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,

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

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

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

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

1/ Vlhký vzduch

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

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

Identifikátor materiálu: ICT 2 58

Základy chemických technologií

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

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

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Spalovací zařízení a výměníky tepla Podklady pro cvičení

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

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I.

Návrh deskového výměníku sirup chladicí voda (protiproudové uspořádání)

Tepelné ztráty akumulační nádoby

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

Deskové výměníky řada - DV193

102FYZB-Termomechanika

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY

Protokol pomocných výpočtů

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

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

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů

Elektroenergetika 1. Termodynamika

Ing. Jan Sedlář Matematický model chladicího zařízení s odtáváním výparníku ODBORNÁ KONFERENCE SCHKT 26. LEDNA 2016, HOTEL STEP, PRAHA

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU 70T/H, 4 MPA, 400 C

ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ UHLÍ A NEBO DŘEVNÍ BIOMASY O PARAMETRECH 200 T/H, 9,3 MPA, 520 C

12 Výměníky tepla. A Výpočtové vztahy. Oldřich Holeček, Prokop Nekovář

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

Základní části teplovodních otopných soustav

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Kondenzace brýdové páry ze sušení biomasy

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK. Kotel horkovodní. Typy kotlů dělení z hlediska:

Teorie přenosu tepla Deskové výměníky tepla

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h =

NÁVRH DVOUTLAKÉHO HORIZONTÁLNÍHO KOTLE NA ODPADNÍ TEPLO PROPOSAL TWO-PRESSURES HORIZONTAL WASTE HEAT BOILER

specializovaný výměník pro páru

1/58 Solární soustavy

Měření prostupu tepla

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI

Základy procesního inženýrství Program výpočtových cvičení

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

NÁVRH ROŠTOVÉHO KOTLE S PŘIROZENOU CIRKULACÍ NA SPALOVÁNÍ SLÁMY Z PŠENICE, ŽITA A JEČMENE

Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth

[381 m/s] 12. Ocelovou součást o hmotnosti m z = 4 kg, měrném teple c z = 420 J/kgK, zahřátou na teplotu t z = 900 C ponoříme do olejové lázně o

Poznámky k semináři z termomechaniky Grafy vody a vodní páry

Vytápění budov Otopné soustavy

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

PLYNOFIKACE OLEJOVÉHO KOTLE V CUKROVARU 65 T/H, 3,8 MPA, 450 C

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Vytápění budov Otopné soustavy

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

CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

A KOTLE V ENERGETICE. Funkce, rozdělení, typy. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

DVOUTLAKÝ HORIZONTÁLNÍ KOTEL NA ODPADNÍ TEPLO (HRSG)

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV193, izolovaný. - 1/5 - v2.3_04/2018. Základní charakteristika

Posouzení vlivu teploty napájecí vody na konstrukci kotle

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)

Deskové výměníky řada - DV193, typ E

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV285, izolovaný. * bez izolace / s izolací trvale / s izolací krátkodobě. - / 5 / 6 m²

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

VÝROBA PÁRY. Výroba cukru se vyznačuje vysokou spotřebou páry a mechanické energie spotřeba elektrické energie kwh/t řepy

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014

1/69 Solární soustavy

Tepelně vlhkostní posouzení

VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Roštový kotel na spalování peletek

Bc. Matěj Reiskup Návrh spalovenského kotle na spalování směsného komunálního odpadu

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6

Fyzikální parametry oleje: dynamická viskozita je 8 mpa s a hustota 850 kg m 3.

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Nový způsob výpočtu rekuperačního výměníku tepla Ing. Jindřich Tesař, Trmická energetická strojírna s.r.o.

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra Energetiky

teplosměnná plocha Obr Schéma souproudu

Biflux. Vstřikový chladič páry. Regulace teploty páry chladičem. Regulace teploty páry. Regulace teploty páry. Regulaci teploty páry jde provádět :

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

Závěsné kondenzační kotle

Kolik energie by se uvolnilo, kdyby spalování ethanolu probíhalo při teplotě o 20 vyšší? Je tato energie menší nebo větší než při teplotě 37 C?

FU/FH Filtr mechanických

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Transkript:

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, případně suchost a měrnou entalpii páry.

Příklad 2: Entalpická bilance výměníku beze změny skupenství, voda-voda Protiproudý výměník (stejné schéma, jako v úvodu). V ustáleném stavu máme na jedné straně vodu o teplotě na vstupu 90 C, která se ochlazuje na 70 C na konci výměníku. Touto vodou ohříváme vodu na druhé straně výměníku o průtoku 10 l/s a vstupní teplotě 20 C tak, abychom ji ohřáli o 30 C. Určete, jaký musí být průtok topné vody a jaký bude tepelný tok přes teplosměnnou plochu výměníku? Neuvažujte tepelné ztráty výměníku. varianta a): výpočet pomocí střední hodnoty měrné tepelné kapacity u obou proudů (ve variantách odečtu cp z tabulek, a entalpií z tabulek) varianta b): uvažujte určení entalpického spádu podle H T 2 T1 c p dt a závislost cp na teplotě podle vztahu: cp (18 C-50 C) = 4,183 kj/kgk 2 cp (50-200 C) => A B. t C. t [J/kg.K)], A = 4,2183; B = -1,3844*10-3 ; C = 1,3489*10-5 ; c p

Příklad 3: Entalpická bilance výměníku beze změny skupenství, voda-vzduch Ve výměníku tepla ohříváme sytou vodou o tlaku 0,5 MPa vzduch o průtoku 10 000 m 3 /h a o vstupní teplotě 20 C, který potřebujeme ohřát na teplotu 120 C. Jaký potřebujeme průtok ohřívací vody? Uvažujte na straně vody střední měrnou tepelnou kapacitu, na straně vzduchu uvažujte c p 1 0,00018. t [kj/(kg.k)], teplota se dosazuje ve C.

Příklad 4: Entalpická bilance výměníku se změnou skupenství Ve výměníku tepla ohříváme vzduch o teplotě 20 C, tlaku 100 kpa a průtoku 10 000 m 3 /h kondenzující vodní parou o tlaku 2 MPa. Na jakou teplotu se vzduch zahřeje, jestliže průtok topné páry je 1 t/h? Uvažujte pouze kondenzaci, kondenzát se nepodchlazuje. Závislost cp vzduchu na teplotě je: c p 1 0,00018. t [kj/(kg.k)], teplota se dosazuje ve C. dosaďte hodnotu cp pro střední teplotu

Příklad 5: Mísení dvou proudů Přehřátou páru na výstupu z kotle ochlazujeme nástřikem napájecí vody na požadovanou teplotu. Průtok páry na výstupu z kotle je 10 t/h, její teplota je 400 C a tlak 30 bar. Páru je třeba ochladit na teplotu 360 C napájecí vodou, která má teplotu 105 C a tlak 30 bar. Určete potřebné množství vody, které je třeba do páry vstřikovat. Uvažujte adiabatický a izobarický děj a to, že se všechna voda odpaří. h h m h h h h h m A. 1 3 B. l, syt 2 vyp 3 g, syt

Příklad 6: Teplotní spád výměníku Ve výměníku tepla ohříváme sytou vodou o tlaku 2 MPa vzduch o průtoku 10 000 m 3 /h a o vstupní teplotě 20 C, který potřebujeme ohřát na teplotu 120 C. Voda se ochlazuje na 150 C. Jaký potřebujeme průtok ohřívací vody? Uvažujte na straně vody střední měrnou tepelnou kapacitu proudu, na straně vzduchu uvažujte c p 1 0,0018. t [kj/(kg.k)], teplota se dosazuje ve C, pro střední teplotu proudu Další zadání: a) protiproudé zapojení, určete tepelné kapacity obou proudů, a integrální (logaritmický) teplotní spád b) souproudé zapojení, a totéž c) křížové zapojení, počítá se jako protiproud s korekcí. W m. c p [W/K], poměr tepelných kapacit proudu W R W B A v čitateli teplejší médium. t1 t2 Výpočet středního integrálního (logaritmického) spádu: tln kde 1 musí být větší t1 ln t 2 koncový teplotní spád. Pro křížové zapojení se používá korekce teplotního spádu protiproudého zapojení:. t, korekční součinitel se určuje z nomogramu, kdy je nutné určit dva parametry: t křři ln menší P a t A t 1 B1 vetsi R mensi

Příklad 7: Kombinovaný teplotní spád Jedním z tepelných výměníků v kotli je odpařovací EKO. Spalinami o vstupní teplotě ohříváme a částečně odpařujeme napájecí vodu, která do výměníku vstupuje o teplotě 105 C a tlaku 2 MPa. Množství vody je 8 t/h. Teplota spalin na výstupu z výměníku je požadována 160 C, teplota na vstupu do EKA je 320 C a jejich množství je 15 000 m 3 N/h. Měrná tepelná kapacita spalin je dána vztahem: cp = 3.10-8.T 2 +0,0001.T+1,3362 [kj/m 3 ], dosazuje se ve C. Určete výslednou suchost páry na výstupu z EKA a střední logaritmický teplotní spád výměníku (rozdělený na dva dílčí) pro zapojení s křížovým tokem. Výpočet suchosti: h x. h (1 x ). h g g g l

Příklad 8: Rovinná stěna prostup tepla Vyzdívka kotle se skládá ze dvou vrstev, z nichž jedna má tloušťku 35 cm a druhá 25 cm. Tepelná vodivost první vrstvy je 1,4 W/(m.K) a druhé 0,55 W/(m.K). Teplota vnitřního povrchu je 900 C, teplota vnějšího 70 C. Určete tepelnou ztrátu a teplotu mezi oběma vrstvami. tepelný tok rovinnou stěnou: q 1 [W/m 2 ] i i i

Příklad 9: Výpočet součinitele prostupu tepla a bilance výměníku V jednoduchém výměníku typu trubka v trubce se ohřívá 0,5 kg/s vody o teplotě 20 C vodou o teplotě 90 C, která se ochlazuje na teplotu 40 C. Průtok ohřívací vody je 0,1 kg/s. Teplejší voda proudí uvnitř vnitřní trubky, chladnější v meziprostoru. Určete, na jakou teplotu se chladnější voda ohřeje, a jaká je potřebná délka takového výměníku na předání potřebného tepelného výkonu. Dále určete střední teploty stěny vnitřní trubky na stranách obou médií. Rozměry výměníku jsou: - vnitřní průměr vnitřní trubky 30 mm - tloušťka stěny vnitřní trubky 2 mm - vnitřní průměr vnější trubky 50 mm Materiál trubek je konstrukční uhlíková ocel, λ = 47 W/(m.K) Výpočet proveďte pro: a) souproudé uspořádání, ve variantě s k na délku i na plochu trubky b) protiproudé uspořádání, ve variantě s k na délku i na plochu trubky Jaká by byla potřebná délka, kdyby materiálem byla mosaz?