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



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

Ćwiczenie Nr 558. Temat: Pomiar efektywności pompy ciepła.

TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE

Techniki niskotemperaturowe w medycynie

3. Przejścia fazowe pomiędzy trzema stanami skupienia materii:

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

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

RÓWNOWAGA CIECZ PARA W UKŁADZIE DWUSKŁADNIKOWYM

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18

WYZNACZANIE CIEPŁA TOPNIENIA LODU METODĄ BILANSU CIEPLNEGO

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa...

Ćwiczenie 425. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych. Woda. Ciało stałe Masa kalorymetru z ciałem stałym m 2 Masa ciała stałego m 0

Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia

Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 7

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

Laboratorium odnawialnych źródeł energii

Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego.

1) Rozmiar atomu to około? Która z odpowiedzi jest nieprawidłowa? a) 0, m b) 10-8 mm c) m d) km e) m f)

ĆWICZENIE NR 4 WYMIENNIK CIEPŁA

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

Wyznaczanie ciepła topnienia lodu

MGR Analiza energetyczna przejść fazowych.

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

Temat: Analiza energetyczna procesów cieplnych powtórzenie. Scenariusz lekcji fizyki w gimnazjum

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej PRACA SEMINARYJNA

Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza

Sorpcyjne Systemy Energetyczne

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

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

Wyznaczanie ciepła topnienia lodu.

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

Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych

TEMAT: BADANIE ZJAWISKA TOPNIENIA I KRZEPNIĘCIA WODY

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

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

ĆWICZENIE 22 WYZNACZANIE CIEPŁA PAROWANIA WODY W TEMPERETATURZE WRZENIA

OSUSZACZE POWIETRZA AQUA-AIR AQUA-AIR DR120, AQUA-AIR DR190, AQUA-AIR DR250, AQUA-AIR DR310, AQUA-AIR DR70

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

Obiegi rzeczywisty - wykres Bambacha

2.2 Wyznaczanie ciepła topnienia lodu(c4)

Laboratorium z Konwersji Energii. Kolektor słoneczny

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny. KONSPEKT do przedmiotu:

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

Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza

Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego.

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY

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

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

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

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L2 STEROWANIE INWERTEROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W TRYBIE P

Podstawy termodynamiki

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

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.

Konkurs fizyczny - gimnazjum. 2018/2019. Etap rejonowy

BADANIE WYMIENNIKA CIEPŁA TYPU RURA W RURZE

Lekcja 13. Klimatyzacja

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

WNIKANIE CIEPŁA PRZY WRZENIU CIECZY

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 3

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

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

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

Termodynamika. Energia wewnętrzna ciał

Przemiany termodynamiczne

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

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

BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ

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

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który :

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

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie pompy ciepła - 1 -

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

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ

TEMAT: WYZNACZANIE CIEPŁA WŁAŚCIWEGO WODY ZA POMOCĄ CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO LUB GRZAŁKI O ZNANEJ MOCY (PRZY ZAŁOŻENIU BRAKU STRAT)

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

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

SKRAPLACZE NATRYSKOWO-WYPARNE typu SWC

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

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI

Konkurs fizyczny szkoła podstawowa. 2018/2019. Etap rejonowy

Wykład 1. Anna Ptaszek. 5 października Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Chemia fizyczna - wykład 1. Anna Ptaszek 1 / 36

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ

Ćwiczenie 5: Wymiana masy. Nawilżanie powietrza.

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

TERMODYNAMIKA Zajęcia wyrównawcze, Częstochowa, 2009/2010 Ewa Mandowska

Badanie zależności temperatury wrzenia cieczy od ciśnienia

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

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 4

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

2

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

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

Pompy ciepła

BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ.

Transkrypt:

Szkoła z przyszłością szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk ĆWICZENIE 20a L A B O R A T O R I U M F I Z Y K I A T O M O W E J I J Ą D R O W E J Sprężarkowa pompa ciepła Imię i nazwisko:...... Imię i nazwisko:...... Data pomiaru:... 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania pompy ciepła oraz zmierzenie faktycznych możliwości transportu ciepła przy jej pomocy, a także oszacowanie sprawności tego procesu. 2. UKŁAD DOŚWIADCZALNY Zestaw doświadczalny stanowią: sprężarkowa pompa ciepła (rys. 1a) z wbudowanymi miernikami ciśnienia czynnika roboczego (rys. 1b), dwa izolowane zbiorniki wody (rys. 1c), zestaw termometrów do pomiaru temperatury różnych części układu (rys. 1d), miernik energii elektrycznej (rys. 1e). b) ciśnieniomierze d) termometry d) termometry a) pompa c) zbiornik wody chłodzonej c) zbiornik wody ogrzewanej Rys. 1 Zestaw pomiarowy e) miernik energii

c) dławik + Qp d) parownik b) skraplacz Qs a) sprężarka W Rys. 2 Schemat działania sprężarkowej pompy ciepła 3. WSTĘP TEORETYCZNY Pompami ciepła nazywa się urządzenia, które potrafią transportować ciepło z jednego miejsca do innego, nawet wbrew jego naturalnemu przepływowi. Zgodnie z prawami fizyki (i zdrowego rozsądku) ciepło przepływa od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej, podobnie jak woda spływa z góry do dołu. Pompa ciepła potrafi natomiast przetransportować ciepło z ciała zimniejszego do ciała cieplejszego, podobnie jak pompa wody potrafi przetransportować tę ciecz pod górę. Pompy ciepła znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia, a najczęściej spotykane są w lodówkach, zamrażarkach i klimatyzatorach. Stosuje się zwykle pompy ciepła, w których odpowiednia substancja (np. freon lub amoniak) sprężana jest w jednym miejscu, a rozprężana w innym. Przed sprężeniem substancja ta (zwana czynnikiem roboczym) ma postać gazu. Sprężanie (rys. 2a) powoduje, że wzrasta ciśnienie, a wraz z nim temperatura tego gazu. Przepływa on wtedy przez pierwszy wymiennik ciepła (w lodówkach zamontowany zwykle za tylną ścianką) i oddaje energię do otoczenia, które jest zimniejsze niż on sam. Wymiana ciepła jest szczególnie duża, jeśli w tym wymienniku zachodzi zjawisko skraplania, stąd ten pierwszy wymiennik ciepła nazywa się często skraplaczem (rys. 2b), a parametry pracy pompy dobiera się tak, by to skraplanie następowało. Wynika to z tego, że wszystkie przemiany fazowe, takie jak np. skraplanie, krzepnięcie, topnienie i parowanie, związane są z większą zmianą energii wewnętrznej większości substancji niż zwykła zmiana temperatury. W wypadku skraplania i krzepnięcia energia substancji oddawana jest do otoczenia, a topnienie i parowanie wymagają dostarczenia odpowiedniej porcji energii. Na przykład, żeby zagotować wodę (czyli przemienić ją w parę wodną) nie wystarczy podgrzanie do 100 C. Trzeba dostarczyć jej jeszcze trochę energii, która pozwoli cząsteczkom wody odrywać się od powierzchni cieczy i przechodzić w stan gazowy. Po przejściu przez skraplacz czynnik roboczy przepuszczany jest przez odpowiedni dławik (lub jego odpowiednik), który powoduje rozprężanie (rys. 2c). Następuje spadek ciśnienia, czyli także spadek temperatury i substancja kierowana jest do drugiego wymiennika ciepła, w którym ogrzewa się od otoczenia (w lodówce następuje to w jej wnętrzu). Ten drugi wymiennik ciepła jest nazywany często parownikiem (rys. 2d), ponieważ zwykle następuje w nim proces parowania czynnika roboczego (o ile poprzednio był on skroplony). Podobnie jak w przypadku skraplania, parowanie powoduje odebranie od otoczenia większej ilości ciepła niż zwykła zmiana temperatury. Odparowany czynnik roboczy trafia z powrotem do sprężarki i obieg się zamyka. W całym tym cyklu spełniona musi być zasada zachowania energii i nie jest możliwe odprowadzenie większej ilości ciepła z parownika (Qp) niż ta, która wydzielana jest na skraplaczu (Qs). Wynika to z tego, że pompa potrzebuje dodatkowej energii, by móc wymusić obieg czynnika roboczego. Jest to praca W wprowadzona do układu. W przypadku idealnym suma pracy i ciepła odebranego w parowniku byłaby równa ciepłu wydzielonemu w skraplaczu (W+Qp=Qs), ale wszystkie maszyny rzeczywiste cechuje pewna strata energii, stąd wydzielone ciepło jest nieco mniejsze od tej sumy (W+Qp>Qs). Za miarę sprawności pompy ciepła powinno się zatem przyjmować stosunek wyrażony następującym wzorem: Qs η = (1) W + Q - 2 - p

Mówiąc o sprawności ciekawe jest to, że niektóre parametry pomp ciepła mylnie wskazują na ich sprawność większą od 100%. Na przykład nawet rzeczywiste maszyny mogą oddać ciepło ponad 2 razy większe niż włożona praca i odebrać ciepło nieco większe niż ta praca. Oczywiście nie przeczy to zasadzie zachowania energii, bo powyższe zależności pozostają spełnione, ale pokazuje unikatowe możliwości układów takich jak pompy ciepła. Stąd coraz powszechniej stosuje się je nie tylko w sprzęcie chłodzącym, ale także do ogrzewania budynków mieszkalnych. Ciepło dostarczone lub odebrane materii, w której nie zachodzą przemiany fazowe, oznacza zmianę temperatury proporcjonalną do jego ilości i wyraża się wzorem: Q = c m T (2) gdzie Q oznacza ciepło, m masę ogrzanej lub oziębionej substancji, T różnicę temperatur uzyskaną w wyniku dostarczenia lub odebrania ciepła, zaś c to ciepło właściwe danej substancji. Różne substancje charakteryzują się różnymi wartościami ciepła właściwego, które dodatkowo zależy też od ich stanu skupienia, a w wielu przypadkach także od innych czynników (np. dla gazów od sposobu ogrzewania). W większości obliczeń można jednak przyjąć, że ciepło właściwe jest stałą materiałową. Przykładowe wartości ciepła właściwego wynoszą: dla wody w postaci ciekłej c 4185 J / kg K dla wody w postaci stałej (czyli lodu) c 2100 J / kg K dla wody w postaci gazowej (czyli pary wodnej) c 1850 J / kg K dla miedzi w postaci stałej c 383 J / kg K dla mosiądzu w postaci stałej c 381 J / kg K dla glinu (aluminium) w postaci stałej c 900 J / kg K Dla porównania ciepło oddawane przez wodę podczas krzepnięcia (i pobierane podczas topnienia lodu) wynosi ok. 334 000 J / kg, a ciepło parowania wody to aż ok. 2 260 000 J / kg! Oznacza to, że jeśli pompa ciepła doprowadzi ochładzaną wodę do stanu krzepnięcia, to będzie od niej pobierać ciepło bez zmiany temperatury, póki woda nie zmieni się w lód. Podobnie aby doprowadzić wodę do całkowitego odparowania, trzeba dostarczyć jej energię dużo większą niż ta potrzebna do jej ogrzania do 100 C. 4. PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA A) Przy pomocy dołączonego naczynia wypełnić wodą z kranu oba izolowane zbiorniki tak, aby poziom wody zakrywał wymienniki ciepła w zbiornikach. Zanotować, jaka masa wody znalazła się w każdym ze zbiorników. UWA- GA: przed nalaniem wody sprawdzić, czy zawory do opróżniania zbiorników są zamknięte! Nalewając wodę należy uważać, by nie uszkodzić żadnego z termometrów! W razie potrzeby odłożyć je w bezpieczne miejsce, a po nalaniu wody włożyć z powrotem. UWAGA: końcówki niektórych z termometrów posmarowane są termoprzewodzącą pastą silikonową! zasilanie miernika ~230V sprężarka miernik energii listwa zasilająca filtr przeciwzakłóceniowy ( ferryt ) zasilanie sprężarki Rys. 3 Połączenie przewodów elektrycznych - 3 -

B) Sprawdzić połączenia przewodów układu pomiarowego wedle rys. 3. W razie wątpliwości skonsultować się z obsługą laboratorium. Po sprawdzeniu włączyć zasilanie przedłużacza i miernika energii (przyciskiem na tylnej ściance obudowy). C) Na mierniku energii przełącznikiem W VA V A φ Hz ustawić podgląd pobieranej mocy w watach na lewym wyświetlaczu, zaś przełącznikiem Ws/Wh ustawić podgląd pobranej energii w watogodzinach. Wybór odpowiedniej funkcji wyświetlacza potwierdza zapalenie się odpowiedniej diody. Diody nad przyciskami Stop i t powinny być wyłączone. Wyświetlacz pobranej energii powinien wyświetlać zero w razie potrzeby zresetować wyświetlacz pobranej energii przyciskiem Reset. D) W pierwszym wierszu tabeli 1 zanotować wartości temperatur odczytane z każdego z termometrów (numerację termometrów można dobrać dowolnie tak, aby odczyt odbywał się jak najsprawniej). E) O pełnej minucie wskazywanej przez zegar włączyć zasilanie pompy ciepła (przyciskiem na lewej bocznej ściance). Zapisać godzinę rozpoczęcia pomiaru w odpowiednim miejscu tabeli. F) Dokładnie co 2 minuty (nie przerywając pracy urządzeń) zapisywać wartość energii pobranej przez sprężarkę, wartości wszystkich mierzonych temperatur oraz godzinę wykonania pomiaru. Obok wartości zmierzonych zapisać ich oszacowane niepewności pomiarowe. Starać się, by czas odczytu i zapisywania wyników był jak najkrótszy. W razie przeoczenia dokładnej godziny zrobić odstęp w tabeli i przejść na następnego najbliższego pomiaru odsuniętego od poprzedniego o wielokrotność pełnych 2 minut. Pomiędzy odczytami wodę w obu zbiornikach delikatnie mieszać przy pomocy dołączonych szklanych pałeczek (tzw. bagietek), by wyrównać rozkłady temperatur. G) Pomiary przeprowadzać przez pół godziny lub aż do pojawienia się w wodzie chłodzonej oznak krystalizacji lodu (w zależności od tego, co nastąpi szybciej). Po wykonaniu ostatniego pomiaru wyłączyć zasilanie pompy ciepła i zatrzymać działanie miernika energii przyciskiem Stop. H) Wykonać wspólny wykres zależności wszystkich zmierzonych temperatur od czasu, najlepiej używając różnych kolorów i oznaczeń punktów (np. kółka, iksy, plusy itp.) dla każdego z termometrów. Jakie wnioski można wyciągnąć z tego wykresu? I) Z różnicy temperatur wody na początku i na końcu pomiaru (ale przed rozpoczęciem krzepnięcia wody chłodzonej!) obliczyć całkowitą ilość ciepła odebranego w parowniku Qp, ciepła wydzielonego w skraplaczu Qs i porównać te wielkości z całkowitą pracą włożoną w sprężarkę W. Zakładając, że pojemność cieplna innych części układu jest pomijalna w porównaniu do pojemności cieplnej wody obliczyć sprawność pompy ciepła η wyrażoną wzorem (1) oraz przeprowadzić analizę niepewności pomiarowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z tych obliczeń? J) Po zakończeniu pracy wyłączyć zasilanie wszystkich urządzeń elektrycznych oraz opróżnić zbiorniki wody. W celu wylania wody należy skorzystać z zaworów wbudowanych w zbiorniki i przelać większość wody do podstawionego naczynia, a z niego do zlewu. Gdy takie usuwanie wody będzie już niemożliwe, unieść lekko zbiornik, usunąć półkę pod nim, wyprowadzić zbiornik w dół i pozostałą w nim resztkę wody wylać bezpośrednio do zlewu. UWAGA: wykonywać to w dwie osoby oraz za wiedzą obsługi laboratorium! Uważać, by nie uszkodzić parownika, skraplacza, a także znajdujących się w układzie termometrów! - 4 -

ĆWICZENIE 20a L A B O R A T O R I U M F I Z Y K I A T O M O W E J I J Ą D R O W E J Sprężarkowa pompa ciepła Data pomiaru:... Imię i nazwisko:... Imię i nazwisko:... Szkoła, klasa:... Masa wody w zbiorniku parownika mp =... ±... kg Masa wody w zbiorniku skraplacza ms =... ±... kg Całkowita różnica temperatur wody chłodzonej Tp =... ±... C Całkowita różnica temperatur wody ogrzewanej Ts =... ±... C Całkowite ciepło odebrane z parownika Qp =... ±... J Całkowite ciepło wydzielone na skraplaczu Qs =... ±... J Całkowita włożona praca W =... ±... Wh =... ±... J Sprawność pompy ciepła η =... ±... TABELA 1 godzina [hh:mm] W [Wh] T 1 [ C] T 2 [ C] T 3 [ C] T 4 [ C] T 5 [ C] T 6 [ C] - 5 -