LABORATORIUM TRANSPORT CIEPŁA I MASY II

Podobne dokumenty
LABORATORIUM TRANSPORT CIEPŁA I MASY II

LABORATORIUM - TRANSPORT CIEPŁA I MASY II

LABORATORIUM - TRANSPORT CIEPŁA I MASY II

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej

BADANIE WYMIENNIKA CIEPŁA TYPU RURA W RURZE

LABORATORIUM - TRANSPORT CIEPŁA I MASY II

Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

ĆWICZENIE NR 4 WYMIENNIK CIEPŁA

Ćwiczenie nr 2 Wpływ budowy skraplacza na wymianę ciepła

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

RÓWNOWAGA CIECZ PARA W UKŁADZIE DWUSKŁADNIKOWYM

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Analiza natężenia przepływu ciepła przez materiały stałe dla jednowymiarowych ustalonych warunków przepływów ciepła- zastosowanie równania Fouriera.

gazów lub cieczy, wywołanym bądź różnicą gęstości (różnicą temperatur), bądź przez wymuszenie czynnikami zewnętrznymi.

Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

Stanowiska laboratoryjne przeznaczone do przeprowadzania doświadczeń w zakresie przepływu ciepła

WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ

Instrukcja stanowiskowa

gazów lub cieczy, wywołanym bądź różnicą gęstości (różnicą temperatur), bądź przez wymuszenie czynnikami zewnętrznymi.

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET

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

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

CHROMATOGRAFIA II 18. ANALIZA ILOŚCIOWA METODĄ KALIBRACJI

prędkości przy przepływie przez kanał

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA CIEPŁA PODCZAS KONWEKCJI WYMUSZONEJ GAZU W RURZE

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

ĆWICZENIE NR 2 FILTRACJA PRASA FILTRACYJNA

całkowite rozproszone

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM - TRANSPORT CIEPŁA I MASY II

PRASA FILTRACYJNA. płyta. Rys. 1 Schemat instalacji prasy filtracyjnej

Instrukcja Techniczna Wodnej Kurtyny Powietrznej ZEFIR Typ: ACW 250

KATEDRA APARATURY I MASZYNOZNAWSTWA CHEMICZNEGO Wydział Chemiczny POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. G. Narutowicza 11/ GDAŃSK

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą kalorymetryczną

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Temperaturowa charakterystyka termistora typu NTC

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

Ćwiczenie laboratoryjne z Ogrzewnictwa i Wentylacji. Ćwiczenie Nr 12. Temat: RÓWNOWAśENIE HYDRAULICZNE INSTALACJI

Zadania przykładowe z przedmiotu WYMIANA CIEPŁA na II roku studiów IŚ PW

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

Hycocon AV9. Armatura Premium. Dane techniczne

ĆWICZENIE 2 BADANIE TRANSPORTU CIEPŁA W WARUNKACH STACJONARNYCH

Pomiar współczynnika przewodzenia ciepła ciał stałych

CZUJNIKI I PRZETWORNIKI POJEMNOŚCIOWE

Wymiana Ciepła i Masy Heat and Mass Transfer

Instrukcja montażu. Zestaw zaworów odcinających czynnika chłodniczego EKRSVHTA

AC EXPERT STACJA DO KLIMATYZACJI

LABORATORIUM - TRANSPORT CIEPŁA I MASY II

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

Sterowanie pracą reaktora chemicznego

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

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

Instalacja cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej

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

Zestaw uzupełniający do automatycznej kompensacji hydraulicznej. do kotłów i obiegów grzewczych bez wbudowanego czujnika przepływu objętościowego

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

PRZENIKANIE CIEPŁA W CHŁODNICY POWIETRZNEJ

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

LABORATORIUM ELEKTRONIKA. I. Scalony, trzykońcówkowy stabilizator napięcia II. Odprowadzanie ciepła z elementów półprzewodnikowych

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna)

Ćwiczenie 6. Wyznaczanie parametrów eksploatacyjnych kolektora słonecznego

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW. Ćwiczenie N 2 RÓWNOWAGA WZGLĘDNA W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ

Wylot płynu chłodzącego do ogrzewania zewnętrznych elementów

Destylacja z parą wodną

A4.04 Instrukcja wykonania ćwiczenia

AUTOMATYKA I POMIARY LABORATORIUM - ĆWICZENIE NR 15 WYMIENNIK CIEPŁA CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE

Technote. Frese STBV FODRV DN15 - DN300 Statyczne zawory równoważące ze zintegrowaną kryzą pomiarową. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety.

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Wyznaczanie parametrów diod i tranzystorów

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

Ćwiczenie 7 PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

Technote. Frese STBV FODRV DN15 - DN300 Statyczne zawory równoważące ze zintegrowaną kryzą pomiarową. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety.

Uwaga. Łącząc układ pomiarowy należy pamiętać o zachowaniu zgodności biegunów napięcia z generatora i zacisków na makiecie przetwornika.

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Zajęcia laboratoryjne

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

WYZNACZANIE STRAT CIEPŁA PRZEWODÓW IZOLOWANYCH

LABORATORIUM Z FIZYKI TECHNICZNEJ

BADANIE PARAMETRÓW PROCESU SUSZENIA

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

Ćwiczenie nr 1 Wyznaczanie charakterystyki statycznej termostatycznego zaworu rozprężnego

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Zajęcia laboratoryjne

TA 7 Instrukcja instalacji i obsługi Programator sterowania odmulaniem TA 7

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY INSTYTUT POJAZDÓW MECHANICZNYCH I TRANSPORTU

1. Logika połączeń energetycznych.

Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek

Laboratorium Fizyki WTiE Politechniki Koszalińskiej. Ćw. nr 26. Wyznaczanie pojemności kondensatora metodą drgań relaksacyjnych

WNIKANIE CIEPŁA PRZY KONDENSACJI PAR

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Wymiana układu hydraulicznego

Transkrypt:

Ćwiczenie numer 1 Pomiar współczynnika przewodzenia ciepła w płynach 1. Wprowadzenie Jednostka eksperymentalna WL 373 Heat Conduction in Gases and Liquids umożliwia analizę procesu przewodzenia ciepła w płynach. Pozwala w sposób doświadczalny wyznaczyć wartość współczynnika przewodzenia ciepła analizowanych gazów i płynów. Głównym elementem stanowiska pomiarowego jest wymiennik ciepła zbudowany z dwóch koncentrycznych cylindrów. W przestrzeń pomiędzy cylindrami (do tzw. szczeliny pomiarowej) wprowadzany jest badany czynnik. Mierząc różnicę temperatur pomiędzy powierzchniami jednego i drugiego cylindra, znając szerokość szczeliny pomiarowej oraz wiedząc że została ona tak dobrana, aby wyeliminować powstawanie prądów konwekcyjnych, można wyznaczyć wartość współczynnika λ posługując się równaniem Fouriera. 2. Cel ćwiczenia Przeprowadzenie ćwiczenia ma następujące cele: nalizę eksperymentalną zjawiska przewodzenia ciepła w płynach; Określenie współczynnika przewodzenia ciepła badanego płynu; Zbadanie wpływu takich parametrów jak: różnica temperatury pomiędzy elementami grzanym i chłodzonym oraz przepływ czynnika chłodzącego przez płaszcz układu na proces przewodzenia ciepła w płynach. 3. Wstęp teoretyczny Przedstawiony wstęp literaturowy nie wyczerpuje tematu związanego ze zjawiskiem przewodzenia ciepła. Dodatkowe wyjaśnienia teoretyczne można znaleźć w literaturze specjalistycznej. Badany płyn wypełnia całkowicie cylindryczną szczelinę pomiarową. Szczelina pomiarowa jest na tyle mała, aby zapobiec wystąpieniu konwekcji w badanym medium. Dzięki temu wymiana ciepła przez szczelinę odbywa się praktycznie tylko na drodze przewodzenia. Ponieważ szerokość szczeliny jest stała, przewodzenie ciepła możemy opisać tak, jak dla przegrody płaskiej (Rysunek 1) strumień ciepła wymienianego między grzejnikiem a wodą chłodzącą, dany jest prawem Fouriera: Q T δ 1

gdzie: - współczynnik przewodzenia ciepła, W/(mK), powierzchnia przegrody, m 2, T różnica temperatury pomiędzy powierzchniami, K, - grubość przegrody, m, Q - strumień ciepła, W. δ Współczynnik przewodzenia ciepła może być interpretowany jako: strumień ciepła w W, przewodzony przez przegrodę o powierzchni 1m 2 i grubości 1m, przy różnicy temperatur na powierzchniach przegrody wynoszącej 1K. Rysunek 1. Przewodzenie ciepła przez przegrodę płaską 4. Opis układu eksperymentalnego Stanowisko pomiarowe (Rysunek 3) składa się z: jednostki pomiarowo-sterującej (4) oraz płyty montażowej (2) na której umieszczono: wymiennik ciepła (1, Rysunek 2) wraz z zaworami odcinającymi (3). 2

Rysunek 2. Schemat wymiennika ciepła Rysunek 3. Stanowisko do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła w płynach 4.1. Wymiennik ciepła Wymiennik ciepła (Rysunek 2) zbudowany jest z dwóch koncentrycznych cylindrów. Wewnętrzny cylinder, zawiera grzałkę (1), która pełni rolę źródła ciepła. Zewnętrzny natomiast, omywany jest przez wodę chłodzącą (2). Taka konstrukcja sprawia że przepływ ciepła odbywa się z wewnątrz do zewnątrz. Przestrzeń pomiędzy dwoma cylindrami szczelinę pomiarową (3) wypełnia badane medium gaz lub ciecz. Co ważne, szczelina ma stałą szerokość. Woda chłodząca oraz badany płyn, doprowadzane i odprowadzane są poprzez złącza. Pomiar temperatury źródła ciepła oraz temperatury wody chłodzącej realizowany jest przy użyciu termopar umieszczonych w cylindrze. Pomiar temperatury wody odbywa się bezpośrednio przy ścianie szczeliny pomiarowej. Na rysunku ukazano termoparę (4) mierzącą temperaturę źródła ciepła. 3

4.2. Jednostka pomiarowo-sterująca Na panelu przednim (rys.4) znajdują się: (1) wskaźnik temperatury grzałki, (2) wskaźnik temperatury wody chłodzącej, (3) wskaźnik mocy pobieranej przez grzałkę, (4) regulator mocy grzałki, (5) wyłącznik zasilania. Rysunek 4. Jednostka pomiarowo-sterująca Moc grzałki można regulować w zakresie od 0 do 150 W. by zapobiec uszkodzeniu grzałki, urządzenie automatycznie się wyłącza, po przekroczeniu przez wodę temperatury 95 o C. Na ścianie tylnej umieszczono podłączenia kabli pomiarowych, oraz wyłącznik główny. 4.3. Układ połączeń Układ połączeń przedstawiono na Rysunku 5. Rysunek 5. Układ połączeń 4

Składają się na niego: 1) Złączki i B służące do wtłaczania badanego płynu do szczeliny pomiarowej, 2) Złączki C i D, służące do podłączenia obiegu wody chłodzącej (C wejście wody do wymiennika ciepła, D wyjście wody z wymiennika), 3) Przewód E, podłączany do gniazda thermocouple/heater, 4) Przewód F, podłączany do gniazda test unit, 5) Przewód G, podłączany do gniazda thermocouple/cooler, Połączenia wymiennika ze złączkami wykonano przezroczystymi przewodami, tak aby móc obserwować stopień zapowietrzenia układu 5. Kalibracja wymiennika. W celu określenia strat ciepła w układzie, konieczne jest jego skalibrowanie. Medium badanym używanym podczas kalibracji jest powietrze z uwagi na dobrze poznane wartości współczynnika przewodzenia λ (wartości dla różnych temperatur zestawiono w tabeli na końcu instrukcji str.10). 5.1. Przygotowanie układu pomiarowego. 1) Należy oczyścić szczelinę pomiarową, poprzez usunięcie z niej resztek pozostałych substancji. W tym celu należy rozkręcić wymiennik (Rysunek 6): odkręcając śrubę (5), ściągając wieko (6) wraz z pierścieniem uszczelniającym, wyjąć wewnętrzny cylinder z wbudowaną grzałką (7) i oczyścić wszystkie elementy ściereczką. 2) Następnie należy ponownie skręcić wymiennik ciepła i podłączyć go do jednostki pomiarowo-sterującej, jeśli nie jest podłączony. 3) by zapobiec cyrkulacji powietrza z zewnątrz układu do wnętrza wymiennika należy upewnić się, że zawory odcinające (1) i (2) są zamknięte. 4) Używając zaworów (3) oraz zaworów znajdujących się przy doprowadzeniu wody z instalacji sanitarnej należy podłączyć obieg wody chłodzącej i ustawić wartość wydatku V na poziomie 1l/min na zaworze odcinającym. Wartość wydatku, można ustalić posługując się stoperem i naczyniem o znanej objętości. Rysunek 6. Demontaż wymiennika 5

5.2. Wykonanie pomiarów. 1) Uruchomić jednostkę sterującą, włączyć grzałkę i nastawić moc grzałki P na 10W. 2) Odczekać aż temperatury się ustalą. 3) Odczytać i zanotować: temperaturę grzałki T 1, temperaturę wody chłodzącej T 2, aktualne wskazanie mocy pobieranej przez grzałkę P. 4) Czynności z ppkt. 1) 2) 3) powtórzyć dla nastaw mocy P równych: 20W, 40W, 60W, 80W, 100W. Rysunek 7. Zawory odcinające 5.3. Wyznaczenie krzywej kalibracyjnej. Rozpatrując szczelinę, jako przegrodę płaską, można zastosować równanie Fouriera do wyznaczenia ilości traconego ciepła i wykreślić krzywą kalibracyjną. Przy średniej średnicy cylindrycznej szczeliny, równej d m = 39,6mm i długości l = 126mm, powierzchnia wymiany ciepła wynosi = 0,0157m 2. Współczynnik przewodzenia ciepła λ dla powietrza, zależny jest od temperatury i może być opisany równaniem: 6

gdzie: T średnia temperatura, o C: T T 1 2 T 2 T 1 temperatura grzałki, o C, T 2 temperatura cieczy chłodzącej, o C, ' 0,0242 1 0,003 T Faktyczną wartość przepływu ciepła z grzałki do wody chłodzącej określa równanie: Q ' gdzie: ' T δ T T T 1 2 δ - szerokość szczeliny, δ = 0,4mm. Straty ciepła można wyliczyć następująco: Q' P Q' B 6. Wyznaczanie współczynnika przewodzenia ciepła. Przebieg czynności jest podobny jak w rozdziale 4, z tą tylko różnicą, że jako badane medium, użyta będzie woda destylowana. 6.1. Przygotowanie układu pomiarowego. 1) Jest niezwykle ważne aby szczelina pomiarowa, została dokładnie oczyszczona przed rozpoczęciem pomiarów. Nawet niewielka ilość zanieczyszczeń, może w znaczący sposób wpłynąć na wyniki pomiarów. Należy oczyścić szczelinę pomiarową zgodnie z instrukcją z podrozdziału 4.1 jeśli nie była oczyszczona podczas kalibracji urządzenia. 2) Podłączyć wymiennik do jednostki pomiarowo-sterującej. 3) Podłączyć obieg wody chłodzącej i ustawić wartość wydatku V na poziomie 1l/min na zaworze odcinającym (3). Wartość wydatku, można ustalić posługując się stoperem i naczyniem o znanej objętości. 4) Otworzyć zawory odcinające (1) i (2). 5) Wprowadzać badany czynnik przez złącze, dopóty dopóki, wydostając się przez złącze B, pozbawiony będzie pęcherzyków powietrza (można to z łatwością zaobserwować przewody łączące zawory z wymiennikiem są przezroczyste). Jest to znak, że szczelina pomiarowa została całkowicie odpowietrzona. W razie problemów należy poprosić osobę prowadzącą zajęcia o pomoc. 6) Unieść wymiennik i wykonać nim parę obrotów w celu usunięcia z wymiennika potencjalnych pęcherzyków powietrza. W przypadku zaobserwowania pęcherzyków powietrza należy dalej wprowadzać badany czynnik. 7

7) Zamknąć zawory odcinające (1) i (2). 6.2. Wykonanie pomiarów. 1) Nastawić moc grzałki P na 10W. 2) Odczekać aż temperatury się ustalą. 3) Odczytać i zanotować: temperaturę grzałki T 1, temperaturę wody chłodzącej T 2, aktualne wskazanie mocy pobieranej przez grzałkę P 4) Czynności z ppkt. 1) 2) 3) powtórzyć dla różnych nastaw mocy P równych: 20W, 40W, 60W, 80W, 100W 6.3. Opracowanie wyników. Przekształcając równanie Fouriera, otrzymujemy zależność na współczynnik przewodzenia: Strumień ciepła Q' Q ' δ T wymienionego między grzałką i wodą chłodzącą, obliczymy znając wartość strumienia strat Q B odczytaną z krzywej kalibracyjnej: 7. Sprawozdanie Q' P Q' Sprawozdanie należy przygotować według wzorca znajdującego się na stronie katedry. B 8. Literatura Staniszewski B., Wymiana ciepła, WNT, Warszawa, 1979 Wiśniewski S., Wiśniewski T.S., Wymiana ciepła, WNT, Warszawa, 2000 Holman J.P., Heat Transfer, McGraw Hill, Inc., New York, 1997 Lienhard IV J.H., Lienhard V J.H., heat transfer textbook, Phogiston Press, Cambridge, 2002 Bejan., Kraus.D., Heat transfer handbook, Wiley, Hoboken, 2003 8

9. Załączniki rkusz roboczy do wydrukowania przed zajęciami: Podpis prowadzącego: 9