ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY



Podobné dokumenty
Vítězslav Bártl. červen 2013

Název: Měření příkonu spotřebičů, výpočet účinnosti, hledání energetických úspor v domácnosti

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

ELEKTRICKÉ ZDROJE TEPLA

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

Téma: Účinnost různých způsobů ohřevu vody

Obsah. Charakteristika Rozdělení náplní Méně trvanlivé náplně Testy


Obnovitelné zdroje energie

Vznik tepla z elektrické energie

Úlohy z termiky pro fyzikální olympioniky

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin

Měření rychlosti rozpuštění kostek ledu v obyčejné a slané (sladké) vodě

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM



Experimenty s textilem ve výuce fyziky

Název: Fyzika v kuchyni

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T

Datum, období vytvoření:

PŘIPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČŮ TYPU A

Energie v domácnosti. doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů tyristoru, část 3-5-3

TEPELNÉ ÚČINKY EL. PROUDU

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Elektrický proud Číslo DUM: III/2/FY/2/2/7 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické

Kalorimetrická měření I

Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 10

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Elektroměry. Podle principu měřicí soustavy dělíme elektroměry na: indukční elektroměry, elektronické impulzní elektroměry.

12. SUŠENÍ. Obr Kapilární elevace

V zásuvce máme schovanou elektrickou energii, která se uvolní, když do ní zapneme nějaký elektrický spotřebič (například počítač, televizi, troubu).

Název: Exotermický a endotermický děj

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Práce a výkon při přemístění tělesa. Účinnost robota.

Elektrotechnické znač Elektrotechnické zna k č y k transformátor ů v jednopólových schématech Značky ve schématech El kt e ro kt t h ec ni k c á kká

Jak vybrat domácí pekárnu

Člověk a energie domácí projekt pro 2. ročník

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost


b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

HLUK. Cílem pokusu je měření hladiny hluku způsobeného ohřevem vody v rychlovarné konvici z počáteční teploty do bodu varu pomocí zvukového senzoru.

Plazma v mikrovlnné troubě

Chemikálie a chemické nádobí

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

6. Střídavý proud Sinusových průběh

Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí. Ochrana samočinným odpojením od zdroje

W = Tření a teplo zvýšení teploty konáním práce. Výukové materiály

MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek

ST-EK Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

5.6. Člověk a jeho svět

1.6.4 Vaříme. Předpoklady: Pomůcky: vařič (nejlépe plynový nebo plynový kahan), teploměr Vernier, PC, kastrůlek,

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem

12 Prostup tepla povrchem s žebry

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika

Návody do laboratoře procesního inženýrství I (studijní opory)

Princip. Měrná elektrická. (konduktivita) Výhody odporového ohřevu. Závislost měrné elektrické vodivosti na teplotě = (1/R) (L/A)

Termodynamika - určení měrné tepelné kapacity pevné látky

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Měření teploty, měření vlhkosti vzduchu

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ AERAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

Malé elektronické spotřebiče, které by neměly chybět v kuchyni

Úkol č. 1: Změřte měrnou tepelnou kapacitu kovového tělíska.

VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

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

Integrace přírodních věd

Fyzikální praktikum 1

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

EURONAKUPY.CZ KONTAKTNÍ GRIL. Kontaktní gril 3v1 Beem D Strana 1 (celkem 1)

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I.

Návod k obsluze. Mikrovlnná trouba M 6030 SC. cs - CZ

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky termistoru. stud. skup.

Pracovní list - vaření

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Elektrický proud Pracovní listy pro skupinovou práci

HOME ENERGY SAVER. ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ pro úspory elektrické energie v domácnostech

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby.

METABOLISMUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla

Elektrotechnická měření - 2. ročník

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY

Kalibrace teploměru, skupenské teplo Abstrakt: V této úloze se studenti seznámí s metodou kalibrace teploměru a na základě svých

M ě r n á t e p e l n á k a p a c i t a p e v n ý c h l á t e k

Název výrobku : Vepřová cihla. Výrobce - název a adresa: LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o.,poděbradská 606, , Jirny, Česká republika

Základy sálavého vytápění Přednáška 8

NETYPICKÉ VYUŽITÍ INDUKČNÍHO VAŘIČE

Transkript:

ZÁPADOČESÁ UNIERZITA PLZNI FAULTA ELETROTECHNICÁ ATEDRA ELETROENERGETIY ELETROTEPELNÁ TECHNIA ařiče ypracoval: Otakar Zavř áclav Laxa Ostatní členové měřícího týmu: Jan okeisl Jakub Loquenz Cvičení Datum měření 7.11.27 Datum vypracování 13.11.27 Středa 4+5 Školní rok 27/28 Semestr 1 Ročník 1 NMgr

1. Úvod Pro všechny výrobní procesy je nezbytná mechanická práce a technologické teplo. Obě tyto energie mají ve výrobě význam stejný a základní. poslední době, kdy stále větším tempem probíhá vědecko technický rozvoj, se cosvětově stále více technologických procesů převádí z tepla palivového na teplo ektrické. Elektrické teplo podstatně zvyšuje produktivitu práce, jakost výrobků, zhodnocuje materiály a suroviny, snižuje výrobní náklady a výrazně zlepšuje pracovní a životní prostředí. Odpadají exhalace. První ektrotepná zařízení byla poměrně jednoduchá zařízení odporová a oblouková. Dnes ektrotepná zařízení tvoří rozsáhlý vědní a technický obor se širokou problematikou. yplívá to již jen z jejich rozdělení podle principu přeměny ektrické energie na teplo. Rozdělujeme na odporová, indukční, diektrická, oblouková, plazmová, ektronová a laserová zařízení. tomto referátu se budeme zabývat těmito druhy ohřevů: 1.1. Odporový ohřev: odporových zařízeních se mění energie ektrická v tepnou podle Joulova zákona. Podle vzniku a působení tepla se odporová zařízení rozdělují do dvou základních skupin, a to na zařízení s přímým a nepřímým odporovým ohřevem. zařízeních pro přímý odporový ohřev vzniká teplo průchodem proudu ektricky vodivou pevnou vsázkou nebo ektrolytem. zařízeních s nepřímým odporovým ohřevem vzniká teplo v topných článcích umístěných přímo v pecním prostoru. Lité vařičové desky mají povrchové teploty od 3 C asi do 5 C a teplo z nich se přenáší do varné nádoby vedením. Z toho důvodu je nutné, aby mezi plochou desky a nádobou nebyla vzduchová mezera a tak se nezhoršoval přestup tepla a účinnost ohřevu. zařízeních s nepřímým odporovým ohřevem vzniká teplo v topných článcích umístěných přímo v pecním prostoru. 1.2. Indukční ohřev: Indukční ohřev je možný jen u materiálů ektricky vodivých. předmětu z vodivého materiálu, který je vložen do střídavého magnetického pole, se indukují vířivé proudy. Tyto proudy předmět zahřívají. Teplo se dopravuje střídavým magnetickým polem a vzniká přímo vsázce. znik tepla přímo vsázce, patří k největším výhodám indukčního ohřevu. 1.3. Mikrovlnný ohřev: Mikrovlnný ohřev je zvláštním druhem diektrického ohřevu. Používá se vlnění frekvence řádově gigahertzů. Frekvence se generují ve speciálních ektronkách magnetronech.

2. Úkol měření: Změřte tepnou účinnost různých ektrických vařičů a mikrovlnné trouby. Zpracujte výsledky a do grafů zakreslete závislosti teploty vody na době ohřevu. 2.1. Měření účinnosti vařičů: Měření účinnosti jednotlivých typů vařičů se provádí proto, aby byla stanovena správnost jejich použití při krátkodobém nebo dlouhodobém používání. Z tohoto hlediska se rozlišují také dva druhy účinností vařičů, a to: 1. účinnost vařiče ze studeného stavu desky. 2. účinnost vařiče při ohřáté desce. Při měření účinnosti ze studeného stavu desky se ohřívá v nádobě naměřené množství vody z teploty 2 C na teplotu 95 C. Pomocí wattmetru je měřen přivedený příkon vařiče, který se spolu s teplotou ohřívané vody odečítá v minutových intervalech. tomto případě bude v účinnosti zahrnuta i energie spotřebovaná na ohřátí vlastního vařiče a její hodnota se určí jako poměr množství energie přivedené ohřívané vodě k ckové energii spotřebované vařičem podle vztahu: η G c k P t ( ν ν ) v G hmota ohřívané vody [kg] c specifické teplo vody [J/kg C] ν, ν k počáteční a konečná teplota vody [ C] P střední hodnota změřeného příkonu vařiče [W] t doba ohřevu [sec] 2.2. Měření účinnosti mikrovlnné trouby: Cílem druhé části je stanovit účinnost mikrovlnné trouby pro různé směsi (voda, voda sůl, voda cukr). Účinnost mikrovlnné trouby se stanoví dle vztahu: η ( υ ) m c υ udaj ektrometru

3. Postup měření: 3.1. ařiče a rychlovazná konvice Do nádob s teploměrem napustíme,7l studené vody. Po každé minutě ohřívání odečítáme teplotu vody a příkon spotřebiče až do okamžiku, kdy voda dosahuje teploty 95 C (v případě indukčního vařiče a rychlovazné konvice odečítáme po půl minutě). Dále jednorázově odečteme napětí v síti a proud odebíraný spotřebičem. ypočteme účinnosti vařičů a graficky znázorníme teplotu vody na době ohřevu. 3.2. Mikrovlnný ohřev tomto úkolu stanovujeme účinnost mikrovlnné trouby při ohřevu 57g studené vody, 5g vody v kombinaci s 7g cukru a také 5g vody s příměsí 7g soli. Po 1:45 min čas. intervalu zjišťujeme rozdíl teplot tekutiny a odečítáme stav ektroměru oproti počáteční hodnotě. Pro každou směs pak určujeme účinnost ohřevu. 4. Schéma zapojení: 5. Naměřené a vypočtené hodnoty 5.1. Indukční vařič U22 I7,6A P teoret. 1672 W P wattmetr 1657,2 W čas [min] :3 1: 1:3 2: 2:3 3: 3:13 teplota [ C] 28 41 55 68 81 94 97 η G c P ),7 418 ( 97 2) wattmetr t 1657,2 193 22532 319839,6,744 7,44% 5.2. Odporový vařič U22 I6,2A P teoret. 1364 W P Elektroměr 1343,3 W čas [min] 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: teplota [ C] 22 24,5 32 4 48,5 6 71 83 96 η G c P ),7 418 ( 96 22) t ektr. 1343,3 54 216524 725382,2984 29,84%

5.3. Rychlovarná konvice U219 I8,9A P teoret. 1949,1 W P Elektroměr 1976 W čas [min] :3 1: 1:3 2: 2:26 teplota [ C] 25 44 6 84 97 η G c P ),7 418 ( 97 2) t ektr. 1976 146 22532 288496,781 78,1% 5.4. Mikrovlnná trouba 5.4.1. čistá voda 45Wh 1kWh3,6MJ E162 kj η ) m c,57 418 (46 2) E 162 5.4.2. voda + 7g cukru 61947,6 162,382 38,2% 56Wh 1kWh3,6MJ E21,6 kj η ) m c,57 418 (47,5 2) E 216 5.4.3. voda + 7g soli 65521,5,325 32,5% 216 11Wh 1kWh3,6MJ E396 kj η m c ) E,57 418 (41 2) 396 61947,6,126 12,6% 396

Závislost teploty vody na době ohřevu 12 1 8 T [ C] 6 4 2 : 1:12 2:24 3:36 4:48 6: 7:12 8:24 9:36 t [min] Indukční vařič Odporový vařič Rychlovarná konvice

6. Závěr Ze zkoumaných spotřebičů má nejvyšší účinnost rychlovarná konvice (78,1%), následuje indukční vařič (7,44%) a mikrovlnná trouba (38,2%). Nejnižší účinnost má podle našeho měření odporový vařič (29,9%) lze však předpokládat, že jsme při měření dopustili chyby, jikož obecně lze mikrovlnou troubu považovat za nejméně účinnou. Sůl obsažená ve vodě zvyšuje její vodivé schopnosti a značná část tepla dodaného mikrovlnnou troubou byla tedy vedena do skleněné nádoby (roztok pak vykazoval nejnižší teplotu v porovnání s další kombinací voda+cukr a samotná voda). 7. Použité přístroje - Mikrovlnná trouba - Odporový vařič - Indukční vařič - Rychlovazná konvice - Ampérmetr - oltmetr - Wattmetr - Elektroměr - Teploměr - Stopky