Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza. Karol Szostak Inżynieria Mechaniczno Medyczna

Podobne dokumenty
Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza

Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej PRACA SEMINARYJNA

TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE

Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna

Techniki Niskotemperaturowe w Medycynie. Skraplarka Claude a i skraplarka Heylandta (budowa, działanie, bilans cieplny, charakterystyka techniczna).

Techniki niskotemperaturowe w medycynie

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny. KONSPEKT do przedmiotu:

Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów. Justyna Jaskółowska IMM. Techniki niskotemperaturowe w medycynie Gdańsk

Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów

BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ

Temat: Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów

Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 3

Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów

Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego.

Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) - podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji.

Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego.

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13

Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 7

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji

Termodynamika. Część 5. Procesy cykliczne Maszyny cieplne. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. wyd. 2-1 dodr. (PWN). Warszawa, cop

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18

EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE WPŁYWU DOBORU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NA MOC CIEPLNĄ CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ**

BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ.

Fizykochemiczne własności skroplonego metanu i azotu

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

K raków 26 ma rca 2011 r.

Obieg Ackereta-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa(Stirlinga)

Przemiany termodynamiczne

c = 1 - właściwa praca sprężania izoentropowego [kj/kg], 1 - właściwa praca rozprężania izoentropowego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Janusz Walczak

Zadanie 1. Zadanie: Odpowiedź: ΔU = 2, J

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA CIEPŁA ODPADOWEGO DO WYTWARZANIA CHŁODU NA JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH

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

Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych

Pompy ciepła powietrze woda serii T-CAP, czyli stała wydajność grzewcza do temperatury zewnętrznej -15stC.

Zadanie 1. Zadanie: Odpowiedź: ΔU = 2, J

Omówienie własności mieszanin zacznijmy od przypomnienia znanej z termodynamiki reguły faz Gibbsa:

Ćwiczenie nr 3 Wpływ zmiany powierzchni skraplacza na wydajność pracy urządzenia chłodniczego

Plan zajęć. Sorpcyjne Systemy Energetyczne. Adsorpcyjne systemy chłodnicze. Klasyfikacja. Klasyfikacja adsorpcyjnych systemów chłodniczych

Druga zasada termodynamiki, odwracalność przemian, silniki cieplne, obiegi

4. Przyrost temperatury gazu wynosi 20 C. W kelwinach przyrost ten jest równy

Odnawialne źródła energii - pompy ciepła

Sorpcyjne Systemy Energetyczne

(57) (13) B1 PL B1. The BOC Group plc, Windlesham, GB. John D. Oakey, Godalming, GB Paul Higginbotham, Guilford, GB

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Obiegi rzeczywisty - wykres Bambacha

Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory grzewczo-chłodzące (1)

Temodynamika Roztwór N 2 i Ar (gazów doskonałych) ma wykładnik adiabaty κ = 1.5. Określić molowe udziały składników. 1.7

Specyficzne własności helu w temperaturach kriogenicznych

Lekcja 5. Parowniki. Parownik (lub parowacz)- rodzaj wymiennika ciepła, w którym jeden z czynników roboczych ulega odparowaniu.

Zastosowanie zasobników chłodu metodą poprawy efektywności energetycznej autobusów elektrycznych

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji

3. Przyrost temperatury gazu wynosi 20 C. Ile jest równy ten przyrost w kelwinach?

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

EFEKT POMERAŃCZUKA I HELOWE CHŁODZIARKI ROZCIEŃCZALNIKOWE

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

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

TERMODYNAMIKA. przykłady zastosowań. I.Mańkowski I LO w Lęborku

W pierwszym doświadczeniu nastąpiło wrzenie wody spowodowanie obniżeniem ciśnienia.

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY. Seminarium z przedmiotu AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Konspekt Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji.

PL B1. Sposób i urządzenie do przemysłowego czyszczenia, mycia lub odtłuszczania wyrobów lub detali w rozpuszczalnikach

Rys. 1. Obieg cieplny Diesla na wykresach T-s i p-v: Q 1 ciepło doprowadzone; Q 2 ciepło odprowadzone

T 1 > T 2 U = 0. η = = = - jest to sprawność maszyny cieplnej. ε = 1 q. Sprawność maszyn cieplnych. Z II zasady termodynamiki wynika:

d. Trójatomowa cząsteczka tlenu, barwa niebieska występuje w 90% w stratosferze, chroni przed

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH

PL B1. Sposób geotermalnego gospodarowania energią oraz instalacja do geotermalnego odprowadzania energii cieplnej

Pompy ciepła Fairland Inverter-Plus Commercial Pompy ciepła z pełną technologią inwerterową Do basenów o objętości od 130 m 3 do 520 m 3

POLITECHNIKA GDAŃSKA TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE.,,Przechowywanie cieczy kriogenicznych i rodzaje izolacji cieplnych.

1. 1 J/(kg K) nie jest jednostką a) entropii właściwej b) indywidualnej stałej gazowej c) ciepła właściwego d) pracy jednostkowej

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA

TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE

4. 1 bar jest dokładnie równy a) Pa b) 100 Tr c) 1 at d) 1 Atm e) 1000 niutonów na metr kwadratowy f) 0,1 MPa

Poradnik energie odnawialne atlantic 1

TWEE, sem. 2. Wykład 6

Szkoła z przyszłością. szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Techniki niskotemperaturowe w medycynie.

Dr Andrzej Bąk Wykład KRIOGENIKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

Numeryczna analiza pracy i porównanie nowoczesnych układów skojarzonych, bazujacych na chłodziarce absorpcyjnej LiBr-H 2 O

Lekcja 13. Klimatyzacja

Program szkolenia. dla osób ubiegających się o kategorię I lub II

Termodynamika ć wićzenia

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Na podstawie: J.Szargut, A.Ziębik, Podstawy energetyki cieplnej, PWN, Warszawa 2000

GAZ DOSKONAŁY. Brak oddziaływań między cząsteczkami z wyjątkiem zderzeń idealnie sprężystych.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Automatyczna praca urządzeń chłodniczych i pomp ciepła

PL B1. RESZEWSKI STEFAN BOŻYDAR, Wrocław, PL KOWALSKI ADAM JACEK, Prace Duże, PL BUP 10/12

OPIS PATENTOWY F24J 3/08 ( ) F24J 3/06 ( ) F24D 11/02 ( )

Ciecze kriogeniczne własności, zastosowania i źródła pochodzenia skraplanych gazów.

Transkrypt:

Praca z przedmiotu: Techniki niskotemperaturowe w medycynie Wykładowca - dr inż. Waldemar Targański Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza Karol Szostak Inżynieria Mechaniczno Medyczna

SPIS TREŚCI 1. Skraplarka La Rouge a... 3 1.1. Bilans cieplny skraplarki La Rouge a... 4 2. Skraplarka Gersza... 5 2.1. Bilans cieplny skraplarki Gersza... 6 3. Literatura... 6

1. Skraplarka La Rouge a Kolejnym rodzajem skraplarek służących do skraplania gazów kriogenicznych np. wodoru, tlenu jest skraplarka La Rouge a. Skraplarka ta składa się ze sprężarki, dwóch wymienników ciepła, zaworu dławiącego, zbiornika na ciekły kriogen oraz turbiny. Zasada działania polega na tym, że (rys. 1.1): gaz kriogeniczny trafia do sprężarki (Sp), w której zostaje sprężony do ciśnienia ok. 20 MPa; sprężony gaz wędruje do dwóch szeregowo połączonych wymienników ciepła (WC1 oraz WC2), gdzie zostaje schłodzony; ochłodzony gaz po przejściu przez zawór dławiący (ZD) zostaje skroplony i zbierany w zbiorniku cieczy (ZbC) przy ciśnieniu 0,6 Mpa; skroplona część gazu jest przekazywana poza układ za pomocą zaworu regulującego; część gazu, która nie została skroplona przekazywana jest do drugiego wymiennika ciepła (WC2), w którym zostaje ogrzana do temperatury 210 K; gaz o tej temperaturze zostaje rozprężony w turbinie (T) do ciśnienia zbliżonego do atmosferycznego; gaz ten zostaje ogrzany w pierwszym wymienniku ciepła (WC1) i powraca do przewodu ssawnego sprężarki (Sp) gdzie miesza się z zasysanym powietrzem uzupełniającym obieg. Rys. 1.1. Skraplanie powietrza metodą La Rogu a Przemiany zachodzące podczas działania skraplarki La Rouge a (rys. 1.2): 1-2 - sprzężenie izotermiczne, 2-3 - izobaryczne chłodzenie, 3-4 - izobaryczne chłodzenie, 4-5 - dławienie izentalpowe, 5-6 - skraplanie izotermiczne, 5-7 - skraplanie izotermiczne, 7-8 - izobaryczne ogrzewanie, 8-9 - rozprężanie izentalpowe, 9-10 - izobaryczne ogrzewanie, 10-1 - powrót do obiegu pod stałym

ciśnieniem (izobara) Rys. 1.2. Schemat obiegu La Rouge a na wykresie T-s 1.1. Bilans cieplny skraplarki La Rouge a Aby określić bilans cieplny skraplarki La Rouge a należy zanalizować zyski i straty występujące w układzie. Wśród zysków wyróżnić można: 1. entalpia gazu w pkt. 1 - H 1 2. moc generowana przez sprężarkę - P Sp 3. strumień ciepła pobranego od otoczenia - Q zew Do strat zaliczane są: 1. straty entalpii gazu wprowadzonego do skraplacza - H x 2. straty entalpii gazu, który uległ skropleniu - H c 3. moc generowana przez turbinę - P T Na tej podstawie bilans cieplny skraplarki La Rouge a przedstawia się następująco: H P Q H H P 1 Sp zew x c T

2. Skraplarka Gersza Podobnie jak skraplarka La Rouge a tak skraplarka Gersza stosowana jest do skraplania gazów kriogennych takich jak np. tlen, wodór. Skraplarka Gersza składa się z dwóch sprężarek, dwóch wymienników ciepła, zaworu dławiącego, zbiornika na ciekły kriogen oraz turbiny. Zasada działania tej skraplarki: gaz kriogeniczny, który jest wprowadzany do obiegu przechodzi kolejno przez pierwszą sprężarkę (Sp1) i drugą sprężarkę (Sp2) gdzie jest sprężany; gaz następnie przemieszcza się do turbiny (T), w której zostaje rozprężony; następnie zostaje on ogrzany w pierwszym wymienniku ciepła (WC 1) pod stałym ciśnieniem 10 atmosfer; potem jest on ponownie wprowadzony do obiegu tuż po pierwszym etapie sprężania gazu w pierwszej sprężarce (Sp1), gdzie następuje mieszanie się gazu sprężonego i rozprężonego; po osiągnięciu ciśnienia 200 atmosfer gaz zostaje ochłodzony w dwóch połączonych szeregowo wymiennikach ciepła (WC1 i WC2); następnie gaz kriogeniczny zostaje przeprowadzony przez zawór dławiący (ZD) do zbiornika cieczy (ZbC), gdzie następuje jego skroplenie. powstającą cieczą kriogeniczną napełniane są butle; gaz który nie uległ skropleniu kierowany jest do dwóch wymienników ciepła (WC1 i WC2), gdzie ulegają ogrzaniu; na koniec następuje oddanie gazu poza układ lub ponowne wykorzystanie nieskroplonego gazu w układzie. Przemiany zachodzące podczas działania skraplarki Gersza: 1-2 izotermiczne sprężanie gazu 2-3 izotermiczne sprężanie gazu 3-4 rozprężanie izentalpowe 4-2 izobaryczne ogrzewanie (P=10at)

3-5 izobaryczne chłodzenie (P=200at) 5-6 izobaryczne chłodzenie (P=200at) 6-7 dławienie izentalpowe 7-8 skraplanie izotermiczne 8-9 izobaryczne ogrzewanie 9-10 izobaryczne ogrzewanie 7-11 izotermiczne skraplanie 2.1. Bilans cieplny skraplarki Gersza Aby określić bilans cieplny skraplarki Gersza należy zanalizować zyski i straty występujące w układzie. Wśród zysków wyróżnić można: 1. entalpia gazu w pkt. 1 - H 1 2. moc generowana przez pierwszą sprężarkę - P Sp1 3. moc generowana przez drugą sprężarkę - P Sp2 4. strumień ciepła pobranego od otoczenia - Q zew Do strat zaliczane są: 4. straty entalpii gazu wprowadzonego do skraplacza - H x 5. straty entalpii gazu, który uległ skropleniu - H c 6. moc generowana przez turbinę - P T Na tej podstawie bilans cieplny skraplarki Gersza przedstawia się następująco: H P P Q H H P 1 Sp1 Sp2 zew x c T

3. Literatura 1. http://www.specjalnoscchk.odt.pl/osiagi/kowalska_krio.pdf 2. Wesołowski A.: Urządzenia chłodnicze i kriogeniczne oraz ich pomiary cieplne. Wyd. Naukowo Techniczne, Warszawa 1980