5 Výměník tepla. 5.1 Cíle měření



Podobné dokumenty
PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI.

5 - Stanovení teoretické a experimentální hodnoty koeficientu prostupu tepla

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

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

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb a) mezi přepravní soustavou a

Univerzita obrany. Měření charakteristiky čerpadla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

Pomůcka pro demonstraci dynamických účinků proudu kapaliny

Kótování na strojnických výkresech 1.část

2 Trochu teorie. Tab. 1: Tabulka pˇrepravních nákladů

Změny délky s teplotou

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

Nátrubek CH - III - návod na používání

Úkol č. 1: Změřte dynamickou viskozitu denaturovaného lihu a stolního oleje Ubbelohdeho viskozimetrem.

Přednáška č.10 Ložiska

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR

Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly vzduchové clony. Vám názorně představí nejběžnější příklady instalací clon SAHARA MAXX HT.

Analýza oběžného kola

Stanovení optimálních teplot výpalu vápenců z různých lokalit a jejich souvislostí s fyzikálními vlastnostmi vápenců

Bike centrum Lázně Libverda

Základy sálavého vytápění ( ) 6. Stropní vytápění Ing. Jindřich Boháč

5.2.1 Matematika povinný předmět

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 7, 8

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

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU

IMOS-VVKN TECHNICKÉ PODMÍNKY

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

1 Zadání konstrukce. Výška stěny nad terénem (horní líc) h= 3,5 m Sedlová střecha, sklon 45, hřeben ve směru delší stěny

1.7. Mechanické kmitání

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

ANEMOSTATY DIFÚZNÍ IMOS - ADQ TECHNICKÉ PODMÍNKY TPI SYSTEMAIR a.s.

14.0 Valivá ložiska. obr.108

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

Příručka uživatele návrh a posouzení

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM

Malé vodní elektrárny

MMEE cv Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

Proudění vzduchu, nucené větrání

C1 - Měření průtoku vzduchu normovanou Venturiho dýzou

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APF 1800 až 3550 pro chladiče a kondenzátory v nevýbušném provedení

SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ STUDIE

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 8

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu:

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR ALU

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ do 30/2001: změna / doplnění nový název

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Matematika.

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

MASARYKOVA UNIVERZITA UNIVERZITNÍ CENTRUM TELČ

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt

Příloha č. 7. ročník 9. 1h 1x za 14 dní. dotace. nepovinný. povinnost

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

15% ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso. úspora 03/2015

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014

R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. - Revize otopného systému viz.tz kč 1,00

Sada nástrojů pro technická opatření pro použití partnerstvím SPIN. Hydraulické nastavení topných systémů

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

M - Příprava na čtvrtletní písemnou práci

Zadání. Založení projektu

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Posouzení stávající soustavy vytápění. Posouzení stávající soustavy vytápění. Semináře JOULE 2012 Ing. Vladimír Galad

Produktový katalog pro projektanty

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla.

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

Technická zpráva ke konstrukční části:

Ohmův zákon pro uzavřený obvod

Členění stavby. lovací. Rozdělovac. Dilatační spára. Posuvné spáry Pohybové spáry Stavební spáry. menší. ch, šíčásti budovy.

Chladící stropy - CAPITHERM

Regulační ventily, jejich pohony a základní vlastnosti

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE % 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5

Protokol č. 33/10. Zkouška tepelného výkonu, stanovení účinnosti, zkouška přetížení krbová vložka KV 025G/TV

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje

Zátěž teplem

Transkript:

5 Výměník tepla Výměník tepla je zařízení sloužící k přenosu tepla z jedné proudící tekutiny do druhé. Ve větracích a klimatizačních zařízeních se často používají výměníky voda - vzduch (ohřívače a chladiče). Podle uspořádání průtoků rozlišujeme výměníky: souproudé, protiproudé, s křížovým proudem, s kombinovaným proudem. Na Obr. 5. jsou znázorněny průběhy teplot u souproudého a protiproudého výměníku. Z hlediska teplot je tekutina teplejší, než tekutina 2. Označení s jednou čarou v horním indexu značí vstupní teplotu(t a t2 ), se dvěma čarami pak výstupní teplotu (t a t2 ). Rozdíl vstupních a výstupních teplot je definován následovně: a) souproudý výměník vstup: t t2 t výstup: 2 t t2 t výstup: 2 t t2 b) protiproudý výměník vstup: t t2 a) Obr. 5. b) Průběh teplot ve výměníku a) souproudý, b) protiproudý 5. Cíle měření Úkolem měření je experimentálně stanovit výkon výměníku na straně vody a na straně vzduchu. Cílem měření je pak určit výkonovou a účinnostní charakteristiku vodního ohřívače vzduchu a stanovit lineární regresí koeficienty A, B, C, D, E a F pro rovnice: ks A B Wvz C Ww (5.) Ww ks F Wvz Wvz (5.2) D E

Obr. 5.2 Schéma měření (Legenda: V - ventilátor, O - ohřívač voda - vzduch, K - ruční klapka, PS - Prandtlova sonda) 5.2 Metodika měření Při předpokladu, že známe (můžeme změřit) hmotnostní průtoky a teplotní spád obou teplonosných látek, je možné určit tepelný výkon výměníku na straně vzduchu Q vz mvz cvz tvz 2 tvz Wvz tvz 2 tvz (5.3) a na straně vody Q w mwcw tw tw 2 Ww tw tw 2 (5.4) Přenášený výkon výměníku lze rovněž stanovit na základě znalosti součinitele prostupu tepla a velikosti teplosměnné plochy Q vým ks tm (5.5) V ideálním případě, tj. zanedbáme-li ztráty a známe přesně vstupní údaje (průtok a teploty) bude platit rovnice Q vým Q vz Q w (5.6) z čehož plyne ks Q vým tm Q vz Q w tm tm (5.7) 2

Z rovnice (5.5) je zřejmé, že výkon výměníku závisí kromě rozdílu teplot na velikosti teplosměnné plochy S a součiniteli přestupu tepla k. Zatímco velikost teplosměnné plochy se nemění S = konst., hodnota součinitele prostupu tepla je závislá na součiniteli přestupu tepla na vnitřní a vnější straně výměníku k = f( i, e), který je funkcí rychlosti proudění a závisí tak na hmotnostním průtoku tekutiny a účinnosti žeber výměníku. Účinnost výměníku závisí jak na hodnotě ks, tak na hmotnostním průtoku tekutin resp. tepelné kapacitě proudů W. 5.3 Postup měření Barometrický tlak - tlak okolí Pro určení hustoty vzduchu v místě sondáže rychlostního profilu je nutné změřit barometrický tlak na staničním barometru. Odečte se výška rtuťového sloupce hb (vč. vrchlíku) a stanoví se korekce na kapilární depresi rtuti hb = hb + h (5.8) kde h je korekce na výšku vrchlíku (viz Tab. 5.). dále se provede oprava na teplotu rtuti, resp. přepočítá se výška sloupce na teplotu C hb2 = hb + h2 (5.9) kde h2 = -,63 hb tb (5.) Z opravené výšky rtuťového sloupce se stanoví tlak okolí pb = 33,74 hb2 Tab. 5. (5.) Korekce na kapilární depresi rtuti Výška vrchlíku h,2,7,4,34,6,49,8,62,74,2,85,4,95,6,4,8,2 Statický tlak v místě sondáže Statický tlak v místě sondáže je pstat pb L g hu (5.2) kde L = 86 [kg/m3] Hustota vzduchu v místě sondáže rychlostního profilu Pr pstat,378 pd rvz T (5.3) kde 3

rvz = 287 [J/kgK] Parciální tlak par pd je možné stanovit z h-x diagramu na základě měření teploty suchého a mokrého teploměru ta a tw (Obr. 5.3). Absolutní teplota T [K] odpovídá teplotě vzduchu na sání ventilátoru tvz. t 5 4 a ta 2 tw A h= 3 ns x = konst. ko t. = M p = kpa 5 pd [Pa] x [g/kgs.v.] -2 h[ - kj /kg s.v. -2 2 ] 3 4 - Obr. 5.3 2 4 6 8 2 4 6 8 2 Stanovení parciálního tlaku par pd v h-x diagramu Rychlost vzduchu Abychom mohli určit objemový průtok vzduchu, je nutné stanovit střední rychlost proudění v potrubí. Jelikož rychlostní profil v potrubí není vyrovnaný, provádí se tzv. sondáž rychlostního profilu. Rychlost proudění se určuje pro n stejnoploch. U čtyřhranného potrubí se rychlost měří uprostřed dané plochy. Na Obr. 5.4 je zobrazeno rozdělení vzduchovodu dané úlohy na 2 stejnoploch s vyznačením místa měření. 4

Obr. 5.4 Sondáž rychlostního profilu v čtyřhranném potrubí Rychlost proudění se stanovuje z dynamického tlaku, měřeným Prandtlovou sondou napojenou na mikromanometr se sklonným ramenem L g hmikro K pdyn (5.4) kde hmikro je nárůst hladiny mikromanometru proti klidové poloze. Sklon ramena je charakterizován konstantou mikromanometru K. Rychlost proudění vzduchu v místě sondáže i ( až 2) se stanoví 2 pdyn,i wvz,i (5.5) Pr a střední rychlost v potrubí je pak 2 wstř wvz,i (5.6) n Průtok vzduchu Ze střední rychlosti proudění v potrubí lze stanovit objemový průtok vzduchu V Swstř (5.7) kde S ab (5.8) Termická účinnost Termická účinnost výměníku je definována jako podíl využitého teplotního spádu ku maximálně možnému 5

tvz 2 tvz tw tvz (5.9) Střední logaritmický spád Zkoušený tepelný výměník je křížového typu a jeho uspořádání se blíží spíše protiproudému výměníku. tm 2 tw tvz 2 tw 2 tvz t t ln ln w vz 2 2 tw2 tvz (5.2) 5.4 Vyhodnocení měření Při vyhodnocení experimentu zjistíme, že neplatí rovnice (5.6). To je dáno především velkou chybou při měření průtoku vzduchu Prandtlovou sondou zejména při nízkých rychlostech proudění. Dalším důvodem je skutečnost, že teplotu vzduchu na výstupu není možné z konstrukčních důvodů měřit těsně za výměníkem a měří se až za ventilátorem, kde se vzduch rovněž ohřívá. Pro vyhodnocení se jako směrodatné bere měření výkonu na straně vody. 5.4. Pomocné výpočty Hustota vody w t 4,97,36 t 4 (5.2) Měrná tepelná kapacita vzduchu cvz,2t (5.22) Měrná tepelná kapacita vody cw,36t 4,76976t 3 +,7432748t 2 2,88t + 425,4 (5.23) 5.4.2 Lineární regrese Vzhledem k tomu, že je k dispozici malý počet měření (celkem 6), budou závislosti ks = f(wvz, Ww) a = f(ww/wvz, ks/wvz) stanoveny ve tvaru lineární regrese. Pro zjištění koeficientů A,B,C a D,E,F použijeme funkci LINREGRESE, která je součástí statistických funkcí Excelu. Pomocí metody nejmenších čtverců funkce vypočítá a vrátí matici popisující rovinu, která nejlépe odpovídá zadaným datům. Jelikož tato funkce vrací matici hodnot, musí být zadána jako maticový vzorec. Rovina je definována následujícím vztahem y m x m2 x2 b (5.24) kde závislá hodnota y je funkcí nezávislých hodnot x. V Excelu se lineární regrese zadává ve tvaru 6

LINREGRESE(Pole_y; Pole_x; B; Stat) kde Pole_y je množina hodnot y odvozených ze vztahu y = mx + b Pole_x je množina hodnot x, kterým odpovídají hodnoty pole_y V našem případě odpovídá matici Pole_y vypočítané hodnoty ks (resp. ) a matici Pole_x hodnoty Wvz a Ww (resp. Ww/Wvz a ks/wvz). Hodnoty B a Stat se nezadávají. Příklad zadání lineární regrese do Excelu je znázorněn na Obr. 5.5. Výsledkem jsou rovnice (5.) a (5.2) s dosazenými koeficienty A,B,C a D,E,F. Na základě takto stanovených rovnic je možné vypočítat sestrojit trojrozměrný graf. Hodnoty x a x2 jsou voleny tak, aby byly blízké naměřeným hodnotám. Hodnota y je dopočítána dle rovnic (5.) a (5.2). 5.4.3 Postup řešení úlohy ) Měření průtoku a teplot na straně vody a na straně vzduchu. 2) Stanovení výkonu výměníku na straně vody a vzduchu podle rovnic (5.3) a (5.4); stanovení hodnoty ks podle (5.7) a termické účinnosti dle (5.9). 3) Stanovení koeficientů A,B,C a D,E,F na základě lineární regrese. 4) Zhotovení trojrozměrných závislostí ks = f(wvz, Ww) a = f(ww/wvz, ks/wvz) Obr. 5.5 Příklad řešení lineární regrese v Excelu 7

5.5 Seznam označení c g h k K p Q S t T r w W měrná tepelná kapacita gravitační zrychlení = 9,8 výška součinitel prostupu tepla konstanta manometru tlak výkon plocha teplota absolutní teplota měrná plynová konstanta vzduchu rychlost proudění tepelná kapacita proudu hustota termická účinnost [J/(kg.K)] [kg/m2] [mm] [W/(m2.K)] [-] [Pa] [W] [m2] [K] [J/(kgK)] [m/s] [J/(s.K)] [kg/m3] [%] Indexy 2 b d dyn m mikro Pr stat U vým vz w vstup do výměníku výstup z výměníku barometrický vodní páry dynamický střední mikromanometru v místě sondáže Prandtlovou sondou statický U-trubice výměníku vzduchu vody 8

5.6 Tabulka naměřených hodnot Číslo měření tw tw2 tvz tvz2 h hmikro hu Vw čas [mm] [mm] [mm] [m3] [s] 2 3 4 5 6 Teplota suchého teploměru Teplota mokrého teploměru Výška rtuťového sloupce hb (po vrchlík) Výška vrchlíku Teplota rtuti 9