Identifikátor materiálu: ICT 2 58



Podobné dokumenty
Identifikátor materiálu: ICT 1 16

Identifikátor materiálu: ICT 2 51

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština

Identifikátor materiálu: ICT 1 7

MIČKAL, Karel. Technická mechanika II: pro střední odborná učiliště. Vyd. 3., nezm. Praha: Informatorium, 1998c1990, 118 s. ISBN

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY

SOU plynárenské Pardubice Mechanika - Statika - příhradové konstrukce

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů

1/ Vlhký vzduch

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Identifikátor materiálu: ICT 2 54

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu,

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

Vytápění BT01 TZB II cvičení

REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE

účinnost zdroje tepla

Vedení tepla v MKP. Konstantní tepelné toky. Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/ Ústí nad Labem IČO : DIČ : CZ ČKAIT

Zařízení pro ochlazování staveb

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

Hliníkové konstrukce požární návrh

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454. Název DUM: Výkon v příkladech

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Větránípřirozenéa nucené, výpočet průtoku vzduchu oknem

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

12 Prostup tepla povrchem s žebry

12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I.

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 10

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

17. Základy přenosu tepla - přenosu tepla vedením, přenos tepla prouděním, nestacionární přenos tepla, prostup tepla, vyměníky tepla

FORARCH 2015 Stavba svépomocí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝMĚNÍKY TEPLA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I

TEPELNÁ ČERPADLA návrh. Tomáš Vítěz

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen

PROCESY V TECHNICE BUDOV 11

Dynamická viskozita oleje (Pa.s) Souřadný systém (proč)?

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1

5 - Stanovení teoretické a experimentální hodnoty koeficientu prostupu tepla

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17.

1/69 Solární soustavy

102FYZB-Termomechanika

2.STATIKA V ROVINĚ 2.1 SÍLA, JEJÍ URČENÍ A ÚČINKY 2. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 7, 8

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav

Digitální učební materiál

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Vytápění zavěšenými sálavými panely

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

EU peníze středním školám digitální učební materiál

A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Vliv konstrukce solárního kolektoru na jeho účinnost. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

2.1 Vliv orientace budovy ke světovým stranám na její tepelnou bilanci

Cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Doplňkové cihly pro zdivo tloušťky 490 mm. Winklmann spol. s r.o. váš spolehlivý dodavatel cihlářských výrobků

Palivo. Teplo. Distribuce Ztráty Teplo r účinnost rozvodů tepla. Spotřebitelé

Základy sálavého vytápění Přednáška 9

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

Digitální učební materiál

Technická zpráva - vytápění

Doprovodné otázky pro studenty, kvízy, úkoly aj.

MATLAB V ANALÝZE NAMĚŘENÝCH DAT PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU.

ohřevu teplé vody pro rodinný důmd

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

OVACÍ KOTLE NA TUHÁ PALIVA

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

AKCIDENČNÍ TISKOVINY

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

AKCIDENČNÍ TISKOVINY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING SERVICES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav

T E P E L N Á I Z O L A C E

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku:

Technické systémy pro využití alternativních zdrojů energie Druhotného tepla větracího vzduchu Tepelná čerpadla Sluneční energie

NOBASIL LSP 35, 50, 65, 90

Teorie přenosu tepla Deskové výměníky tepla

BUBEN A JEHO VESTAVBY Vývoj funkce bubnu

BH 52 Pozemní stavitelství I

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Transkript:

Identifikátor materiálu: ICT 58 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Celková velikost; název souboru CZ..07/.5.00/34.0796 Vzděláváme pro život SOU plynárenské Pardubice Mechanika - Termomechanika Protiproudý výměník tepla Protiproudý výměník tepla Ing. Jan BRANDA Čeština Žák si osvojí znalost o protiproudém výměníku tepla a aplikuje ji na praktickém příkladu výpočtu parametrů výměníku. Pracovní list, cvičení Aktivita Žák střední vzdělání s výučním listem / střední vzdělání s maturitní zkouškou od 5 do 6 let /.;.; 3.; 4. ročník do 000 kb; ICT--58.doc Prameny a literatura: MIČKAL, Karel. Technická mechanika II: pro střední odborná učiliště. Vyd. 3., nezm. Praha: Informatorium, 998c990, 8 s. ISBN 80-860-733-8. MIČKAL, Karel. Sbírka úloh z technické mechaniky pro střední odborná učiliště a střední odborné školy: pro střední odborná učiliště a střední odborné školy. 5. nezměn. vyd. Praha: Informatorium, 998, 65 s. ISBN 80-860-7336-X. Studijní materiál: Mechanika III (.díl, Termomechanika tekutin), M.H. 004, SPŠ Uherské Hradiště. Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz). Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty jsou součástí prostředků výukového sw MS Word. ICT--58 Termomechanika Protiproudý výměník tepla

Termomechanika Protiproudý výměník tepla Protiproudý výměník ve funkci: Ohřívače, kde topná látka předává svou tepelnou energii látce chladnější. kde: m [kg.s - hmotnostní průtok primárního okruhu m [kg.s - hmotnostní průtok sekundárního okruhu Primární okruh T = t t [C velikost ochlazení topné látky. Sekundární okruh O = t t [C velikost ohřátí ohřívané látky. ICT--58 Termomechanika Protiproudý výměník tepla

Souproudý výměník ve funkci: Chladiče, kde chladící látka (chladivo) přijímá tepelnou energii z látky teplejší, která se tím ochlazuje. kde: m [kg.s - hmotnostní průtok primárního okruhu m [kg.s - hmotnostní průtok sekundárního okruhu Primární okruh CH = t t [C velikost ohřátí chladící látky. Sekundární okruh O = t t [C velikost ochlazení ochlazované látky. Pro dimenzování (návrh) velikosti teplosměnná plochy výměníku je důležitou hodnotou tzv.: STŘEDNÍ TEPLOTNÍ SPÁD. S. ICT--58 Termomechanika Protiproudý výměník tepla 3

K jeho výpočtu je nutné nejdříve zjistit velikost teplotních spádů na levé straně výměníku a na pravé straně výměníku. kde: pro ohřívač: (max) = t t [C a (min) = t t [C pro chladič: (max) = t t [C a (min) = t t [C Dále je nutné zjistit vzájemný poměr obou teplotních spádů: Pro Pro (max) (min) ( + ) (max) (min) (,7) S = [ C ( = 0.434 log (min) ) [ (max) (max) (min) > (,7) S (min) (max) Pokud použijete přirozený logaritmus, pak Pro (max) (min) ( ) (max) (min) > (,7) S = [ C (max) ln (min) Ze znalosti sdílení tepla určíme matematický vztah pro výpočet tepelného toku. [ W k = k S S S = S [m C k = [ W m K l + + α λ α α [W.m -.K - součinitel přestupu tepla λ [W.m -.K - součinitel tepelné vodivosti k [W.m -.K - součinitel prostupu tepla stěnou. ICT--58 Termomechanika Protiproudý výměník tepla 4

Pokud je některou látkou pára, pak pro tepelný tok platí vztah = m i [W, kde m je hmotnostní průtok páry a i je rozdíl entalpii páry na vstupu a výstupu. Pro jednotlivé tepelné toky v primárním okruhu, sekundárním okruhu a výměníku platí zákon zachování energie: = = výměníku [ W Úkol č.: zmatematizujte a vypočítejte ) Předávací stanice tepla má zásobovat sídliště 7 bytových jednotek teplem pro ústřední topení (ÚT). Stanice bude napájena přivaděčem horké vody (ρ = 958 [kg.m -3 ) z centrálního zdroje tepla (CZT), vstupní teplota ÚT primární okruh je 0 [ C. Předávací stanice bude osazena dvěma protiproudými výměníky typu WTT o polovičním tepelném výkonu. Průměrná tepelná ztráta na bytovou jednotku ÚT je 9 [kw. Výměník je vyroben z materiálu se součinitelem přestupu tepla 6000 [W.m -.K -. Síla stěny výměníku je,5 [mm, součinitel tepelné vodivost je 50 [W.m -.K -. Technický list výměníku, viz. příloha: a) Vypočítejte celkovou tepelnou ztráta ÚT a navrhněte k tomu patřičný typ výměníku (dále počítejte s hodnotami navrženého výměníku). b) Vypočítejte hmotnostní průtok v primárním okruhu výměníku, dopočítejte teplotu na výstupu primárního okruhu. c) Vypočítejte teplosměnnou plochu výměníku. ICT--58 Termomechanika Protiproudý výměník tepla 5

Výsledek úkolu č.: Protiproudý výměník ve funkci ohřívače. Primární okruh Horká voda (topná látka). m...? [kg.s - t... 0 [ C t...? [ C ρ 958 [kg.m -3. Sekundární okruh Voda ÚT jako ohřívaná látka. t... 65 [ C t... 85 [ C c 400 [J.kg -.K - ; λ 50 [W.m -.K - ; α 6000 [W.m -.K - a) Vypočítejte celkovou tepelnou ztráta ÚT a navrhněte k tomu patřičný typ výměníku (dále počítejte s hodnotami navrženého výměníku). Dva protiproudé výměníky typu WTT dle technického listu. 7 byt. jednotek; tepelná ztráta na byt. jednotu 9 [kw Celková ztráta 7 9000 = = Navržený výměník: 35 [kw WP7/40L V 34 [ kw 5,9 3 3 = 5,9 [ m hod =,644 0 [ m s 3600 3 b) Vypočítejte hmotnostní průtok v primárním okruhu výměníku, dopočítejte teplotu na výstupu primárního okruhu. m 3 = V ρ =,644 0 958 =,575 [ kg s m c ( t t )[ W = ICT--58 Termomechanika Protiproudý výměník tepla 6

35.000 t = t = 0 = 70,87 [ C m c,575 400 c) Vypočítejte teplosměnnou plochu výměníku. t... 0 [ C t... 70,78 7[ C t... 65 [ C t... 85 [ C λ 50 [W.m -.K - ; α 6000 [W.m -.K - (max) = t t = 0 85 = 35 [C (min) = t t = 7 65 = 6 [C (max) (min) = 35 6 = 5,83 > (,7) (35 6) S = = 6,44 [ C 35 ln 6 ( ln (min) ) [ C (max) (min) S = (max) k = =.93 [ W m 3,5 0 K + + 6000 50 6000 S k = k S S [ W S = = 35.000 = 6,786 [m.93 6,44 ICT--58 Termomechanika Protiproudý výměník tepla 7 S [m Rozměry jedné desky navrženého výměníku WP7/40L: A x B = 69 x 59 [mm = 0,430 [m S Počet desek výměníku: S 6,786 n = = = 47,69 48desek S 0,430

Úkol č.: zmatematizujte a vypočítejte ) V protiproudém chladiči se ochlazuje vzduch vodou. Do výměníku vstupuje 0,355 [kg.s - vzduchu o tlaku 0,4 [MPa a teplotě 0 [ C. Vzduch z výměníku odvádíme o stejném tlaku a teplotě 30 [ C. Vzduch je ochlazován vodou přiváděnou do výměníku o teplotě [ C a teplota odváděné vody je 5 [ C. Měrná tepelná kapacita vzduchu při stálém tlaku je,005 [kj.kg -.K - a při stálém objemu je 77 [kj.kg -.K -, měrná tepelná kapacita vody je 4, [kj.kg -.K - a součinitel prostupu tepla ve výměníku je 65 [W.m -.K - a) Vypočítejte hmotnostní průtok vody výměníkem v primárním okruhu. b) Vypočítejte teplosměnnou plochu výměníku. ICT--58 Termomechanika Protiproudý výměník tepla 8

Výsledek úkolu č.: Protiproudý výměník ve funkci chladiče. Primární okruh Voda jako (ochlazovaná látka) chladivo t... [ C t... 5 [ C c 400 [J.kg -.K - m...? [kg.s - Sekundární okruh Vzduch jako ochlazovaná látka m... 0,355 [kg.s - p... 0,4 [MPa = 400 000 [Pa t... 0 [ C t... 30 [ C c V 77 [J.kg -.K - c p 005 [J.kg -.K - k 65 [W.m -.K - a) Vypočítejte hmotnostní průtok vody výměníkem v primárním okruhu. m c p ( t t ) = 0,355 005 (0 30)[ W = = 3.09,75 [ přičemž = = [ W W m = m c ( t t ) [ W m = [ kg s c ( t t ) = 3.09,75 = 0,588[ kg 400 (5 ) s p ICT--58 Termomechanika Protiproudý výměník tepla 9

b) Vypočítejte teplosměnnou plochu výměníku. t... [ C t... 5 [ C t... 0 [ C t... 30 [ C k 65 [W.m -.K - (max) = t t = 0 5 = 95 [C (min) = t t = 30 = 8 [C (max) (min) = 95 8 = 5,8 (95 8) S = = 46,9 [ C 95 ln 8 = k S S [ W S = k 3.09,75 S = = 0,67 [m 65 46,9 ( (max) (min) ) > (,7) S = [ C (max) ln S [m (min) ICT--58 Termomechanika Protiproudý výměník tepla 0

Příloha: Technický list výměníku ICT--58 Termomechanika Protiproudý výměník tepla