ
H H 7 WYMIARY NAGRZEWNIC: Typ Wymiary (mm) ØD B H L L1 Waga (kg) NKO--,6-1 S 99 94 4 6 227 1,5 1 NKO--,8-1 S 99 94 4 6 227 1,5 1 NKO--1,2-1 S 99 1 4 37 29 1,6 1 NKO--1,6-1 S 99 1 4 37 29 1,6 1 NKO--1,8-1
AKCESORIA: z blokiem sterowania
8 NPE Kanałowa nagrzewnica elektryczna ZASTOSOWANIE Elektryczne nagrzewnice kanałowe przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o przekroju prostokątnym. Służą do podgrzewania
Seria. Kanałowa nagrzewnica elektryczna z blokiem sterowania
NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE ZASTOSOWANIE Elektryczne nagrzewnice kanałowe przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w kanałach wentylacyjnych o przekroju prostokątnym. Służą do podgrzewania powietrza
Kondensator. Kondensator jest to układ dwóch przewodników przedzielonych
Kondensatory Kondensator Kondensator jest to układ dwóch przewodników przedzielonych dielektrykiem, na których zgromadzone są ładunki elektryczne jednakowej wartości ale o przeciwnych znakach. Budowa Najprostsze
NAGRZEWANIE INDUKCYJNE CZĘSTOTLIWOŚCIĄ SIECIOWĄ
INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 9 NAGRZEWANIE INDUKCYJNE CZĘSTOTLIWOŚCIĄ SIECIOWĄ 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie indukcyjne jest bezpośrednią metodą grzejną, w której energia
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174166 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 304578 (2 2 ) Data zgłoszenia: 05.08.1994 (51) IntCl6 F24H 7/00 F24H
Kanałowa nagrzewnica elektryczna z modułem regulacji temperatury
NAGRZEWNICE Seria Seria U Kanałowa nagrzewnica elektryczna Kanałowa nagrzewnica elektryczna z modułem regulacji Kanałowa nagrzewnica elektryczna z blokiem sterowania Zastosowanie Elektryczne nagrzewnice
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180869 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314540 (51) IntCl7 C01B 13/10 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 3 0.05.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (54)
INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI
TERMEX INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE typ EN-...-...-...-X do kanałów prostokątnych z wbudowanym regulatorem temperatury URZĄDZENIE POSIADA OZNACZENIE Spis treści 1. Dane techniczne
BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO
BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO Z WYZWALACZEM BIMETALOWYM Literatura: Wprowadzenie do urządzeń elektrycznych, Borelowski M., PK 005 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, Hempowicz P i inni, WNT
Urządzenia indukcyjne. Falowniki do nagrzewania indukcyjnego. dr inż. Zbigniew Waradzyn
Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Urządzenia indukcyjne. Falowniki do nagrzewania indukcyjnego.
I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE
I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE - lata '90 XIX wieku WSTĘP Widmo promieniowania elektromagnetycznego zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce. rys.i.1.
WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin, PL BUP 08/ WUP 03/13. MARCIN CHAMERA, Świebodzin, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119372 (22) Data zgłoszenia: 28.09.2010 (19) PL (11) 66401 (13) Y1 (51) Int.Cl.
PORÓWNAJ ZANIM KUPISZ SYSTEM GRZEWCZY!
OGRZEWANIE NA PODCZERWIEŃ - JAK WYBRAĆ PROMIENNIK? PORÓWNAJ ZANIM KUPISZ SYSTEM GRZEWCZY! Ekonomiczne ogrzewanie hal, budynków mieszkalnych, kościołów i stadionów wymaga fachowej wiedzy na temat promienników
Halogenowy promiennik podczerwieni IRCF
Halogenowy promiennik podczerwieni 1500 3000 4500 3 1500-4500 W Grzałki elektryczne 3 modele(i) Halogenowy promiennik podczerwieni Ogrzewanie miejscowe dużych budynków Zastosowanie Promiennik jest specjalnie
ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA KANAŁOWA EKS - INSTRUKCJA INSTALACJI
ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA KANAŁOWA EKS - INSTRUKCJA INSTALACJI - http://salda.centrumklima.pl Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Opis... 3 Oznaczenia -NV/NI/NIS WxH/b kw... 3 Dane techniczne... 3 Transport
Laboratorium z Konwersji Energii. Kolektor słoneczny
Laboratorium z Konwersji Energii Kolektor słoneczny 1.0 WSTĘP Kolektor słoneczny to urządzenie służące do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło użytkowe. Podział urządzeń
KONDUKCYJNA WYMIANA CIEPŁA - STYKOWY POMIAR TEMPERATURY
IŃSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenie Nr1 KONDUKCYJNA WYMIANA CIEPŁA - STYKOWY POMIAR TEMPERATURY 1.WPROWADZENIE Przewodzenie ciepła (kondukcja) jest to wymiana ciepła między
Promiennik podczerwieni ELIR
3 1 model 1200 W Grzałki elektryczne Promiennik podczerwieni ELIR Do zastosowań na zewnątrz, gdzie liczy się duża elastyczność Zastosowanie Promiennik ELIR zapewnia intensywne ciepło odpowiednie do wszystkich
NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE LEO EL 23 LEO EL 23
NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE LEO EL 23 LEO EL 23 SPIS TREŚCI Ogólna charakterystyka 3 Konstrukcja 4 Wymiary 5 Dane techniczne 5 Montaż 6 Automatyka 8 Schemat blokowy 9 Prędkość nawiewanego powietrza 9 Komora
Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku
Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku
gazów lub cieczy, wywołanym bądź różnicą gęstości (różnicą temperatur), bądź przez wymuszenie czynnikami zewnętrznymi.
WYMIANA (TRANSPORT) CIEPŁA Trzy podstawowe mechanizmy transportu ciepła (wymiany ciepła): 1. PRZEWODZENIIE - przekazywanie energii od jednej cząstki do drugiej, za pośrednictwem ruchu drgającego tych cząstek.
w13 54 Źródła światła Żarówka Żarówka halogenowa Świetlówka Lampa rtęciowa wysokoprężna Lampa sodowa wysokoprężna Lampa sodowa niskoprężna LED
54 Źródła światła Żarówka Żarówka halogenowa Świetlówka Lampa rtęciowa wysokoprężna Lampa sodowa wysokoprężna Lampa sodowa niskoprężna LED inkandescencyjne - żarówki luminescencyjne -lampy fluorescencyjne
Zespoły konstrukcyjne suszarek. Maszyny i urządzenia Klasa III TD
Zespoły konstrukcyjne suszarek Maszyny i urządzenia Klasa III TD Obudowa elementy obudowy: fundament, ściany, dach, strop pozorny, drzwi fundamenty - odlewane z betonu odpornego na zmiany temperatury i
4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P
Wstęp 1. Zasady wykonywania sprawdzeń urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia 1.1. Zasady ogólne 1.2. Wymagane kwalifikacje osób wykonujących sprawdzenia, w tym prace kontrolno-pomiarowe
Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.
Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie
Podstawy Elektroenergetyki 2
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Laboratorium z przedmiotu: Podstawy Elektroenergetyki 2 Kod: ES1A500 037 Temat ćwiczenia: BADANIE SPADKÓW
Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.
Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje
1. W gałęzi obwodu elektrycznego jak na rysunku poniżej wartość napięcia Ux wynosi:
1. W gałęzi obwodu elektrycznego jak na rysunku poniżej wartość napięcia Ux wynosi: A. 10 V B. 5,7 V C. -5,7 V D. 2,5 V 2. Zasilacz dołączony jest do akumulatora 12 V i pobiera z niego prąd o natężeniu
Piec akumulacyjny Duo Heat 500 Dimplex + prezent
Model : duo500 Producent : Dimplex Dodatkowo polecamy sterowanie ogrzewaniem elektrycznym przez internet z montażem lub przy zakupie - wsparciem technicznym - polecam z doświadczenia Mariusz Czapnik Inteligentne
KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM. ENERGIA I. NIEDOSTATECZNY - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce.
KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM ENERGIA - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. - Wie, kiedy jest wykonywana praca mechaniczna. - Wie, że każde urządzenie
PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PRZYRZĄDY POMIAROWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przyrządy pomiarowe Ogólny podział: mierniki, rejestratory, detektory, charakterografy.
Promiennik podczerwieni CIR
Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca 13 modele(i) 3 500 2000 W Zastosowanie Promiennik CIR zapewnia całoroczny komfort cieplny na tarasach, balkonach
Halogenowy promiennik podczerwieni IRCF
Halogenowy promiennik podczerwieni Halogenowy promiennik podczerwieni Ogrzewanie miejscowe dużych budynków 3 modele(i) 3 1500-4500 W Zastosowanie Promiennik jest specjalnie przeznaczony do ogrzewania miejscowego
Nagrzewnica elektryczna LEO EL
Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL
MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)
MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków
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
Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna)
Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) I. Wprowadzenie Regulacja dwustawna (dwupołożeniowa) jest często stosowaną metodą regulacji temperatury w urządzeniach grzejnictwa elektrycznego. Polega ona na cyklicznym
Zasilanie diod LED w aplikacjach oświetleniowych AC liniowym, szeregowym regulatorem prądu układ CL8800 firmy Microchip (Supertex)
1 Zasilanie diod LED w aplikacjach oświetleniowych AC liniowym, szeregowym Zasilanie diod LED w aplikacjach oświetleniowych AC liniowym, szeregowym regulatorem prądu układ CL8800 firmy Microchip (Supertex)
Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv
Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv Rezystancja żyły dla temperatury 20 C Żyła miedziana - Cu Ohm/km maksymalna wartość Żyła aluminiowa - Alu Ohm/km 25 0,727 1,20 35
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
WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWE DREWART-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kanie, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118219 (22) Data zgłoszenia: 08.05.2009 (19) PL (11) 65641 (13) Y1 (51) Int.Cl.
gazów lub cieczy, wywołanym bądź różnicą gęstości (różnicą temperatur), bądź przez wymuszenie czynnikami zewnętrznymi.
WYMIANA (TRANSPORT) CIEPŁA Trzy podstawowe mechanizmy transportu ciepła (wymiany ciepła):. PRZEWODZENIE - przekazywanie energii od jednej cząstki do drugiej, za pośrednictwem ruchu drgającego tych cząstek.
2.3. Bierne elementy regulacyjne rezystory, Rezystancja znamionowa Moc znamionowa, Napięcie graniczne Zależność rezystancji od napięcia
2.3. Bierne elementy regulacyjne 2.3.1. rezystory, Rezystory spełniają w laboratorium funkcje regulacyjne oraz dysypacyjne (rozpraszają energię obciążenia) Parametry rezystorów. Rezystancja znamionowa
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
charakterystyk lamp wolframowych
Opracowanie koncepcji stanowiska kontrolno-badawczego do wyznaczania. charakterystyk lamp wolframowych 1. Wstęp Nowoczesne systemy grzewcze coraz częściej wykorzystują ogrzewanie promieniowaniem elektromagnetycznym
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH
POLITECHNIKA WASZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTYCZNY INSTYTUT ELEKTOTECHNIKI TEOETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFOMACYJNO-POMIAOWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTOMAGNETYCZNEJ PACOWNIA MATEIAŁOZNAWSTWA ELEKTOTECHNICZNEGO
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
Ciśnieniowe węże metalowe charakterystyka i zastosowanie
Ciśnieniowe węże metalowe charakterystyka i zastosowanie Elastyczne ciśnieniowe węże i przewody metalowe znajdują zastosowanie dla warunków pracy i wymagań, których nie są w stanie spełnić węże wykonane
Czujniki Rezystancyjne
Czujniki Rezystancyjne Czujniki rezystancyjne są to przyrządy reagujące na zmianę temperatury zmianą rezystancji wbudowanego w nie rezystora. Zasada działania czujników rezystancyjnych polega na wykorzystaniu
Kondensatory. Konstrukcja i właściwości
Kondensatory Konstrukcja i właściwości Zbigniew Usarek, 2018 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Podstawowe techniczne parametry
Wykonanie prototypów filtrów i opracowanie ich dokumentacji technicznej
Wykonanie prototypów filtrów i opracowanie ich dokumentacji technicznej Skład dokumentacji technicznej Dokumentacja techniczna prototypów filtrów przeciwprzepięciowych typ FP obejmuje: informacje wstępne
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 PC-13 BADANIE DZIAŁANIA EKRANÓW CIEPLNYCH
Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.
Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej
Właściwości kryształów
Właściwości kryształów Związek pomiędzy właściwościami, strukturą, defektami struktury i wiązaniami chemicznymi Skład i struktura Skład materiału wpływa na wszystko, ale głównie na: właściwości fizyczne
MATERIAŁ ELWOM 25. Mikrostruktura kompozytu W-Cu25: ciemne obszary miedzi na tle jasnego szkieletu wolframowego; pow. 250x.
MATERIAŁ ELWOM 25.! ELWOM 25 jest dwufazowym materiałem kompozytowym wolfram-miedź, przeznaczonym do obróbki elektroerozyjnej węglików spiekanych. Kompozyt ten jest wykonany z drobnoziarnistego proszku
1 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J
1 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A P O D S T A W E L E K T R O T E C H N I K I I E L E K T R O N I K I Ćw. 1. Łączenie i pomiar oporu Wprowadzenie Prąd elektryczny Jeżeli w przewodniku
EGT , 392, 446, 447: Czujnik temperatury montowany w kanale Jak zwiększyliśmy efektywność energetyczną
EGT 346...348, 392, 446, 447: Czujnik temperatury montowany w kanale Jak zwiększyliśmy efektywność energetyczną Precyzyjne pomiary temperatury są konieczne, dla zapewnienia efektywnego energetycznie sterowania
Zastosowanie przewodów grzewczych przy ochronie budynków i ich otoczenia przed śniegiem i mrozem
1 BIBLIOTEKA INSTALATORA Zastosowanie przewodów grzewczych przy ochronie budynków i ich otoczenia przed śniegiem i mrozem opracował: mgr inż. Janusz Strzyżewski Zalegający na dachu śnieg, zatkane rynny
Ćwiczenie 375. Badanie zależności mocy promieniowania cieplnego od temperatury. U [V] I [ma] R [ ] R/R 0 T [K] P [W] ln(t) ln(p)
1 Nazwisko... Data... Wydział... Imię... Dzień tyg.... Godzina... Ćwiczenie 375 Badanie zależności mocy promieniowania cieplnego od temperatury = U [V] I [ma] [] / T [K] P [W] ln(t) ln(p) 1.. 3. 4. 5.
Ćwiczenie. Elektryczne metody pomiaru temperatury
Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej, Zadanie 36 Przygotowanie i modernizacja programów studiów oraz materiałów dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym Laboratorium Akwizycja, przetwarzanie i przesyłanie
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 12
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 12 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Przewodność i dyfuzyjność cieplna
Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne)
Czyste powietrze - odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszkowie 80% dofinansowania na kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla istniejących budynków jednorodzinnych Instalacje z kolektorami
szkolenie produktowe
szkolenie produktowe kim jesteśmy? ZASILANIE FPS - na rynku od 2010 roku. Jesteśmy właścicielem marek: ogrzej.com.pl chlodniej.com.pl gps-polska.pl co robimy? doradztwo oraz sprzedaż w kanałach B2C oraz
X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną
Cewki Wstęp. Urządzenie elektryczne charakteryzujące się indukcyjnością własną i służące do uzyskiwania silnych pól magnetycznych. Szybkość zmian prądu płynącego przez cewkę indukcyjną zależy od panującego
ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności
Instrukcja Techniczna Wodnej Kurtyny Powietrznej ZEFIR Typ: ACW 250
Instrukcja Techniczna Wodnej Kurtyny Powietrznej ZEFIR Typ: ACW 250 Spis treści: 1.Instrukcja montażu...3+5 2.Zalecane sposoby podłączenia kurtyny...6+7 3.Instalacja elektryczna...8 4.Naprawa, konserwacja
WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000
SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW WIROWYCH Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO Warszawa 000 Wersja 1.0 www.labenergetyki.prv.pl
Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny
Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny Agnieszka Obłąkowska-Mucha AGH, WFIiS, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek, D11, pok. 111 amucha@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~amucha Prąd elektryczny
PROMIENNIKI GRZEWCZE CO POWINNO SIĘ WIEDZIEĆ BY DOKONAĆ WŁAŚCIWEGO WYBORU SYSTEMU OGRZEWANIA.
CO POWINNO SIĘ WIEDZIEĆ BY DOKONAĆ WŁAŚCIWEGO WYBORU SYSTEMU OGRZEWANIA. PROMIENNIKI GRZEWCZE W procesie doboru systemu ogrzewania należy zrozumieć charakterystykę oraz różnice pomiędzy odmiennymi urządzeniami
Pytania z przedmiotu Inżynieria materiałowa
Pytania z przedmiotu Inżynieria materiałowa 1.Podział materiałów elektrotechnicznych 2. Potencjał elektryczny, różnica potencjałów 3. Związek pomiędzy potencjałem i natężeniem pola elektrycznego 4. Przewodzenie