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

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

Obieg Ackereta-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa(Stirlinga)

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

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

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

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

Techniki niskotemperaturowe w medycynie

Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego.

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

M. Chorowski, Podstawy Kriogeniki, wykład Chłodziarki z regeneracyjnymi wymiennikami ciepła.

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej PRACA SEMINARYJNA

TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE

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

Przemiany termodynamiczne

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

Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza

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

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11

WYKŁAD 2 TERMODYNAMIKA. Termodynamika opiera się na czterech obserwacjach fenomenologicznych zwanych zasadami

Wykład FIZYKA I. 14. Termodynamika fenomenologiczna cz.ii. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

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

BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ.

Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza

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

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

b) Wybierz wszystkie zdania prawdziwe, które odnoszą się do przemiany 2.

Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 7

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny. KONSPEKT do przedmiotu:

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego.

Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 3

Wykład 2. Przemiany termodynamiczne

Wykład 7: Przekazywanie energii elementy termodynamiki

Druga zasada termodynamiki, odwracalność przemian, silniki cieplne, obiegi

Podstawowe pojęcia Masa atomowa (cząsteczkowa) - to stosunek masy atomu danego pierwiastka chemicznego (cząsteczki związku chemicznego) do masy 1/12

Spis treści. PRZEDMOWA. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ. 13 I. POJĘCIA PODSTAWOWE W TERMODYNAMICE. 19

Hist s o t ri r a, a, z a z s a a s d a a a d zi z ał a a ł n a i n a, a

Techniki niskotemperaturowe w medycynie.

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

= = Budowa materii. Stany skupienia materii. Ilość materii (substancji) n - ilość moli, N liczba molekuł (atomów, cząstek), N A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Janusz Walczak

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

Przemiany gazowe. 4. Który z poniższych wykresów reprezentuje przemianę izobaryczną: 5. Który z poniższych wykresów obrazuje przemianę izochoryczną:

silniku parowym turbinie parowej dwuetapowa

Termodynamika. Energia wewnętrzna ciał

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI

b) Wybierz wszystkie zdania prawdziwe, które odnoszą się do przemiany 2.

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

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

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

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

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

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

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

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

Układ termodynamiczny Parametry układu termodynamicznego Proces termodynamiczny Układ izolowany Układ zamknięty Stan równowagi termodynamicznej

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

Temat: Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów

ZADANIA Z FIZYKI - TERMODYNAMIKA

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

Temperatura jest wspólną własnością dwóch ciał, które pozostają ze sobą w równowadze termicznej.

THE THERMODYNAMIC CYCLES FOR THE DOUBLE PISTONS INTERNAL COMBUSTION ENGINE OBIEGI PRACY DWUTŁOKOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO

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

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 19 TERMODYNAMIKA CZĘŚĆ 2. I ZASADA TERMODYNAMIKI

Podstawowe pojęcia 1

Podstawy termodynamiki

Maszyny cieplne substancja robocza

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

YCa. y 1. lx \x. Hi-2* sp = SPRĘŻARKI TŁOKOWE 7.1. PODSTAWY TEORETYCZNE

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI

Druga zasada termodynamiki.

Druga zasada termodynamiki, odwracalność przemian, silniki cieplne, obiegi

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

Zmiana energii wewnętrznej ciała lub układu ciał jest równa sumie dostarczonego ciepła i pracy wykonanej nad ciałem lub układem ciał.

WPŁYW ODZYSKU CIEPŁA NA DZIAŁANIE URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO

Fizyka 14. Janusz Andrzejewski

Termodynamiczny opis przejść fazowych pierwszego rodzaju

Sorpcyjne Systemy Energetyczne

PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ

Janusz Walczak, Termodynamika techniczna

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

BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ

100 29,538 21,223 38,112 29, ,118 24,803 49,392 41,077

PLAN WYNIKOWY MASZYNOZNAWSTWO OGÓLNE

WYZNACZANIE STOSUNKU c p /c v

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

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Wykład 6: Przekazywanie energii elementy termodynamiki

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

Wykład 6: Przekazywanie energii elementy termodynamiki

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

BADANIA SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA CIEPŁA ODPADOWEGO DO WYTWARZANIA CHŁODU NA JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Przedmiotowy System Oceniania

Zadania domowe z termodynamiki I dla wszystkich kierunków A R C H I W A L N E

TERMODYNAMIKA Zajęcia wyrównawcze, Częstochowa, 2009/2010 Ewa Mandowska

1. PIERWSZA I DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI TERMOCHEMIA

Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 4

PL B1. NIKOLUK KRZYSZTOF, Różnowo, PL WOLSKI ZYGMUNT, Olsztyn, PL NOZDRYN-PŁOTNICKA ANNA, Krze Duże, PL

Transkrypt:

Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) - podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji. Wykonała: Anna Grzeczka Kierunek: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna sem. II mgr Przedmiot: Techniki niskotemperaturowe w medycynie

Spis treści: 1. Obieg termodynamiczny gazowy 2. Obieg Ackeret- Kellera 2.1. Zasada działania 2.2. Zastosowanie 3. Lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) 3.1. Zasada działania 3.2. Zastosowanie 4.Podsumowanie 5. Bibliografia

1.Obieg gazowy Obiegiem (cyklem) termodynamicznym nazywamy zespół kolejnych przemian, w wyniku których stan rozpatrywanego układu powraca do stanu początkowego. Geometrycznie obieg przedstawiany jest w postaci zamkniętej pętli [4]. Obiegi dzielimy przede wszystkim na odwracalne i nieodwracalne. Aby obieg był odwracalny musi składać się wyłącznie z przemian odwracalnych. Nieodwracalność, chociaż jednej przemiany czyni obieg nieodwracalnym [4, 10]. Obiegi zwykle przedstawiane są na wykresach p-v oraz T-s. Przedstawiane na wykresach pole ograniczone przemianami tworzącymi obieg reprezentują pracę i ciepło obiegu. Dwa omawiane przeze mnie obiegi są obiegami z regeneracją ciepła i wyróżniają się tym, że nie występuje w nich przemiana adiabatyczna. (przemiana w której zmieniają się parametry stanu gazu np. ciśnienie, objętość, temperatura, energia, entalpia). 2. Obieg Ericsona, zwany obiegiem Ackereta- Kellera Obieg Ackeret-Kellera jest to prawobieżny obieg gazowy z pełną regeneracją ciepła. Jest to teoretyczny obieg z wielostopniowym izotermicznym rozprężaniem i sprężaniem. W trakcie tych przemian ciepło jest doprowadzane i wyprowadzane z systemu realizującego obieg. Pozostałe przemiany ( izobaryczne; p = const) służą w całości do przenoszenia ciepła regeneracji urządzeń realizujących [3]. Obieg ten tworzą izotermy oraz izobary. Można go odwzorować w układzie T-s, który przedstawia rysunek 1.

Rys. 1 Obieg Ackeret-Kellera, sprężanie i rozprężanie gazu przyczyną wymiany ciepła. 2.1.Zasada działania W realizacji obieg Ackeret-Kellera zbudowany jest z dwóch cylindrów z tłokiem pełniącym funkcję sprężarki (rozprężarki). Są one połączone regeneracyjnym wymiennikiem ciepła. W wyniku ogrzewania i ochładzania gazu w wymienniku następuje wewnętrzna wymiana ciepła (niezmienność energii). W celu utrzymania stałej temperatury, podczas rozprężania intensywnie doprowadza się ciepło z zewnętrznego źródła. Przy spr ężaniu natomiast, ciepło jest odprowadzane do otoczenia. Na rys. 2 przedstawiono schematycznie system urządzeń realizujących ten obieg. Rys.2 Schemat urządzeń realizujących obieg Ericsona z regeneracją ciepła przy P = const,

Maszyny realizujące schemat mogą być również wirnikowe [Rys.3]. W regeneracyjnym wymienniku ciepła obydwa gazy przepływają bez zmiany ciśnień: P = const (niewielki spadek ciśnienia spowodowany oporami przepływu jest pomijalny). Rys.3 Zespół urządzeń realizujących obieg Ericsona Największą zaletą prezentowanego obiegu jest zapewne jego sprawność. Trudne jest utrzymanie stałej temperatury oraz ciśnienia podczas przemian. Jednak w miarę zwiększania liczby stopni sprężania oraz liczby stopni rozprężania, sprawność teoretycznego obiegu Ackereta-Kellera dąży do sprawności obiegu Carnota [3]. gdzie: T temperatura maksymalna To temperatura minimalna - Sprawność obiegu Carnota - moc obiegu Q- ciepło obiegu

2.2.Zastosowanie Obiegu Ackereta- Kellera (Ericsona) Głównym zastosowanie tego obiegu jest Silnik Ericsona. Tworzy go grupa silników z rozrządem i regeneracją ciepła przy stałym ciśnieniu [8]. W turbinie i sprężarce realizowane są przemiany izotermiczne. Regeneratorem jest przeponowy przeciwprądowy wymiennik ciepła. Kiedy mamy idealny przypadek, to wówczas ciepły strumień gazu z turbiny ochładza się w wymienniku ciepła do T min, a chłodny czynnik roboczy ze sprężarki podgrzewa się do temperatury T max. W obiegu Ericsona występują dwie maszyny, których cylindry są tak intensywnie ogrzewane względnie chłodzone, że osiąga się niezmienność temperatury (i energii) odbywającego przemianę gazu: T = const [6]. Rys.4 Obieg Ericsona zastosowany w turbinie gazowej

3. Lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) Obieg Philipsa tworzą dwie izochory oraz dwie izotermy. Układ realizujący obieg składa się z dwóch cylindrów zamkniętych tłokami i połączonych regeneratorem ciepła. Wraz z ruchami tłoków następuje sprężenie i rozprężenie stałej objętości gazu. Przepchnięcie gazu przez wymiennik powoduje jego ogrzanie bądź ochłodzenie. Odwzorowanie obiegu Stirlinga w układzie T-s przedstawione jest na rysunku 5. Rys 5.Lewobieżny Obieg Philipsa (Stirlinga)

3.1. Zasada działania Cykl pracy takiego urządzenia dzieli się na 4 etapy opisane i zilustrowane poniżej: przejście 1-2 tłok gorący pozostaje nieruchomy, podczas gdy tłok zimny przesuwa się w lewo, jednocześnie sprężając gaz. Gaz przekazuje ciepło do chłodnicy, temperatura pozostaje stała. przejście 2-3 oba tłoki poruszają się jednocześnie w lewo z tą samą prędkością. Objętość gazu pozostaje stała. Gaz przepływa przez regenerator do przestrzeni gorącej pobierając ciepło, rośnie temperatura i ciśnienie. przejście 3-4 gaz w przestrzeni gorącej absorbuje energię ze źródła ciepła rozprężając się izotermicznie i przesuwając zimny tłok w lewo. Wykonywane jest wówczas praca mechaniczna. przejście 4-1 oba tłoki poruszają się w prawo, objętość gazu pozostaje stała. Gaz przepływa przez regenerator do przestrzeni zimnej oddając ciepło, spada jego temperatura i ciśnienie [7]. Rys.6 Praca tłoków w silniku Sterlinga

Efektywność teoretycznego obiegu Philipsa jest taka sama jak Carnota. Czyli również jest porównywalna z obiegiem idealnym. Wszystkie inne obiegi mają niższy współczynnik wydajności [1, 2]. gdzie: T temperatura maksymalna To temperatura minimalna - Sprawność obiegu Carnota - Sprawność obiegu Philipsa 3.2. Zastosowanie Lewobieżny obieg Sterlinga realizowany jest w chłodziarkach. Jest on obiegiem porównawczym dla chłodziarki gazowej firmy Philips stosowanej do osiągania bardzo ni skich temperatur (ok. 20 K, a w wykonaniu dwustopniowym nawet ok. 10 K). [3] W silniku Stirlinga obieg jest prawobieżny. W silniku Stirlinga regeneracja ciepła odbywa się przy stałej objętości V = const, ale nie w spoczynku, lecz przez odpowiednią kinematykę obu tłoków uzyskuje się stałość objętości gazu podczas przepływu przez porowatą masę regenerującą energię cieplną. Rys.7Zastosowanie obiegu Stirlinga- Silnik i chłodziarka

4.Podsumowanie Oba przedstawione obiegi są cyklami odwracalnymi, można dzięki nim zrealizować urządzenie chłodzące jak i silnik. Oba obiegi mają pełną regenerację ciepła. Ich sprawność dąży do sprawności obiegu Carnota, są one jednak prostsze do zrealizowania w rzeczywistości. Działanie obu obiegów polega na izotermicznym sprężaniu i rozprężaniu gazu. Jedyną różnicą jest izobaryczne grzanie i chłodzenie w przypadku obiegu Ackereta- Kellera oraz izochoryczne grzanie i chłodzenie dla lewo bieżnego obiegu Philipsa. Obecnie obszarem zastosowań przedstawionych obiegów jest zarówno energetyka, jak i przemysł kosmiczny, samochodowy, medyczny, morski oraz produkcja urządzeń kriogenicznych, chłodniczych i klimatyzacyjnych. 5. Bibliografia 1. Chorowski M., Kriogenika i Chłodnictwo, konspekty do wykładów 2. Chorowski M., Podstawy Kriogeniki, konspekty do wykładu 3. Pudlik W., Termodynamika, Gdańsk 2011 4. www.sgsp.edu.pl/uczelnia/ktp/hydro 5. Targański W., Techniki niskotemperaturowe, wykład 6. Paska J., Elektrownie z turbinami gazowymi 7. Paska J., Energetyka rozproszona z wykorzystaniem silników tłokowych, turbin i mikroturbin gazowych oraz silników Stirlinga 8. Żmudzki S., Silniki Stirlinga, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993 9. Smołka J., Technika cieplna II (Tłokowe silniki spalinowe), wykład 10 /pliki_haslo/.../wykład%202.doc