LABORATORIUM - TRANSPORT CIEPŁA I MASY II

Podobne dokumenty
LABORATORIUM - TRANSPORT CIEPŁA I MASY II

WYMIENNIK CIEPŁA TYPU RURA W RURZE - WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW WNIKANIA I PRZENIKANIA CIEPŁA

LABORATORIUM TRANSPORT CIEPŁA I MASY II

LABORATORIUM TRANSPORT CIEPŁA I MASY II

LABORATORIUM - TRANSPORT CIEPŁA I MASY II

ĆWICZENIE NR 4 WYMIENNIK CIEPŁA

LABORATORIUM - TRANSPORT CIEPŁA I MASY II

BADANIE WYMIENNIKA CIEPŁA TYPU RURA W RURZE

Ćwiczenie nr 2 Wpływ budowy skraplacza na wymianę ciepła

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

Instrukcja stanowiskowa

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

Wyznaczanie charakterystyk przepływu cieczy przez przelewy

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

CEL PRACY ZAKRES PRACY

Grzejniki konwekcyjne

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

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

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

prędkości przy przepływie przez kanał

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

Wyznaczenie gęstości cieczy za pomocą wagi hydrostatycznej. Spis przyrządów: waga techniczna (szalkowa), komplet odważników, obciążnik, ławeczka.

Termostaty - informacje ogólne

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

ĆWICZENIE I WYZNACZENIE ROZKŁADU PRĘDKOŚCI STRUGI W KANALE

Laboratorium z Konwersji Energii. Kolektor słoneczny

Interpolacja. Interpolacja wykorzystująca wielomian Newtona

BADANIA CIEPLNE REKUPERATORA

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA

ĆWICZENIE 5 Badanie stanów nieustalonych w obwodach szeregowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnie zmiennym

1.5. ZWIĄZKI KONSTYTUTYWNE STRONA FIZYCZNA

BADANIA CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH WIBROIZOLATORÓW

Wymiana ciepła w wymiennikach. wykład wymienniki ciepła

TRANSPORT NIEELEKTROLITÓW PRZEZ BŁONY WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEPUSZCZALNOŚCI

Przykładowe kolokwium nr 1 dla kursu. Przenoszenie ciepła ćwiczenia

PRZENIKANIE CIEPŁA W CHŁODNICY POWIETRZNEJ

Wyznaczanie e/m za pomocą podłużnego pola magnetycznego

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM - TRANSPORT CIEPŁA I MASY II

Wymiennik ciepła. Dane wyjściowe i materiały pomocnicze do wykonania zadania projektowego. Henryk Bieszk. Gdańsk 2011

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Temperaturowa charakterystyka termistora typu NTC

ĆWICZENIE NR 2 FILTRACJA PRASA FILTRACYJNA

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

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO

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

Ruch harmoniczny wózek na linii powietrznej

Model solarny materiał szkoleniowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Cel ćwiczenia: Podstawy teoretyczne:

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

WYMIANA CIEPŁA i WYMIENNIKI CIEPŁA

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego

8. Zmęczenie materiałów

Ć w i c z e n i e K 6. Wyznaczanie stałych materiałowych przy wykorzystaniu pomiarów tensometrycznych.

Najwyższa moc nominalna na rynku, 14HP. Bezproblemowy i elastyczny montaż. Ekonomiczny i wydajny 04 JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

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

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.

Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA CIEPŁA PODCZAS KONWEKCJI WYMUSZONEJ GAZU W RURZE

KATEDRA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH i URZĄDZEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

Rozszerzalność cieplna ciał stałych

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)

SPRAWDZENIE PRAWA STEFANA - BOLTZMANA

Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1

Sprawdzanie prawa Ohma i wyznaczanie wykładnika w prawie Stefana-Boltzmanna

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

Układ termodynamiczny

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

012 Główne cechy i korzyści

STACJA POMPY CSE MIX-FIX W 1M

Pomiar parametrów w obwodach magnetycznych Pomiar parametrów w łączach selsynowych

10. Spektroskopia rentgenowska

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA

2. Dane techniczne Parametry metrologiczne Warunki eksploatacji Dane fizyczne Realizowane funkcje...

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

Elastyczny system VRF

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. Konstrukcja układu pneumatycznego. Definicje PGRT. Zbiornik sprężonego powietrza

Ćwiczenie 4: Wymienniki ciepła. Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła.

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji

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

Zawory termostatyczne AVTA - zamontuj i zapomnij

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Zestaw Solarny SFCY

PIERWSZA PRACOWNIA FIZYCZNA Ćwiczenie nr 64 BADANIE MIKROFAL opracowanie: Marcin Dębski, I. Gorczyńska

Przekształcanie równań stanu do postaci kanonicznej diagonalnej

WYZNACZANIE CIEPŁA TOPNIENIA LODU METODĄ BILANSU CIEPLNEGO

Wymiana Ciepła i Masy Heat and Mass Transfer

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

Tranzystory bipolarne

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

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

FUNKCJA KWADRATOWA. Zad 1 Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej. Postać ogólna funkcji kwadratowej to: y = ax + bx + c;(

Metody numeryczne. materiały do ćwiczeń dla studentów. 1. Teoria błędów, notacja O

Transkrypt:

Ćwiczenie nuer 2 Analiza rurowego wyiennika ciepła 1. Wprowadzenie Jednostka eksperyentalna WL 110 służy do badania i porównywania różnych typów wyienników ciepła: wyiennika płytowego wyiennika płaszczowo-rurowego wyiennika rurowego wyiennika płaszczowego z ieszadłe Przy poocy złączek ożliwa jest łatwa wyiana badanego wyiennika ciepła, a także ziana rodzaju przepływu. Ponadto, przy poocy prograu koputerowego i teropar ożliwe jest kontrolowanie zian teperatury w układzie. 2. Cel ćwiczenia Stanowisko laboratoryjne wyienników ciepła pozwala na przeprowadzenie 3 typów poiarów dla wyiennika rurowego: porównanie efektywności wyiany ciepła dla przepływów współprądowych i przeciwprądowych, wraz z wykreślenie krzywych teperatury badanie wpływu ziany struieni wody ciepłej oraz chłodnej na wyianę ciepła badanie wpływu ziany teperatury wody ciepłej na wyianę ciepła 3. Wstęp teoretyczny Przedstawiony wstęp literaturowy nie wyczerpuje teatu związanego z wyiennikai ciepła. Dodatkowe wyjaśnienia teoretyczne ożna znaleźć w literaturze specjalistycznej. 3.1 Wyiana ciepła Wyiana ciepła to złożone zjawisko. Może zachodzić iędzy dwoa ciałai o różnej teperaturze, gdy łączą się ze sobą (ieszanie) oraz gdy ciała rozdziela inne, nieprzepuszczalne ciało (przegroda, ebrana). Wtedy ciało to nazyway wyiennikie ciepła. Jeżeli ciałai wyieniającyi ciepło są płyny, w wyienniku zachodzi ich przepływ. W zależności od tego, jak poruszają się one względe siebie, ożna wyróżnić przepływ współprądowy, przeciwprądowy oraz krzyżowy. 3.2 Podstawy teoretyczne Gdy czynnik cieplejszy przepływa przez wyiennik, przekazuje ciepło do przegrody. Z niej z kolei następuje przepływ ciepła do płynu chłodniejszego. Pokazuje to scheat na Rysunku 1. Stąd też efektywność wyiennika definiuje wartość struienia ciepła przekazanego przez przegrodę iędzy czynnikai. 1

Rysunek 1: Rozkład teperatury w przegrodzie. Zdolność do przekazywania ciepła definiuje stała przenikania ciepła, α, W/( 2 K), zgodnie ze wzore: Q A T t (1) gdzie Q to całe przetransportowane ciepło, J, A to powierzchnia wyiany ciepła, 2, ΔT to różnica teperatury iędzy czynnikai, a t to czas, w który nastąpiła wyiana ciepła. Aby więc określić struień ciepła, Q, W, należy skorzystać ze wzoru: Q A T (2) W przypadku przegrody następuje wyiana ciepła na drodze przewodzenia, stąd struień ciepła ożna obliczyć ze wzoru: Q A T (3) s gdzie λ to współczynnik przewodzenia ciepła, W/( K). Jako, że struień ciepła jest stały dla danego układu, ożna zapisać następującą zależność (gdzie indeks h oznacza stronę ciepłą, a c stronę chłodną): Q A T A T A T h h c c c (4) s Ponadto, określić ożna współczynnik przenikania ciepła (stałą charakterystyczną) dla wyiennika: 1 k 1 s 1 (5) h Korzystając z niego, struień ciepła w wyienniku, dla powierzchni wyiany ciepła A ożna zdefiniować wzore: Q k T (6) c A ln Jako, że teperatura wzdłuż przegrody zienia się, należy uwzględnić tą zianę przy liczeniu ΔT l. Krzywa ziany tej teperatury nie jest liniowa, konieczne więc jest wykorzystanie zależności logaryticznej: T T ax in T ln T ax (7) ln Tin 2

Może zdarzyć się, że powierzchnia wyiany ciepła po stronie ciepłej różni się od powierzchni po stronie chłodnej. Wtedy powierzchnię wyiany ciepła A definiujey, jako: A A h c A A h (8) ln A c Jeżeli odwróciy równanie współczynnika przenikania ciepła wyiennika, uzyskay zależność: 1 1 s 1 (9) k h c W takiej postaci, po prawej stronie równania uzyskay człony, zwane oporai cieplnyi. Ogólny wzór na struień ciepła, zależny od struienia asy, teperatury i ciepła właściwego, a postać: Q c T p (10) Wykorzystując go, ożna zapisać dla czynnika ciepłego: A dla czynnika chłodnego: Q Q Q c ( T T ) (11) h h, out h, in p, h h h, out h, in Q Q Q c ( T T ) c c, out c, in p, c c c, out c, in (12) Dla wyiennika idealnie izolowanego od otoczenia zapisujey następnie: Q Q Q (13) h Średnią wartość struienia ciepła, jeżeli powyższa równość nie jest spełniona, zapisujey: Q c Q Q c h (14) 2 Co pozwala zapisać zależność na współczynnik przenikania ciepła wyiennika: k k Q A T c ( T T ) c ( T T ) p, c c c, out c, in p, h h h, out h, in 2 A T ln ln (15) (16) 3.3 Krzywe teperatury Jeżeli naniesie się rozkład teperatury czynnika chłodnego i ciepłego w dany wyienniku na wspólny wykres, w zależności od typu przepływu uzyskać ożna krzywe takie, jak na Rys. 2. 3

Rys. 2: Krzywe teperatury. Przepływ współprądowy lewa strona. Przepływ przeciwprądowy prawa strona. W zależności więc od typu przepływu, do obliczenia paraetrów ΔT ax oraz ΔT in, niezbędnych przy wyznaczaniu średniej logaryticznej różnicy teperatury, wykorzystujey: dla przepływu współprądowego: T T T ax h, in c, in (17) dla przepływu przeciwprądowego: T T T in h, out c, out (18) T T T ax h, in c, out (17) T T T in h, out c, in (18) 4. Opis układu eksperyentalnego 4.1 Opis stanowiska Rys. 3 przedstawia wygląd odułu głównego stanowiska, a także wyiennych eleentów zawierających poszczególne wyienniki ciepła, oznaczone odpowiednii kodai. Rys. 4 z kolei przedstawia scheat urządzenia, z zaznaczonyi wszystkii zaworai, czujnikai itp. Rys. 5 przedstawia uiejscowienie poszczególnych eleentów w urządzeniu główny. 4

Rys. 3: Zdjęcia stanowiska i odułów z wyiennikai. Rys. 4: Scheat stanowiska. B zbiornik wody ciepłej H grzejnik wody ciepłej P popa wody ciepłej W wyiennik ciepła (jeden z 4 ożliwych) V1 zawór regulowany struienia wody ciepłej V2 - zawór regulowany struienia wody chłodnej V3 zawór kulowy, do opróżniania zbiornika wody ciepłej Fl1 poiar struienia wody ciepłej FL2 poiar struienia wody chłodnej Tl1 poiar teperatury ciepłej wody przed wyiennikie 5

Tl2 poiar teperatury ciepłej wody w środku wyiennika Tl3 poiar teperatury ciepłej wody za wyiennikie Tl4 poiar teperatury chłodnej wody przed wyiennikie Tl5 poiar teperatury chłodnej wody w środku wyiennika Tl6 poiar teperatury chłodnej wody za wyiennikie Tl7 poiar teperatury ciepłej wody w jej zbiorniku TlC sterownik teperatury Rys. 5: Uiejscowienie poszczególnych eleentów w urządzeniu główny. 21 wyświetlacz Tl6 22 wyświetlacz Tl5 23 wyświetlacz Fl2 24 wyświetlacz Fl1 25 wyświetlacz Tl2 26 wyświetlacz Tl3 27 wyświetlacz Tl1 28 kontroler teperatury wody ciepłej w zbiorniku (wraz z systee ostrzegania o zbyt niski jej pozioie) 29 kontrola ostrzegawcza niskiego stanu wody 30 włącznik grzejnika wody ciepłej 31 wyświetlacz Tl4 32 pokrętło sterowania prędkością obrotową ieszadła 33 włącznik popy 34 włącznik ieszadła 35 główny włącznik urządzenia 36 gniazdo przyłączeniowe ieszadła 37 gniazdo podpięcia czujnika wody ciepłej w środku wyiennika 38 gniazdo podpięcia czujnika wody chłodnej w środku wyiennika 6

4.2 Opis odułu z rurowy wyiennikie ciepła Zalety rurowych wyienników ciepła: prosta konstrukcja podłączanie kilku podwójnych rur uożliwia zianę różnorodności obszarów wyiany ciepła poprzez zianę liczby podwójnych rur ponieważ istnieją duże przekroje poprzeczne przepływu, urządzenie nadaje się także do płynów o wysokiej lepkości oraz produktów zawierających części stałe lub włókna atut higieniczny - obszar rurek jest wolny od artwych stref przepływu Rurowe wyienniki ciepła są stosowane praktycznie wszędzie, szczególnie jednak w przeyśle spożywczy. Moduł wyiennika rurowego z laboratoriu jest zaprezentowany na poniższy zdjęciu: Rys. 6: Wygląd wyiennika płytowego. Rurowy wyiennik ciepła składa się z dwóch podwójnych rur. W wyienniku przezroczysta rura zewnętrzna pozwala zobaczyć wewnętrzną rurę ze stali nierdzewnej. Powstają dwa oddzielne obszary, obszar rurki (wewnątrz rury wewnętrznej) i powłoka (iędzy rurą wewnętrzną a rurą zewnętrzną). Zarówno obszary rur, jak i obudowy dwóch podwójnych rur są połączone szeregowo. Podział na dwie podwójne rurki zniejsza całkowitą długość i uożliwia poiar teperatury zinej i gorącej wody w centru całego wyiennika ciepła. Rysunek poniżej ilustruje przepływ. Zgodnie z budową wyiennika gorąca woda przepływa przez obszar rury a zina woda przez powłokę. Możliwy jest przepływ w ty say kierunku (współprąd) lub w przeciwnych kierunkach (przeciwprąd). Rys. 7: Przepływ w wyienniku rurowy. 7

5. Wykonanie ćwiczenia UWAGA! Podczas wykonywania ćwiczenia należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo, gdyż teperatura niektórych eleentów oże być bardzo wysoka. 5.1 Cele eksperyentów porównanie wyiany ciepła przy ziennych struieniach czynników (poniżej przykładowa krzywa zależności obliczonego współczynnika przenikania ciepła w zależności od struieni) Rys. 8: Krzywa współczynnika przenikania ciepła wyiennika. porównanie wyiany ciepła przy ziennych teperaturach czynników (poniżej przykładowa krzywa zależności średniego struienia ciepła od średniej logaryticznej różnicy teperatury) Rys. 9: Krzywa struienia ciepła w funkcji średniej logaryticznej różnicy teperatury. 5.2 Eksperyent dla wyiennika rurowego W przypadku analizy wyiennika rurowego, scheat działania wygląda następująco: 8

należy sprawdzić połączenie przewodów doprowadzających i odprowadzających ediu do wyiennika w celu zidentyfikowania ustawienia (przepływ współprądowy czy przeciwprądowy) należy przełączyć główny włącznik w pozycję 1 w obu jednostkach sprawdzić stan wody w zbiorniku wody ciepłej, uzupełnić jeśli jest to konieczne wodą z kranu bądź przy poocy przewodu rurowego służącego do napełniania zbiornika chłodnicy odblokować przepływ wody chłodnej za poocą odpowiednich zaworów odblokować przepływ wody ciepłej za poocą odpowiednich zaworów włączyć popę sprawdzić drożność przepływu przy poocy pokręteł służących ustaleniu przepływu, jeśli wartość przepływu nie ulega zianie, należy wyłączyć popę i wypiąć/wpiąć wszystkie przewody doprowadzające wodę w układzie ustawić żądaną teperaturę wody ciepłej SP(T 7) oraz wody chłodnej za poocą odpowiedniego kontrolera (teperatury w dany ćwiczeniu ustala prowadzący zajęcia) odpowietrzyć wyiennik ciepła w ty celu należy odkręcić wyiennik od podstawy stołu i delikatnie poruszać ni w pionie i pozioie, równocześnie ustawiając aksyalny przepływ w obu obwodach ustawić struień wody chłodnej V c za poocą odpowiedniego kontrolera ustawić struień wody chłodnej V h za poocą odpowiedniego kontrolera włączyć grzejnik obserwować paraetry wyświetlane na panelu i poczekać na uzyskanie stanu ustalonego zapisywać uzyskane wartości ręcznie w tabeli wyników poiarowych (wydrukowanej przed zajęciai) po zakończeniu poiaru należy wyłączyć grzejnik, popę, następnie zaknąć zawory i przełączyć oba włączniki główne w pozycję 0 6. Sprawozdanie Sprawozdanie należy przygotować według wzorca znajdującego się na stronie katedry. 7. Literatura Staniszewski B., Wyiana ciepła, WNT, Warszawa, 1979 Wiśniewski S., Wiśniewski T.S., Wyiana ciepła, WNT, Warszawa, 2000 Holan J.P., Heat Transfer, McGraw Hill, Inc., New York, 1997 Lienhard IV J.H., Lienhard V J.H., A heat transfer textbook, Phogiston Press, Cabridge, 2002 Bejan A., Kraus A.D., Heat transfer handbook, Wiley, Hoboken, 2003 8. Załączniki Arkusz roboczy do wydrukowania przed zajęciai powinien zawierać niezbędne paraetry potrzebne do wykonania ćwiczenia, a także iiona i nazwiska członków grupy, datę i iejsce na podpis prowadzącego laboratoria. Poniżej przykładowy arkusz (w zależności od typu eksperyentu nie są wyagane wszystkie rubryki). 9

Iię i nazwisko: Data: Eksper yent Vc Vh SP (T7) T1 T3 T4 T6 ΔTax ΔTin ΔTl k Q Podpis prowadzącego: 10